fi g u r e 1这个框中的概念图描述了在不同空间尺度上运行的metAcmunity稳定性的不同机制。在所有情况下,具有不同颜色的实线表明了不同物种的丰富性,而面板中的虚线B和C表示元社区中所有物种的汇总丰度。在面板A中,场景(a)说明了一个情况,其中一个物种随着时间的流逝而在丰度或生物量中差异很大。在A面板中,方案(b)与方案(a)相比,由于当地社区中的物种异步,本地社区的稳定性有所提高。在面板A中,场景(C)由于存在高度稳定的物种而实现了本地社区的稳定性。面板B表示从(a)到(c)的每个本地社区由不同物种(即高β多样性)组成的情况。在这种情况下,高β多样性可以增强由于不同当地社区不同物种之间的空间异步而引起的元社区稳定性。在面板C中,可以说明一种情况,在这种情况下,由于平均物种稳定性(方案[A])或局部物种异步,所有当地社区都稳定。在这种情况下,由于每个当地社区的稳定性高,可以实现区域稳定。
Itaconic Acid是一种具有广泛应用的新兴平台化学物质。iTaconic酸目前是由曲霉通过生物发酵产生的。然而,曲霉是一种真菌病原体,需要额外的形态控制,使工业尺度上的岩性酸产生有问题。在这里,我们将普遍认为是安全的(GRAS)酵母Yarrowia脂溶剂来重新编程,以产生竞争性的iTaconic酸的产生。防止碳汇成脂质积聚后,我们在微调其生物合成途径的同时评估了线粒体内外的Itaconic酸的产生。然后,我们通过下调NAD +依赖性异位酸异位酸脱氢酶,通过弱启动子,RNA干扰或CRISPR干扰来模仿氮恢复条件下氮的限制。最终,我们在1升生物反应器中优化了批量培养的发酵参数,并在半脂肪量表上以50升生物反应器中的1升生物反应器中的130.1克滴度和94.8克每升产生了含酸的发酵参数。我们的发现提供了有效的方法来利用GRAS微生物Y.脂溶剂来用于竞争性工业规模生产Itaconic Acid。
参考:ATAGI 临床建议,针对自 2020 年 7 月 1 日起患有风险疾病的人接种疫苗 (www.health.gov.au/resources/publications/atagi-clinical-advice-on-vaccination-recommendations-for-people-with-risk-conditions-from- 1-july-2020) *特定疾病包括遗传缺陷或备蛋白或补体成分缺乏、接受依库珠单抗治疗、功能性或解剖性无脾、HIV 感染和造血干细胞移植。Bexsero 是 NIP 资助的,用于患有任何这些疾病的澳大利亚原住民和托雷斯海峡岛民婴儿。否则,Bexsero 和 Nimenrix 仅对无脾和脾功能低下、补体缺乏和接受依库珠单抗治疗的人提供 NIP 资助。有关更多信息,请参阅澳大利亚免疫手册 immunisationhandbook.health.gov.au
帕金森氏病(PD)是一种神经退行性疾病,影响基底神经节,这是调节运动的大脑区域[1]。但是,PD还具有多种与多巴胺能和非多巴胺能途径的混合有关的非运动症状(NMS),显示了PD的多焦点和广泛病理学[2]。认知问题是疾病任何阶段可能发生的最常见和重要的NM [3]。PD的认知障碍范围从轻度认知障碍到痴呆症,影响各种认知领域。PD患者的认知能力经常在整个疾病中下降,并且越来越被认为是PD进展的重要方面[4]。在过去的几年中,许多研究集中在预测PD的认知能力下降(PD-CD)[5-10]。PD-CD的预测涉及一种多方面的方法,该方法在不同的时间范围内包含各种标记,评估和生物标志物[11-13]。这些预测模型为患者管理,临床试验设计以及PD-CD治疗的开发提供了宝贵的见解。不同的尺度用于预测PD-CD,各种研究都深入研究了这些量表的预测能力[14-16]。蒙特利尔认知评估(MOCA)[17]是广泛用于测量PD的认知方面的最著名的认知量表之一[5,8,9]。MOCA最初是为了评估与阿尔茨海默氏病有关的轻度认知障碍而创建的,重点是记忆,执行功能和言语表达等领域。另一个量表是UPDRS,它是一个广泛接受的工具,用于测量PD的严重程度并跟踪运动和非运动功能的变化[18]。updrs(MDS-UPDRS)的运动杂志修订是一种临床评估工具,该工具是2008年引入的临床评估工具,作为原始UPDR的更新版本。MDS-UPDRS由四个部分组成,第一部分致力于评估日常生活的非运动方面,例如评估认知障碍,幻觉和精神病,情绪低落,情绪低落,情绪低落和冷漠[19]。视觉幻觉和精神病的存在与PD认知能力下降和痴呆症的风险增加有关[20]。此外,情绪障碍是PD中普遍的非运动症状,并且会显着影响认知功能[21]。基于这些结果,我们选择利用MDS-UPDRS-I的整体得分,而不仅仅是专注于认知障碍问题。(有关MOCA和MDS-UPDRS-I及其各自的问卷的更多详细信息,请参见S1表中)。
