德尔塔
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了解万古霉素的效果

了解万古霉素的效果

作者:德尔塔 日期:2022-04-07

了解万古霉素的效果万古霉素引起的白细胞减少症,通常出现在用药1周或数周后,总剂量大于25克时,而引起发热是该药引起白细胞减少的主要症状。药源性的中性粒细胞减少症和药物热均被视为由免疫系统介导,或对骨髓的直接抑制造成的。其特点为发病晚,发生可逆性中性粒细胞减少,停药后白细胞和中性粒细胞2~5天可恢复正常。而体温升高出现于用药7天或7天以后,停药后2~3天消退。万古霉素引起的中性粒细胞减少,发生率约为2%,有报告发生率更高,约18%的患者白细胞计数<4.0×109/升。万古霉素为快效杀菌剂,对各种革兰氏阳性球菌与杆菌均有良好抗菌作用,耐甲氧西林金葡萄菌和肠球菌对本品非常敏感,细菌对其不易产生耐药性,故临床用途广泛。北京积水潭医院毛璐等报道,患者女,27岁,因股骨头假体松动下沉入院。行全髋关节翻修术,术后连续应用万古霉素1.0克,日2次预防感染。**3天出现体温升高,达39.4℃,检测WBC3.46×109/升,误认为系原发病所致,对症**继续应用万古霉素,至用药10天时复查血常规:WBC3.55×109/升、L0.17、M0.10、嗜碱性粒细胞5.8%。此后每日静脉滴注万古霉素后1小时左右,病人开始发热。给予各种对症**后夜间及次日晨体温均正常,患者每用药后时期体温39.2℃。考虑到患者的规律性发热和白细胞减少与药物有关,遂于第13天停用万古霉素。之后全天均未再出现发热,但血常规WBC2.52×109/升。内科会诊为白细胞减少症,给对症**,8天后血常规检查WBC5.18×109/升,出院。该患者累计应用万古霉素14天,共26克,患者用药第6天开始已经出现规律性发热的药物反应,没引起临床医生重视,仍用原发病解释而继续用药。对类似的情况应引起警惕。 原创作者:德尔塔

研究红霉素的副作用

研究红霉素的副作用

作者:德尔塔 日期:2022-04-07

研究红霉素的副作用 红霉素为大环内酯类抗菌药物的代表品种,其水溶液为强碱性,0.066%的红霉素溶液的pH值为8.0~10.5,8.5%浓度的乳糖酸盐pH亦达6.0~7.5。故《中国药典》规定红霉素针剂仅能静脉内给药,严禁肌肉注射。若药液不慎漏入皮下或肌肉组织,轻者可引起局部剧烈的疼痛刺激,严重者可导致大片皮肤坏死、粘连,愈合后常形成疤痕。这种化学刺激反应为其针剂难以广泛应用的原因。近年来,随着分子生物学、细胞毒理学等研究的逐步深入,临床医生将红霉素的这一副作用变弊为利,利用其化学刺激作用导致的组织无菌性炎症、坏死,继之纤维增生形成的化学粘连,用于堵闭某些病理性腔道或破口,**某些难治性疾病收到良好的效果,现总结如下。   ◆肾囊肿 近年采用B超引导下注射硬化剂**肾囊肿,常用无水酒精或鱼肝油酸钠做硬化药物。鉴于红霉素价廉易得,注射后引起的化学性炎症可很好地破坏囊壁的分泌细胞,消除囊液,闭合囊腔,其本身的抗菌作用尚可预防穿刺时潜存的细菌污染,因而可用做硬化剂来代替无水酒精等。 ◆大疱性肺气肿 大疱性肺气肿为某些肺泡极度扩大而形成大小不一的空腔,是自发性气胸的常见原因。临床分肺尖部肺表面型、宽基底肺表面型、宽基底深位型等三种类型。一般**多采用开胸手术。有学者认为对于Ⅱ型患者,可以利用红霉素人为地破坏肺大疱,经导管引出气体,红霉素刺激导致的水肿、渗出、粘连可封闭大疱内破口,手控负压吸引可避免复张性肺水肿的出现。 ◆血管瘤 血管瘤是一种比较常见的皮肤病变,以毛细血管瘤和海绵状血管瘤居多,有时两者混合出现。过去常用平阳霉素或四环素局部注射,但易引起脱发、过敏或肝肾毒性、骨骼与牙齿发育障碍等严重不良反应,故临床不易推广。近年的动物实验研究发现,高浓度红霉素溶液能直接破坏血管内皮细胞、形成血栓。这是红霉素针剂引起血栓性静脉炎的发生机理。利用红霉素**血管瘤,可使其囊壁破坏,瘤体内血栓形成继之纤维化,瘤体血管闭塞而痊愈。 ◆

