葡萄糖对生命至关重要,既是能量来源,又是生长的碳构建块。当葡萄糖受限时,细胞必须利用替代营养物质才能生存(“代谢灵活性”)。最近的研究报告称,癌症和生物体可以使用核苷酸和核酸作为燃料,使它们能够在葡萄糖稀缺的情况下生存,例如在肿瘤微环境中。核苷酸、RNA 和 DNA 在我们的饮食中含量丰富,最近的研究表明,通过基因阻断它们的分解代谢会阻碍癌症的生长(Nature Metabolism 2023,Nature 2023)。用小分子抑制核苷酸分解代谢在肿瘤学、免疫调节和代谢综合征领域具有很高的治疗意义。
摘要:中风是一种通过血管破裂损害大脑的疾病。当大脑的血流和其他营养物质中断时,也可能发生中风。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据,中风是全球死亡和残疾的最大原因。大多数研究都集中在心脏病的预测上,而只有少数研究关注脑卒中的可能性。考虑到这一点,人们正在开发各种机器学习模型来预测脑卒中的可能性。本文采用了 K-Nearest 和 Nave Bayes 分类等机器学习技术来对许多生理参数进行建模,以实现准确预测并发现最佳方法。索引术语 - 索引术语 - 机器学习、K-nearest、朴素贝叶斯、脑卒中
简介/背景:所有生物都需要特定的营养才能使它们的生存和生长。大多数这些营养物质正在连续地通过生物地球化学周期移动。这个循环通过地球的生物和非生存部分运输营养和化学物质。例如,空气中的氮可能是通过土壤中的细菌“固定”的,使植物可以使用,然后动物吃植物。细菌还会产生大量的氧气并分解废物。生物地球化学周期是一个封闭的系统,可连续重复使用,并在生态系统中回收营养。通过生态系统回收的重要营养素是氧,碳和硫。土壤中的微生物在回收这些和其他营养物质中起关键作用。Sergei Winogradsky通过使用长长的密封土壤柱(现在称为Winogradsky柱)来研究这些过程的方法。在Winogradsky列中,不同的梯度形式。这些梯度确定不同微生物可以在列中居住的地方。在Winogradsky列中,某些类型的微生物可能会耗尽其生长所需的特定资源。但是,这允许另一种具有不同需求的微生物使用可用资源。例如,某些类型的微生物可以生活在柱的底层中并耗尽氧气。但是,不需要氧气生存的微生物现在可以利用可用的资源。这种动态重复自我,允许列自我维持。通常,该柱在其各个层中总是具有不同量的氧气和硫,并且微生物将在最适合其需求的层中生长。通过改变水/土壤混合物的类型,温度和/或列中可用的资源,学生可以看到哪种类型的细菌生长最好。该实验还将使学生可以第一手在环境中回收营养。
静脉 (IV) 输液疗法是一种重要的医疗操作,其中使用精确植入的静脉管或导管将液体、药物、血液制品或营养物质直接注入患者的血液。该技术通过避开消化系统并确保身体快速吸收,有助于精确快速地输送这些药物。创建一种 AI 软件工具,通过集成压力计(一种检测压力变化的装置)和传感器来实现机械系统的自动关闭,这些传感器会发送信号并借助阀门自动关闭打开的输液管以消除压力不平衡。创建一种 AI 软件工具,通过使用粘度检测器向传感器发出信号,使机械系统能够自动关闭
食物道上建在富有耐旱和耐旱的农作物上。土地补助金通过挖掘浮游,从河底拔水到树线并扩大可耕地,从而创造了新的河岸地区。流入河流的营养物质分布在田野上,并通过侧向沟渠和Desagües将多余的水返回到河流中。农民从壁炉和火炉中避免了农作物轮作,避免了单一养殖,并使用粪便和灰烬,将氮,磷和钾添加到土壤中。这些土壤健康实践(数十年甚至几个世纪的当地经验都被告知)至今,因为土地赠款社区将传统实践与现代和先进的方法相结合,以确保保留新墨西哥州的农业传统。
噬菌体对于维持生态系统的微生物多样性和平衡至关重要。通过感染和裂解细菌,它们会影响微生物群落的结构,功能和进化。可以通过几个关键过程来理解其生态作用。噬菌体充当细菌的天然捕食者,控制细菌丰度并防止特定菌株的优势。这种“自上而下”的控制可防止细菌过度生长,从而支持微生物群落的多样性和稳定性。例如,在海洋和湖泊等水生环境中,噬菌体感染了海洋细菌,将有机碳,氮和磷释放到水中。这个过程,称为病毒分流,将营养物质重新定向回到微生物环中,从而促进了其他微生物的生长。
琼脂:由从某些藻类细胞壁中获得的多糖组成的胶状物质。 琼脂板:也称为培养皿,用于提供使用琼脂和其他营养物质混合物的生长培养基,可以在显微镜下培养和观察微生物(包括细菌和真菌)。 细菌:一组单细胞生物,没有细胞核,繁殖迅速,不使用显微镜就看不见,有时会引起疾病。 菌落:可见的细菌群。 培养(细菌):在受控实验室环境中培养细菌的方法。 疾病:一种损害身体或其某个部位正常功能的疾病。会影响人类、动物和植物。 裂变:一个细胞分裂成两个,这是细菌繁殖的方式。
食物保存一直是人类文明的基石,可确保在稀缺时期的必要营养物质,并使食物跨越地区的运输。几个世纪以来,保存技术已经发展,适应技术进步和不断变化的社会需求。在当今快节奏的世界中,食品保存不仅是要延长保质期,而且还涉及保持营养价值,感官质量和确保消费者的安全。食物保存的重要性不能被夸大。随着全球人口不断增长和城市化的增加,对安全和持久食品的需求呈指数增长。此外,减少食物浪费是解决全球饥饿和减轻环境影响的关键目标。通过采用有效的保存技术,食品行业可以在满足消费者期望的同时为可持续性做出贡献[1,2]。