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Steriele handschoenen bij kleine chirurgie niet nodig
According to the practice guideline of the Dutch Workingparty on Infection Prevention (WIP) sterile gloves have to be worn during minor surgery by the general practitioner. This is based on the microbiological principles of Spaulding and is not supported by other evidence. Current literature suggests that using clean, nonsterile gloves, instead of sterile gloves, does not result in a greater risk of wound infection in primary closed wounds after minor surgery. Also, in daily practice, only 24% of general practitioners actually wear sterile gloves. We therefore propose to modify the guideline: using clean, nonsterile gloves during minor surgery is sufficient
Comparación de la Composición Elemental de la alcachofa de Tudela y su suelo de cultivo.
En este trabajo presentamos los resultados obtenidos de la comparación de la
composición elemental de 44 elementos químicos y su evolución en muestreos
simultáneos agrícola de la planta de alcachofa y su suelo de cultivo a lo largo de su
ciclo agrícola, muestreados en dos parcelas diferentes localizadas en la Ribera de
Navarra. Contamos con los datos de concentración de 18 elementos en planta, 41
elementos en suelo, de ellos 15 elementos comunes en planta y suelo, todos ellos
publicados en diversos artículos y obtenidos por Análisis Instrumental por Activación
con Neutrones -INAA-, Fluorescencia de Rayos X -FRX-, Espectroscopía de
Absorción Atómica -AAS-, método Kjeldahl y Espectroscopía de Emisión Atómica
por Plasma de Acoplamiento Inductivo -AES/ICP-. Para el análisis estadístico de los
datos de concentración se han utilizado los Clusters jerárquicos y Test de pareadas
del programa estadístico SPSS 6.1. 1.- Las pareadas entre cada estadío de la planta
cultivada en ambas parcelas no muestran diferencias significativas que, en cambio, sí
aparecen cuando se comparan estadíos diferentes de la planta de una misma parcela y
se repiten también en la otra parcela. Respecto al suelo, no aparecen diferencias
significativas entre muestreos de una misma parcela, pero sí cuando se comparan
ambos suelos. Así, interpretamos que la planta es la misma unidad funcional en
ambas parcelas, pero que cada suelo tiene su propio funcionamiento dependiente de
la parcela. Los cluster jerárquicos aplicados a la planta y suelo muestran, al igual que los test de pareadas, la gran distancia entre ambos sistemas. 2.- Los cluster
jerárquicos
Comparación de la Composición Elemental de la alcachofa de Tudela y su suelo de cultivo aplicados a la planta indican que la composición elemental en cada muestra está
altamente relacionada con los estadíos morfológico-funcionales del ciclo agricultural,
así las muestras se han unido en tres grupos naturales: 1) estadíos durmientesdiseminadores;
2) estadíos de madurez vegetativa; y 3) estadíos reproductores. 3.-
Una excepción a esta agrupación natural es el estadío de planta en primera brotación
que ha sufrido las heladas tempranas; analizando sus peculiaridades se observa un
incremento en las concentraciones de B, N, P, S, Cl y K en ambas parcelas y las
concentraciones máximas de N, P y K de todo el ciclo agrícola. 4.- Las
inflorescencias de las 4 variedades analizadas, aunque a nivel morfológico u
organoléptico son muy diferentes, a nivel de composición elemental no presentan
diferencias significativas. 5.- De este estudio podemos concluir que, a nivel de
composición elemental, la planta y el suelo trabajan de distinta manera: sólo la planta
muestra diferente composición elemental dependiendo de los distintos estadíos
morfo-fisiológicos del ciclo de vida
Evolución del contenido de 16 elementos químicos en la alcachofa de Tudela a lo largo de su desarrollo.
En el presente trabajo se ha estudiado la concentración de 16 elementos
químicos en la planta entera e inflorescencias de alcachofa de Tudela, muestreada a
lo largo de su desarrollo, cultivada en dos parcelas distintas al aire libre y sobre suelo
agrícola.
Hemos encontrado que todos los estadios de la planta se pueden reunir en
cuatro grupos distintos atendiendo a las distribuciones de las concentraciones
elementales: en el primer grupo aparecen los estadios vegetativos; en el segundo, las
zuecas; en el tercero, las inflorescencias; y en el cuarto y último, la planta tomada.