研究发现有必要提高胆固醇

研究发现有必要提高胆固醇

作者:德尔塔 日期:2022-04-07

研究发现有必要提高胆固醇 血液中的胆固醇水平可能是心脏健康或心血管疾病的重要指标。通过提供有关胆固醇模式的区域性见解,该研究可以帮助当地公共卫生领导人制定新策略,以通过改善社区中的胆固醇水平来降低心血管疾病的发生率。 eLife发表的一项新的荟萃分析显示,低水平的HDL胆固醇(所谓的“好”胆固醇)是拉丁美洲和加勒比海地区国家*常见的脂质疾病。 跟踪欧洲,北美,澳大利亚和新西兰的胆固醇数据有助于指导已推迟心脏病发作的计划。监测亚洲及太平洋地区胆固醇水平的上升正在帮助那些地区的临床医生测试抑制这种趋势的策略。但是,只有有限的人口数据可以指导拉丁美洲和加勒比地区的心脏健康计划。主要作者Rodrigo M. Carrillo-Larco说:“我们想找出在这两个地区*常见的脂质紊乱。”英国伦敦帝国学院公共卫生学院Wellcome Trust培训研究员秘鲁秘鲁卡尼塔诺埃雷迪亚大学CRONICAS慢性病卓越中心研究助理。 秘鲁的Carrillo-Larco及其同事分析了1964年至2016年间197项研究的数据,这些研究收集了拉丁美洲和加勒比海地区个体的胆固醇和血脂水平信息。他们的结果显示,这些区域的血液中胆固醇或脂质水平没有随时间变化的实质性变化。“自2005年以来,该地区*常见的脂质疾病是低HDL胆固醇,其次是高甘油三酸酯和高LDL胆固醇,” Carrillo-Larco解释说。 “我们的研究结果还表明,提高HDL胆固醇水平的努力可能会为这些地区的人们提供的心脏健康益处,”秘鲁大学CRONICAS慢性病卓越中心研究助理Antonio Bernabe-Ortiz总结道。秘鲁卡耶塔诺埃雷迪亚。“这些努力可以包括公共卫生运动,以通过改善步行基础设施来增加体育锻炼,或通过促进获得健康食品来降低糖尿病或肥胖症的发生率。” 他们的分析为研究人员通过常规访问期间收集数据或进行随时间追踪数千名个体的大型研究提供了一个起点,以跟踪这些人群中的胆固醇和脂质水平。   原创作者:德尔塔

可改善心脏病发作的新发现

可改善心脏病发作的新发现

作者:德尔塔 日期:2022-04-07

可改善心脏病发作的新发现 在一项使用啮齿动物的研究中,由赖斯(Rice)的奥米德·维瑟(Omid Veiseh)和贝勒(Baylor)的拉维·甘塔(Ravi Ghanta)领导的一个研究小组表明,它可以制造伤口愈合的间充质干细胞(MSC)胶囊,并使用微创技术将其植入受伤的心脏附近。研究人员发现,在四周之内,用屏蔽的干细胞**的动物的心脏愈合能力是用非屏蔽的干细胞**的动物的2.5倍。 休斯敦-(2020年8月18日)-赖斯大学和贝勒医学院的生物工程师和外科医生表明,用新型生物材料屏蔽干细胞可以改善细胞治愈心脏病发作的心脏的能力。 这项研究可在皇家化学学会的《生物材料科学》杂志上在线获得。 在美国,每40秒就会有人心脏病发作。在每种情况下,向心脏供血的动脉都会因血液不足而阻塞,并且心肌组织会死亡。心脏病发作所致的心脏的抽血效率较低,心脏病发作伤口的疤痕组织会进一步降低心脏功能。 助理教授Veiseh表示:“我们正在努力在这些部位产生足够的伤口愈合化学物质,称为修复因子,以使受损的组织得到修复和恢复,因为不会形成健康组织,也不会形成死组织的疤痕。”赖斯癌症研究的生物工程和CPRIT学者。 哈里斯健康大学本陶布医院心胸外科医师贝勒外科副教授加塔(Ghanta)说,先前的研究表明,MSC是一种在骨髓中产生的成年干细胞,可以促进组织修复。心脏病发作后。但是在MSC的临床试验中,“细胞活力一直是一个挑战,” Ghanta说。 他说:“许多细胞在移植后死亡。”“起初,研究人员曾希望干细胞会变成心脏细胞,但事实并非如此。相反,细胞释放出能够修复并减少损伤程度的愈合因子。通过采用这种屏蔽疗法,我们旨在通过使它们更长寿和更长寿来改善这种益处。” 少数MSC系已被批准用于人类,但Veiseh说移植排斥反应导致它们在试验中缺乏生存力。 在以前的研究中,Veiseh及其同事表明,类似的胶囊可以使产生胰岛素的胰岛细胞存活并在啮齿动物中存活超过六个月。在心脏研究中,研究的共同主要作者,维谢实验室的赖斯生物工程研究生萨米拉·