收到2023年10月5日;修订的手稿于2023年10月26日收到; 2023年11月1日接受; J-Stage Advance出版物在线发布于2023年12月15日初次评论:12天心理学系,Yamanashi大学,Chuo医学院(T.H.,T.N.,T.N.,T.Y.,M.U.,M.U.,T.K.,A.S。);富士富士市富士市心脏病学系(J.N.,J.O。);喀夫市科福市医院心脏病学系(Y.S.,T.S。); Kofu Kofu Jonan医院心脏病学系(H.T.); Kofu Yamanashi县中央医院内科部(K.U.); Yamanashi Yamanashi Kosei医院心脏病学系(T.A.),日本邮寄地址:Yamanashi大学心脏病学系医学博士Takeo Horikoshi,医学院心脏病学系,1110 Shimokato,Chuo 409-3898,日本。电子邮件:thorikoshi@yamanashi.ac.jp所有权利都保留给日本循环协会。有关权限,请发送电子邮件至cj@j-circ.or.jp ISSN-1346-9843
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人工智能对选定的尼日利亚大学本科生的语言和交流影响 Nelson Ewere Atoi* https://dx.doi.org/10.4314/ujah.v25i1.5 摘要 近年来,人工智能的出现对人类的语言和交流产生了巨大的影响。它涉及开发计算机程序来完成原本需要人类智能的任务。因此,本研究调查了人工智能对选定的尼日利亚大学本科生的英语使用和沟通技巧的影响。问卷是根据五点评分量表设计的,并与来自尼日利亚大学恩苏卡分校和尼日利亚大学埃努古校区的一百五十名受访者分享。这些学生是随机抽样的,因为这些学生是在没有任何特定选择的情况下被选中的。通过在线调查猴子收集的所有答案都经过分类和定性和定量分析。本研究采用阿尔伯特·班杜拉 (Albert Bandura) (1977) 的社会学习理论作为理论框架。研究结果表明,人工智能对尼日利亚本科生的语言和交流产生了积极和消极的影响,其中包括:词汇量和语法的提高,以及英语词汇量发展对人工智能技术的过度依赖。
[8]它们是突然的混蛋或动作,例如有力的眼睛闪烁或从一侧到另一侧的快速头。一些抽动可能更微妙,例如鼻子颤抖。它们在正常行为中发生。其他电动抽动包括猛拉头部,手臂或腿,或以看起来很奇怪或太频繁的方式伸展嘴或下巴。
Mouncey博士于2017年3月加入DOE联合基因组研究所,成为其20年历史的第四任主任。 Mouncey博士拥有近20年的工业生物技术私营部门的丰富研究和管理经验,以及二级代谢产物和合成生物学方面的研究专业知识。 Mouncey博士对微生物遗传学有着长期的兴趣,该遗传学始于他的教育,并在新泽西州Roche Vitamins,Inc。和瑞士的DSM Nutritional Products担任高级研究科学家,并担任Dow Agrosciiss in Dow Agrosciences的生物工程和生物处理和生物处理。 在行业期间,Mouncey博士指示研发团队,重点是对新型生产生物的发现,开发和商业化以及维生素,杀虫剂,杀菌剂,平台化学物质,化妆品和新作物特征的发酵过程。 除了担任JGI主管外,Mouncey博士还在JGI领导了二级代谢科学计划,他还参加了国家微生物群组数据合作的领导团队。 Mouncey博士还曾担任工业微生物学协会和生物技术学会主席2022-2023。Mouncey博士于2017年3月加入DOE联合基因组研究所,成为其20年历史的第四任主任。Mouncey博士拥有近20年的工业生物技术私营部门的丰富研究和管理经验,以及二级代谢产物和合成生物学方面的研究专业知识。Mouncey博士对微生物遗传学有着长期的兴趣,该遗传学始于他的教育,并在新泽西州Roche Vitamins,Inc。和瑞士的DSM Nutritional Products担任高级研究科学家,并担任Dow Agrosciiss in Dow Agrosciences的生物工程和生物处理和生物处理。在行业期间,Mouncey博士指示研发团队,重点是对新型生产生物的发现,开发和商业化以及维生素,杀虫剂,杀菌剂,平台化学物质,化妆品和新作物特征的发酵过程。除了担任JGI主管外,Mouncey博士还在JGI领导了二级代谢科学计划,他还参加了国家微生物群组数据合作的领导团队。Mouncey博士还曾担任工业微生物学协会和生物技术学会主席2022-2023。