从森林区域传输的空气中微生物可以通过形成冰核来影响云形成。然而,尚不清楚空气传播微生物在森林地区的垂直运输。在夏季,秋季和冬季,我们在三个高度上收集了三个高度的气溶胶,[地面(2 m),冠层顶部(20 m)和高于树冠(500 m)],以分析垂直分布在森林上的机载微生物群落。在夏季和秋季,微生物颗粒在森林区域(顶部和地面)保持相似的浓度,并降低到上面顶篷区域的微生物浓度的1/10。冬季的颗粒浓度表示有效的垂直混合在500 m以下。高通量DNA测序表明,空气中的微生物群落由与衰减植物垃圾降解相关的陆地和浮游物种组成。无论三个季节如何,上面的树冠都由门静脉细菌和富公司的耐大气应激细菌主导。与细菌不同,琼脂菌的蘑菇型真菌成员的相对丰度超过了冠层,主要是在整个夏季和冬季,而霉菌型真菌dothideymosycetes物种经常在秋天的所有三个高度上发现。从三个高度的空气样品中获得的镰刀菌,假单胞菌和芽孢杆菌分离物,表明水滴冷冻中的冰成核的高活性
背景Lyfgenia(Lovotibeglogene Autotemcel)是一种βA -T87Q-斑蛋白基因疗法,由含有疾病细胞疾病(SCD)的自体CD34 +细胞组成,其中含有造血性干细胞(HSC)(HSCS),该患者用BBBB305 LVV lvv sendy -bb305 lvv sendy -bb305 lvv sendy -bb305 lvv sendecode n lvv a a a a -a -t87q-globin。lyfgenia旨在一次性给药,以在患者自己的HSC中添加β-珠蛋白基因的修饰形式的功能副本。输注Lyfgenia后,转导的CD34+ HSC植入了骨髓中,并分化产生含有生物活性βA-A-T87Q-糖的红细胞,这些细胞将与α-蛋白结合以产生含有βA-T87Q-Globin(HBA-Globin(HBA T87Q))的功能性血红蛋白(HB)。HBA T87Q具有相似的氧结合亲和力和氧血红蛋白解离曲线至野生型HBA,可降低细胞内总血红蛋白S(HBS)水平,并旨在在空间上抑制HBS的聚合,从而限制了红细胞的镰刀(1)。调节状态FDA批准的指示:Lyfgenia是一种基于自体造血干细胞基因疗法,用于治疗12岁或以上患有镰状细胞疾病的患者和血管熟悉事件的病史(1)。使用的局限性:在与Lyfgenia进行治疗后,患有α-丘陵性特征(-α3.7/-α3.7)的患者可能患有贫血异常发育不良的贫血,可能需要慢性红细胞输血。lyfgenia尚未研究(1)。
单系进化枝8。ascomycota:最大,二卡里亚,无性繁殖,无性孢子,常见的,简单的酵母菌对复杂的丝状形式。i。 Taphrinomycotina:5个类(肺炎史蒂斯氏菌)II。sacCharomyCotina:7个类(saccharomyces,pichia,candida)iii。pezizomycotina:13个班级,67个订单a。 capnodiales(cladosporium及相关属)b。 pleosporales(替代,双皮亚曲面,exserohilum,ulocladium和许多深谷物eumyycetoma)c。 Chaetothyriales(Cladophialophora,encophiala,Fonsecaea,Phialophora,Ramichloridium和Rhinocladiella); d。 Eurotiales(Aspergillus,Penicillium,Paecilomyces,Rasamsonia,Talaromyces,Thermoascus); e。洋黄素(皮肤植物[毛植物,微孢子虫,表皮植物和真菌和真菌带有arthroderma totomorphs],带有阿杰洛莫斯的热二态真菌[ajellomyces topomorphs [blastomyces,bastomyces,coccidioides,coccidioides ,, coccidioides,emmonsia,emmonsia,emmonsia,histoplaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslaslasia ,, nanniziopsis); f。 shotoceales(Acronium and Allied属,镰刀菌和相关属,紫罗兰和Stachybotrys); g。 Microascales(Lomentospora,Scedosporium和scopopulariopsis); h。 Sordariales(Chaetomium,Madurella,Phialemonium);我。 Dothideales(金黄色葡萄球菌); j。 put虫(Rhytidhysteron); k。 Choniochaetales(Lecythophora); l。二十分(phaeoAcremonium); m。 Ophiostomateles(Sporothrix);和n。钙磷蛋白酶(胸膜骨化)