简述生产第二代乙醇

简述生产第二代乙醇

作者:德尔塔 日期:2022-04-07

简述生产第二代乙醇 低成本酶混合物的开发是生产第二代乙醇的主要挑战。 第二代生物燃料是由各种非食品生物质制成的,包括农业残留物,木片和废食用油。CNPEM研究小组的流程为优化利用甘蔗渣生产生物燃料铺平了道路。 里氏木霉属真菌是植物细胞壁降解酶*丰富的生产者,被广泛应用于生物技术行业。为了提高作为所述酶混合物的生物工厂的生产率,研究人员向RUT-C30(一种可公开获得的真菌菌株)引入了六种基因修饰。他们对该工艺申请了,并在《生物技术用于生物燃料》杂志上发表了一篇文章。 “对真菌进行了合理的修饰,以限度地提高这些具有生物技术意义的酶的产量。使用CRISPR / Cas9基因编辑技术,我们修饰了转录因子以调节与酶相关的基因的表达,删除了引起酶混合物稳定性问题的蛋白酶,并添加了真菌自然缺乏的重要酶。其结果是,我们能够使真菌产生大量从工农业废弃物,在巴西廉价和丰富的原料酶,”马里奥T.村上,CNPEM的Biorenewables实验室(LNBR)的科学主任,告诉通讯社FAPESP。 AgênciaFAPESP-巴西能源与材料研究中心(CNPEM)的研究人员对一种真菌进行了基因工程改造,以产生一种酶混合物,该酶将甘蔗垃圾(顶部和叶子)和甘蔗渣等生物质中的碳水化合物分解为可发酵的用于工业高效转化为生物燃料的糖。   根据国家食品供应公司(CONAB)的数据,巴西每次收成加工的甘蔗约有6.33亿吨,每年产生7,000万吨的甘蔗垃圾(干重)。该废物未充分利用来生产燃料乙醇。 村上隆强调说,巴西几乎所有用于分解生物质的酶都是从一些外国生产商进口的,这些生产商将这项技术置于商业秘密保护之下。在这种情况下,进口的酶混合物可占生物燃料生产成本的50%。 他说:“在传统模式下,需要数十年的研究来开发具有竞争力的酶混合物生产平台。”“此外,鸡尾酒不能仅通过合成生物学技术从公开的菌株中获得,因为生产者使用了不同的方法来开发它们,例如适应性进化,将真菌暴露于化学试剂中以及诱导基因组突变以选择*有趣的表型。现在,由于

