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    Dietary tuna hydrolysate modulates growth performance, immune response, intestinal morphology and resistance to Streptococcus iniae in juvenile barramundi, Lates calcarifer

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    This study investigated the effects of tuna hydrolysate (TH) inclusion in fishmeal (FM) based diets on the growth performance, innate immune response, intestinal health and resistance to Streptococcus iniae infection in juvenile barramundi, Lates calcarifer. Five isonitrogenous and isoenergetic experimental diets were prepared with TH, replacing FM at levels of 0% (control) 5%, 10%, 15% and 20%, and fed fish to apparent satiation three times daily for 8 weeks. The results showed that fish fed diets containing 5% and 10% TH had significantly higher final body weight and specific growth rate than the control. A significant reduction in blood glucose was found in fish fed 10%, 15% and 20% TH compared to those in the control whereas none of the other measured blood and serum indices were influenced by TH inclusion. Histological observation revealed a significant enhancement in goblet cell numbers in distal intestine of fish fed 5 to 10% TH in the diet. Moreover, fish fed 10% TH exhibited the highest resistance against Streptococcus iniae infection during a bacterial challenge trial. These findings therefore demonstrate that the replacement of 5 to 10% FM with TH improves growth, immune response, intestinal health and disease resistance in juvenile barramundi

    A Human Lung Xenograft Mouse Model of Nipah Virus Infection

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    Nipah virus (NiV) is a member of the genus Henipavirus (family Paramyxoviridae) that causes severe and often lethal respiratory illness and encephalitis in humans with high mortality rates (up to 92%). NiV can cause Acute Lung Injury (ALI) in humans, and human-to-human transmission has been observed in recent outbreaks of NiV. While the exact route of transmission to humans is not known, we have previously shown that NiV can efficiently infect human respiratory epithelial cells. The molecu

    AI is a viable alternative to high throughput screening: a 318-target study

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    : High throughput screening (HTS) is routinely used to identify bioactive small molecules. This requires physical compounds, which limits coverage of accessible chemical space. Computational approaches combined with vast on-demand chemical libraries can access far greater chemical space, provided that the predictive accuracy is sufficient to identify useful molecules. Through the largest and most diverse virtual HTS campaign reported to date, comprising 318 individual projects, we demonstrate that our AtomNetÂź convolutional neural network successfully finds novel hits across every major therapeutic area and protein class. We address historical limitations of computational screening by demonstrating success for target proteins without known binders, high-quality X-ray crystal structures, or manual cherry-picking of compounds. We show that the molecules selected by the AtomNetÂź model are novel drug-like scaffolds rather than minor modifications to known bioactive compounds. Our empirical results suggest that computational methods can substantially replace HTS as the first step of small-molecule drug discovery

    Identification des stades de la spermatogenĂšse de la truite fario d'aprĂšs la morphologie des gonades et la spermiation

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    Une analyse fine de gamétogenÚse par examen microscopique des gonades permet d'identifier et de quantifier les principaux types de cellules dans le testicule, au cours du cycle sexue

    Résorption du vitellus chez les alevins de truite commune (Salmo trutta L.) gardés à jeun ou nourris

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    L'Ă©volution du poids du corps et du vitellus d'alevins de truite commune (Salmo trutta L.) est Ă©tudiĂ©e pendant les 91 jours qui suivent la fĂ©condation. Les alevins sont Ă©levĂ©s Ă  une tempĂ©rature moyenne de 8,8°C (Ă©cart 3,8°C-12,3°C). Ils sont, soit nourris dĂšs l'ouverture de l'oesophage, soit gardĂ©s Ă  jeun. Cette Ă©tude permet de montrer que la rĂ©sorption du vitellus peut ĂȘtre dĂ©crite dĂšs la fĂ©condation Ă  l'aide d'un modĂšle thĂ©orique qui tient compte du poids corporel des alevins gardĂ©s Ă  jeun. Il n'existe pas de diffĂ©rence de rĂ©sorption du vitellus entre les alevins nourris et ceux gardĂ©s Ă  jeun. Avant la fin de la rĂ©sorption du vitellus, les alevins nourris prĂ©sentent un poids corporel significativement supĂ©rieur Ă  ceux gardĂ©s Ă  jeun. De ce fait, le nourrissage prĂ©coce serait recommandĂ© pour diminuer la durĂ©e d'alevinage

    Évolution de la fĂ©condabilitĂ© des ovules de truite arc-en-ciel (Salmo gairdneri) laissĂ©s dans la cavitĂ© abdominale au cours de la pĂ©riode post-ovulatoire

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    L'Ă©volution de la fĂ©condabilĂŻtĂ© des ovules de Truite arc-en-ciel laissĂ©s dans la cavitĂ© abdominale au cours de la pĂ©riode post-ovulatoire a Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©e, sur trois populations diffĂ©rentes (P, G et K), en relation avec quelques caractĂ©ristiques relevĂ©es sur les femelles : date de ponte, Ăąge, poids du corps, variation du poids individuel des ovules au cours de la pĂ©riode de rĂ©tention. La survie des ovules laissĂ©s dans la cavitĂ© gĂ©nĂ©rale aprĂšs ovulation dĂ©pend des populations Ă©tudiĂ©es ; la fĂ©condabilitĂ© se maintient au-dessus de 90 % pendant 8 jours dans la population K et 15 jours dans les populations P et G, et elle est indĂ©pendante du poids du corps des femelles et du poids moyen des ovules. Par contre, la diminution de l'aptitude Ă  la fĂ©condation des ovules peut ĂȘtre mise en relation avec leur variation de poids et leurs modifications morphologiques au cours de leur sĂ©jour intra-abdominal

    La production spermatogénétique de la truite arc-en-ciel au cours du premier cycle reproducteur

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    Des donnĂ©es quantitatives recueillies pendant la pĂ©riode de spermiation du premier cycle reproducteur chez la Truite arc-en-ciel ont montrĂ© que : — La durĂ©e de la pĂ©riode de spermiation est trĂšs variable : moyenne = 5 semaines [extrĂȘmes 1 Ă  10 semaines). — La quantitĂ© moyenne de spermatozoĂŻdes rĂ©coltĂ©s mesurĂ©e sur 57 mĂąles est de 60 milliards (438 millions/g poids corporel) et n'est pas en relation avec le poids corporel. Cette valeur reprĂ©sente 48 % de la quantitĂ© totale des spermatozoĂŻdes produits. — Les rĂ©serves gonadiques qui subsistent dans les gonades Ă  la fin de la pĂ©riode de spermiation (spermatozoĂŻdes non Ă©jaculĂ©s qui seront rĂ©sorbĂ©s dans les testicules) sont de 68 milliards de spermatozoĂŻdes par mĂąle (mesures Ă©tablies sur 12 mĂąles). — La production spermatogĂ©nĂ©tique (spermatozoĂŻdes rĂ©coltĂ©s + rĂ©serves gonadiques en fin de spermiation est de 134 milliards de spermatozoĂŻdes (mesures sur 12 mĂąles). — Au cours de la pĂ©riode de spermiation la concentration du sperme en spermatozoĂŻdes dĂ©croit : variation entre 15 et 10 milliards de spermatozoĂŻdes par ml
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