69 research outputs found

    Survival and long-term maintenance of tertiary trees in the Iberian Peninsula during the Pleistocene. First record of Aesculus L.

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    The Italian and Balkan peninsulas have been places traditionally highlighted as Pleistocene glacial refuges. The Iberian Peninsula, however, has been a focus of controversy between geobotanists and palaeobotanists as a result of its exclusion from this category on different occasions. In the current paper, we synthesise geological, molecular, palaeobotanical and geobotanical data that show the importance of the Iberian Peninsula in the Western Mediterranean as a refugium area. The presence of Aesculus aff. hippocastanum L. at the Iberian site at Cal Guardiola (Tarrasa, Barcelona, NE Spain) in the Lower– Middle Pleistocene transition helps to consolidate the remarkable role of the Iberian Peninsula in the survival of tertiary species during the Pleistocene. The palaeodistribution of the genus in Europe highlights a model of area abandonment for a widely-distributed species in the Miocene and Pliocene, leading to a diminished and fragmentary presence in the Pleistocene and Holocene on the southern Mediterranean peninsulas. Aesculus fossils are not uncommon within the series of Tertiary taxa. Many appear in the Pliocene and suffer a radical impoverishment in the Lower–Middle Pleistocene transition. Nonetheless some of these tertiary taxa persisted throughout the Pleistocene and Holocene up to the present in the Iberian Peninsula. Locating these refuge areas on the Peninsula is not an easy task, although areas characterised by a sustained level of humidity must have played an predominant role

    Collateral circulation: Past and present

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    Following an arterial occlusion outward remodeling of pre-existent inter-connecting arterioles occurs by proliferation of vascular smooth muscle and endothelial cells. This is initiated by deformation of the endothelial cells through increased pulsatile fluid shear stress (FSS) caused by the steep pressure gradient between the high pre-occlusive and the very low post-occlusive pressure regions that are interconnected by collateral vessels. Shear stress leads to the activation and expression of all NOS isoforms and NO production, followed by endothelial VEGF secretion, which induces MCP-1 synthesis in endothelium and in the smooth muscle of the media. This leads to attraction and activation of monocytes and T-cells into the adventitial space (peripheral collateral vessels) or attachment of these cells to the endothelium (coronary collaterals). Mononuclear cells produce proteases and growth factors to digest the extra-cellular scaffold and allow motility and provide space for the new cells. They also produce NO from iNOS, which is essential for arteriogenesis. The bulk of new tissue production is carried by the smooth muscles of the media, which transform their phenotype from a contractile into a synthetic and proliferative one. Important roles are played by actin binding proteins like ABRA, cofilin, and thymosin beta 4 which determine actin polymerization and maturation. Integrins and connexins are markedly up-regulated. A key role in this concerted action which leads to a 2-to-20 fold increase in vascular diameter, depending on species size (mouse versus human) are the transcription factors AP-1, egr-1, carp, ets, by the Rho pathway and by the Mitogen Activated Kinases ERK-1 and -2. In spite of the enormous increase in tissue mass (up to 50-fold) the degree of functional restoration of blood flow capacity is incomplete and ends at 30% of maximal conductance (coronary) and 40% in the vascular periphery. The process of arteriogenesis can be drastically stimulated by increases in FSS (arterio-venous fistulas) and can be completely blocked by inhibition of NO production, by pharmacological blockade of VEGF-A and by the inhibition of the Rho-pathway. Pharmacological stimulation of arteriogenesis, important for the treatment of arterial occlusive diseases, seems feasible with NO donors

    Reversible Tyrosine Phosphorylation of Cdc2 - Dephosphorylation Accompanies Activation During Entry into Mitosis

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    Tyrosine phosphorylation of cdc2 is regulated in the cell cycle of mouse 3T3 fibroblasts. Phosphotyrosine in cdc2 is detectable at the onset of DNA synthesis and becomes maximal in the G2 phase of the cell cycle. Quantitative tyrosine dephosphorylation of cdc2 occurs during entry into mitosis and no phosphotyrosine is detected during the G1 phase of the cell cycle. While increasing tyrosine phosphorylation of cdc2 correlates with the formation of a cdc2/p62 complex, the tyrosine phosphorylated cdc2 is inactive as a histone H1 kinase. cdc2 is fully dephosphorylated in its most active mitotic form, yet specific tyrosine dephosphorylation of interphase cdc2 in vitro is insufficient to activate the kinase. In vivo inhibition of tyrosine dephosphorylation by exposure of cells to a phosphatase inhibitor is associated with G2 arrest, which is reversible upon the removal of the phosphatase inhibitor. Tyrosine dephosphorylation of cdc2 may be one of a number of obligatory steps in the mitotic activation of the kinase

