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    Sequence specific DNA binding activity of Pogo transposase

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    Hydrogen and nitrogen plasma treated materials with disordered surface layer used for energy storage and conversion devices

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    Plasma treatment is considered as an easy and effective method for the modification of materials’ surface of electrodes for electrochemical energy storage and conversion devices to improve the performances. As a result, a disordered surface layer and atom vacancies could be formed after the high-power plasma treatment, which play significant roles on enhancing the performances of energy storage and conversion materials. In this work, hydrogen and nitrogen plasma are used to modify anode materials for lithium and sodium ion batteries (LIBs and SIBs), and electrochemical catalysts for the nitrogen reduction reaction (NRR), and the electrochemical application performances of these materials are tested. Firstly, WS2 nanoparticles are modified through hydrogen plasma treatment at 300 °C for 2 hours, and the hydrogenated WS2 (H-WS2) nanoparticles demonstrate a clearly enhanced electrochemical performance as anode material for both LIBs and SIBs. The TEM investigation shows a disordered surface layer with thickness around 2.5 nm after the treatment, and this is also confirmed by the results of the Raman spectroscopy. The shift in the XPS peaks indicates the structure surface disorders are incorporated in the crystalline structure. The H-WS2 based LIBs and SIBs possess significantly higher specific capacity at different current densities. In addition, the electrochemical impedance spectroscopy (EIS) reveals a drastic decrease of the charge-transfer resistance for both LIB and SIB, which implies the plasma hydrogenated electrode is more favorable for the electron transportation during the electrochemical process. The improved rate performance of H-WS2 in both applications of LIBs and SIBs can be attributed to the largely reduced charge transfer resistivity at the disordered surface layer. Secondly, nitrogen doped TiO2 (N-TiO2) nanoparticles are prepared via nitrogen plasma treatment and investigated as anode material of SIBs. The N-TiO2 nanoparticles demonstrate a much better rate performance, yielding discharge capacities of about 621 mAh·g-1 at 0.1 C and 75 mAh·g-1 at 5 C, as well as a clearly enhanced capacity retention (more than 98% after more than 400 cycles) than the pristine TiO2. Different from the other nitrogen doped TiO2 reported in the literatures, a disordered surface layer with thickness of around 2.5 nm is formed in the N-TiO2 nanoparticles after the N2 plasma treatment. Both the doped nitrogen and the disordered surface layer play significant roles on enhancing the sodium storage performance. Thirdly, we chose the TiO2-Au (P-TiO2-Au, gold nanoclusters supported by P25 TiO2 nanoparticles, Au loading: ~ 2 wt %) as the electrochemical catalysts for the NRR. The material was modified with H2 plasma and then formed a blue-black H-TiO2-Au catalyst, it shown enhanced performance for the nitrogen reduction reaction (NRR) process comparing with the pristine sample. From the TEM investigations we could find some disordered positions on the surface, and also the Raman intensities of H-TiO2-Au is much lower than the pristine material which could be attributed to the disordered surface and the oxygen vacancies formation. What’s more, a small peak shift for the XPS could be found after the hydrogen plasma treatment. When the sample was used for the electrochemical NRR, the yield of NH3 of blue-black H-TiO2-Au is around 9.5 times higher than the pristine sample, while the highest faradaic efficiency of 2.7 % is also obtain at the potential of -0.1V. The density functional theory (DFT) calculation results confirm that H-TiO2-Au with oxygen vacancies and disordered surface layer is much preferred for the NRR process. It further proves that the reduction process of H2 plasma treatment makes an important role on the improving of catalysts’ performances. It could be the first time that used the plasma technique to modify catalyst for electrochemical NRR processes.Die Plasmabehandlung gilt als eine einfache und effektive Methode zur Modifikation der MaterialoberflĂ€che von Elektroden fĂŒr elektrochemische Energiespeicher- und