·汞汞是一种金属,来自采矿,燃烧煤炭和其他燃料的空气影响以及自然来源。这是鱼类关注的最常见的污染物。o太多的甲基质汞(在鱼类中发现的汞形式)会损害大脑,尤其是在胎儿,婴儿和儿童中。母亲可以在怀孕期间将甲基汞传递给婴儿。o由于胎儿,婴儿和儿童对汞特别敏感,因此Oehha对含18至49岁妇女的含汞鱼类和儿童应该吃的含量有一套建议,以及50岁及以上的女性和18岁以上的男性的另一套建议。
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汞(Hg)甲基化,甲基汞(MEHG)脱甲基化和HG的无机氧化还原转化是微生物介导的过程,这些过程决定了许多环境中HG和MEHG的命运和循环,并且这样就影响了人类和人类和野生生活的健康。在过去的十年中,HG甲基化基因HGCAB的发现,以及高吞吐量和基因组测序方法的进步,导致人们对HG甲基化微生物的多样性的良好程度扩大。本综述旨在描述实验确认的并最近发现的HGCAB基因携带HG甲基化微生物;提出了系统发育和分类分析。此外,当前有关转化机制的知识,执行它们的生物以及环境参数对Hg
“甲基汞会在水和鱼中积聚,并可能导致健康问题。乙基汞是一种非常不同的化合物,似乎没有毒性。如果你想了解一个碳原子能造成的差异,请考虑甲醇和乙醇之间的差异。在晚宴上喝乙醇(酒精)会让你醉醺醺的。喝甲醇会让你失明。”(Iannelli,2021 年)我们应该担心疫苗中的金属吗?如果你甚至不想处理流感疫苗中的少量乙基汞怎么办?只需要求使用预充式注射器注射不含硫柳汞的流感疫苗,这就是目前 90% 以上的流感疫苗的制造方法。就这么简单,你可以完全避免“汞”。
汞(HG)是一种在生态系统中积累的有毒污染物,影响了新斯科舍省的野生动植物和降解栖息地质量的健康。我们自2018年以来先前的研究表明,北部流出的甲基汞(MEHG)的浓度在季节性储存后的季节周期中波动,并且在2018 - 2023年之间的平均浓度下降。该项目通过新的堰装置扩展了水样的严格采样,这些装置将促进未来的污染物和养分的质量平衡。我们还计划开发社区参与样品和分析。这项研究提供了对最近修复的沼泽生态系统恢复和维护至关重要的基本信息,该信息受到新斯科舍省米克农场的成千上万居民鲱鱼的影响。
邓幼平博士 - 综合补充医学系 循环脂质和miRNA标记物在乳腺钼靶X线异常女性乳腺癌早期检测中的应用 (CA230514) 大多数乳腺钼靶X线异常结果均为假阳性,需要活检和其他影像学检查。邓博士的研究将识别循环脂质和miRNA标记物,并将其用作诊断工具,以减少不必要的后续检查。他和他的团队正在测试脂质和miRNA的比例,以区分早期乳腺癌和良性样本,准确率超过90%。他们的研究结果将对乳腺癌的早期检测具有重要意义。 Claire Townsend Ing,公共卫生博士 - 夏威夷原住民健康部 PILI 'ĀINA 项目 (HL168858) 在这项为期五年的研究中,Townsend-Ing 博士及其团队将调整并测试 PILI 'Āina 项目。PILI 'Āina 项目是他们开发的一项循证多层次干预方法,旨在促进超重/肥胖的夏威夷原住民成年人的健康饮食、减肥和心血管健康。该团队将与社区成员合作,在夏威夷原住民家园推广传统饮食和社会凝聚力,以降低饮食相关疾病的风险因素,并改善社区中普遍存在的心脏代谢疾病的自我管理。 Marjorie K. Mau,医学博士(多位首席研究员)——夏威夷原住民健康部 I KUA NA'U“让我实现您的遗愿”夏威夷原住民长者预先照护计划(编号 NR018400,授予塔夫茨医学中心)尽管预先照护计划 (ACP) 服务在医疗保健系统中迅速扩展,但夏威夷原住民的 ACP 率始终微乎其微,姑息治疗和临终关怀服务的使用率也较低。为了解决这些问题,我们的多学科社区和研究小组携手合作,制作了 I kua na'u“让我实现您的遗愿”ACP 视频干预项目。 Alika Maunakea 博士 - 解剖学、生物化学和生理学系,《土著社区糖尿病风险免疫表观遗传特征的社会生态决定因素》(MD016593) 我们提出一个假设:社会环境决定着表观基因组格局和肠道菌群组成,而这些因素又调节着糖尿病背后的炎症和代谢途径。我们将利用一组新的非居民健康保险计划 (NHPI) 及其社会网络,采用横断面研究设计,探讨其与邻里和人际层面社会因素的关联,并探索该特征可能构成先天性糖尿病相关特征的机制基础,以确定该特征在多大程度上可以前瞻性地预测糖尿病的结局。 Jesse B. Owens 博士 - 解剖学、生物化学和生理学系 定向进化序列特异性靶向技术,用于将治疗基因递送至人类基因组 (EB031124) 目前插入基因的工具存在一些缺点,例如免疫反应、基因大小有限、并且不受控制的插入可能导致癌症。该项目旨在开发一种新工具,能够将灵活大小的治疗基因插入人类基因组中的安全位置。将测试血友病 B 的治疗方法,以展示这种新技术的治疗相关应用。Matthew W. Pitts,博士 - 细胞和分子生物学系评估甲基汞和硒对出生后大脑发育和精神疾病风险的联合影响(ES035851)Pitts 博士和他的团队正在进行一项基础研究,以了解青少年时期长期低汞暴露可能导致精神疾病发展的分子和细胞机制。他们假设汞会抑制硒蛋白抵御大脑氧化应激的能力,特别是在快速放电、表达小清蛋白的中间神经元(PVI)中。在系统层面上,由此产生的大脑兴奋-抑制失衡可能导致行为改变和精神问题风险增加。
在电气方面发现了超导性,其中部分电子位于晶格间隙中,标记为间质阴离子电子(IAES),引入了一个不同类别,称为电气超级电源。了解IAE在电子音波耦合(EPC)中的作用对于电气超导体的发展至关重要。在这项研究中,我们证明了IAES的净电荷增加可增强12 li 8 H N(n = 4-7)电气的EPC,表现出立方/四方对称性和不同的IAES拓扑。第一原理计算显示EPC常数与IAE的净电荷几乎线性上升。这种增加源于IAES对LI 2 P电子的激发效应及其在库珀对形成中的协作参与,这是由Li衍生的低/中频声子促进的。在PM -3 m Li 8 H 4中明显说明了这种机制,其T C为40.3 K,其中Li原子表现出压缩和拉伸振动,诱导IAES二聚化和最强的局部EPC相互作用。相反,Li 8 H N电气中的氢原子主要调节IAE的净电荷和拓扑。我们的发现对电气超导体的发展具有显着意义。