对脊椎动物的宿主微生物群的知识越来越多,已经表明,微生物组的性别特异性差异的流行率。但是,几乎没有研究评估头足动物微生物组的性别差异。在这里,我们使用靶向原核生物16S rRNA基因的V4高变量区域的扩增子测序评估了共同章鱼(章鱼)皮肤微生物组的性别特异性变化。皮肤和地幔相关的粘液是从普通章鱼(章鱼)的野生成年个体中收集的(9名男性和7种相似大小的女性)。在性别之间与皮肤或地幔粘膜相关的微生物群落的α多样性中没有显着差异。但是,我们的结果清楚地表明,成年章鱼雄性和女性在皮肤和地幔相关的粘液群落中都具有独特的微生物群落组成,女性微生物组以富富(48.1%)为主(48.1%),而雄性的男性则包含大多数蛋白质(60.5%),而不是代表3.30%的企业,并不是属于3.30%的属性。探索组织之间的社区。不同分类群在女性和雄性的皮肤中的主导地位(例如,女性,雄性,根瘤菌,根瘤菌和雄性细菌中的霉菌性和乳酸菌在男性中提出了一种性别的共生性,这些性别是这些微生物从这些微生物中受益于易于访问的女性,并伴随着女性的成分,并在不可或缺的情况下进行了面板。大多数对头足动物微生物群的知识仅限于消化道和生殖系统。但是,头足动物皮肤是具有大量功能的器官。鉴于在这项研究中,两性标本之间缺乏大小差异,我们假设激素表明的差异以及野外性别之间的行为或生态差异,这是性别间分化的主要驱动因素。这是表征头足动物皮肤微生物群并确定性别影响的第一次尝试。
1 Strasbourg大学,CNRS,实验室图像Ville et Environnement(Live),UMR7362,Strasbourg,法国2号法国环境和能源管理机构,法国3章鱼3号章鱼实验室,法国La Madeleine,法国4实验室4个气候和环境科学实验室
作者比较了海螺泉和章鱼泉微生物中发现的呼吸基因。适应极低氧水平的基因“高度表达”,这意味着它们在海螺泉中更活跃。相反,章鱼泉中的生物体表达了适应高氧水平的基因,这可能更为重要,因为在整个大氧化事件期间氧气水平都在增加。
印度太平洋花粉数据库(IPPD)是澳大利亚,东南亚化石,东南亚和大洋洲花粉组合的集合,从第四纪期间沉积环境收集。自1980年代后期以来,这种汇编就一直在制作,现在可以作为新瘤的组成数据库提供,从而提供了急需的古data覆盖范围。此外,IPPD还由章鱼数据库托管,该数据库集成了考古学,沉积学,地貌学,木炭和非人类脊椎动物化石收集,并在彻底的澳大利亚环境中。这些集合都以相同的扁平表格式获得,从而以易于访问的方式为区域研究人员提供多种数据类型。这将使该地区跨学科研究的新途径。在这里,我们探讨了编译IPPD并将其集成到章鱼中所涉及的协作工作,并提供了两者的背景信息。此外,我们考虑了未来的机会以及公平,关心和开放数据集成的重要性。
3。与Bulb Energy Limited(在能源供应公司管理中)(“ Bulb”)(在章鱼能源零售2022 Limited(为了方便起见)中,SOS的决定(在能源供应公司管理中)(在能源供应公司行政管理中)(“ Bulb”)(“ Bulb”)有关(为了方便起见,第五和第六感兴趣的政党在这项判决中称为“章鱼”)。灯泡是一家能源供应公司,持有电力和天然气供应许可证。它提供了大约150万国内客户。在2021年,批发能源价格上涨超过400%,灯泡遇到了严重的财务困难。2021年11月24日,关于能源监管机构,天然气和电力市场办公室(“ OFGEM”),亚当·约翰逊·J(Adam Johnson J),根据《 2011年能源法案》第94款(“ EA 2011”),Adam Johnson J在BULB方面作出了能源供应公司管理命令(“ ESCA命令”)。
摘要 研究了由根癌农杆菌菌株 15955 引起的克隆烟草冠瘿肿瘤 1595501。通过南方转移和杂交技术对 T-DNA 组织进行分子分析表明,1595501 肿瘤有大约 10 个 TL DNA 拷贝,其中 5 个是完整的 TL DNA,而大多数章鱼碱肿瘤只有 1 到 2 个完整的 TL DNA 拷贝。杂交研究和基因组克隆表明,T-DNA 的某些片段已发生缺失。其中一个克隆含有两个 T-DNA 拷贝,它们的方向相互颠倒。对 1595501 肿瘤系的两个 TL DNA 左端和章鱼碱质粒的相应区域进行了测序。将各种克隆的 T-DNA 序列与 Ti 质粒序列进行比较,表明虽然与 25 个碱基对的直接重复有关,但 T-DNA 中没有特定的碱基对集合与 Ti 质粒序列出现分歧。
