[._有权获得战斗信用的单位。1. 莱茵兰。WD General Orrlors 118,1\)45;由 DA General Orders 29,1\148 第 4 节、DA General Orders 72,1948 第 I 节第 11 段补充;DA General Orders 6,1050 第 II 节第 11 段;DA General Orders 37,1950 第 I 节第 14 段;DA General Orders 32,1953 第 III 节第 17 段; DA 一般命令 60,1153 第 T1 节;DA 一般命令 87,1153 第 V1 节第 2 段;DA 一般命令 9,1954 年第 VI 节第 3 段;DA 一般命令 25,1954 年第 I 节 B 段;DA 一般命令 57,1954 年第 V 节第 5 段;DA 一般命令 74,1054 年第 VII 序列第 1 段;DA 一般命令 0,1955 年第 IV 节第 3 段;以及 DA 一般命令 28,1956 年第 I 节第 2 段,涉及莱茵兰协议,进一步修订如下:
摘要 KNOX 和 BELL 转录因子调控植物二倍体发育的不同步骤。在绿藻莱茵衣藻中,KNOX 和 BELL 蛋白由相反交配类型的配子遗传,并在合子中异二聚化以激活二倍体发育。相反,在小立碗藓和拟南芥等陆生植物中,KNOX 和 BELL 蛋白在二倍体发育后期的孢子体和孢子形成、分生组织维持和器官发生中发挥作用。然而,目前尚不清楚 KNOX 和 BELL 的对比功能是否是在藻类和陆生植物中独立获得的。本文表明,在基础陆生植物物种多形地钱中,配子表达的 KNOX 和 BELL 是启动合子发育所必需的,它通过促进核融合来启动,其方式与莱茵衣藻中的方式惊人地相似。我们的结果表明,合子激活是 KNOX/BELL 转录因子的祖先作用,随着陆生植物的进化,其转向分生组织维持。
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1 1,歌德大学分子医学中心,60596,德国法兰克福市,德国2德国心血管研究中心(DZHK),合作伙伴现场莱茵 - 莱因 - 莱茵 - 梅因,60596 Frankfurt Am Main AM AM,德国3号研究所3. 60596德国5号法兰克福5分子医学中心,心血管再生研究所,Goethe-University,60596 Frankfurt Am Main,Dermany 6 Amsterdam心血管科学系,VU大学医学中心,1081 HZ Amsterdam,Nelllands 7 Interlants intherlands intherlands intherlands intherlands interliit forrriit forri forrriit forr。 23562吕贝克,德国8德国心血管研究中心(DZHK),合作伙伴网站汉堡/基尔/吕贝克,23562吕贝克,德国9号,9。汉堡大学医学中心临床化学和实验室医学研究所,汉堡 - 埃平多夫,20246汉堡,汉堡10.医疗中心,55131德国Mainz,11爱尔兰血管生物学中心,药房与生物分子科学学院,爱尔兰皇家外科医生学院,D02 VN51爱尔兰都柏林 *通信:Peter.m.m.benz@gmail.com†当前地址:Cardiememememememememess Research&Boahe&Boahe&Boahem inshe&Boe kelim inshim ymhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemheim inmhemhemheim 88400德国Biberach。1,歌德大学分子医学中心,60596,德国法兰克福市,德国2德国心血管研究中心(DZHK),合作伙伴现场莱茵 - 莱因 - 莱茵 - 梅因,60596 Frankfurt Am Main AM AM,德国3号研究所3. 60596德国5号法兰克福5分子医学中心,心血管再生研究所,Goethe-University,60596 Frankfurt Am Main,Dermany 6 Amsterdam心血管科学系,VU大学医学中心,1081 HZ Amsterdam,Nelllands 7 Interlants intherlands intherlands intherlands intherlands interliit forrriit forri forrriit forr。 23562吕贝克,德国8德国心血管研究中心(DZHK),合作伙伴网站汉堡/基尔/吕贝克,23562吕贝克,德国9号,9。汉堡大学医学中心临床化学和实验室医学研究所,汉堡 - 埃平多夫,20246汉堡,汉堡10.医疗中心,55131德国Mainz,11爱尔兰血管生物学中心,药房与生物分子科学学院,爱尔兰皇家外科医生学院,D02 VN51爱尔兰都柏林 *通信:Peter.m.m.benz@gmail.com†当前地址:Cardiememememememememess Research&Boahe&Boahe&Boahem inshe&Boe kelim inshim ymhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemhemheim inmhemhemheim 88400德国Biberach。
