摘要:Zolpidem是一种非苯并二氮卓类药物,可作为γ-氨基丁酸-A(GABA-A)受体的阳性调节剂,对α1亚基的选择性很高。鉴于这种选择性结合,该药物具有强大的催眠活性。SARS-COV-2大流行期间的社会隔离导致焦虑,抑郁和失眠率增加。结果,研究表明,大流行期间,可能增加具有镇静作用的药物,例如唑吡坦。这项工作的目的是提供预期的证据,即即使在大流行之后,也要警告滥用Zolpidem的可能性。冠状病毒出现后,在全球范围内已经报道了对这种药物的高成瘾率。全国关于药物使用和健康调查的数据以及医疗补助的数据支持大流行期间和之后的Zolpidem持续增长和不可分犯的使用Zolpidem。因此,自大流行以来,有足够的证据支持这种药物的不加区分使用。在大流行时期,不加选择的使用镇静剂的使用率可能会继续增加,尤其是如果卫生当局未采取严格的控制措施,则尤其是。
高质量水的存在不仅对于人类的生存至关重要,而且对于动植物的福祉至关重要。这项研究旨在研究研究水,沉积物和水生生态系统中抗生素,内分泌破坏者和其他药物的发生的研究。这些物质与对人类和水生生物的众多不利健康影响有关,包括生殖问题和神经毒性作用。在医学和农业领域,抗生素的普遍利用使它们作为强大的环境污染物促进了它们的提升。从制药行业排放的废水构成了水生生态系统对抗生素污染的重要贡献者。这些药理学剂渗透到不同的环境壁ni,跨越地下水,地表水,土壤和废水处理设施,其浓度从纳米图到每升纳米图。同时,全球抗生素的不加区分和过度应用与抗菌耐药性有关,这是一种强大的全球健康紧急情况。本综述还深入研究了药物污染物对水生环境的影响,尤其是作为内分泌干扰化合物的影响。分析塔夫河和伊利河中的地表水每天揭示了大约6公斤药品的一致排放。该研究研究了特定的药物,例如二乙基甲虫(DES),氯曲替三,氯喹和抗肿瘤药物,从而阐明了它们对生殖周期的各种影响。水生生态系统中的药物污染物,源自废水,农业和处置不当的来源,通过生物蓄积和生物磁化持续和不利地影响生物体。这些污染物构成了重大的生态和健康风险,需要有效的缓解策略。
在过去的二十年中,新型新兴变色技术已经描述了大约80种新的木兰物种。因此,该地区现在几乎拥有世界上已知的木兰多样性的一半。其中许多可能不是隔离分类单元,而是以前广泛的,广泛的物种的分开人群或人群。可能是Magnolia dealbata物种复合物的情况(属于木兰教派。macrophylla),分布在墨西哥东部的整个马德雷东方山脉。该物种复合物仅根据形态标准将六个形成式分配。但是,最近的微卫星标记表明这些标记可能是一个实体。考虑地理数据和人口的隔离,我们假设不同的形态物种可以形成两个实体,这些实体对应于东方山脉的北部和中心。通过形态学观察,质体比较和质体的叶绿体比较和系统发育分析来检验这一假设。从质体和被子植物DNA塑料条形码的系统发育结果反驳了多种假设,并表明这种复合物的六种形态种子居住在塞拉·马德雷(Sierra Madre)的东方构成单一实体。还提供了证据表明,用于划定复杂形态的形态学特征,主要是心皮的数量以及花瓣中斑点的缺勤 - 存在和颜色,实际上是表型变化,没有分类学意义。因此,在M. dealbata的下,这里是同义词。然而,基于木兰特异性质体DNA条形码的结果,可能保留后者作为多种大叶状球杆菌。此外,本研究提出了M. Dealbata的更新保护状态,强调了迫切需要有效的保护措施。此处介绍的分类学澄清对于适当地针对此类努力至关重要,尤其是面对诸如不加区分区分收集和易受环境干扰的脆弱性的威胁。
家禽是世界上第二大食用的肉。在非洲,鸡肉生产和加工都是正式和非正式的,小农构成了该行业的多数。非正式实践很容易受到鸡的生产和加工的影响,鸡肉很容易被诸如大肠杆菌,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌和弯曲杆菌等病原体污染。非洲家禽业的增长,再加上密集的生产,导致抗生素的不加区分使用和抗菌耐药性的发展,对消费者的健康构成了风险。但是,有限的研究评估了非洲消耗的鸡肉的质量和安全性。几项研究报告说,鸡是与食源性疾病有关的病原体的主要工具,这表明食源性疾病对人类健康构成威胁。建议生产者和处理器的充分卫生和安全实践作为主要干预措施。