    Percutaneous CT-guided lung biopsy for the diagnosis of persistent pulmonary consolidation

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    International audienceBut: L’objectif principal de cette étude était de déterminer l’exactitude diagnostique de la biopsie guidée par tomodensitométrie (TDM) percutanée des consolidations pulmonaires persistantes. L’objectif secondaire était de déterminer le taux de complications et d’identifier les facteurs affectant le rendement diagnostique.Matériaux et méthodes: Deux radiologues ont examiné rétrospectivement 98 biopsies percutanées guidées par tomodensitométrie réalisées chez 93 patients (60 hommes, 33 femmes; âge moyen, 62±14,0 ans (ET); intervalle: 18-88 ans) avec des consolidations pulmonaires persistantes. Les diagnostics finaux étaient basés sur les résultats chirurgicaux ou les résultats du suivi clinique à 12 mois. Les résultats de la biopsie ont été comparés au diagnostic final pour estimer le rendement diagnostique.Résultats: Un diagnostic final a été obtenu pour tous les patients : 51/93 (54,8 %) présentaient des lésions malignes, 12/93 (12,9 %) des lésions bénignes spécifiques définies (dont 9 infections, deux pneumoconioses et une pneumonie lipoïde) et 30/93 (32,3 %) des lésions bénignes non spécifiques. La biopsie guidée par tomodensitométrie a donné un rendement diagnostique global de 60 % (59/98) avec un diagnostic correct pour 50/51 lésions malignes (rendement diagnostique de 98 % pour la malignité) et pour 9/47 lésions bénignes (rendement diagnostique de 19 % pour les affections bénignes). Des complications majeures sont survenues dans 4/98 (4 %) des biopsies pulmonaires (quatre pneumothorax nécessitant la pose d’un tube thoracique).Conclusion: La biopsie percutanée guidée par tomodensitométrie est une alternative à la biopsie endoscopique ou chirurgicale pour le diagnostic de consolidation persistante avec un faible risque de complication grave

    Provincias de San Luis y Mendoza

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    MEMORIA PRELIMINAR Edición preliminar, sujeta a revisiones y correciones parcialesFil: Costa, Carlos H. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Gardini, Carlos E. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Chiesa, José O. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Ortíz Suárez, Ariel E. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Ojeda, Guillermo E. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Rivarola, D.L. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Tognelli, Gabriel C. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Strasser, Edgardo N. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Carugno Durán, Andrés O. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Viniciguerra, H.M. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Morla, Pedro N. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Salas, D.A. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Guerstein, Pablo G. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.La presente Hoja Geológica se localiza en el centro oeste de la provincia de San Luis e incluye también un sector marginal del noreste de la provincia de Mendoza. Se exponen parcialmente aquí los afloramientos del basamento cristalino de la sierra de San Luis, cuyo extremo austral está comprendido en la esquina noreste de esta hoja. Las rocas predominantes corresponden a esquistos de diverso tipo, gneises y migmatitas, con rocas básicas intercaladas. Los protolitos podrían corresponder al Precámbrico superior y han sido afectados por episodios metamórficos durante el Paleozoico inferior, asi como por eventos magmáticos que guardan diferentes relaciones con los procesos de deformación principal. Al sur de la ciudad de San Luis aparecen algunos asomos aislados de basamento cristalino y el extremo sur de la Hoja abarca parcialmente al basamento de la sierra de Varela, de composición litológica semejante a la descripta. Los registros estratigráficos continúan con secuencias clásticas y evaporíticas mesozoicas, localizadas en una cadena de serranías bajas conocida como Cerrillada de Las Cabras y en cerrillos aislados ubicados al sur de la sierra de San Luis. Las sedimentitas expuestas en superficie han sido asignadas al Cretácico y expresan el relleno de cuencas continentales de origen extensional. Las sedimentitas terciarias afloran como una orla discontínua en los márgenes de la sierra de San Luis y en las cerrilladas mencionadas, predominando también depósitos fluviales en depresiones intermontanas. La columna estratigráfica se completa con una importante cobertura de depósitos cuaternarios derivados de procesos fluviales, eólicos y también evaporíticos. Dentro de este panorama se distinguen sedimentos asociados a planicies aluviales y playas. La intervención eólica está evidenciada por la abundante cobertura loessoide que alcanza también a sectores interiores de la sierra de San Luis y por los depósitos medanosos de los sectores sur y oeste. Sedimentos asociados a lagunas y bañados también se reconocen en las cercanías del curso del río Desaguadero, en el oeste de la Hoja Geológica. Los rasgos estructurales del basamento cristalino están caracterizados por estructuras planares con una orientación NNE muy predominante. Estas estructuras parecen haber sido generadas a partir de por lo menos tres episodios tectometamórficos, siendo referido el más importante al ciclo Famatiniano (Silúrico-Devónico). Las macroestructuras reconocidas en el relieve por su asociación con geoformas de plegamiento y fallamiento corresponden a la escarpa de falla de la ladera oeste de la sierra de San Luis y a fallas menores al sur de ésta, vinculadas con los afloramientos menores de basamento cristalino y con secuencias sedimentarias. Por otra parte el relieve de la Cerrillada de Las Cabras está asociado a un braquianticlinal producido por fallas propagantes cuya generación, al igual que en el caso anterior, está vinculada con los movimientos asociados a la orogenia Andina

