摘要:心血管疾病 (CVD) 仍然是全球发病率和死亡率的主要原因。这些疾病具有多面性,受到多种生化、遗传、环境和行为因素的影响。表观遗传修饰在 CVD 的发生和发展中起着至关重要的作用。表观遗传学在不改变 DNA 一级结构的情况下调节基因活性,可以通过 DNA 甲基化、组蛋白修饰和非编码 RNA 调控来调节心血管稳态。环境刺激对 CVD 的影响是由表观遗传变化介导的,这种变化是可逆的,因此易受药物干预的影响。这为通过针对有害的表观遗传修饰来预防疾病提供了机会。高脂饮食或营养缺乏等因素会影响表观遗传酶,从而影响胎儿的生长、代谢、氧化应激、炎症和动脉粥样硬化。最近的研究表明,植物来源的生物活性化合物可以调节表观遗传调节剂和炎症反应,从而促进饮食的心脏保护作用。了解这些营养表观遗传效应及其可逆性对于开发有效的干预措施来对抗心血管疾病至关重要。本综述深入探讨了表观遗传学的一般机制、其在心血管疾病中的调节作用以及表观遗传学作为心血管疾病治疗策略的潜力。它还研究了表观遗传天然化合物 (ENC) 在心血管疾病中的作用及其作为预防和治疗干预工具的潜力。
在视频游戏中,基于脑电图(EEG)的脑部计算机界面(BCI)的使用已得到广泛研究。自适应培训,单审分类的研究(Congedo,2013; Barachant and Congedo,2014年)以及创建可观的EEG收购设备(Vos等人,2014; Yohanandan等,2018)为开发Ubiquitous Bci Technology提供了铺平的方法。例如,Congedo(2013)开发了“脑入侵者”,这是一款BCI游戏,其灵感来自著名的老式游戏太空入侵者(Taito,Taito,日本东京),并基于所谓的Visual P300,这是大脑在视觉刺激后由大脑产生的电气电位。脑入侵者使用一种自适应算法,该算法使玩家可以插入材料并发挥作用而无需进行校准(Barachant and Congedo,2014年),同时仍达到高精度率(Barachant等,2012)。游戏还通过在虚拟环境中自然结合视觉刺激来展示对游戏设计的很好的理解。在这方面,Kaplan等人。(2013),Cattan等。 (2018b)和Rashid等。 (2020)提供了一组指南,以适应BCI游戏的游戏实现,例如使用基于转弯的游戏和游戏缓慢的游戏。 尽管脑入侵者使用了研究级的放大器,但Vos等人已经证明了将低成本脑电图采集系统用于BCI的可行性。 (2014)和Yohanandan等。 (2018)。 这些可效力的耳机与研究级放大器相当。 此外,Lotte等人。 (2008)和Debener等。(2013),Cattan等。(2018b)和Rashid等。(2020)提供了一组指南,以适应BCI游戏的游戏实现,例如使用基于转弯的游戏和游戏缓慢的游戏。尽管脑入侵者使用了研究级的放大器,但Vos等人已经证明了将低成本脑电图采集系统用于BCI的可行性。(2014)和Yohanandan等。(2018)。这些可效力的耳机与研究级放大器相当。此外,Lotte等人。(2008)和Debener等。(2008)和Debener等。(2012)在基于视觉刺激和运动想象的基于BCI的BCI中使用BCIS表现出令人鼓舞的结果。在不同的上下文和事件中也证明了在实验室外使用BCI的可行性。例如,在由Menterista(法国巴黎)开发的2016年欧洲足球冠军的BCI比赛中,要求两名球员通过将球向相反球员的笼子移动到相反的球员笼子中,通过集中精力1。尽管向前迈出了积极的一步,但这些成就导致了BCIS准备娱乐的错误观点 - 这种信念受到热情的愿景的支持,例如,大脑将通过USB 2与互联网联系起来。在科学社区中,这种意见是有资格的,该研究报告说,(1)较低的传输速度,((2)缺乏市场准备就绪,可观的和用户友好的研究级EEG默认审查设备,以及(3)游戏设计和视频游戏之间可在Market Vs. vs. inslaberies in of Laberatories n of Labories in n of Labories in n of Labories in n of Labories in n of Labories in n of Labories in n of Laboresies in n of Labories in n of Laboryeries。在文献中讨论了这些视频游戏开发的限制(Nijholt等,2009; Ferreira等,2013; Marshall等,2013; Van de Laar等,2013; Ahn等,2014; Ahn等,2014; Cattan et al。批评了定量的一般优势(Nijholt等,2009; Vasiljevic和Miranda,2019)。本文支持BCIS以外的其他方面的其他方面的主张,即BCIS还没有准备好供一般公众使用。结论在节讨论和结论中给出。在本研究的BCI游戏的一部分限制中进一步详细介绍了限制,并分析了公共用途的障碍。
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质膜 H + -ATPases (PMA) 通过消耗 ATP 将 H + 从细胞质中泵出,从而产生膜电位和质子动力,以便营养物质跨膜转运进出植物细胞。PMA 通过调节根系生长、营养物质吸收和转运以及与丛枝菌根建立共生关系来参与营养物质的获取。在营养胁迫下,PMA 被激活以泵出更多的 H + 并促进有机阴离子排泄,从而提高根际营养物质的有效性。本文我们综述了 PMA 在植物有效获取和利用各种营养物质方面的生理功能和潜在分子机制的最新进展。我们还讨论了 PMA 在提高作物产量和品质方面的应用前景。
支原体是一种成功的致病菌,可导致人类和各种动物宿主的衰弱性疾病。尽管支原体基因组极其精简,但它们已经进化出特殊的机制来从宿主细胞中获取必需的营养物质。用于操纵支原体基因组的遗传工具的匮乏阻碍了对致病菌种的毒力因子和营养物质获取机制的研究。本文总结了几种编辑支原体基因组的策略,包括同源重组、转座子、成簇的规律间隔短回文重复序列 (CRISPR)/Cas 系统和合成生物学。此外,本文还讨论了不同工具的机制和特点,以期为高效操纵支原体基因组提供参考和未来方向。
我们在该项目中使用方案的原因是三倍。首先,我们知道像往常一样的业务不是一种选择。在全球范围内,当前的食品系统远非确保健康人和健康星球的系统(Willett等,2019)。对瑞典也是如此,瑞典是健康状况不佳的第三个领先危险因素(IHME,2021年),超过50%的成年人口是肥胖或超重(瑞典公共卫生机构,2021年),饮食危险因素占死亡人数的15%,约15%的残疾人调整后的生命(Dalys)(Dalys)(Dalys)(Dalys)(Dalys)(ihme,2020年)。由当前瑞典饮食平均饮食(缩放到人均水平)造成的环境影响超过了全球识别的温室气体排放界,土地利用变化和营养物质通过二至四倍以上的养分来应用营养物质,而生物差损失的超过4倍以上(Moberg et al。