促进根瘤菌(PGPR)的植物生长是一组细菌,可以直接或间接增强植物的生长。这些细菌通常在与植物根相关的土壤中发现。两种菌株:bradyrhizobium japonicum pp236808和枯草芽孢杆菌PP250150已记录以直接增加大豆植物的生长。在这项研究中,棉花在与大豆和玉米的作物轮作中起着重要作用。因此,这项研究的目的是间接增强棉花的生长。间接机制涉及植物病原体的生物控制。在体外,细菌菌株均表现出拮抗性镰刀菌和溶质性溶质性溶胶植物,通过产生裂解酶,IAA,氰化氢,氰化氢,催化酶,氨和氨水和sideophore,引起棉花阻尼疾病。两种菌株对于磷酸盐溶解度,IAA产生,HCN产生以及发现为催化酶呈阳性。而bradyrhizobium japonicum pp236808是高铵。营养素的竞争LED可以改善植物健康并促进棉花的生长,从而促进幼苗生存。未经处理的种子作为对照。在温室中实验拮抗菌株(PGPR)的处理使疾病的发病率显着抑制了与未经处理的疾病相比的最低值。此外,在田间条件下,相同的PGPR菌株显着降低了疾病的发病率。最后,将Japonicum pp236808和枯草芽孢杆菌PP250150的应用施用显着提高了种子棉的产量。既然PGPR对环境友好,因此可以安全地用于改善植物的生长和提高农作物的产量。
现场保护计划简介红岸和吉尔森溪地区位于布朗县的斯科特和格林贝镇。Red Banks-Gilson Creek被确定为机遇景观密歇根湖流域健康的区域重要地点,这是一份关于密歇根湖Shorelands Alliance准备的威斯康星州密歇根湖盆地的保护需求的报告。该地区在生物学和地质上非常丰富,但绿湾都会区的发展受到威胁。该计划是使用一种协作方法来制定的,以保护计划,并参与了几个合作伙伴。本网站保护计划的目标是确定对红银行 - 吉尔森溪地区的威胁,并提出保护其重要自然资源的策略。该地区地质的历史红岸 - 吉尔森溪地区位于威斯康星州曾经冰川的部分内,并包含高度独特的地质特征。 白云岩和页岩是覆盖布朗县整个景观的冰川沉积物的基础。 白云岩尼亚加拉悬崖是主要的基岩特征 - 大约69%的布朗县位于尼亚加拉悬崖内,尼亚加拉悬崖是从东北到该县西南部的。 Niagara悬崖是从纽约到威斯康星州东南部的650英里镰刀形的Cuesta(基岩山脊)的陡峭脸。 布朗县的一系列白云岩悬崖为稀有的蜗牛,蝙蝠和专业植物提供了关键的栖息地。 主要冰川地形是湖泊。该地区地质的历史红岸 - 吉尔森溪地区位于威斯康星州曾经冰川的部分内,并包含高度独特的地质特征。白云岩和页岩是覆盖布朗县整个景观的冰川沉积物的基础。白云岩尼亚加拉悬崖是主要的基岩特征 - 大约69%的布朗县位于尼亚加拉悬崖内,尼亚加拉悬崖是从东北到该县西南部的。Niagara悬崖是从纽约到威斯康星州东南部的650英里镰刀形的Cuesta(基岩山脊)的陡峭脸。布朗县的一系列白云岩悬崖为稀有的蜗牛,蝙蝠和专业植物提供了关键的栖息地。主要冰川地形是湖泊。尤其是在尼亚加拉悬崖的顶部和边缘栖息在红色河岸地点,其特征是裸露的基岩和非常薄的土壤。人类定居点Gilson Creek和Red Banks地区位于Scott和Green Bay的城镇,位于布朗县东北角的绿湾市以东。自冰川时代以来,大约在10,000年前就退缩了,绿湾地区就支持了几种美洲原住民文化,其富有的渔业,水禽,野生大米,森林和水。考古证据表明,这些早期的人居住在绿湾东岸的红岸地区,可追溯到公元前7000年。在1700年代和1800年代初,绿湾地区的理想位置成为了皮毛贸易的中心。伐木在1800年代也是一个大行业,直到清除土地为止,这标志着该地区农业业务的开始 - 该行业仍然是当今该地区的重要经济因素。内陆从绿湾(Green Bay)沿着福克斯河(Fox River)(进食绿湾)的内陆,福克斯河谷(Fox River Valley)在纸质生产中取得了巨大的成功。然而,到1927年,威斯康星州卫生委员会报告说,原始污水,油脂浮油,罐装工厂和造纸厂的废物以及沿着福克斯河表面和下绿湾沿着死鱼漂浮。