    Provincias de San Luis, Mendoza y San Juan

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    MEMORIA PRELIMINAR Edición preliminar, sujeta a revisiones y correciones parcialesFil: Costa, Carlos H. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Gardini, Carlos E. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Ortíz Suárez, Ariel E. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Ojeda, Guillermo E. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Rivarola, D.L. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Tognelli, Gabriel C. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Morla, Pedro N. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Ulaco, J. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Strasser, Edgardo N. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Carugno Durán, Andrés O. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Viniciguerra, H.M. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Fil: Salas, D.A. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina.Erratas: Sales, Daniel A. aparece en este trabajo como Salas, D.A.La Hoja Geológica 3366-I, San Francisco del Monte de Oro se sitúa en el ámbito meridional de las Sierras Pampeanas. Contiene como principales unidades fisiográficas al extremo noroeste de la sierra de San Luis, caracterizada por rocas ígneometamórficas del basamento cristalino de las Sierras Pampeanas y a una cadena de serranías bajas donde afloran rocas mesozoicas y cenozoicas continentales. Estos cordones están separados por planicies cubiertas por sedimentos cuaternarios de diversas características¸ entre los que predominan depósitos fluviales, eólicos y salinos. Este paisaje solo es interrumpido por aislados asomos de lomadas de rocas terciarias y algunos cerros que exponen al basamento cristalino, como en los alrededores de Villa General Roca. Las rocas más antiguas corresponden al basamento cristalino expuesto en las sierras de San Luis y El Gigante. En la primera de ellas dominan gneises, migmatitas, anfibolitas, esquistos y diversos tipos de granitoides, mientras que la sierra de El Gigante está caracterizada por diversos tipos de esquistos con intercalaciones de mármoles, escasos gneises y anfibolitas. Las secuencias originales de las rocas metamórficas han sido asignadas al Proterozoico superior, registrándose a posteriori varios episodios tectometamórficos y magmáticos desde el Ordovícico hasta el Carbonífero inferior. Las sedimentitas asignadas al Grupo El Gigante dan cuenta de una sedimentación en cuencas continentales durante el Cretácico, constituidas por sedimentos con variaciones faciales que abarcan desde depósitos de abanicos aluviales hasta ambientes lagunares. Conglomerados y areniscas de coloraciones rojo-moradas caracterizan a este conjunto, dentro del cual existen intercalaciones de bancos de granulometría más fina y depósitos evaporíticos. Los depósitos asignados al Terciario (cuya filiación cronológica parece comprender desde el Oligoceno al Plioceno) están presentes en el subsuelo de las áreas de planicies, si bien sus principales afloramientos compuestos por areniscas y conglomerados de coloraciones rojizas y grisáceas es tán ubicados preferentemente en las márgenes de las unidades serranas. Escasas manifestaciones de volcanitas Cretácicas están presentes en las sierras de San Luis y Las Quijadas, mientras que el volcanismo terciario asociado a mineralizaciones de Au se reconoce solo en la primera. Los estilos estructurales de la comarca están bien diferenciados. En los terrenos del basamento de la sierra de San Luis se distinguen estructuras desarrolladas en el campo de la deformación dúctil, mediante mecanismos de aplanamiento y flujo, que caracterizan a las rocas metamórficas. En estas rocas se ha desarrollado también una fracturación sobreimpuesta, en muchos casos coincidente con las estructuras planares metamórficas. Muchas de estas fracturas experimentaron un considerable desplazamiento como fallas inversas durante la orogenia andina, constituyendo el frente de levantamiento de la sierra de San Luis. Las Serranías Occidentales de la hoja, representadas por las sierras de Guayaguas, Cantantal y Las Quijadas están vinculadas por una estructura anticlinal de eje ligeramente sinuoso y marcadamente asimétrica, con su flanco corto inclinando al oeste. Esta estructura se interpreta como un pliegue por propagación de falla y es el resultado de la inversión tectónica de las fallas normales con idéntica posición y actitud espacial que controlaron la depositación de los sedimentos mesozoicos en cuencas hemigraben. El proceso fluvial es el principal agente modelador del paisaje. Las unidades serranas ubicadas en los extremos este y oeste de la hoja determinan para las áreas de planicies pendientes topográficas predominantes en dichas direcciones, desarrollándose una extensa playa salina en el extremo norte del área (Pampa de las Salinas), conectada con un sector de charnela topográfica que oficia de colector a los efímeros caudales de ocasionales torrentes. Algunos campos de dunas pueden reconocerse también en el sector norte y oeste, indicando también la importancia de los fenómenos eólicos

