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限域空间反应合成氧化铁纳米颗粒 被引量:1
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作者 赵一帆 吴临远 +2 位作者 李艳 毛宇 顾宁 《Science China Materials》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第8期2447-2461,共15页
氧化铁纳米颗粒(IONPs)在生物医学领域具有广阔的应用前景.以共沉淀法、热分解法、溶胶-凝胶法与水热法为代表的传统方法,在控制IONPs合成反应过程的物质交换存在一定局限性,或影响产物纯度及功能性.在限域空间内进行的合成反应,有望为I... 氧化铁纳米颗粒(IONPs)在生物医学领域具有广阔的应用前景.以共沉淀法、热分解法、溶胶-凝胶法与水热法为代表的传统方法,在控制IONPs合成反应过程的物质交换存在一定局限性,或影响产物纯度及功能性.在限域空间内进行的合成反应,有望为IONPs合成过程精准控制以及产物性能提升提供有效的解决方案.限域空间合成方法与细胞利用纳米反应器精确控制系列化学反应的生物合成过程类似.本文聚焦于IONPs的限域空间合成,综述了目前实验室构建限域空间反应器制备IONPs的策略,旨在加深对纳米反应器在合成IONPs过程中所发挥作用的理解并推进其应用,进而推动开发具有更优异生物相容性和诊疗效应的IONPs. 展开更多
关键词 纳米反应器 物质交换 氧化铁纳米颗粒 热分解法 生物合成过程 产物纯度 产物性能 空间合成
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山西省六地市新生儿先天性肾上腺皮质增生症的筛查结果分析 被引量:6
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作者 穆文娟 杨建平 +1 位作者 张小刚 余洁 《中国药物与临床》 CAS 2016年第10期1423-1425,共3页
先天性肾上腺皮质增生症(CAH)属常染色体隐性遗传病,是一组因肾上腺皮质激素合成途径中酶缺陷导致遗传代谢病[1]。CAH危害严重,在新生儿期威胁患儿生命,长大后会造成患儿严重身心健康与心理问题。21-羟化酶(21-OHD)缺乏是CAH中最常... 先天性肾上腺皮质增生症(CAH)属常染色体隐性遗传病,是一组因肾上腺皮质激素合成途径中酶缺陷导致遗传代谢病[1]。CAH危害严重,在新生儿期威胁患儿生命,长大后会造成患儿严重身心健康与心理问题。21-羟化酶(21-OHD)缺乏是CAH中最常见类型,临床上根据21-羟化酶缺乏的程度分为失盐型、单纯男性化型和非典型型3种类型[2]。 展开更多
关键词 羟化酶 单纯男性化型 遗传代谢病 酶缺陷 筛查结果 生物合成过程 合成途径 大后 血斑 可疑阳性
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美国急性肝性卟啉病诊断和治疗临床实践专家共识解读
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作者 徐旭 范建高 《实用肝脏病杂志》 CAS 2024年第4期492-493,共2页
卟啉病是一组由于在血红素生物合成过程中酶活性异常引起的常染色体显性遗传病,是我国《第一批罕见病目录》中第92号罕见病。根据疾病发生部位分为肝性卟啉病和红细胞生成性卟啉病,而根据临床表现则分为急性和非急性卟啉病,前者均发生... 卟啉病是一组由于在血红素生物合成过程中酶活性异常引起的常染色体显性遗传病,是我国《第一批罕见病目录》中第92号罕见病。根据疾病发生部位分为肝性卟啉病和红细胞生成性卟啉病,而根据临床表现则分为急性和非急性卟啉病,前者均发生在肝脏,又称为急性肝性卟啉病(acute liver porphyria,AHP)。 展开更多
关键词 罕见病 生物合成过程 临床实践 血红素
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黑色素与酪氨酸酶 被引量:5
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作者 何学民 秦德安 《中国化妆品》 1994年第3期33-33,32,共2页
