摘要:草莓育种始于15世纪,西欧的欧洲草莓物种的选择和种植,随后在智利进行了类似的发现和种植。当今最受欢迎的草莓种类是花园草莓,这是两个不同物种的混合体,带有科学名称Fragaria Ananassa。但是,有许多草莓品种,其中有些在某种程度上耕种。草莓物种根据其拥有的染色体数量分为许多遗传子类别。多年来,草莓农民采用了各种繁殖技术,从传统的植物繁殖开始,然后转向20世纪的分子繁殖和基因工程。在本评论文章中,讨论了有关草莓育种中使用的各种育种技术。但是,草莓生产存在许多障碍,这给全球的科学家带来了压力,以制定新的适应策略,以满足对高质量草莓生产的不断增长的需求。害虫和疾病以及极端天气的压力是对草莓生产的最大威胁。要解决其中一些问题并满足消费者对水果质量的需求,已经创建了品种。水果质量的总体可接受性是确定育种计划成功的关键因素,因为大多数发达的品种具有理想的特征,例如对生物和非生物压力的抗性,因此无法商业化,并且由于其质量差而无法在商业环境中生长。许多因素,包括长期少年,身材高,环境压力和高杂合性,阻碍了水果作物质量的改善。提高特定理想特征是一项挑战,因为水果作物的质量特征是多基因的,并且由许多基因控制。尽管多年生水果作物巧妙地忽略了这个问题,但已经尝试了许多尝试改善年度作物的定性特征。因此,使用传统和当代繁殖技术的结合可以帮助解决这些问题。处理费力的水果作物,生物技术和分子方法(如标记辅助选择,转基因,基因组编辑,基因组成因基因和候选基因)提供准确性和可靠性,以缩短繁殖周期。本评论的主要主题将是水果育种的困难以及各种育种方法的现状,以改善果树的水果质量。
高性能电池有望用于电气化车辆,因此减轻温室气体的排放,这反过来促进了可持续的未来。但是,由于非线性治理物理和电化学,优化电池的设计具有挑战性。最近的进步证明了深度学习技术在有效设计电池中的潜力,尤其是在优化电极和电解质方面。本综述提供了深度学习的全面概念和原则,及其在解决与电池相关的电化学问题中的应用,这弥合了人工智能和电化学之间的差距。我们还研究了与不同深度学习方法相关的潜在挑战和机会,并根据特定的电池需求量身定制它们。最终,我们旨在激发电池技术领域基本科学理解和实践工程的未来进步。此外,我们根据特定的电池需求来强调不同深度学习方法的潜在挑战和机遇,以激发基本科学和实践工程的未来进步。
Ramachandrapuram政府学位学院化学讲师。 摘要:传统上,制药行业依靠合成防腐剂来延长保质期并保持药物的功效。 但是,对消费者对自然和可持续性解决方案的需求增加导致向天然防腐剂转移。 本评论探讨了制药行业中天然防腐剂的发展,重点是其来源,行动机制,优势和挑战。 天然防腐剂,例如精油,植物提取物和基于发酵的物质,越来越多地被纳入药品制剂中,作为合成化学物质的替代品。 本文考虑了自然防腐剂的当前趋势,创新和未来的前景,即它们的安全性,有效性和监管方面。 还讨论了天然防腐剂在减少环境影响和增强产品可持续性中的作用。 关键词:天然防腐剂,制药行业,精油,植物提取物,可持续性,发酵,药物配方,保质期扩展,监管挑战。 简介:在制药行业中,防腐剂是确保随着时间的推移稳定性,安全性和有效性的重要组成部分。 这些物质可以预防微生物生长和氧化,这可能导致产物降解并损害治疗功效。 传统上,羟基苯甲酸酯,酚和醇等合成防腐剂已被广泛使用。Ramachandrapuram政府学位学院化学讲师。摘要:传统上,制药行业依靠合成防腐剂来延长保质期并保持药物的功效。但是,对消费者对自然和可持续性解决方案的需求增加导致向天然防腐剂转移。本评论探讨了制药行业中天然防腐剂的发展,重点是其来源,行动机制,优势和挑战。天然防腐剂,例如精油,植物提取物和基于发酵的物质,越来越多地被纳入药品制剂中,作为合成化学物质的替代品。