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百消丹心耕肠道微生态 五和堂复合益生元植物浓浆面市
蜚声国际的百消丹集团,开拓大健康产业全新版图。旗下产品不但服务于五十六个民族的中华儿女,还为中国制造树立国际自信写下浓墨重彩的一笔。百消丹自1993年始,创业已有26载,荣获26个食药监局审批的资质证书。2019年,在建国七十周年大日子到来前夕,百消丹旗下品牌五和堂,通过河北省食品药品监督管理局批准,推出保健食品——五和堂•复合益生元植物浓浆,为茁壮成长的小天使与营养过盛的“五高“人群培育“新肠态”。研究
2019-05-28 更新 -
福报人生正心正念正行,读懂“负债越多,赚钱越多”
时下,一个名为“福报人生”的培训平台里,成功“实现债务翻转”的学员都在讲述自己的成功经历,让更多的人远离负债,过上幸福的生活。下面跟随记者一起来看看她们是如何改变的:记者了解到,8期2班的张艺馨,来福报人生之前,在建材行业做了15年,遇到瓶颈时,接触到互联网的这盘那链,近3年负债一百多万!整天失魂落魄,睡觉出冷汗!看到年迈的父母和上高中的儿子,感觉好无助,各大账单接二连三到来看了会发抖,对于前途一片迷茫。 一个偶然间被福报人生群名所吸引,
2019-05-28 更新 -
《2019年四川省城市环境空气挥发性有机物监测方案》发布
挥发性有机物(VOCs)是臭氧污染的重要前体物,为积极推进环境空气VOCs监测体系和能力建设,摸清生成臭氧的重点VOCs种类,掌握重点VOCs浓度水平和变化规律,支撑开展臭氧污染防治工作,根据生态环境部印发的《2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》(监测函〔2019〕11号),四川省生态环境厅制定了《2019年四川省城市环境空气挥发性有机物监测方案》(以下简称《方案》)。《方案》要求,2019年四川省21个市(州)均要开展环境空气非甲烷总烃(NMHC)和VOCs组分指标监测工作。成
2019-05-28 更新 -
中国计量院第十一届科技委成立
5月22日,中国计量科学研究院(简称“中国计量院”)第十一届科技委成立会议在昌平院区举行。中国计量院领导班子成员方向、段宇宁、吴方迪、宋淑英、刘强、滕俊恒、徐英国,中国工程院院士李天初,新当选的第十一届科技委委员及科技委秘书处成员八十余人出席会议。中国计量院副院长、科技委副主任委员宋淑英主持会议。第十一届科技委成立会议现场中国计量院院长方向在致辞中肯定了科技委对院科技规划制定、科研项目论证、成果及人才评价等方面做出的贡献,强调了委员会新章程将院科技委定位从院“学
2019-05-28 更新 -
《“十四五”生态环境监测规划》前期编制研讨会召开
2019年5月22日,为推动生态环境监测领域“十四五”规划编制工作有序开展,中国环境监测总站(以下简称总站)在重庆组织召开了监测规划前期编制研讨会。此次会议的主题是围绕《“十四五”生态环境监测规划》编制总体思路,以及大气监测、地表水监测、标准体系、遥感监测等专题,交流研讨当前和今后一个时期的环境监测发展方向及亟待解决的问题。会上,总站介绍了“十四五”生态环境监测规划编制工作的背景与进展情况,希望能够通过本次会议吸纳各地各方的意
2019-05-28 更新 -
湖南省实施《土壤污染防治法》办法意见稿发布
根据省人民政府立法计划,湖南今年将出台《湖南省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》。5月22日,湖南省生态环境厅已组织起草《湖南省实施办法(征求意见稿 )》,为提高立法质量,正公开征求意见。土壤是人类生存、兴国安邦的战略资源。随着工业化、城市化、农业集约化的快速发展,大量未经处理的废弃物向土壤系统转移,并在自然因素的作用下汇集、残留于土壤环境中。据估计,我国受农药、重金属等污染的土壤面积达上千万公顷,其中矿区污染土壤达200万m2、石油污染土壤约500万m2、
2019-05-28 更新 -
神经科学家探索自我保护的风险业务
所有动物的关键生存决定是何时,何地以及如何摆脱迫在眉睫的威胁。使用多神经元成像的西北大学研究小组已经了解到猎物的逃避反应比以前认为的更加微妙。在一项关于幼虫斑马鱼的研究中,研究人员首先发现动物天生的逃避反应结合了接近捕食者的速度 - 威胁的紧迫性 - 而不仅仅是捕食者在计算如何最好逃离时的接近程度。在新的研究之前,逃避行为被认为是由接近阈值驱动的,其中任何在一定距离内的东西触发逃逸。然而,西北大学的研究小组发现,捕食者接近率较低时,幼虫斑马鱼的逃逸速度最快;相反,不同的电路产生更延迟和