    Temporal analysis of branches pod production in peanut (Arachis hypogaea) genotypes with different growth habits and branching patterns

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    Peanut is an annual crop with indeterminate growth habits and different branching patterns. The combination of these parameters produces different modes of pod distribution in the soil, mainly due to spatial and temporal variation in the gynophore penetration and subsequent pod development. Different levels of lateral and main stem branches have variable influences on plant yield. Branch influence on yield also is significantly different among virginia, runner, and spanish cultivars. The objective of this study was to describe and quantify the number and weight of pod determinations for each branch type, and to estimate the relationship with prevailing mean temperature and solar radiation during the respective moment. The study was carried out under field conditions using two genotypes sowed at three different dates. The differences in the relative contribution to pod yield provided by each branch are due to the critical period of determination of number and weight of pods. Critical periods differ between genotypes, and are dependent on the growth habit and branching pattern. Branches with a greater contribution to pod yield (n+1 cotyledonary and others with 65 to 67%, and n+2 cotyledonary with 24 to 26%) have an earlier onset, higher rate of appearance and pod growth, and longer duration of these critical stages. However, there was no difference in the amount of intercepted photosynthetically active radiation (IPAR) and mean temperature due to temporal overlap of these stages in the main branch categories (cotyledonary n+1 and n+2, and other n+1). Instead, the partitioning coefficient (p) was different among branch types, due to the sink strength (number and weight of pods) in both cultivars. Thus, p ranged 0.01–0.32 and 0.01–0.33 in Utre, and between 0.02–0.24 and 0.03–0.26 for number and weight of pods in Granoleico, respectively. This sink strength, in turn, is greater in the branches that first define the yield components, thus giving them a comparative advantage with respect to later ontogenetic development branches. These results suggest that to improve peanut yield it may be desirable obtain cultivar with lower indetermination growth level and more branch types of earlier onset.Fil: Giayetto, Oscar. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; ArgentinaFil: Morla, FEDERICO DANIEL. Universidad Nacional de Rio Cuarto. Facultad de Agronomia y Veterinaria. Departamento de Producción Vegetal. Cátedra de Producción Oleaginosas; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba; ArgentinaFil: Fernandez, Elena Mercedes. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; ArgentinaFil: Cerioni, Guillermo Angel. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; ArgentinaFil: Kearney, Marcelo Isaías. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; ArgentinaFil: Rosso, María Belén. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; ArgentinaFil: Violante, María Gabriela. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria; Argentin
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