摘要:微藻具有广泛的代谢多样性、快速的生长速度和低成本的生产,使其成为各种生物技术应用的极具前景的资源,可满足工业、农业和医学领域的关键需求。微藻与细菌联合使用已被证明在生物技术的多个领域很有价值,包括处理各种类型的废水、生产生物肥料以及从其生物质中提取各种产品。微藻衣藻的单一培养多年来一直是一种重要的研究模型,并已广泛应用于光合作用、硫和磷代谢、氮代谢、呼吸和鞭毛合成等研究。最近的研究越来越多地认识到衣藻-细菌联合体作为各种应用的生物技术工具的潜力。使用衣藻及其细菌群落对废水进行解毒,为可持续减少污染物提供了巨大的潜力,同时促进了资源回收和微藻生物质的价值化。使用衣藻及其细菌群落作为生物肥料可以带来多种好处,例如增加作物产量、保护作物、保持土壤肥力和稳定性、有助于减缓二氧化碳排放以及有助于可持续农业实践。衣藻 - 细菌群落对高价值产品的生产起着重要作用,特别是在生物燃料的生产和氢气生产的增强方面。本综述旨在全面了解衣藻单一栽培及其细菌群落的潜力,以确定当前的应用并提出新的研发方向以最大限度地发挥其潜力。
需要有效的临床举措来开发心血管疾病的治疗方法,尤其是心肌梗塞这种最常见的心血管疾病。各种研究都集中在改进再生受损心脏组织的方法上。通过这种方式,工程心脏补片已被用作促进心肌再生的一种有前途的技术。传统的心脏补片无法提供心脏组织的有序结构和电导性。对人体心脏天然细胞外基质 (ECM) 的电导性和有序结构的生物模拟是制造心脏补片的关键因素。在这方面,应采用新方法来制造导电和结构化的心脏补片。合成和天然聚合物已显示出适合生产心脏补片的良好生物相容性和生物利用度特性。本篇小型评论试图提供有关在新型心脏补片中应用海藻酸盐、壳聚糖和聚乙二醇 (PEG) 的最新趋势和挑战。
摘要:这项工作报告了基于K-Carrageenan和Alginate钠的海洋衍生多糖配方的开发,以生产一种用于工程技术的新型脚手架。在3D打印之前,通过流变测试评估了双成分墨水的粘弹性。在没有任何交联的两个聚合物之间具有不同重量比的组成,第一次对我们的最大知识进行了3D打印,并且对制造参数进行了优化,以确保受控体系结构。在存在不同浓度的氯化物混合物(CaCl 2:KCl = 1:1; v / v)的情况下,进行了3D打印支架的交联。通过肿胀行为和机械性能评估了交联方案的效率。肿胀行为表明当交联剂的浓度增加时,肿胀程度下降。这些结果与纳米识别测量和宏观测试的结果一致。还使用形态分析来确定样品冻干后样品的孔径以及脚手架的均匀性和微体系特征。总体而言,注册的结果表明,双成分墨水ALG/KCG = 1:1可能对组织工程应用显示出潜力。
总计 62,649 71,173 8,524 14% 艾达县拥有三个公立学区。西艾达学区是该州最大的学区,包括 6 所高中、11 所中学、26 所小学和 13 所替代学校,学生入学人数超过 40,000 人。西艾达学区从 2010 年到 2020 年增加了 7,000 多名学生,因为它服务的地区在过去十年中经历了显着增长。博伊西学区拥有 5 所高中、8 所中学和 33 所小学,覆盖了该县增长较慢的地区,该地区大部分已经开发完毕。因此,其学生入学人数在过去十年中变化不大,仅增加了 200 多名学生。库纳学区虽然比西阿达和博伊西学区小得多,但自 2010 年以来,其学生人数增长了 12%,增长率显著。库纳学区目前包括 2 所高中、2 所初中和 6 所小学。
休闲计划执行摘要 以下计划描述了 Dry Creek Ranch 计划社区步道系统、公园和村庄中心的使用和维护的现有和未来规划指南。本文档的目标是提供指定概述,以便在以保护为重点的社区内提供优质的休闲体验。如果 Dry Creek Ranch 休闲计划 (DCRRP) 和 Dry Creek Ranch 野生动物缓解计划 (WMP) 之间存在冲突,则 WMP 应在所有方面进行管理。DCRRP 概述了与用户安全、野生动物栖息地管理、步道维护和可持续性指南相关的使用指定。DCRRP 的目的是创建一个可持续的步道和社区公园系统,并限制用户冲突和对野生动物及相关栖息地的影响。DCRRP 还概述了审查社区活动、制定年度工作计划、有关新步道或设计的建议以及季节关闭(如有必要)的决策过程。这些想法将提交给 Dry Creek Ranch 休闲委员会 (DCRRB)。 DCRRB 将向 Dry Creek Ranch 保护咨询委员会 (DCRCAC) 提出建议。该计划旨在创建一个流程,以满足社区公园和步道系统不断变化的需求和条件。随着娱乐模式、区域步道系统和相邻土地所有权的变化,DCRRP 流程将适应需求和机会,以提供最佳用户体验和娱乐机会,同时保持保护目标。用户指定和指南社区公园和步道系统为所有类型的用户提供了广泛的娱乐机会。为了在平衡保护要求、用户安全和步道限制的同时创造最愉快的娱乐体验,Dry Creek Ranch 为特定区域和步道制定了使用指定。了解到这可能会限制某些用户进入理想的区域和步道,这是尝试管理用户冲突并为所有类型的用户提供最佳整体用户体验的最佳方式。除了指定区域和步道以减少用户冲突外,步道系统的某些部分可能会因天气相关条件而受到限制。在冬季,将监测步道状况,以确定是否需要进行调整以保护步道的稳定性。用户类型如前所述,Dry Creek Ranch 内的部分步道将与 Ada County Parks and Waterways 管理的区域步道系统相连。为了最大限度地提高用户体验并保护土地上的自然资源,Dry Creek Ranch 根据用户类型和交通方式指定了一些区域。步道用户可能包括徒步旅行者和野生动物观察者、山地自行车手、骑马者、牵绳和不牵绳的狗。
目前正在进行的一项旨在帮助实施《栖息地指令》的举措是英国海洋 SACs LIFE 项目,该项目涉及英国自然 (EN)、苏格兰自然遗产 (SNH)、威尔士乡村委员会 (CCW)、北爱尔兰环境部环境和遗产服务处 (DOENI)、联合自然保护委员会 (JNCC) 和苏格兰海洋科学协会 (SAMS) 之间的四年合作 (1996-2001)。虽然项目的总体目标是促进 12 个候选 SAC 站点的管理方案的建立,但该项目的一个关键组成部分是评估上述附件 I 栖息地选定子特征的敏感性特征和相关保护要求。这种理解将有助于更有效地管理这些栖息地,通过指导保护目标和监测计划的详细定义,并确定可能导致恶化或干扰的活动。
图 1. 开发微藻作为商业产品生物制造平台的遗传工具。生物信息学算法用于分析藻类基因组序列,从而产生密码子优化和基序发现技术,这些技术允许设计用于藻类菌株遗传转化的强表达载体。启动子和转录因子等调控元件允许重组基因表达和代谢途径操纵以获得感兴趣的产品。随机诱变和基因组改组可以进一步推动藻类生产菌株向所需的表型发展。这些工具正被用于探索从微藻中工业化生产食品、燃料、材料和药物。