黑色素(Melanin)是由黑素细胞产生的一种重要色素,其广泛存在于人和高等动物的皮肤、眼睛和毛发中,能起到保护皮肤和眼睛,抵御紫外线辐射的作用。黑色素可分为两种,一种是真黑色素(Enmelanin),它不含硫原子,呈暗棕色或黑色;另一种是脱... 黑色素(Melanin)是由黑素细胞产生的一种重要色素,其广泛存在于人和高等动物的皮肤、眼睛和毛发中,能起到保护皮肤和眼睛,抵御紫外线辐射的作用。黑色素可分为两种,一种是真黑色素(Enmelanin),它不含硫原子,呈暗棕色或黑色;另一种是脱黑色素(Pheomelanin),含硫原子,为黄色或微红棕色。在人体中黑色素的种类和含量的不同,则头发、皮肤以及眼睛的颜色就有差异。例如,黑人的皮肤和头发中含有大量的真黑色素,故全身黝黑;而白人真黑色素含量较少,主要含有脱黑色素。 展开更多
关键词 酪氨酸酶 硫原子 人的皮肤 黑素细胞 暗棕色 紫外线辐射 红棕色 生物合成过程 甘草浸膏 黑素体
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自然启发的环丙基甲基碳正离子不对称重排
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作者 黄柑霖 桂敬汉 《有机化学》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2023年第6期2267-2268,共2页
环丙基甲基碳正离子是一类重要的反应中间体.自1951年Roberts等^([1])为解释环丙基甲基胺在亚硝酸条件下的脱氨产物而提出非经典的tricyclobutonium离子以来,人们对该类碳正离子有了更深入的认识,环丙基甲基碳正离子重排反应也被用于多... 环丙基甲基碳正离子是一类重要的反应中间体.自1951年Roberts等^([1])为解释环丙基甲基胺在亚硝酸条件下的脱氨产物而提出非经典的tricyclobutonium离子以来,人们对该类碳正离子有了更深入的认识,环丙基甲基碳正离子重排反应也被用于多个天然产物的合成中^([2]).而这样的重排反应也可以通过酶促过程进行,并在多种萜类化合物的生物合成过程中发挥着重要作用. 展开更多
关键词 碳正离子 重排反应 萜类化合物 天然产物 环丙基 生物合成过程 反应中间体 亚硝酸
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新生儿脐血17-α羟孕酮固相放射免疫测定研究 被引量:3
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作者 糜祖煌 《中国优生与遗传杂志》 1991年第4期16-17,共2页
人血清17α羟孕酮(17α-hydroxyp-rogesterone,17α-OHP)是先天性肾上腺皮质增生症(congenital adrenal hy-perplasia,CAH)的诊断及筛查指标之一。由于血清中17α-OHP的含量甚微,一般需要高效液相色谱法(HPLC)测定,但因其要求高... 人血清17α羟孕酮(17α-hydroxyp-rogesterone,17α-OHP)是先天性肾上腺皮质增生症(congenital adrenal hy-perplasia,CAH)的诊断及筛查指标之一。由于血清中17α-OHP的含量甚微,一般需要高效液相色谱法(HPLC)测定,但因其要求高而不能用于临床。高灵敏、高特异的放射免疫测定(radio-immunoassay,RIA)是现代先进的体外超微量分析方法之一。固相放射免疫测定(solid phase radioimmunoassay,SPRIA)因无需离心分离,故比普通的RI- 展开更多
关键词 新生儿脐血 羟孕酮 超微量分析 放射免疫测定 IMMUNOASSAY 高效液相色谱法 CONGENITAL ADRENAL 生物合成过程 筛查指标
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胃肠激素研究展望 被引量:2
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作者 陈元方 《中华消化杂志》 CAS CSCD 北大核心 1994年第S1期1-2,共2页