这些实践需要进行实验室分析和检查,以评估鸡质量,并迅速改变行为,态度和习惯,以减少污染并促进抗菌剂的合理使用。本评论概述了非洲加工鸡的质量和微生物安全性。它深入研究了有关家禽部门的细节,涵盖了鸡肉的生产,屠宰和加工。关键词:家禽生产,微生物质量,抗菌耐药性,抗生素残留物。评论突出了家禽污染的来源和机制,描述了通过食用家禽传播传播的疾病,介绍了有关鸡肉的质量和微生物安全性的数据,提出了鸡肉生产和加工中的良好实践,讨论了抗菌抗药性和抗生素的抗生素和抗生素的抗生素和抗生素的产生,并讨论了抗生素的抗生素和抗生素的产生。食物。引言家禽生产是世界上第二个领先的动物生产部门,拥有超过80.86亿吨(MT),非洲几乎没有生产
受伤为50/100,000,道路交通事故(RTA)是主要原因,占案件的62%。在临床上,基于格拉斯哥昏迷量表(GCS)得分:轻度(GCS 13-15),中度(GCS 9-12)和严重(GCS≤8),TBI分为三个不同的组。[10,12,17]中,轻度TBI是急诊科(ED)遇到的最普遍的头部受伤类型。[11,16]随着现代医学的进步,计算机断层扫描(CT)已成为所有TBI的基石调查,因为它在诊断诸如颅内出血之类的威胁生命状况方面的效率很高,尤其是在轻度TBI病例中。[7]但是,CT扫描的广泛使用并非没有缺点,包括对成本效益,辐射暴露和鉴定偶然发现(“偶然层”)的担忧,这些发现通常会导致其他测试,延长医院的住院时间,以及增加的医疗费用。[3,5,9]根据美国食品药品监督管理局(2017),每10,000名接受头部CT扫描的患者中,大约有1名患者会出现致命的癌症,并且常规使用头部CT扫描对轻度TBI可能会导致估计每年250例致命的疾病癌症病例。[15] Brenner和Hall进一步估计,CT扫描的频率不断增加(从1990年代中期的2000万到2000年代中期的大约6000万)占所有癌症的1.5-2%。[2]这些发现强调了实施指南的必要性,以减少所有呈现给ED的TBI患者中CT成像的不加区分使用。尤其是在资源有限的环境中,例如巴基斯坦,必须由明确的准则来管理CT扫描的利用,以确保具有成本效益和广播保护实践。考虑到该地区的防御性医学实践的普遍做法,这种需求尤其紧迫,临床医生可能会根据不确定的临床指示点扫描CT扫描。
联合学习是一种分散的方法,用于训练Glo-Bal机器学习模型而无需在参与者之间共享数据,并且它已成为必须保护有关各方数据的情况下存在的关键解决方案。这在数据驱动的预后,健康管理和异常检测系统中非常重要,因为关键数据所有权在几个原始设备制造商和运营商之间划分。但是,对这项技术的适当提出需要在基础架构上进行大量的前期投资,因为计算,能源和网络能力必须支持边缘上的增加负载,这代表了从集中式范式转移。尽管有这些要求,但汽车行业对这项技术作为协作推动者的潜力表现出了极大的兴趣。该技术的隐私益处得到了充分的认可,但是通常不加区分地使用它,而无需透彻考虑其适当性。为了使这一详细的系统映射进行了详细的系统文献映射,通过分析,我们就联合框架的使用方面的有效性提供了对预测性维护和自动行业中异常检测应用的特定挑战的见解。此外,我们通过确定对该技术实施确实有意义的汽车行业的现实世界应用来做出贡献。我们的研究测试了每个人如何响应不同的数据方案。这些发现突出了对量身定制方法的需求,以满足每个应用程序的独特需求。在此基础上,我们使用广泛采用的模型和聚合策略进行了实验分析,以评估在模拟现实世界条件的各种数据拆分配置下,在各种数据拆分配置下评估了Fedeed Learning的性能。结果表明,FedAvg在平衡数据方面的表现最佳,而FedProx在IMBA分布中表现出色,其正则化技术解决了问题。虽然联邦学习持有承诺,但其实施可能并不总是证明成本是合理的,尤其是如果FraMework仅解决了一些关键挑战时。裁缝联合配置可以优化汽车行业的预测性维护和异常检测,但是要仔细考虑有用性和基础设施成本,这对于长期成功而言是限制的。