哈科特大学微生物学系教授。 摘要:在这项研究中,分析了选定市场的空气质量,并确定了现有的微生物。 检查了由2个城市和2个乡村组成的哈科特港的四个选定市场,以颗粒物和空气中的微生物负载检查。 使用一种空气质量计来确定颗粒物污染的水平,同时使用涉及含有营养琼脂的Petri-dishes的沉积技术,以及高于地面水平高于地面水平的含有营养素琼脂(NA)和Sabouraud Dextrose琼脂(SDA),持续了10分钟,采样了各个部分的单独选择市场的微型机构。 使用涉及文化,形态学,显微镜检查和不同生化测试的标准微生物技术鉴定细菌分离株。 菌落的外观,孢子的显微镜检查和菌丝特性用于鉴定真菌物种。 该研究表明,城市市场的空气质量指数在60 - 168以内,农村市场的空气质量指数在70 - 215之间,这表明空气质量污染引起了中度至非常不健康的问题。 事实证明,农村市场是最受关注的污染物。 细菌分离株包括蜡状芽孢杆菌,物质芽孢杆菌,小环球菌,叶酸微球菌,表皮葡萄球菌,金黄色葡萄球菌,伪莫蒙纳斯SP。 真菌分离株包括曲霉,镰刀菌,尼日尔曲霉,曲霉菌,黄曲霉,crysogenum,cladosporium sp,saccharomyces sp。哈科特大学微生物学系教授。摘要:在这项研究中,分析了选定市场的空气质量,并确定了现有的微生物。检查了由2个城市和2个乡村组成的哈科特港的四个选定市场,以颗粒物和空气中的微生物负载检查。使用一种空气质量计来确定颗粒物污染的水平,同时使用涉及含有营养琼脂的Petri-dishes的沉积技术,以及高于地面水平高于地面水平的含有营养素琼脂(NA)和Sabouraud Dextrose琼脂(SDA),持续了10分钟,采样了各个部分的单独选择市场的微型机构。使用涉及文化,形态学,显微镜检查和不同生化测试的标准微生物技术鉴定细菌分离株。菌落的外观,孢子的显微镜检查和菌丝特性用于鉴定真菌物种。该研究表明,城市市场的空气质量指数在60 - 168以内,农村市场的空气质量指数在70 - 215之间,这表明空气质量污染引起了中度至非常不健康的问题。事实证明,农村市场是最受关注的污染物。细菌分离株包括蜡状芽孢杆菌,物质芽孢杆菌,小环球菌,叶酸微球菌,表皮葡萄球菌,金黄色葡萄球菌,伪莫蒙纳斯SP。真菌分离株包括曲霉,镰刀菌,尼日尔曲霉,曲霉菌,黄曲霉,crysogenum,cladosporium sp,saccharomyces sp。和Geotrichum candidum。这些微生物会导致轻度至严重的过敏,肺部和呼吸道疾病/感染,皮肤病,甚至是癌症的长期暴露。关键词:气动生物学,AQI,颗粒物,空气污染,气溶胶,微生物,市场r Eceived 2023年9月20日; r eved于2023年9月30日; Ceccepted 04年10月4日,2023年©作者2023。在www.questjournals.org
加拿大农业及农业食品部公共基因编辑系统加速加拿大作物改良和创新(20210575) 首席研究员:Kevin Rozwadowski,加拿大农业及农业食品部 目标: 优化 CRISPR/Cas 基因编辑系统以在加拿大作物中发挥作用 编辑油菜基因以提高种子产量 ADF 资助:468,785 加元 综合创新战略构建基础,减轻豌豆根腐病威胁(20210610) 首席研究员:Syama Chatterton,加拿大农业及农业食品部 目标: 从多样化豌豆种质系核心集合中鉴定抗根腐病的遗传变异 利用基因组学预测和机器学习准确预测豌豆的根腐病抗性 提高评估镰刀菌的能力 开发创新工具,支持生产者在田间种植豌豆和扁豆 确定导致根腐病发展的关键环境和场地特定因素 共同资助方:萨斯喀彻温省豆类种植者协会;西部谷物研究基金会 ADF 资金:353,006 美元 降低鹰嘴豆和干豆中 FODMAP 含量的变化(20210689) 首席研究员:Brendan O'Leary,加拿大农业及农业食品部 目标: 确定适合人类食用的低 FODMAP 含量的加拿大干豆和鹰嘴豆品种和育种系 研究高温和干旱对鹰嘴豆和干豆种子灌浆过程中 FODMAP 积累的影响 量化种子加工成烤鹰嘴豆或罐装豆类后品种间 FODMAP 含量的变化 ADF 资金:90,001 美元