胃肠激素研究展望陈元方胃肠激素是当今胃肠学中发展十分迅速的领域,以下几方面应引起重视:一、细胞生物学和分子生物学研究分子生物学研究包括决定细胞特异性转录的调节因子,转录因子本身,决定组织特异性表达的调节因子,胃肠肽生... 胃肠激素研究展望陈元方胃肠激素是当今胃肠学中发展十分迅速的领域,以下几方面应引起重视:一、细胞生物学和分子生物学研究分子生物学研究包括决定细胞特异性转录的调节因子,转录因子本身,决定组织特异性表达的调节因子,胃肠肽生物合成过程,受体的分子克隆,转基因... 展开更多
关键词 胃肠激素 细胞特异性 研究展望 胃肠学 分子克隆 转录因子 组织特异性表达 生物合成过程 陈元方 调节因子
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卟啉色素——血红素和叶绿素的生物合成 被引量:1
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作者 曾昭琼 《华南师范大学学报(社会科学版)》 1959年第1期42-60,共19页
一、引言卟啉色素是广泛分布于动植物界中很重要的一族天然色素,血红素和叶绿素便是典型的代表物。这两种物质的结构式,经过许多学者们的详尽研究后才确定如图8X 和图9ⅩⅢ所表示的,但是它们在机体内究竟由那些物质并且通过怎样的方式... 一、引言卟啉色素是广泛分布于动植物界中很重要的一族天然色素,血红素和叶绿素便是典型的代表物。这两种物质的结构式,经过许多学者们的详尽研究后才确定如图8X 和图9ⅩⅢ所表示的,但是它们在机体内究竟由那些物质并且通过怎样的方式组合成功的呢?这是一个很重要的问题。因为这二种物质在机体内是不断地折旧和新生的,如果它们的生物合成的途径阐明了,将有助于控制生命现象,因此,这个问题早就已引起了人们的注意。近十年来由于应用了示踪原子的方法工作以后。 展开更多
关键词 生物合成过程 碳原子 色素 甘氨酸 近十年 叶绿素 酮戊二酸 血红素 示踪原子 不同类型
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细菌细胞壁肽聚糖的生物合成
9
作者 向红 《六盘水师范学院学报》 1995年第4期16-19,共4页
肽聚糖是细菌细胞壁的主要化学成分。了解肽聚糖的生物合成过程,对于阐明某些抗生素对细菌的作用机制,阐明细菌细胞壁的功能具有重要意义。 本文简要介绍了肽聚糖的生物合成过程、某些抗生素对肽聚糖合成的影响,以及细菌细胞壁由于含有... 肽聚糖是细菌细胞壁的主要化学成分。了解肽聚糖的生物合成过程,对于阐明某些抗生素对细菌的作用机制,阐明细菌细胞壁的功能具有重要意义。 本文简要介绍了肽聚糖的生物合成过程、某些抗生素对肽聚糖合成的影响,以及细菌细胞壁由于含有肽聚糖这一异聚糖而具有的功能。 展开更多
关键词 生物合成过程 细菌细胞壁 肽聚糖 丙氨酸 革兰氏阴性菌 溶菌酶 青霉素 革兰氏阳性菌 丙酮酸 氨基酸
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克隆红色色素的生物合成基因群
10
作者 孙国凤 《生物技术通报》 CAS CSCD 1995年第3期16-17,共2页
麒鳞啤酒公司与海洋生物技术研究所合作从海洋细菌中首次克隆了类胡萝卜素红色色素虾青素的生物合成基因群。另外,在世界上首次在基因水平上阐明了虾青素生物合成过程包括2个过程。 虾青素是鲷和虾等动物中存在的类胡萝卜素系色素,色调... 麒鳞啤酒公司与海洋生物技术研究所合作从海洋细菌中首次克隆了类胡萝卜素红色色素虾青素的生物合成基因群。另外,在世界上首次在基因水平上阐明了虾青素生物合成过程包括2个过程。 虾青素是鲷和虾等动物中存在的类胡萝卜素系色素,色调鲜艳,有对光和热、pH的稳定性。最引人注目的用途是作食用色素,饲料添加剂等。它还具有比β-胡萝卜素还高的抗氧化能力。麒麟啤酒公司将虾青素生物合成基因群插入酵母,开发水产用饲料,即用这种饲料养殖虾、鲷鱼。与现有的配合了从磷虾属、 展开更多
关键词 生物合成基因 虾青素 红色色素 类胡萝卜素 生物合成过程 海洋细菌 麒麟啤酒公司 饲料添加剂 海洋生物技术 抗氧化能力
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“绿色革命”基因是何方神圣?