乌迪内大学 2024/2025 学年第 40 周期博士课程招生通知 第 1 条 – 激活博士学位 1. 乌迪内大学设立以下博士课程: 欧洲法律领域的创新法(第 1 页) 计算机科学与人工智能(第 2 页) 工业和信息工程(第 3 页) 分子医学(第 4 页) 食品科学(第 5 页) 能源与环境工程科学(第 6 页) 农业科学与生物技术(第 7 页) 数学和物理科学(第 8 页) 临床和转化医学科学(第 9 页) 艺术、电影和媒体史视听和音乐(第 10 页) 语言和文学研究(第 11 页) 2. 博士研究课程从 2024 年 11 月 1 日开始,为期三年。 3. 博士课程的启动需经 ANVUR 验证是否符合 DD.MM 规定的认证要求。 n. 2013 年 2 月 8 日第 45 号和 n. 2021 年 12 月 14 日第 226 号。如果未获得认证或被撤销认证,则将不会进行有关课程的考试,并将亲自通知所有相关方。 4. 欧洲社会基金资助的博士职位将由乌迪内大学根据乌迪内大学认可的博士课程范围内弗留利威尼斯朱利亚自治区 FSE+ 区域计划 2021/2027 中特定计划 22/23“支持区域大学体系的高等教育”的通知的规定进行管理(2023 年 4 月 19 日第 17895/GRFVG 号法令及其后续修订)- CUP G23C23001130008。违反艺术规定。根据博士课程规定第 24 条第 5 款,对于通过 ESF 资助获得的博士课程,放弃资助将导致博士生自动终止参加该课程。 5. 欧洲社会基金资助的博士课程将保证遵守第 4 段所述通知第 12 段中提到的水平优先事项和 DNSH(不造成重大伤害)原则。6. 在本文件中,与人有关的头衔名称仅以男性形式报告,不加区分地指代不同性别的人。第 2 条 - 一般规定 1. 本公告规定了进入所列博士课程的方法和标准
ningthoujam babulu和n surbala devi摘要进行了锅实验,以检查单个超级磷酸盐(SSP),岩石磷酸盐(RP)和磷溶解细菌(PSB)对磷及其在酸土中摄取的磷的影响。与未经处理的控制相比,所有磷处理土壤的实例均表现出更高水平的可用磷及其在作物生长的不同阶段的吸收。与未经处理的对照进行比较,所有经过磷处理的土壤的可用P及其在作物生长的不同阶段的吸收明显更高。在用50%SSP + 50%RP + PSB处理的土壤中观察到可用的P明显更高。在50%SSP + 50%RP + PSB的帕迪中记录了相对较高的磷摄取,然后是25%SSP + 75%RP + PSB。在50:50与PSB结合使用SSP和RP的应用可维持恒定的磷池,以提供可用性和农艺有效性。psb提高了应用的SSP和RP的效率,从而增加了对农作物的磷的可用性,从而最终可以提高酸性土壤中稻田的产量。关键字:稻田,磷溶解细菌,单个超磷酸盐,岩石磷酸盐,营养吸收1。引言磷是植物生长所需的三种主要大量营养素之一,在各种代谢过程中起着至关重要的作用,包括能量转移,光合作用以及核酸和蛋白质的合成(Roch等,2019)[27]。土壤中的一般磷含量约为0.05%(按重量),只有0.1%的含量可用于植物摄取。磷在土壤中的可用性通常由于其强烈的固定和固定反应而受到限制,从而导致农作物的磷次磷摄取(Richardson等,2011)[26]。由于Al和Fe的固定,植物或Ca和Mg无法访问,或者Ca和Mg无法被植物吸收(Murphy and Sims,2012)[20]。为了减轻与磷缺乏症相关的挑战,农民通常采用磷肥料来增强养分利用率并促进植物生长。在这些肥料中,单个超级磷酸盐(SSP)和磷酸二硫酸盐(DAP)由于其释放速率变化和植物的可及性而被广泛使用(Azeem等,2018)[3]。他们为植物提供了容易获得的磷。以及与外部进口肥料相关的高成本,磷酸盐肥料的不加区分使用也有害。可以提及以下作用:过度的磷吸收导致磷毒性,从而提高植物组织中的磷浓度并破坏营养平衡;硼的毒性;铜吸收降低;铁在土壤中的固定;并防止根部吸收铁(Jupp等,2021和Renneson等,2016)
