《对越橘中百菌清设定一个进口限量》

  • 来源专题:食物与营养
  • 编译者: xinning
  • 发布时间:2015-07-28
  • In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the evaluating Member State (EMS), the Netherlands, received an application from the Cranberry Marketing Committee USA to set an import tolerance for the active substance chlorothalonil in cranberries from import country USA at the proposed level of 10 mg/kg. The Netherlands drafted an evaluation report in accordance with Article 8 of Regulation (EC) No 396/2005, which was submitted to the European Commission and forwarded to EFSA. Although no consumer risk was identified related to the MRL proposed by the applicant, EFSA concluded that the setting of an MRL for chlorothalonil in cranberries at a higher level than 5 mg/kg, the MRL from the origin country, is not appropriate. Adequate analytical enforcement methods are available to control the residues of chlorothalonil and its metabolite SDS-3701 in cranberries.

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  • 《泰国制订部分食品中百菌清等农药的最大残留限量》

    • 来源专题:现代化工
    • 编译者:武春亮
    • 发布时间:2024-07-10
    • 世界农化网中文网 报道:2024年6月12日,泰国食药局发布第4号公告,修订食品中农药残留指南,自发布之日实施。主要内容为新增部分食品中丙硫磷等农药的最大残留限量。具体内容如下表所示: 表示MRL的设定在或接近分析定量的极限 更多详情参见: https://food.fda.moph.go.th/press-release/newlaw-p449/ 查看全部内容 
  • 《一个惊人的发现:细菌毒素竟然可以促进伤口愈合》

    • 来源专题:中国科学院病毒学领域知识资源中心
    • 编译者:malili
    • 发布时间:2020-10-19
    • 正常情况下,金黄色葡萄球菌细菌是人体内和人体上发现的许多无害生物之一:四分之一的人皮肤上和上呼吸道粘膜上都有这种细菌。 不过,在某些情况下,无害的细菌会变成病原体,从而导致皮肤炎症和肺部感染,或者,在最坏的情况下,引起败血症。 德国耶拿弗里德里希席勒大学的Oliver Werz教授说:“当细菌繁殖过快时,例如当一个人的免疫系统因感染或受伤而减弱时,这种情况尤其会发生。” 这位药物化学教授和他的团队研究了人类免疫系统对抗金黄色葡萄球菌感染的分子防御机制,并取得了一个令人惊讶的发现。 正如研究小组在最近一期的专业期刊《Cell Reports》中所报告的那样,金黄色葡萄球菌破坏细胞和组织的有毒混合物也有积极作用:细菌毒素刺激特定的免疫细胞,产生特殊的信使物质,帮助减轻炎症和促进炎症组织愈合。Werz教授预计,这一迄今未知的机制对于未来皮肤炎症和慢性伤口的治疗具有重要意义。 免疫细胞产生抗炎信使物质 在他们的最新研究中,来自耶拿大学、耶拿大学医院和莱布尼兹老龄化研究所的研究人员,以及哈佛医学院和那不勒斯大学的同事,特别研究了细菌毒素“α-溶血素”,并检查了它对M2巨噬细胞的影响。M2巨噬细胞是一种免疫细胞,在炎症反应的后期,能确保被杀死的细菌和受损的细胞成分被清除,并使组织再生。 研究人员表明,α-溶血素与M2巨噬细胞表面的特定受体蛋白结合,从而触发细胞内产生抗炎信使物质,从而导致炎症消退。在这项研究中,科学家们还能够在动物模型中证明这些递质促进组织再生。抗炎信使物质包括由ω-3脂肪酸形成的溶解素、maresins和保护蛋白(protectins)。 原文检索:Staphylococcus aureus-Derived α-Hemolysin Evokes Generation of Specialized Pro-resolving Mediators Promoting Inflammation Resolution (生物通:伍松)