分析阿片类药物对女生的影响

分析阿片类药物对女生的影响

作者:德尔塔 日期:2022-04-07

分析阿片类药物对女生的影响 主要作者凯里·弗兰纳根(Kerry Flannagan)博士说:“我们的研究结果表明,怀孕或计划怀孕的妇女应与医生一起考虑阿片类药物可能对其受孕或维持妊娠能力的潜在影响。”美国国立卫生研究院Eunice Kennedy Shriver国家儿童健康与人类发展研究所的校内人口健康研究部的博士后研究员。 这组作者说,关于处方阿片类药物使用的许多研究都集中在药物依赖性的影响上。关于受孕期间和怀孕初期非习惯性,定期使用阿片类药物的信息很少。 研究人员分析了阿司匹林对妊娠和生殖的影响(EAGeR)试验中的数据,该试验研究了低剂量阿司匹林作为防止妊娠流产的**方法。参加者为18至40岁的女性,有一两次怀孕流产的历史。如果没有怀孕,则对妇女进行每月六个月的随访,如果怀孕,则对整个妇女进行随访。这些妇女提供了尿液样本,并分析了各种处方阿片类药物。 美国国立卫生研究院的一项研究表明,试图受孕的妇女使用阿片类药物可能会降低怀孕几率。此外,在怀孕初期使用阿片类药物可能会增加流产的机会。该研究发表在流行病学上。   在该研究的1,228名妇女中,有226名(18%)在尝试怀孕时使用了阿片类药物,而在685名怀孕的妇女中,有33名(5%)在早期妊娠中使用了阿片类药物。美沙酮或丁丙诺啡(通常用于**阿片类药物依赖性)的测试结果均为阳性。 与未使用阿片类药物的女性相比,在怀孕前使用阿片类药物与在特定月度周期内怀孕的几率降低了29%。在怀孕的妇女中,在怀孕时使用阿片类药物的妇女流产的可能性是未怀孕妇女的1.5倍。在怀孕的前四周使用阿片类药物的妇女流产的可能性是其两倍以上。在怀孕第四到第八周使用阿片类药物的妇女流产的可能性是其两倍。 作者呼吁就使用阿片类药物如何影响生育能力和早孕进行更多研究。他们补充说,在了解更多之前,患者和医师应评估孕妇或可能怀孕的妇女(包括正在接受可能涉及阿片类药物**以控制疼痛的辅助生殖程序的患者)中阿片类药物用于疼痛**的潜在风险和益处。 原创作者

对比消毒剂和肥皂的消毒强度

对比消毒剂和肥皂的消毒强度

作者:德尔塔 日期:2022-04-07

对比消毒剂和肥皂的消毒强度 肥皂和水还是的 为了获得*佳效果,纽曼说,您必须在流水下用肥皂剧烈摩擦双手约20秒钟-这段时间相当于您唱完整的“生日快乐”两次。 纽曼说,为什么人们不应该仅仅将信任放在消毒剂上,另一个原因是,它们对某些病原体并不是特别有效。这种病原体的例子包括诺罗病毒,它可能引起呕吐和腹泻;隐孢子虫,一种可以引起呼吸和胃肠道问题的寄生虫,以及艰难梭菌,一种可以引起肠道不适和发炎的细菌。(相关:为了防止冠状病毒在您的社区中传播,保持适当的生存卫生很重要。) 此外,与肥皂和水不同,消毒剂对某些化学药品(例如农药和重金属)无效。 纽曼说:“用肥皂和水适当地洗涤实际上可以消除手中的更多细菌,并且-根据您所接触的是-一些化学物质。” 根据微生物学家亚历克斯·贝雷佐(Alex Berezow)的说法,这是因为洗手液虽然是一种有效的消毒剂,但实际上并没有去除皮肤上的细菌。 “肥皂是一种清洁剂,这就是为什么它会泛起泡沫和起泡的原因。洗涤剂通过溶解水和油来工作,因此它就像洗掉盘子上的油脂一样,将微生物从您的手上洗净,”美国科学与健康委员会科学传播副主席Berezow在采访内幕人士。 纽曼说,然而,消毒剂仍然占有一席之地,并指出,如果正确地使用混合液,并且在成人的监督下,对于儿童来说,混合液在无法用流水洗手的情况下特别方便。 消毒剂和消毒剂可能很方便携带,但效果不如用肥皂和水擦洗手。 根据宾夕法尼亚州立大学(Penn State Health)的家庭医学医生罗兰·纽曼二世(Roland Newman II)的说法,他在一份声明中指出,在保持双手清洁方面,传统的洗手胜过消毒剂。 纽曼说:“在擦洗时,肥皂的作用是释放皮肤表面的所有污垢和细菌颗粒。”然后,您手上的任何团块或污垢都会被肥皂泡沫束缚,然后被肥皂泡沫覆盖。冲走。   原创作者:德尔塔