2019-05-28 更新 -
研究人员通过新战略将80%的生物质转化为高价值产品
非食用植物物质的三个主要成分现在可以转化为经济上有利的高产值产品。利用综合生物炼油厂的概念,研究人员展示了如何创造多种产品。这些流类似于炼油厂中使用的流。通过这种新方法,非食用植物物质可能成为一种有前景的替代碳源。由此产生的产品 - 溶解纸浆,糠醛,碳泡沫和电池阳极 - 已经建立了市场,降低了第一个商业工厂的风险。这项技术可以使生物炼油厂具有成本竞争力。此外,它可以扩展到生产可发酵的糖,先进的生物燃料或特种化学品。该技术对投资具有吸引力。技术经济分析估计每干百万吨的总收入为500美元。
2019-05-28 更新 -
发现细菌会产生激活鼻窦中甜味受体的化合物从而导致感染
隶属于美国几家机构的一组研究人员发现,某种类型的细菌产生的化合物会导致鼻窦中的甜味受体活化 - 这反过来会关闭免疫反应,使细菌能够茁壮成长。在他们发表在“科学信号”杂志上的论文中,该小组描述了他们对导致慢性鼻窦感染的细菌的研究以及他们对它们的了解。研究人员发现,生活在美国的人中有多达10%患有慢性鼻窦感染,导致他们因疼痛而导致的痛苦以及繁重的医疗保健费用。目前的治疗通常涉及使用抗菌剂和/或减轻炎症的药物。但正如研究人员指出的那样,这些补救措施并不总是有效,并且它
2019-05-28 更新 -
蜜蜂可以在开发新抗生素方面发挥作用
根据伊利诺伊大学芝加哥分校的最新研究,蜜蜂制造的抗菌化合物可能成为新抗生素的基础。30多年来没有发现新的抗生素,一些细菌对用于治疗或预防感染的药物产生免疫力。抗生素耐药性被疾病控制和预防中心称为世界上最紧迫的公共卫生问题之一,可能意味着曾经容易治疗的疾病现在可能致命。美国疾病预防控制中心表示,每年在美国,至少有200万人感染了抗生素耐药细菌,每年至少有23,000人死于这些感染。更多的人死于其他因抗生素耐药性感染而复杂化的疾病。 在“自然结构与分子生物学”杂志上
2019-05-28 更新 -
研究人员在细菌膜囊泡研究中突破了墙壁
许多细菌释放膜囊泡,膜囊泡是由含有生物分子的细胞膜组成的纳米级球体。膜囊泡可以转运DNA和蛋白质,并参与细菌相互作用。它们在纳米技术和生物医学方面具有潜在的应用,包括癌症治疗。然而,细菌形成膜囊泡目前尚不清楚。特别是,具有非常厚的细胞壁的革兰氏阳性细菌的膜囊泡的释放机制仍然是一个谜。在一项合作努力中,日本和瑞士研究人员研究了革兰氏阳性细菌枯草芽孢杆菌模型中的膜囊泡形成。该团队通过使用活细胞成像技术和最先进的电子冷冻断层扫描技术,可以显示膜囊泡的释放。活细胞成像允许研究人员实时跟踪膜囊泡
2019-05-28 更新 -
幼虫的肠道微生物群对蚊子传播人类病原体的能力有影响
研究人员已经证明,在蚊子幼虫(埃及伊蚊)的发育过程中不同的细菌暴露可以影响与虫媒病毒传播相关的成年性状。该研究代表了一个重要的一步,旨在更全面地了解环境如何影响媒介传播疾病的风险。蚊子是全代谢昆虫(即经历完全变态的生物)。因此,它们在其生命周期中占据两个主要栖息地。幼虫阶段在水中发育,成虫阶段在陆地上生长。蚊子的成虫特征(例如体型,寿命,对人类病原体的易感性)取决于幼虫发育期间和成年期间所经历的环境条件。 最近,科学界已经意识到成年蚊子肠道微生物群(蚊子肠道中的微生物环境)有助于调节蚊
2019-05-28 更新 -
'细菌催情剂'触发细胞交配照亮多细胞进化
对多细胞生命进化感兴趣的研究人员正在寻找刺激Salpingoeca rosetta的细菌,这是最接近动物的活细胞的单细胞海水居民,形成玫瑰花状的菌落,为它们命名。但是一种细菌具有相当不同的刺激作用:它促使S. rosetta发生性行为。“最后一个人都期待的是一种壮阳药,”哈佛医学院的Hsien Wu和Daisy Yen Wu生物化学与分子药理学教授Jon Clardy说。 这一发现,在网上公布细胞8月31日,是著名的不仅仅是搔痒更多。这是第一个已知的细菌诱导真核
2019-05-28 更新 -
第十八届“工业自动化与标准化”研讨会在京隆重召开