Umwandlungs-vorrichtungen, um die Leistungen zu verbessern. Infolgedessen konnten nach der Hochleistungsplasmabehandlung ungeordnete OberflĂ€chenschichten und Atomleerstellen entstehen, die eine wichtige Rolle bei der Leistungssteigerung von Energiespeicher- und Umwandlungsmaterialien spielen. In dieser Arbeit werden Wasserstoff- und Stickstoffplasma verwendet, um Lithium- und Natriumionenbatterien (LIBs und SIBs) Anodenmaterialien und elektrochemische Katalysatoren fĂŒr die Stickstoffreduktionsreaktion (NRR) zu modifizieren, und die elektrochemischen Anwendungsleistungen dieser Materialien zu untersuchen. Erstens, werden WS2-Nanopartikel durch Wasserstoff-Plasma-Behandlung bei 300 °C fĂŒr 2 Stunden modifiziert, und die hydrierten WS2 (H-WS2)-Nanopartikel zeigen eine deutlich verbesserte elektrochemische Leistung als Anodenmaterial fĂŒr Lithium-Ionen-Batterien (LIBs) und Natrium-Ionen-Batterien (SIBs). Die TEM-Untersuchung zeigt eine ungeordnete OberflĂ€chenschicht mit einer Dicke von etwa 2,5 nm nach der Behandlung, was auch durch die Ergebnisse der Raman Spektroskopie bestĂ€tigt wird. Die Verschiebung der XPS-Peaks deutet an, dass die OberflĂ€chenstörungen der Struktur in die kristalline Struktur integriert sind. Die H-WS2-basierten LIBs und SIBs weisen eine deutlich höhere spezifische KapazitĂ€t bei unterschiedlichen Stromdichten auf. DarĂŒber hinaus zeigt die Untersuchung der elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) eine drastische Verringerung des LadungsĂŒbertragungswiderstands sowohl fĂŒr LIB als auch fĂŒr SIB. Das bedeutet, dass die plasmahydrierte Elektrode fĂŒr den Elektronentransport wĂ€hrend des elektrochemischen Prozesses vorteilhafter ist. Die verbesserte Leistung von H-WS2 in beiden Anwendungen von Li und Na Ionenbatterien ist auf den reduzierten LadungsĂŒbertragungswiderstand an der ungeordneten OberflĂ€chenschicht und die verbesserte elektronische LeitfĂ€higkeit durch die StörungsoberflĂ€che in der kristallinen Struktur zurĂŒckzufĂŒhren. Zweitens, werden stickstoffdotierte TiO2 (N-TiO2)-Nanopartikel durch Stickstoffplasma-Behandlung hergestellt und als Anodenmaterial von Natriumionenbatterien (SIBs) untersucht. Die N-TiO2-Nanopartikel weisen eine wesentlich bessere Ratenleistung auf und liefern EntladekapazitĂ€ten von etwa 621 mAh-g-1 bei 0,1 C und 75 mAh-g-1 bei 5 C sowie eine deutlich verbesserte KapazitĂ€tserhaltung (mehr als 98% nach mehr als 400 Zyklen) als das unbehandelte TiO2. Im Gegensatz zu den anderen stickstoffdotierten TiO2, von denen in der Literatur berichtet werden, bildet sich in den N-TiO2-Nanopartikeln nach der N2-Plasmabehandlung eine ungeordnete OberflĂ€chenschicht mit einer Dicke von etwa 2,5 nm. Sowohl der dotierte Stickstoff als auch die ungeordnete OberflĂ€chenschicht spielen eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Natriumspeicherleistung. Drittens, haben wir das TiO2-Au (P-TiO2-Au, Goldnanocluster, unterstĂŒtzt durch P25 TiO2-Nanopartikel, Au-Belastung: ~ 2 wt%) als elektrochemische Katalysatoren fĂŒr die Stickstoffreduktionsreaktion benutzt. Das Material wurde mit H2-Plasma modifiziert und bildete dann einen blau-schwarzen H-TiO2-Au-Katalysator, der eine verbesserte Leistung fĂŒr den Prozess der Stickstoffreduktionsreaktion (NRR) im Vergleich zur unbehandelten Probe zeigte. Aus den TEM-Untersuchungen konnten wir einige ungeordnete Positionen an der OberflĂ€che finden, und auch die Raman-IntensitĂ€ten von H-TiO2-Au sind viel niedriger als das unbehandelte Material, das auf die ungeordnete OberflĂ€che und die Bildung von Sauerstoffleerstellen zurĂŒckzufĂŒhren ist. DarĂŒber hinaus konnte nach der Wasserstoff-Plasma-Behandlung ein kleiner Peak-Shift im XPS -Spektrum festgestellt werden. Wenn die Probe fĂŒr die elektrochemische NRR verwendet wurde, ist die Ausbeute an NH3 von blau-schwarzem H-TiO2-Au etwa 9,5 mal höher als die unbehandelte Probe, wĂ€hrend die höchste faradaysche Effizienz von 2,7 % auch bei dem Potential von -0,1V erreicht wird. Die Ergebnisse der DFT-Berechnung bestĂ€tigen, dass H-TiO2-Au bei Sauerstoffleerstellen und ungeordneter OberflĂ€chenschicht fĂŒr den NRR-Prozess sehr bevorzugt wird. Es zeigt außerdem, dass der Reduktionsprozess der H2-Plasma-Behandlung eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Leistung von Katalysatoren spielt. Es könnte das erste Mal sein, dass die Plasmatechnik zur Modifikation des Katalysators fĂŒr elektrochemische NRR-Prozesse eingesetzt wurde