观察蛋白质在光合作用下变化

观察蛋白质在光合作用下变化

作者:德尔塔 日期:2022-04-07

观察蛋白质在光合作用下变化 光合作用是几乎整个地球生命的主要能源。一项发表在《自然》杂志上的新研究提供了关于进化如何优化光合作用中的光驱动电子运动以实现几乎完美的整体效率的新见解。地球上几乎所有生命都将光合作用的能量转换反应作为其主要能源。这些光驱动的反应发生在植物,藻类和光合细菌中。 蛋白质的X射线结构可为科学家提供许多有关他们如何在活细胞中执行生物学任务的信息。 观察到蛋白质的细微运动 哥德堡大学的科学家观察到,这些运动非常微妙,既有电子供体(吸收光并释放电子的化学基团),也有电子受体(位于2 nm处并接收该电子的化学基团)。 )在300 ps(1 ps = 10 -12秒)内移动不到0.03 nm(1 nm = 10 -9 m或一毫米的百万分)称为皮秒,是百万分秒的百万分。 整个蛋白质还非常轻微地改变了结构,以防止电子返回到它的开始位置,否则将使反应无用。这些结果对于进化如何在数十亿年的时间内优化能量转换蛋白以使其进行氧化还原反应而不会在过程中损失能量至关重要。 哥德堡大学教授Richard Neutze说:“对细菌中光合蛋白的时间分辨晶体学研究揭示了皮秒级时空发生的蛋白结构变化如何稳定光诱导的电子运动。 X射线胶片显示蛋白质内的结构变化 在这项工作中,科学家使用了一种称为时间分辨X射线晶体学的方法来制作蛋白质内部结构变化的影片,该蛋白质负责光合作用的光化学反应。为了达到这个目的,哥德堡大学的科学家使用了加利福尼亚州的世界的X射线源(一种X射线自由电子激光)来检查光合蛋白中的光合蛋白内部结构是否发生重排你的头。值得注意的是,这些测量表明蛋白质在该时间尺度上改变了结构。   原创作者:德尔塔

更细致的观察到肠道微生物组

更细致的观察到肠道微生物组

作者:德尔塔 日期:2022-04-07

更细致的观察到肠道微生物组 “存在于我们体内的细菌群落在人类健康和生物学中起着重要作用,而且这些微生物种类繁多。我们从DNA测序等技术中了解到这一点,这些技术创建了存在的细菌物种清单在社区中,” Meinig生物医学工程学院生命科学与技术助理教授Robert N. Noyce和该论文的资深作者Iwijn De Vlaminck说。 肠道中存在哪些微生物,在哪里?康奈尔大学的研究人员开发了一种成像工具,以创建数百种不同微生物物种(例如组成肠道微生物组的微生物)的位置和特性的复杂空间图。该工具将帮助科学家了解复杂的微生物群落如何相互作用以及它们的环境,也就是我们。 该小组的论文“微生物群落的高度复用空间图”于12月2日在《自然》杂志上发表。该论文的主要作者是博士研究生郝石。'18。 他说:“但是,了解这些微生物之间的空间相互作用的工具非常有限,而对于了解这些微生物的代谢以及这些微生物如何与宿主相互作用则非常重要。” De Vlaminck说:“成像本身会产生非常美丽,丰富的图像,其中所有细菌细胞都具有不同的颜色。” “但是,为了对微生物相互作用,细胞之间的距离,簇大小等有定量的了解,您需要能够通过计算机以自动化的方式解释这些信息,以便可以将这张图像转换为微生物的数字化表示。社区。” 该团队将其技术应用于两个不同的系统:小鼠肠道微生物组和人类口腔菌斑微生物组。对于肠道微生物组,他们能够证明抗生素**如何破坏不同细菌之间的空间联系。 空间作图可能是研究并可能**以细菌为主要罪魁祸首的一系列疾病的重要工具,例如炎症性肠病,结肠直肠癌和感染。 “我们想更深入地研究微生物群在其中发挥重要作用的系统的生物学,并试图了解当您患上疾病时这些空间动态如何变化,” Shi说。“我们想看看是否能提供任何线索和**见解,我们可以利用它们来帮助人们。” De Vlaminck和Shi着手建立两步成像方法,即通过荧光原位杂交(HiPR-FISH)进行高系统发育分辨率微生物组定位。他们与生物医学工程学副教授沃伦·齐