spirobs:对数螺旋形机器人,用于遍及尺度的多功能抓握Zhanchi Wang,1 Nikolaos M. Freris,1,3, *和XI Wei 2,** 1计算机科学技术学院,中国科学技术大学,中国,Hefei,Anhui,Anhui,Prc,Prc,230026。2中国科学技术大学化学与材料科学学院,Hefei,Anhui,Prc,230026 3 Lead Contact *通信:nfr@ustc.edu.cn。 **通信:wxi@ustc.edu.cn。 总结实现具有生物学上可比灵活性和多功能性的软操作器通常需要仔细选择材料和驱动以及其结构,感知和控制的细心设计。 在这里,我们报告了一类新的软机器人(螺纹),该机器人在形态上复制了在自然附属物中观察到的对数螺旋模式(例如,章鱼臂,大象躯干等)。 这允许在不同尺度和快速廉价的制造过程中建立共同的设计原理。 我们进一步提出了一个受章鱼启发的抓斗策略,可以自动适应目标对象的大小和形状。 我们说明了螺旋罗的敏捷性,以及抓紧大小的物体的能力,其大小多于两个以上的数量级,并且自重的260倍。 我们通过另外三种变体演示可伸缩性:微型抓手(MM),一个长时间的操纵器和一系列可以纠结各种物体的螺旋体。 这些附件能够具有显着的运动复杂性,并提供各种重要功能,例如猎物捕获,运动,操纵和防御。2中国科学技术大学化学与材料科学学院,Hefei,Anhui,Prc,230026 3 Lead Contact *通信:nfr@ustc.edu.cn。**通信:wxi@ustc.edu.cn。总结实现具有生物学上可比灵活性和多功能性的软操作器通常需要仔细选择材料和驱动以及其结构,感知和控制的细心设计。在这里,我们报告了一类新的软机器人(螺纹),该机器人在形态上复制了在自然附属物中观察到的对数螺旋模式(例如,章鱼臂,大象躯干等)。这允许在不同尺度和快速廉价的制造过程中建立共同的设计原理。我们进一步提出了一个受章鱼启发的抓斗策略,可以自动适应目标对象的大小和形状。我们说明了螺旋罗的敏捷性,以及抓紧大小的物体的能力,其大小多于两个以上的数量级,并且自重的260倍。我们通过另外三种变体演示可伸缩性:微型抓手(MM),一个长时间的操纵器和一系列可以纠结各种物体的螺旋体。这些附件能够具有显着的运动复杂性,并提供各种重要功能,例如猎物捕获,运动,操纵和防御。关键字柔软的机器人,对数螺旋,多尺度设计,软机器人握把介绍某些动物具有细长,灵活的附属物,范围从海马长度的几厘米和Chameleons的前尾尾巴1,2到超过一米的章鱼臂和大量的off臂和大头臂和大头脑trunks trunk trunks trunks 3,4。通过利用软材料或合规机制5-7,这是设计和构建柔软连续操作器的灵感来源。尽管机器人已经成功地重现了此类机器人系统中的柔性变形,并且在处理脆弱或不规则形状的物体8,安全的人类机器人互动任务9-11,医疗应用12,13等方面表现出了巨大潜力,但生物学示例在脱氧和敏捷性方面仍然超过了特大工程。例如,大象树干可以包裹直径为3厘米的胡萝卜,而它也可以抓住和堆叠300千克的树桩,直径超过直径14。章鱼手臂可以伸出手,并在次秒时间尺度上捕获鱼。
这项研究调查了孟加拉湾的各种鱼类降落中心的海鱼和贝类物种的可用性,重点是沿海地区,尤其是融合图,Patuakhali和Borguna地区。面对面的访谈进行了330个(每个三个着陆中心的110个)受访者,以解决鱼类生物多样性问题的各个方面。还从各自的鱼降落中心的经理,Upazila Fisheries官员那里获得了次要数据。结果观察到,总共发现了152种,其中包括144种海洋鱼类和8种贝类物种,其中包括30个订单和69个占主导地位的perciformes(56%),clupeiformes,clupeiformes(12%)和Scombriformes(11%)(11%),突显了海洋生态系统的丰富生物差异。所有海洋鱼类中有68%以上被归类为至少关注,大约有14%的人被归类为几乎受到威胁,而6%的人则为脆弱。研究研究了影响这些物种存在的因素,包括类型,可用性,商业地位,消费者偏好,经济变量和收入水平。值得注意的是,发现最高的物种Hilsa(Tenualosa Ilisha)与它们的可用性密切相关,而章鱼和虾(如章鱼的价值)等传统物种的需求不稳定。这项研究强调了了解渔业部门中捕获组成和市场动态的重要性,引用了IUCN红色列表以解决对灭绝威胁的物种的担忧。因此,研究结果旨在为可持续的管理实践提供信息,并增强孟加拉国渔业行业的经济可行性。
桑塔纳 - 西尼罗斯(Mariana Libertad); Rodríguez-Canul,Rossanna; Zamora-Briseño,JesúsAlejandro;莫妮卡的Améndola-Pimienta;来自Roxana的Silva-Dávila; Ordonez-López,Uriel;伊瓦恩(Iván)Velázquez-Abunader; Ardisson,Pedro-Luis。 div>墨西哥湾南部的章鱼顺序的副统治的形态和分子ID。 div>XXII墨西哥平面学学会和墨西哥浮游生物学会的XV国际会议A. C.在虚拟方式上,从2021年9月27日至10月1日,