2英国牛津大学牛津大学牛津大学综合生物学培训中心3英国牛津大学生物化学系4对这项工作 *相当贡献 *通讯作者摘要的生物电子设备,这些设备是无绳和软的,在医学,机器人和化学计算中的开发项目的前线。在这里,我们描述的是生物启动的合成神经元,完全由柔软的柔性生物材料组成,能够在厘米距离内快速电化学信号传递。像天然细胞一样,我们的合成神经元从其末端释放神经递质,从而启动下游反应。神经元的成分是通过脂质双层连接的纳米液水滴和水凝胶纤维。传输是通过轻驱动泵向上游双层驱动的,并通过离子传导蛋白孔介导。通过将多个神经元捆绑成合成神经,我们表明不同的信号可以同时沿平行轴突传播,从而传递时空信息。合成神经可能在下一代植入物,软机器和计算设备中起作用。引言生物电子学的新兴领域主要集中于可植入和可穿戴的医疗设备的开发,这些设备可调节目标组织的生物电活性以产生治疗作用1-5。类似的技术正在加速机器人技术6,7和计算设备8-12的进度。然而,由于其僵硬的电极阻碍,传统设备尚未发挥其全部潜力。机械性能不是生物电子学所面临的唯一问题。这种电极通常会随着时间的流逝而降解,从而导致与活细胞的通信失去。此外,刚性电极材料,例如金属,产生较差的设备 - 组织界面,导致细胞的不加区分靶向,组织损伤3。解决这些局限性的努力涉及用软或生物组件13,14封装电极,或者专注于电极微型化和提高的柔韧性4,13。然而,这种修改无法改变这些材料的固有机械性能,这意味着它们仍然太僵硬,无法满足生物组织的机械要求3。常规电极仅限于使用电脉冲(场和电流)作为活细胞检测的信号2,4。但是,在细胞通信中,信号在很大程度上基于离子和分子的释放15,16。通过用软电极材料(例如导电17-20)替换设备中的传统电极来取得进展。随着生物相容性和柔韧性的改善,由这些材料构建的设备涉及许多常规技术的固有局限性。例如,软电极材料已被用于介导离子信号传导,从而提供了与组织20-22的增强界面,但到目前为止的方法已经是
时髦的变化正在敲门。由于厄尔尼诺,旋风,干旱,热浪等极端天气事件,农业可能会受到重大影响。这可以大大降低农业GDP的增长,因为它发生在2023 - 24年(24财年),当时它在上一年的高处降至4.7%的高点(23财年)。这可能会给我们的大部分人口压力,因为农业部门仍然吸引了印度45.8%的劳动力,并为世界上人口最多的国家提供超过14亿人口的养活。更糟糕的是,诸如土地,水和生物多样性等自然资源的不可持续使用以及对农产品的不加区分使用已经加剧了农业挑战。尽管人均粮食产量的增长值得注意,但5岁以下儿童的营养不良百分比(体重)为32.1%(NHFS 5,2019-21)。整个农业食品价值链必须迅速采用农业技术和创新的新时代,以满足日益增长的需求,并使印度能够到2070年达到零净目标。在印度,过去农业的创新是通过转移外国技术及其通过公共研究对印度条件的适应。这个例子是绿色革命的迎接。但后来,乳制品,渔业,水果和蔬菜的创新来自合作社,公共和私营部门的努力。私营企业的研究和创新导致棉花出口,通用农药和农业机械的产量增加和繁荣。2018; Kandpal等。2024)。一些研究证实,对农业研究投资的每卢比都将返回十多个卢比(Gulati等人。 然而,多年来,农业研发(R&D)的资金(R&D)占农业GDP的比例有所下降。 在2008 - 09年,该国的农业研究强度(ARI)为0.75%,在2020-21中为0.43%,远低于印度政府和联合国粮食和农业组织(FAO)建议的1%目标。 没有大幅增加研发投资,粮食和农业系统的远远不足,这将无法获得更健康,更可持续和“维克西特印度”的愿景。 ICRIER季度出版,农业食品趋势和分析公告(AF-TAB)的问题是采取行动呼吁扭转农业R&D的下降,并重点是创建气候韧性和气候智能农业。 如果这种情况不会迅速有效地发生,则极端天气事件的强度和频率增加的不利损害的成本将变得过高。然而,多年来,农业研发(R&D)的资金(R&D)占农业GDP的比例有所下降。在2008 - 09年,该国的农业研究强度(ARI)为0.75%,在2020-21中为0.43%,远低于印度政府和联合国粮食和农业组织(FAO)建议的1%目标。没有大幅增加研发投资,粮食和农业系统的远远不足,这将无法获得更健康,更可持续和“维克西特印度”的愿景。 ICRIER季度出版,农业食品趋势和分析公告(AF-TAB)的问题是采取行动呼吁扭转农业R&D的下降,并重点是创建气候韧性和气候智能农业。如果这种情况不会迅速有效地发生,则极端天气事件的强度和频率增加的不利损害的成本将变得过高。