研究出去除微量污染物的新生物

研究出去除微量污染物的新生物

作者:德尔塔 日期:2022-04-07

研究出去除微量污染物的新生物 内分泌干​​扰物,杀虫剂和药物等微污染物即使在微量条件下也对公共卫生和水生生态系统产生有害影响。由于酶催化和膜分离的整合,生物催化膜表现出高的微污染物去除效率。 同时实现长期稳定性和高催化效率在生物催化膜制造中仍然具有挑战性。受细胞膜结构的流体镶嵌模型启发,中国科学院过程工程研究所(IPE)的万银华教授领导的研究小组制备了一种新型的具有高酶活性和稳定性的生物催化膜,可去除微量污染物。该研究于11月28日发表在《化学工程杂志》上。 研究人员调整了膜的约束强度,从而通过对纳滤膜支持层的三维(3-D)修饰来调节固定化酶的迁移率。 研究人员还提出了一种简单的方案来定量固定化酶的迁移率,该方案可以准确反映改性膜的约束强度以及生物催化膜的催化性能。 修饰的膜可以用作酶储存和可控的缓释装置,用于反应和给药。IPE的罗建全教授说:“这项工作不仅为固定各种酶和制备优异的生物催化膜提供了一个多功能的平台,而且还为设计膜中酶的*佳封闭环境提供了指导,从而促进了膜的潜在应用。生物催化膜可以在小范围内增强生物转化,药物输送和生物传感器的功能。” 施加贻贝启发性涂层来修饰纳滤膜的整个支撑层(称为3-D修饰),随后通过反向过滤将漆酶非共价限制在修饰的纳滤膜中。 教授说:“漆酶可以稳定地分布在纳滤膜的3-D修饰支撑层中,具有均匀的分布,高酶负载和超高的存储稳定性。此外,修饰的纳滤膜可用于不同的酶固定化。”丸。 更好的是,这种以贻贝为灵感的3-D修饰策略增强了膜对酶的限制强度,而对底物和产品的传质阻力几乎没有增加,这有效地延迟了酶的泄漏,同时赋予了酶一定水平的酶。流动性以实现高效催化。 所制得的具有*佳约束强度的生物催化膜在七个重复使用循环和36小时连续运行以去除微污染物的过程中显示出高催化活性和长期稳定性。   原创作者:德尔塔

纳米机电的用途

纳米机电的用途

作者:德尔塔 日期:2022-04-07

纳米机电的用途 纳米机电的超小型尺寸和透明成分(NEMS)标签为物理篡改和克隆提供了很大的免疫力。通过为超低功率无线电子设备开发可靠的电源,NEMS通常可以将来自环境的机械能和振动能的形式转换为电能。该小组还开发了自适应算法,将光谱特征数字化转换为二进制指纹。实验强调了秘密(隐身)NEMS在众多产品和消费品中确保身份识别和认证的潜力。网络安全研究人员旨在实现真正不可克隆的标识和身份验证标签,以保护全球系统免受日益增加的假冒攻击。在现在发表在《自然:微系统与纳米工程》上的新报告中,Sushant Rassay和美国佛罗里达大学的电气与计算机工程研究人员小组展示了纳米级标签,以基于固有随机性来探索机电频谱特征作为指纹制造过程。 表征NEMS标签 为了测量光谱特征标签,Rassay等。在80到90 MHz的频率范围内使用了近场无线询问。为此,他们定位了智能字符识别(ICR)电磁近场微探针,线圈半径为50 µm,用于通过磁耦合进行无线询问。该团队将微探针放置在距标签垂直2毫米以下的距离处,并连接到网络分析仪,以测量整个频谱的反射响应。然后,研究小组比较了四个NEMS标签的光谱特征,它们是从阵列中随机挑选的。例如,分配给频谱特征指纹的31位字符串突出显示了秘密NEMS技术的熵。作为概念验证,团队使用设备间汉明距离对十个NEMS标签在相同温度下在不同温度范围内的熵进行了量化(用于比较两个二进制数据字符串的度量)以测量与频谱特征相对应的二进制字符串的性。 通过这种方式,Sushant Rassay及其同事展示了一种新的物理标签技术,用于识别和验证秘密纳米电子标签(NEMS)的电子标签的使用。超微型设备提供了一种光学透明且视觉上无法检测的间接信息存储方法。他们设计了NEMS标签的光谱特征,使其具有大量的高Q机械共振峰。由于材料特性的内在变化和制造过程的外在变化,该团队为NEMS标签获得了独特的指纹。科学家们还开发了一种翻译算法,可以为光谱特征指定一个二进制字符串每个标签。NEMS标签产生的较大的