    Changes on Mitochondrial DNA Content in Non-small Cell Lung Cancer

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    Background and objective It has been proven that the mitochondrial DNA (mtDNA) mutations and content change were associated with increasing risk of tumorigenesis. MtDNA content is significantly reduced in most substantive tumors. The aim of this study is to demonstrate whether mtDNA content is positively associated with non-small cell lung cancer (NSCLC) risk. Methods MtDNA content in 37 matched lung carcinoma and histologically adjacent normal lung tissue samples from patients were analyzed by fluorogenic 5-nuclease real-time PCR techniques. Results The mean copy number of mtDNA in lung carcinoma tissue samples was statistically lower than that in adjacent histologically normal lung tissue samples (P < 0.001). Conclusion The change of mtDNA content may play an important role in NSCLC

    The Effect of Additives on Mixed Silage Quality of Sugar Beet and Corn Stalks

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    Sugar beet is a main economic crop in the northeast region of China. Ensilaging sugar beet mixed with other forages, provides green feedstuff for livestock in spring and winter. The ensilaging could avoid mildew and rot of fresh forages and would decrease environmental pollution (Liu 1996). The aim of this study was to evaluate the influence of silage additives on mixed silage quality of corn stalks and sugar beet

    A Sarcoplasmic Reticulum Localized Protein Phosphatase Regulates Phospholamban Phosphorylation and Promotes Ischemia Reperfusion Injury in the Heart.

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    Phospholamban (PLN) is a key regulator of sarcolemma calcium uptake in cardiomyocyte, its inhibitory activity to SERCA is regulated by phosphorylation. PLN hypophosphorylation is a common molecular feature in failing heart. The current study provided evidence at molecular, cellular and whole heart levels to implicate a sarcolemma membrane targeted protein phosphatase, PP2Ce, as a specific and potent PLN phosphatase. PP2Ce expression was elevated in failing human heart and induced acutely at protein level by ÎČ -adrenergic stimulation or oxidative stress in cardiomyocytes. PP2Ce expression in mouse heart blunted ÎČ-adrenergic response and exacerbated ischemia/reperfusion injury. Therefore, PP2Ce is a new regulator for cardiac function and pathogenesis

    Efficacy of Lycium barbarum polysaccharide and synergism with paclitaxel/cisplatin in ovarian cancer in mice

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    Purpose: To determine the efficacy of Lycium barbarum polysaccharide (LBP) in ovarian cancer, and the synergistic effect when used in combination with paclitaxel/cisplatin (PXT∕DDP).Methods: ID-8 cells were injected subcutaneously into 5 groups of female C57BL/6 mice (5 mice/group): control (Con), chemotherapy (CH, PTX/DDP), combination therapy 1 (co-CH1, PTX/DDP + 50 mg/kg LBP), combination therapy 2 (co-CH2, 100 mg/kg LBP) and combination therapy 3 (co-CH3, 150 mg/kg LBP). Tissue morphological changes were monitored by hematoxylin and eosin (H&E) staining. Protein and mRNA levels of Keap1, Nrf2) and heme oxygenase-1 (HemO-1) were analyzed by western blotting and real-time polymerase chain reaction (PCR), as applicable.Results: Growth rate and volume of tumors were significantly reduced in the chemotherapy and combination therapy groups, while organ index increased significantly in co-CH group. Morphological structure of tumor, liver and kidney became normal after combination therapy. Levels of alanine transaminase (ALT), aspartate transaminase (AST), alkaline phosphatase (ALP), uric acid (UA), creatinine (Cr) and blood urea nitrogen (BUN) were significantly decreased in co-CH group relative to CH group. Lymphocytes, monocytes (MNC), neutrophils, basophils and eosnophils were significantly regulated by combination therapy. In CH and co-CH1-3 groups, the mRNA and protein levels of Keap1, HO-1 and Nrf2 were significantly increased relative to those of control mice.Conclusion: LBP in combination with PXT∕DDP enhances the efficacy of the latter, and reduced its toxicity when used for the treatment of ovarian malignant tumor in mice, by activating Keap1/Nrf2 pathway and promoting immunity.Keywords: Lycium barbarum polysaccharide (LBP), Paclitaxel/Cisplatin, Keap1/Nrf2 pathway, Cytotoxicit
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