11
作者 刘学英 《生命世界》 2021年第2期10-11,共2页
经过50多年的研究,科学家们发现,小分子化合物赤霉素有着步骤繁琐的生物合成过程、错综复杂的信号传导过程和代谢调控过程。通过广泛搜集矮秆、半矮秆突变体,并在模式植物拟南芥以及水稻、小麦等作物中进行深入的生物学功能解析和分子... 经过50多年的研究,科学家们发现,小分子化合物赤霉素有着步骤繁琐的生物合成过程、错综复杂的信号传导过程和代谢调控过程。通过广泛搜集矮秆、半矮秆突变体,并在模式植物拟南芥以及水稻、小麦等作物中进行深入的生物学功能解析和分子特性研究,科学家们发现了赤霉素的生物合成、信号传导以及代谢调控相关基因的突变都会影响植物株高。那么,在农作物增产中扮演了重要角色的"绿色革命"基因是何"身份"呢? 展开更多
关键词 绿色革命 矮秆 代谢调控 小分子化合物 分子特性 赤霉素 功能解析 生物合成过程
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重要外文学术期刊发表蚕学论文简介
12
《蚕业科学》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期391-393,共3页
1 Du M F,Liu X G,Liu X M,Yin X M,Han S Y,Song Q S,An S H.Glycerol-3-phosphate O-acyltransferase is required for PBAN-induced sex pheromone biosynthesis in Bombyx mori.Sci Rep,2015,DOI:10.1038/srep08110题目甘油-3-磷... 1 Du M F,Liu X G,Liu X M,Yin X M,Han S Y,Song Q S,An S H.Glycerol-3-phosphate O-acyltransferase is required for PBAN-induced sex pheromone biosynthesis in Bombyx mori.Sci Rep,2015,DOI:10.1038/srep08110题目甘油-3-磷酸酰基转移酶参与家蚕性信息素的生物合成过程摘要昆虫雌蛾通过释放性信息素吸引雄蛾与之交配。 展开更多
关键词 性信息素 Bombyx 学术期刊 生物合成过程 雄蛾 雌蛾 biosynthesis 酚氧化酶 腺嘌呤核苷酸 精子形成
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ALCA-R可以促进ddI的代谢以及抗HIV的功能
13
作者 龚一飞 《传染病信息》 1995年第1期21-22,共2页
2′,3′一双脱氧次黄苷(ddI)的抗病毒活性取决于其在细胞内转化为三磷酸双脱氧次黄苷((ddITP)。5—氨基—4咪唑羧酰胺(ALCA-R)是嘌呤生物合成过程中一天然代谢产物,它可转化为次黄苷酸(IMP)。后者是腺苷和鸟苷生物合成的底物,因此可以... 2′,3′一双脱氧次黄苷(ddI)的抗病毒活性取决于其在细胞内转化为三磷酸双脱氧次黄苷((ddITP)。5—氨基—4咪唑羧酰胺(ALCA-R)是嘌呤生物合成过程中一天然代谢产物,它可转化为次黄苷酸(IMP)。后者是腺苷和鸟苷生物合成的底物,因此可以增进细胞内嘌呤核苷酸的代谢库。同时,在由细胞浆5,—核苷酸酶催化 ddI 磷酸化并产生单磷酸双脱氧次黄苷的过程中,IMP 可以提供磷酸基。因此,在本文中,我们研究 ALCA-R 对ddI 磷酸化以及抗病毒活性的影响。 展开更多
关键词 抗病毒活性 次黄苷酸 磷酸化 病毒脱氧核糖核酸 生物合成过程 代谢库 代谢产物 内转化 酶催化 细胞内
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胶原的生物合成过程
14
作者 李隽芝 《明胶科学与技术》 CAS 2004年第4期212-213,共2页
简要介绍了胶原蛋白在生物体内的生物合成过程及其特征,包括胶原蛋白分子的形成过程、胶原纤维的形成和交联键的生成。
关键词 生物合成过程 胶原纤维 交联键 胶原蛋白分子
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抗生素和干扰素
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《生物技术通报》 CAS CSCD 1996年第1期72-75,共4页
960195 利用报道基因融合子进行双向pcbAB-pcbC启动子区的表达研究[英]/Menne, S.…∥Appl.Mic-robiol. Biotechnol.-1994,42(1).-57~66[译自DBA,1995,14(5),95-02547] 枝顶孢属Acremonium
关键词 生物合成过程 异青霉素 畜群霉素 启动子 基因表达 抗生素 林肯链霉菌 染色体 合成培养基 线性质粒
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生长素合成途径的研究进展 被引量:40
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作者 王家利 刘冬成 +1 位作者 郭小丽 张爱民 《植物学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期292-301,共10页
生长素是一类含有一个不饱和芳香族环和一个乙酸侧链的内源激素,参与植物生长发育的许多过程。植物和一些侵染植物的病原微生物都可以通过改变生长素的合成来调节植株的生长。吲哚-3-乙酸(IAA)是天然植物生长素的主要活性成分。近年来,... 生长素是一类含有一个不饱和芳香族环和一个乙酸侧链的内源激素,参与植物生长发育的许多过程。植物和一些侵染植物的病原微生物都可以通过改变生长素的合成来调节植株的生长。吲哚-3-乙酸(IAA)是天然植物生长素的主要活性成分。近年来,随着IAA生物合成过程中一些关键调控基因的克隆和功能分析,人们对IAA的生物合成途径有了更加深入的认识。IAA的生物合成有依赖色氨酸和非依赖色氨酸两条途径。依据IAA合成的中间产物不同,依赖色氨酸的生物合成过程通常又划分成4条支路:吲哚乙醛肟途径、吲哚丙酮酸途径、色胺途径和吲哚乙酰胺途径。该文综述了近几年在IAA生物合成方面取得的新进展。 展开更多
关键词 摘要生长素是~类含有一个不饱和芳香族环和一个乙酸侧链的内源激素 参与植物生长发育的许多过程.植物和一些侵染植物的病原微生物都可以通过改变生长素的合成来调节植株的生长.吲哚.3.乙酸0AA)是天然植物生长素的主要活性成分.近年来 随着IAA生物合成过程中一些关键调控基因的克隆和功能分析 人们对IAA的生物合成途径有了更加深入的认识.IAA的生物合成有依赖色氨酸和非依赖色氨酸两条途径.依据IAA合成的中间产物不同 依赖色氨酸的生物合成过程通常又划分成4条支路:吲哚乙醛肟途径 吲哚丙酮酸途径 色胺途径和吲哚乙酰胺途径.该文综述了近几年在IAA生物合成方面取得的新进展.