应如何高效运用微生物超级菌株

应如何高效运用微生物超级菌株

作者:德尔塔 日期:2022-04-07

应如何高效运用微生物超级菌株马来西亚伊斯兰大学(IIUM)的一个试点项目通过将微生物超级菌株与餐厨垃圾相结合,生产出了高质量的生物肥料。每年约有三分的粮食产量,约13亿吨,估计价值1万亿美元,被消费者丢弃或在收割和运输过程中变质。仅在2020年,马来西亚就产生了约17,000吨食品垃圾,对其管理和处理构成了巨大挑战。由IIUM生物环境工程研究中心的Md Zahangir Alam博士领导的研究人员正在研究克服厨余堆肥技术中涉及长堆肥时间的当前问题的方法。该团队发现了几种含有水解酶的超级微生物,它们可以在五天内将有机物生物降解为高质量的生物肥料。科学家表示,他们的项目可用于堆肥IIUM食物和花园垃圾,这将有助于管理当地垃圾并生产可带来收入以支持大学运营成本的产品,从而为IIUM的生态友好和绿色运动做出了贡献为可持续发展。研究人员在四天的时间内,将其潜在的微生物与每天添加到300千克容量的堆肥机中的50千克新鲜食物废物以及可可泥炭/木屑混合在一起。该过程每月可生产2000公斤生物肥料。他们评估了产品的质量,并在IIUM的花园管理,蔬菜种植和水稻作物上进行了测试。马来西亚人每年使用约150万吨化肥,耗资数十亿林吉特。在农业部门,尤其是中小型企业中,生物肥料可以替代化学肥料,是一种高产量,低成本的良好替代品。  原创作者:德尔塔

研究分析细胞是如何对待压力

研究分析细胞是如何对待压力

作者:德尔塔 日期:2022-04-07

研究分析细胞是如何对待压力就像人一样,细胞也会感到压力。氧气突然下降,过热或毒素会触发一系列分子变化,从而导致细胞停止生长,产生应激保护因子并形成应激颗粒,蛋白质和RNA分子挤在一起形成无膜细胞器。尽管应力颗粒的功能仍然未知,但可以假定它们仅包含未翻译成蛋白质的RNA。现在,一项研究颠覆了这个长期存在的想法,表明应激颗粒中的信使RNA(mRNA)确实可以制造蛋白质。mRNA是RNA的单链分子,从核中的DNA转录(对于真核生物),然后转运到细胞质中,然后将它们翻译成蛋白质。在细胞应激反应期间,许多mRNA聚集在应激颗粒内部-这一观察结果促使科学家认为,当细胞受到威胁时,这些mRNA停止翻译。为了弄清楚这些压力诱导的细胞器中的mRNA发生了什么,由博士后丹尼尔·马特尤(Daniel Mateju)领导的杰弗里·乔(Jeffrey Chao)研究组着手观察单个RNA分子与处于压力下的活细胞内部的压力颗粒相互作用。为此,他们用荧光标签标记了应激颗粒和单个mRNA分子。得益于称为SunTag的创新抗体标记工具,研究人员还可以可视化以单分子精度生产的蛋白质。“我们的结果表明,mRNA定位于应激颗粒与翻译是相容的,并反对应激颗粒在抑制蛋白质合成中的直接作用。” 该研究的作者Mateju说。这些发现阐明了细胞应激反应的前所未有的细节。在单分子水平上对这些过程进行成像的能力可以进一步帮助更好地了解无膜细胞器和称为生物分子缩合物的其他分子簇的功能,这些分子被认为可以调节广泛的生物过程。Mateju及其同事使用这种方法发现,即使将mRNA稳定地定位在应激颗粒中,它仍然可以翻译成蛋白质。虽然大多数mRNA的翻译在胁迫过程中受到抑制,但在这些条件下,产生胁迫反应所必需的特定基因(例如ATF4)却增加了其翻译。他们使用ATF4-SunTag作为模型转录本,发现它在应力颗粒中的翻译并非罕见,而且整个翻译周期(起始,延伸,终止)都可以在应力颗粒中发生。此外,他们发现有证据表明在应激过程中其翻译受到抑制的mRNA也可能在应激颗粒中发生翻译