2019年5月22-23日,由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员(SAC/TC124)秘书处主办,机械工业仪器仪表综合技术经济研究所承办的第十八届“工业自动化与标准化——聚焦制造装备及生产过程的数字化网络化”研讨会在北京隆重召开。本届研讨会以标准化促进制造业高质量发展为主线,探索先进制造领域前沿技术发展方向,汇聚企业提质增效关键解决方案和典型智能设备及软件等,备受国家主管部门、国内外技术组织、企业公司、科研院所和应用领域关注。国家市场监管总局
2019-05-28 更新 -
广西玉林电网首台电力巡检机器人“上岗”作业
5月23日,在110千伏广西玉林变电站,一台高1米左右,前面立着两根柱子的“小车”,无人看管却在高压线下穿梭自如,忙个不停。这台“小车”是玉林电网首台电力巡检机器人。长期以来,变电站设备沿用人工巡检方式作业,在高压、超高压以及恶劣气象条件下,不仅对人身危害大,而且对电网安全运行带来一定的隐患。电力巡检机器人是以移动机器人作为载体,涉及计算机、自动化、机械、电力电子、红外采集、图像识别、机器人技术等多学科领域。电力巡检机器人是智能电网建设的科技新兵
2019-05-28 更新 -
细菌实验表明基因可以融合在一起从而产生新的蛋白质
所有生物必须不断适应其环境才能生存。这种适应是由其遗传物质的变化引起的。与来自新西兰的同事,马克斯普朗克进化生物学研究所的Paul Rainey一起Plön一直在研究实验室中新的,更适应的细胞类型的出现。研究人员发现,细菌可以通过两种现有基因的融合来发挥新特性的一种机制。在一些细胞中,这导致基因受到新启动子的控制,导致合成由该基因编码的更大量的蛋白质。在另一种情况下,两个相邻基因融合在一起。由所得基因编码的蛋白质 - 由两个原始基因的部分组成 - 在细胞内具有不同的定位。这种
2019-05-28 更新 -
超分辨率显微镜显示核膜内侧的核纤层蛋白网
动物王国的所有生物都有一个共同点:核膜。包裹细胞的遗传核心,这种膜与所有附着的蛋白质一起,在生物功能中起着至关重要的作用。尽管它很重要,但其架构的细节仍然缺失。由Brian Burke领导的A * STAR医学生物学研究所的科学家已经构建了哺乳动物核膜内侧的纳米级模型,其中称为核纤层蛋白的线状蛋白质形成网状结构。Lamins以及为核膜提供支持,涉及细胞分裂,染色质组织和DNA修复等。核纤层蛋白的突变与十几种人类疾病有关,包括肌肉萎缩症,心脏病和早衰,早衰综合症。 由于核周边如此拥挤的蛋
2019-05-28 更新 -
解释纤毛在确保某些细菌被排除在生物体外的积极作用
想象一下一个俱乐部场景 - 天鹅绒绳子上的保镖选择哪些人进入俱乐部。南加州大学维特比工程学院机械工程教授伊娃·坎索(Eva Kanso)解释说,这是一种有机体中的纤毛。Kanso应用这个类比来解释她的新论文“Motile cilia为主动微生物组的主动募集创造流体机械微生境”,与夏威夷大学马诺阿分校太平洋生物科学研究中心和斯坦福大学的研究人员共同撰写,解释纤毛在确保某些细菌被排除在生物体外的积极作用,同时选择性地允许其他共生细菌进入。该论文发表在&
2019-05-28 更新 -
科学家指出了有800年历史的卷轴破坏者
800多年前,一名名叫Laurentius Loricatus的青少年士兵意外杀死了一名男子。在接下来的三十年中,他独自一人在一个意大利洞穴中忏悔,自我鞭策。但是,Loricatus的故事中存在空白,在他去世后的1244年,在一张五米长的山羊皮羊皮纸上写下了他的封圣案例,但这一故事失败了。令人愤怒的紫色“斑点”印迹古代卷轴和许多其他。周四,科学家们报告说他们最终确定了这些斑点的原因。 在“科学报告”杂志上发表的一项研究中,他们发现了Hal
2019-05-28 更新 -
随机的DNA可以导致安全新的抗生素和除草剂吗
当iPod中的电池耗尽时,我正在割草。我的大脑没有享受音乐的分心,而是转向通常的书呆子模式来思考分子。在几草丛中,我正在思考最大的“为什么不呢?”我的科学事业:我们能否通过随机化学集群挑战生物来发现新药和有用的农业化合物?我的背景是分子生物学 - 研究DNA,基因以及生物体的蓝图如何被解码并组装成生命。该学科需要了解分子代码如何被破译并转化为功能生物学。这个领域的任何人都梦想着跳舞分子,互动和履行将DNA信息转化为食物,环境中的植物和家庭的角色。 每天在实验室中
2019-05-28 更新