从微藻中提取的富含胞外多糖 (EPS) 的提取物具有广泛的生物活性,包括抗菌和抗真菌特性。然而,这些特性因微藻种类、所用的抗菌检测方法和所选的目标微生物而异。这项研究旨在调查从五种很少在此方面研究的微藻中获得的富含胞外多糖的提取物的抗菌特性。本研究选定的目标微生物包括革兰氏阳性菌 (枯草芽孢杆菌) 和革兰氏阴性菌 (铜绿假单胞菌)、真菌 (枝孢菌) 和微藻 (小球藻)。使用扩散测定法、肉汤微量稀释测定法和使用吸光度的生长测量来比较方法并充分评估抗菌特性。使用吸光度测量,对于至少一种富含 EPS 的微藻提取物,所有目标物种的生长率抑制率至少达到 80%。在 500 mgGlcEq · L − 1 的浓度下,枯草芽孢杆菌的活性提取物大部分来自莱茵衣藻(生长抑制率 87.1%)、普通念珠藻(53.7%)和多色紫球藻(46.4%)。发现莱茵衣藻(86.2%)、普通念珠藻(59.9%)和紫球藻(31.1%)的富含 EPS 的提取物对铜绿假单胞菌最有效。微绿球藻(86.0%)、莱茵衣藻(16.6%)和多色紫球藻(17.8%)的 EPS 提取物的抗真菌活性最高。结果表明,富含 EPS 的 N. commune 提取物(99.3%)、C. reinhardtii 提取物(84.8%)和 M. gaditana 提取物(84.1%)可抑制微藻生长。据我们所知,这项研究首次探索了富含 EPS 的微藻提取物的杀藻特性,为未来研究其潜在应用确定了有希望的候选物。
摘要:微藻是地球上最丰富的光合单细胞真核生物之一,被认为是各种工业应用的替代可持续资源。衣藻是一种新兴的微藻模型,可通过多种生物技术工具进行操作,以生产高价值的生物产品,如生物燃料、生物活性肽、色素、保健食品和药物。具体而言,莱茵衣藻已成为不同基因编辑技术的研究对象,这些技术可用于调节微藻代谢物的产生。目前可用的主要核基因组编辑工具包括锌指核酸酶 (ZFN)、转录激活因子样效应核酸酶 (TALEN),以及最近发现的成簇的规律间隔的短回文重复序列 (CRISPR)-CRISPR 相关蛋白 (Cas) 核酸酶系统。后者表现出了有趣的编辑能力,已成为基因组编辑的重要工具。在本综述中,我们重点介绍了有关 CRISPR-Cas 在莱茵衣藻基因工程中的方法和应用的现有文献,包括最近的转化方法、最常用的生物信息学工具、Cas 蛋白和 sgRNA 表达的最佳策略、CRISPR-Cas 介导的基因敲入/敲除策略,以及最后与 CRISPR 表达和修饰方法相关的文献。
1Tübingen医学院,德国Tübingen临床和实验输血医学研究所2德国弗莱堡大学医学中心弗莱堡大学医学中心儿科和青少年医学系5临床化学和化学实验室诊断研究所,格拉兹医科大学,格拉兹,格拉兹,奥地利6号实验血液学和输血医学研究所(IHT)糖尿病中心北莱茵 - 韦斯特法里亚,鲁尔大学大学大学诊所,德国博丘姆实验室和输血医学研究所8临床止血,德国穆斯特大学穆斯特大学医院1Tübingen医学院,德国Tübingen临床和实验输血医学研究所2德国弗莱堡大学医学中心弗莱堡大学医学中心儿科和青少年医学系5临床化学和化学实验室诊断研究所,格拉兹医科大学,格拉兹,格拉兹,奥地利6号实验血液学和输血医学研究所(IHT)糖尿病中心北莱茵 - 韦斯特法里亚,鲁尔大学大学大学诊所,德国博丘姆实验室和输血医学研究所8临床止血,德国穆斯特大学穆斯特大学医院
注意:请注意,根据《北莱茵-威斯特法伦州大学法》(大学法 - HG NRW)第 12 节第 5 款,自本公告发布之日起一年后,不再能主张违反大学规章或其他自治法的程序性或形式规定,除非 1)规章未得到适当公布,2)主席团此前曾反对制定规章的机构的决定,3)此前已向大学投诉过形式或程序缺陷,并确定了违反的法律规定和导致缺陷的事实,或 4)在公开宣布规章时未指出排除投诉的法律后果。
大胆的举措,在罗纳-莱茵运河上修建马尔科斯海姆大桥,为该师和第二德国装甲师的装甲车打开通道。他以同样的势头,超越目标并先于坦克,占领了阿尔岑海姆村,俘虏了大批俘虏,通过他的决定性行动,将科尔马包围圈内的德军抵抗时间缩短了数天。这份嘉奖包括授予中尉的带棕榈叶的法国战争十字勋章