电子烟仍然伤害肺部

电子烟仍然伤害肺部

作者:德尔塔 日期:2022-04-07

电子烟仍然伤害肺部 克洛蒂·亚历山大说:“肺泡巨噬细胞是我们肺部*重要的免疫细胞;它们旨在维持人体的体内平衡。” “这些巨噬细胞是人吸入蒸气时首先暴露的细胞。当蒸气有毒时,例如在电子烟中,这些细胞会触发炎症反应,破坏人体的体内平衡,导致疾病和肺部损伤。” 温恩说:“我们的研究表明,电子香烟允许的口味需要更好地定义。” “通过将电子液体限制在已测试并确定安全浓度的单一调味剂中,很容易实现这一点,不幸的是,这项研究缺乏在世界范围内如此流行的东西。” 电子香烟以泡泡糖,香蕉和草莓等开胃香精闻名,在世界各地继续流行。由制造商提倡,它是普通烟草卷烟的“健康”替代品,研究人员发现电子烟或电子烟仍然会伤害肺部。 在《美国生理学杂志》上发表的一项*新研究中,加利福尼亚大学圣地亚哥分校医学院,皇家阿德莱德医院和澳大利亚阿德莱德大学医学院的研究小组发现,仅电子烟蒸气的调味化学物质就可以测量到无论尼古丁的存在,都会损害肺部。 肺部医学副教授劳拉·克罗蒂·亚历山大(Laura Crotty Alexander)医师表示:“有99%的电子烟液体都经过调味。为了创造这些风味,公司正在添加多种化学物质以达到“完美”的口味。加州大学圣地亚哥分校医学院的重症监护和睡眠医学和退伍军人事务圣地亚哥医疗系统的肺病重症监护科科长。“已经发现这些化学物质对肺有毒。吸入后,它们会对肺造成破坏,并影响专门的蛋白质水平,有助于保持人体免疫系统的正常运转。” 圣地亚哥分校的研究小组与21名定期抽烟的成年人一起工作,他们发现某些导致疾病的炎性蛋白质发生了变化。与不使用电子烟的人相比,在使用电子烟的每个人中,他们在唾液和呼吸道中发现了不规则的蛋白质水平。 然后,阿德莱德大学的科学家使用了体外方法,观察了人类气道细胞如何与电子烟中使用的10种调味液中直接施加于其上的蒸气发生反应。接触后,他们报告说所有的电子液体都破坏了细胞,其中某些风味比其他风味更具毒性。 研究人员综合起来说,数据表

如何在家中进行正确的消毒

如何在家中进行正确的消毒

作者:德尔塔 日期:2022-04-07

如何在家中进行正确的消毒       人们一直有一个误区,认为所有的细菌都是对人体有害的,都应利用药物或清洗剂把他们彻底消灭。于是,不少杀菌产品就高举着高效杀菌的旗帜来试图打开我们的钱包。但是,*新的研究表明,过分使用含有高效杀菌成分的产品也有问题。 市面上林林总总的杀菌产品已经渗透到我们每日的生活当中。但是,*新的研究表明,这些杀菌产品反而会令你免疫力下降,让你更容易被疾病侵袭。 原因是这些杀菌产品在杀灭有害病菌的同时也将有益病菌一并杀灭了,而许多有益细菌是一道健康的防护墙。 杀菌产品四宗罪 一、好坏不分 生活中并不是所有的细菌对人体都有害,有益菌也很多,它们是一道健康防护墙,能够与有害微生物抗衡,限制其繁殖,保护人体免受疾病的侵扰。而这些承诺给我们健康的杀菌产品在杀灭有害病菌的同时,也将有益病菌一并杀灭了,破坏了好坏细菌之间的平衡,是人体免疫力下降,更容易被疾病侵袭;同时还会是身体发展出杀不了的新病菌,对身体健康危害更大。 细菌其实分好坏。好细菌:双歧杆菌和乳酸杆菌等读人体肠胃是很有好处的,能减少感染病毒性腹泻的发生。坏细菌:大肠杆菌可导致肠疾病,金黄色葡萄球菌可导致伤口感染食物中毒,白色念珠球菌导致妇科疾病,真菌引起皮肤藓病等。 二、散发危险 杀菌产品的主要成分是化学成分,它们使用时在房里挥发,再空气中飘散,对家人的健康也会构成潜在的危害,导致头疼,恶心。如果家人是过敏体质,还容易引发过敏,哮喘等疾病。 三、伤害发肤 直接使用某些杀菌产品,其中所含的表面活性剂,助洗剂及其他的化学添加剂能破坏皮肤表面的油性保护层,进而会对皮肤造成腐蚀和伤害,造成难看的“主妇手”。对头发及人体的其他器官也有不同程度的侵害。 四、价格昂贵 相对与皂类和一些不花钱的传统清洁方法,这些杀菌产品无疑会让你的钱包“出血”更多。 怎样合理使用杀菌产品 当然,不是说我们就该把这些产品弃绝不用,而是要合理使用。