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科学家“破译”昆虫外壳几丁质生物合成过程
17
《农家致富》 2023年第12期21-21,共1页
日前,中国农业科学院植物保护研究所农业基因组研究所杨青教授团队和中国科学院高能物理研究所龚勇研究员合作,首次揭示了几丁质生物合成的完整过程。据介绍,几丁质对昆虫的外壳、气管和消化道等的形成和发育至关重要。若能搞清楚其合... 日前,中国农业科学院植物保护研究所农业基因组研究所杨青教授团队和中国科学院高能物理研究所龚勇研究员合作,首次揭示了几丁质生物合成的完整过程。据介绍,几丁质对昆虫的外壳、气管和消化道等的形成和发育至关重要。若能搞清楚其合成过程,便可以研发对应药物,有效控制植物虫害的生长发育。 展开更多
关键词 中国农业科学院 植物保护研究 植物虫害 几丁质 生物合成过程 生长发育 消化道 昆虫
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吲哚生物碱的仿生合成
18
作者 刘建利 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 1999年第S1期213-213,共1页
关键词 吲哚生物 仿生合成 生物合成过程 环烯醚萜甙 天然产物 生物活性 药理试验 天然来源 研究领域 重要进展
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确立了小单孢菌属(Micromonospora)的新载体系统
19
作者 孙国凤 《生物技术通报》 CAS CSCD 1990年第11期23-23,共1页
协和发酵东京研究所确立了该公司用于抗生物质フォ—チミシソ生产的放线菌Micromonospora olivasterospora 的基因重组技术,并克隆了 fortimine 生物合成基因.已经解明生物合成过程、通过用基因重组强化关键酶,提高 fortimine 的生产性... 协和发酵东京研究所确立了该公司用于抗生物质フォ—チミシソ生产的放线菌Micromonospora olivasterospora 的基因重组技术,并克隆了 fortimine 生物合成基因.已经解明生物合成过程、通过用基因重组强化关键酶,提高 fortimine 的生产性也获得成功.首次发表确定了链霉菌以外的放线菌的宿主载体系. 展开更多
关键词 载体系统 MICROMONOSPORA 小单孢菌属 基因重组技术 生物合成基因 链霉菌属 生物合成过程 首次发表 抗生 关键酶
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细胞大小究竟如何调控细胞增殖
20
《生物医学工程与临床》 CAS 2015年第6期644-644,共1页
据Schmoller KM 2015年10月8日[Nature,2015,526(7572):268-272.]报道,美国斯坦福大学的研究人员在出芽酵母中发现在细胞分裂之前,周期蛋白Cln3的合成速率随细胞尺寸变化,而转录抑制因子Whi5的浓度会随细胞生长而得到稀释,通过这种... 据Schmoller KM 2015年10月8日[Nature,2015,526(7572):268-272.]报道,美国斯坦福大学的研究人员在出芽酵母中发现在细胞分裂之前,周期蛋白Cln3的合成速率随细胞尺寸变化,而转录抑制因子Whi5的浓度会随细胞生长而得到稀释,通过这种机制实现了细胞尺寸对增殖的调控。细胞的大小是影响细胞内所有生物合成过程的基础,它决定了细胞器的尺寸还影响着细胞的物质运输。虽然大量研究已经发现了许多影响细胞大小的基因,但细胞尺寸调控之下隐藏的分子机制仍然没有得到完全揭示。 展开更多
关键词 细胞生长 合成速率 转录抑制 美国斯坦福大学 周期蛋白 细胞增殖 生物合成过程 物质运输 细胞周期 NATURE
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