Además, la concentración elemental está altamente relacionada con el momento del
muestreo de la planta
TREM1/3 deficiency impairs tissue repair after acute kidney injury and mitochondrial metabolic flexibility in tubular epithelial cells
Long-term sequelae of acute kidney injury (AKI) are associated with incomplete recovery of renal function and the development of chronic kidney disease (CKD), which can be mediated by aberrant innate immune activation, mitochondrial pathology, and accumulation of senescent tubular epithelial cells (TECs). Herein, we show that the innate immune receptor Triggering receptor expressed on myeloid cells-1 (TREM-1) links mitochondrial metabolism to tubular epithelial senescence. TREM-1 is expressed by inflammatory and epithelial cells, both players in renal repair after ischemia/reperfusion (IR)-induced AKI. Hence, we subjected WT and TREM1/3 KO mice to different models of renal IR. TREM1/3 KO mice displayed no major differences during the acute phase of injury, but increased mortality was observed in the recovery phase. This detrimental effect was associated with maladaptive repair, characterized by persistent tubular damage, inflammation, fibrosis, and TEC senescence. In vitro, we observed an altered mitochondrial homeostasis and cellular metabolism in TREM1/3 KO primary TECs. This was associated with G2/M arrest and increased ROS accumulation. Further exposure of cells to ROS-generating triggers drove the cells into a stress-induced senescent state, resulting in decreased wound healing capacity. Treatment with a mitochondria anti-oxidant partly prevented the senescent phenotype, suggesting a role for mitochondria herein. In summary, we have unraveled a novel (metabolic) mechanism by which TREM1/3 deficiency drives senescence in TECs. This involves redox imbalance, mitochondrial dysfunction and a decline in cellular metabolic activities. These finding suggest a novel role for TREM-1 in maintaining tubular homeostasis through regulation of mitochondrial metabolic flexibility
Enrichment of microbial cultures able to degrade 1,3-dichloro-2 propanol: A comparison between batch and continuous methods
Microbial cultures able to degrade xenobiotic compounds are the key element for biological treatment of waste
effluents and are obtained from enrichment processes. In this study, two common enrichment methods, suspension
batch and immobilized continuous, were compared. The main selection factor was the presence of 1,3-dichloro-
2-propanol (1,3-DCP) as the single carbon source. Both methods have successfully enriched microbial consortia
able to degrade 1,3-DCP. When tested in batch culture, the degradation rates of 1,3-DCP by the two consortia
were different, with the consortia obtained by batch enrichment presenting slightly higher rates. A preliminary
morphological and biochemical analysis of the predominant colonial types present in each degrading consortia
revealed the presence of different constituting strains. Three bacterial isolates capable of degrading 1,3-DCP as
single strains were obtained from the batch enrichments. These strains were classified by 16S rRNA analysis as
belonging to the Rhizobiaceae group. Degradation rates of 1,3-DCP were lower when single species were used,
reaching 45 mg l−1 d−1, as compared to 74 mg l−1 d−1 of the consortia enriched on the batch method. Mutualistic
interactions may explain the better performance of the enriched consortia
Alcachofa de Tudela, Cynara scolymus L., y suelo de cultivo analizados por Análisis Instrumental por Activación con Neutrones (INAA)
Presentamos la composición elemental analizada por Análisis Instrumental por
Activación con Neutrones: a) en cada uno de los estadíos significativos del ciclo
agrícola de la planta entera de alcachofa de Tudela: zuecas, planta tomada, planta
en primera brotación, planta en estadío de roseta, planta en segunda brotación,
planta en plena producción y zuecas obtenidas de la planta; b) en las inflorescencias
de la alcachofa de Tudela en tres momentos distintos de su recolección; c) en las
inflorescencias de otras tres variedades de alcachofa (INIA-D, “in vitro” y
crisantem) cultivadas en Navarra; y d) en el suelo de cultivo muestreado
simultáneamente con la planta y secuencialmente a lo largo del ciclo agrícola. La
alcachofa se ha cultivado al aire libre en dos parcelas situadas en la Ribera
Tudelana, Cadreita y Tudela. Tanto el suelo y el clima, como las técnicas culturales,
son los idóneos aconsejados por el Instituto Técnico y de Gestión Agrícola y
empleados desde antiguo por los agricultores de la zona. El análisis elemental se ha
llevado a cabo en el Interfacultair Reactor Instituut, Technische Universiteit Delft.
En total se han analizado 22 muestras vegetales y 24 muestras de suelo. Para la
planta se han obtenido 486 datos de concentraciones elementales correspondientes a
29 elementos -Na, Mg, Al, Si, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Br, Rb, Sr,
Cs, La, Ce, Sm, Eu, Y, Hf, Ta, W, Au y Th-; para 14 de ellos -Sc, Ti, V, Cr, Sr, Cs,
La, Ce, Sm, Eu, Yb, Hf, Ta y Th- sólo se han obtenido datos de concentraciones en
estadíos vegetativos, y para 2 -Al y Si- sólo en estadíos reproductores. Respecto al
suelo, se han obtenido 858 datos de concentraciones elementales correspondientes a
37 elementos -Na, Mg, Al, CI, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Zn, As, Br, Rb, Sr,
Zr, Ru, Sb, I, Cs, La, Ce, Nb, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb, Lu, Hf, Ta, Au, Th y U-
Composición química de la Alcachofa de Tudela a lo largo de su desarrollo.
En el presente trabajo se ha estudiado la composición química -K, N, Ca, P,
Mg, Fe, Mn, Zn y Cu- de la planta entera de alcachofa de Tudela, a lo largo de todas
las fases de su ciclo vital, cultivada sobre suelo agrícola, en dos parcelas distintas.
Así mismo, se han realizado dos análisis completos de los suelos de ambas parcelas.
Con este estudio se pretende adquirir un conocimiento básico que pueda servir de
comparación en otros estudios aplicados con vistas a la denominación de calidad. Se
ha observado que cerca del 55% de variación de la diversidad del conjunto de los
contenidos en elementos a lo largo del ciclo vital, queda explicada por N, P, Zn y Cu,
y un 29% por Mn, Ca y K; el Mg y Fe tienen comportamiento diferente en las
plantas de las distintas parcelas. Y además que, existe una gran similitud en las
concentraciones de los 9 elementos en las distintas alcachofas
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