鹰嘴豆(Cicer Arietinum L.)是最重要的谷物豆类之一,每年产量为1587万吨(Faostat,2021)。它是一种自授粉的二倍体农作物,基因组大小约为740 mb,并且在世界各地的干旱和半干旱地区都大量生长(Varshney等,2013)。鹰嘴豆的重要性在于其对共生氮固定及其饮食蛋白,维生素和必需矿物质的内在潜力。鹰嘴豆生产对于主要生活在发展中的人们而言,鹰嘴豆生产对于粮食安全和提高饮食的营养质量至关重要。全球鹰嘴豆产量近年来显着上升(Faostat,2021)。但是,满足不断增长的需求要求鹰嘴豆作物的生产率提高。提高农作物的生产率将需要对诸如Fusarium Wilt(FW)和Ascochyta Blight(AB)等毁灭性疾病的可持续管理,这使鹰嘴豆种植极大的风险。fw,由土壤传播真菌,镰刀菌f。 sp。ciceris(foc)是全球鹰嘴豆最普遍的疾病之一。fw导致产量损失从10%到100%不等,具体取决于品种的可见性和合适的气候条件(Sharma等,2012)。由于FW是一种土壤传播疾病,因此难以通过作物旋转策略或化学控制来管理。因此,使用对FW有抵抗力的品种是最具成本效益,有前途和环境可持续的策略来实现这种疾病。在这个方向上,据报道,用于FW耐药性的几个定量性状基因座(QTL)通过分子育种开发了抗FW-抗性品种(Garg等,2018; Sabbavarapu等,2013; Varshney等,2014)。然而,病原体的遗传变异性很高,导致毒力的多样性,并导致可用来源的耐药性分解(Sharma等,2012)。要加快分子育种过程或通过基因编辑方法发展抗性品种,必须深入了解鹰嘴豆中FW耐药性的分子机制。
Zearalenone(ZEN)是一种由几种在谷物和农产品中发现的镰刀菌产生的非甾体雌激素霉菌毒素。Zen与农场动物和人类的霉菌毒性有关。ZEN的毒性作用众所周知,但是尚未确定碱性彗星测定法评估Zen诱导的Chang肝细胞中氧化DNA损伤的能力。这项研究的第一个目的是评估彗星测定法测定Zen Toxin诱导的细胞毒性和DNA大坝的程度,第二个目的是研究N-乙酰半胱氨酸酰胺(NACA)保护细胞以保护细胞免受Zen诱导的毒性的能力。在彗星测定中,通过量化尾部范围矩(TEM;任意单位)和尾部长度(TL;任意单位)来评估DNA损伤,这些损伤用作SCGE中DNA链断裂的指标。通过抑制细胞增殖并诱导氧化DNA损伤,介导Zen在变肝细胞中的细胞毒性作用。增加ZEN的集中度增加了DNA损伤的程度。用Zen毒素治疗后,DNA迁移的程度和尾部的细胞百分比显着增加(P <0.05)。与高浓度的Zen毒素(250 p m)的细胞治疗相比,用低浓度的Zen毒素(25 p m)处理Zen毒素(25 p m)的治疗诱导的DNA损伤水平相对较低。氧化DNA损伤似乎是Chang肝细胞中Zen诱导的毒性的关键决定因素。在暴露于任何浓度的ZEN之前先用NACA预先处理细胞时,观察到细胞溶解性的显着降低和氧化DNA损伤。我们的数据表明ZEN在Chang肝细胞中诱导DNA损伤,NACA的抗氧化活性可能有助于通过消除氧化应激减少Zen诱导的DNA损伤和细胞毒性。
在当前的研究中,估计了具有不同浓度的毒死rif虫杀虫剂的污染的尼罗河水的微观生物发生不同的微生物。获得的结果表明存在与9个真菌属有关的23种真菌物种。曲霉,青霉,镰刀菌和trichoderma是最普遍的真菌属。记录了Trichoderma sp的最高出现。在0.05 mL/L的毒性雌雄同体时,在对照微观环境实验和0.2 mL/l毒cy虫时,在对照缩影实验和Stachybotrys时记录了最低的发生的曲霉和曲线。在对照实验中估算了最高的真菌分类单元,并且在0.1 mL/L的毒性雌雄同体中评估了最低的真菌分类单元,并评估了最低的真菌分类单元。,以0.1 mL/L的毒性雌雄病监测最高的真菌优势(D),并以0.05 mL/L的毒死rif虫杀虫剂记录了最低的真菌优势(D)指数。因此,估计以0.05 ml/L的浓度为0.05 mL/L的毒死菌杀虫剂,最低的真菌辛普森和最低的真菌辛普森和香农指数估计,以0.1 mL/L浓度记录了最高的真菌生物多样性指数。从物理化学特征和真菌发生之间的相关性结果中,发现烟曲霉受到温度和总溶解硫酸盐(TDS)的影响,而二icillium duclauxii则受到pH,电导率,盐(TS)的影响,以及碳的总和(c碳)影响。溶解的氮(TDN)。真菌组成的簇分析估计,用不同浓度的杀虫剂毒性雌雄同体检测到真菌基团。