本文考虑了自然防腐剂的当前趋势,创新和未来的前景,即它们的安全性,有效性和监管方面。还讨论了天然防腐剂在减少环境影响和增强产品可持续性中的作用。关键词:天然防腐剂,制药行业,精油,植物提取物,可持续性,发酵,药物配方,保质期扩展,监管挑战。简介:在制药行业中,防腐剂是确保随着时间的推移稳定性,安全性和有效性的重要组成部分。这些物质可以预防微生物生长和氧化,这可能导致产物降解并损害治疗功效。传统上,羟基苯甲酸酯,酚和醇等合成防腐剂已被广泛使用。然而,越来越多的消费者担心与合成添加剂相关的潜在健康风险以及向天然成分的转变促使研究人员和制药公司探索自然保存替代方案。天然防腐剂源自各种植物,动物和微生物来源,被认为比其合成对应物具有多个优势。他们被认为是更安全,更环保的,并且诱发患者不良反应的可能性较小。尽管有希望的潜力,但天然防腐剂在稳定性,监管批准和广泛的商业化方面面临挑战。本文回顾了天然防腐剂在制药行业中的开发和当前应用,对其来源,机制,优势和挑战进行了深入的检查。天然防腐剂的来源:自然防腐剂,源自各种有机源,在制药行业提供了广泛的潜在应用。这些防腐剂可以大致分为基于植物的,基于微生物的和基于发酵的来源。这些来源中的每一个都将独特的化合物和生物活性特性带入药物配方,从而提供明显的保存优势。
我们发现本研究检测到的与 PH 和 SC 相关的稳定 QTL 与以前的报告一致。例如,Rht-B1b 位于 4B 染色体上约 30.8 Mb 处,位于与 qPH4B 对应的染色体区域内 [5];qSC2D.1 位于分子标记 A61578 和 A61731 之间的 20.8–30.3 Mb 位置,与 Chai 等人报道的可显著缩短穗长的 Rht8-D1 紧密连锁 [11];qSC7D 位于分子标记 A202015 和 A202077 之间的 584.5-588.2 Mb 位置,与调节每个穗的小穗数的 WAPO1-7D 紧密连锁 [41]。我们还鉴定出几个推测为 PH 和 SC 的新 QTL,包括 7BL 染色体上的 qPH7B.1,LOD 得分为 10.3,可解释 7.0% 的表型变异
尽管肾脏移植方面取得了显着进步,但免疫抑制疗法对于防止移植排斥仍然至关重要。他克莫司(TAC)在这方面起关键作用。在1984年发现,TAC抑制了T淋巴细胞的激活,通过破坏与早期T细胞激活有关的关键基因的转录来防止急性排斥。但是,TAC的使用并非没有挑战。该药物表现出严重的副作用,狭窄的治疗指数和不可预测的药代动力学。治疗药物监测(TDM)必须在治疗范围内保持TAC血液浓度。本文献综述深入研究了影响TAC代谢的遗传方面,重点是CYP3A5,CYP3A4和ABCB1基因中的关键多态性。CYP3A5的遗传变异,这是TAC代谢的主要酶,影响酶活性,需要实现个性化给药策略。 CYP3A4多态性,尤其是CYP3A4*22,证明了与TAC清除和剂量要求改变的关联。 ABCB1基因编码了TAC药代动力学的另一位p-糖蛋白,也表现出影响药物吸收和分布的多态性。 ABCB1 3435C> t变体,显示出对他克莫司生物利用度的潜在影响。 了解这些遗传变异有助于开发个性化剂量方案。 研究表明,基于CYP3A5基因型的定制TAC剂量显着提高了达到治疗浓度的患者的比例。 。CYP3A5的遗传变异,这是TAC代谢的主要酶,影响酶活性,需要实现个性化给药策略。CYP3A4多态性,尤其是CYP3A4*22,证明了与TAC清除和剂量要求改变的关联。ABCB1基因编码了TAC药代动力学的另一位p-糖蛋白,也表现出影响药物吸收和分布的多态性。ABCB1 3435C> t变体,显示出对他克莫司生物利用度的潜在影响。了解这些遗传变异有助于开发个性化剂量方案。研究表明,基于CYP3A5基因型的定制TAC剂量显着提高了达到治疗浓度的患者的比例。。此外,将遗传信息(尤其是CYP3A4*22)纳入给药策略增加了TAC治疗的精度,从而降低了不良影响的风险。
本课程通过动手经验提供了对遗传原理和当前实验方法的广泛理解。它专注于主要模型生物的遗传研究。该课程有助于学生发展遗传研究的理论,工具和实验应用的基本知识。通过使用整个课程中介绍的遗传原理,学生将探索最近在农业,环境和医学科学中的遗传应用。通常,本课程旨在为本科生(大三和老年人),他们对遗传学进行了介绍,并且对生物化学,分子和细胞生物学有一般的了解。中期考试I,将宣布考试:考试II,将宣布期末考试:(考试III)成绩:中期考试I 25%中期考试II 25%最终25%最终25%的25%实验室25%实验室的政策,包括测验和实验室报告,在实验室手册中描述,并在Huskyct中详细介绍。问题集:定期问题集分布在课堂和在线。
基因组编辑技术允许故意改变活细胞中的目标 DNA 序列,理论上可用于辅助生殖,改变人类精子或卵子或其前体或人类早期胚胎的 DNA,然后再将其移植到子宫中,以影响未来人的特征(“可遗传基因组编辑”)。虽然现有的方法还不够安全,无法用于临床,中国科学家贺建奎过早使用这些方法改变了 2018 年出生的双胞胎的基因组,这在中国国内外都遭到广泛谴责,被认为在伦理上不可接受,但如果这些技术未来的发展能够充分降低目前的局限性和风险,这些安全问题可能会减少。其他科学家已经宣布,如果伦理和监管审查允许,他们将启动其他可遗传人类基因组编辑的临床尝试。
本期特刊旨在通过整合多组学技术,收集园艺作物遗传学和育种的最新进展,揭示园艺作物重要农艺性状的分子机制,如产量、品质以及对非生物和生物胁迫的抗性。我们特别鼓励在园艺作物中开发或应用新组学技术以及分析、挖掘和可视化园艺作物组学数据集的新方法的研究。我们欢迎提交所有类型的文章,但不限于以下子主题:- 基因的遗传和功能表征
在大多数亚洲和撒哈拉以南国家,非洲鲶鱼(Clarias gariepinus)是第二大最常见的养殖鱼类。遗传多样性和种群结构的量化对于解释、理解和管理种群和个体至关重要。非洲鲶鱼(C. gariepinus)由于生长速度快、适应各种养殖条件的能力强、繁殖力强,于 20 世纪 50 年代首次进行了遗传改良,然后在 20 世纪 70 年代中期成为非洲水产养殖的最佳鲶鱼。非洲鲶鱼遗传学和育种研究已使用多种分子标记,如同位素酶、线粒体 DNA、SNP、RAPD、微卫星和 SDS-PAGE 标记来评估遗传差异和相似性,以确保遗传改良和 C. gariepinus 鱼种的选择性育种计划。通过使用遗传多样性和种群结构评估,还可以量化 C. gariepinus 鱼类种群内和种群之间的遗传差异。这些对于制定遗传保护和管理策略、可持续管理具有经济重要性的水产养殖鱼类(如 C. gariepinus)至关重要。遗传改良和标记辅助选择性育种计划对于广泛了解具有经济重要性的品系至关重要。
使用特定的搜索词对数据库进行了广泛的搜索,包括PubMed,Web of Science和Google Scholar,导致在进行进一步筛选之前收集了大量研究。纳入标准是:用英语,全文提供的研究,人类研究以及在过去10年(在撰写本文时)进行的研究。排除标准是:动物研究,侧重于神经系统解剖而不是焦虑症的研究,以及包括抑郁症或其他心理疾病在内的研究。使用横截面方法可以汇总优势,同时考虑研究的局限性。筛选了研究的局限性,其中一些在研究中陈述了,而其他研究则必须使用预先制定的问题来解释以确保可重复性。变量(例如主要结果,结论和局限性)被制表以指导这些研究的解释。