德里110012,印度2009-12:坎普尔ICAR印度豆类研究所作物保护部负责(ICAR),Bharatpur 1997-99:科学家(ICAR:ARS) - 高级规模,植物病理学,油料种子研究DTE(ICAR),ICAR研究(ICAR),Hyderabad,1993 - 97年:科学家(ICAR:ARS),植物病理学,植物病理学,石油种子研究局(ICAR)研究(ICAR),ICAR研究(ICAR),1992-93:ICAR PARTARICH:ICARS ACRICIST(ICAR:ARS),ARS:ARSAR,ARSAR,ARSAR,ARSAR。agril。res。管理(ICAR),海得拉巴(I)成员秘书(1999-2001),印度理事会Agril Res的Rapeseed-Mustard上的第一季Quinquennial评论团队(1993-99)。(ii)国家资源研究咨询委员会成员秘书。中心Rapeseed-Mustard,Bharatpur(2002,2007-09)和印度研究所Res。,Kanpur(2009)。 (iii)Indian Institute pulses Res。,Kanpur(2009-12)的研究所研究委员会(IRC)成员秘书。 (iv)管理委员会成员,局长。 (曾经在花生的国家研究中心),朱纳加德(Junagadh)(2008-11)和Rapeseed-Mustard Res。 (前国家res。 ); DSTBT的农业和园艺专家委员会副主席(政府WB; 2023年7月7日)。中心Rapeseed-Mustard,Bharatpur(2002,2007-09)和印度研究所Res。,Kanpur(2009)。(iii)Indian Institute pulses Res。,Kanpur(2009-12)的研究所研究委员会(IRC)成员秘书。(iv)管理委员会成员,局长。(曾经在花生的国家研究中心),朱纳加德(Junagadh)(2008-11)和Rapeseed-Mustard Res。(前国家res。); DSTBT的农业和园艺专家委员会副主席(政府WB; 2023年7月7日)。中心Rapeseed-mustard),巴拉特布尔(2009-12); (v)中央文化研究与培训学院(印度政府政府纺织品部中央丝绸委员会)研究咨询委员会主席(2017-2020; 2020-2023),Berhampore 742101(WB); RAC(2021-24)成员,Almora ICAR-VPKAS; 2013年10月从印度提名为农业气象学委员会(CAGM-16),为专业团队专业的团队成员,专注于世界气象组织的害虫/疾病建模;澳大利亚政府通过澳大利亚国际农业研究中心(ACIAR)的咨询委员会(2018年11月13日举行); ICAR同行评审团队(PRT)主席,用于验证和评估IEA和自学报告,Sri Karan Narendra农业大学,Jobner(Raj。)中心Rapeseed-mustard),巴拉特布尔(2009-12); (v)中央文化研究与培训学院(印度政府政府纺织品部中央丝绸委员会)研究咨询委员会主席(2017-2020; 2020-2023),Berhampore 742101(WB); RAC(2021-24)成员,Almora ICAR-VPKAS; 2013年10月从印度提名为农业气象学委员会(CAGM-16),为专业团队专业的团队成员,专注于世界气象组织的害虫/疾病建模;澳大利亚政府通过澳大利亚国际农业研究中心(ACIAR)的咨询委员会(2018年11月13日举行); ICAR同行评审团队(PRT)主席,用于验证和评估IEA和自学报告,Sri Karan Narendra农业大学,Jobner(Raj。
7.2 当地货币单位(磅)的纯银克数 137 7.3 欧洲中部各矿山的白银产量 138 9.1 1503 年至 1650 年间据称从美洲进口到西班牙的黄金和白银千克数 165 9.2 1548 年至 1580 年间帕维亚(意大利)部分商品价格上涨的百分比 166 9.3 1522 年至 1620 年间热那亚(意大利)圣乔治银行债券的利率和贴现率 168 9.4 1677/78 年至 1684/85 年间巴达维亚从荷兰收到的白银和黄金的分析 169 9.5 1660 年至 1699 年间英国东印度公司向远东的出口 171 9.6 1677 年至 1699 年间荷兰东印度公司向亚洲出口的白银1602–1795 171 9.7 1451–1700 年各进口地区奴隶进口量估计 175 9.8 1650–1900 年世界人口的现行极小-最大估计 177 9.9 17 和 18 世纪作家对世界人口的估计 177 10.1 1515–1667 年卡斯蒂利亚的国家收入和债务 187 10.2 1537–1644 年佛罗伦萨的羊毛制品生产 189 10.3 1600–99 年意大利部分城市的羊毛布产量 191 10.4 1578–1703 年热那亚的丝绸纺织品出口 191 10.5 16 世纪中叶低地国家(北部和南部)年度进口额估计 195
通过不断改进电极材料和电解质的性能来提升超级电容器的性能。12在电极材料方面,常见的电极材料有(i)碳、(ii)金属氧化物和(iii)导电聚合物。13,14与金属氧化物和导电聚合物相比,碳材料具有比表面积大、中/微孔率高、无毒、化学稳定性高、导电性好,能加速电解质离子的扩散,15,16因此碳基材料的研究备受关注。常见的碳基材料包括生物质、碳纤维、炭黑、碳气凝胶、碳纳米管、石墨烯等。17对于碳纤维、石墨烯、碳气凝胶、碳纳米管等,由于其成本高、碳前驱体不可再生、合成工艺复杂,无法用于商业化。 18 – 20 而生物质基碳恰好可以弥补这些不足。生物质具有天然结构,具有天然多级孔隙,这使得生物质基碳的合成比其他碳材料更容易、更安全、更便宜、更绿色。此外,生物质资源丰富,可再生。21 – 23 基于以上事实,可以推断生物质是应用于超级电容器的电极材料的良好前驱体。24 目前,多种生物质已被用作超级电容器碳材料的前驱体,例如竹子、头发、小麦、甘蔗渣、橘皮、丝绸、猪骨等。11,21,25 虽然大多数生物质基碳具有良好的电化学性能,但它们仍存在区域分布有限、生产、收集和运输困难等缺点,这可能会限制其进一步的工业化。25 – 28
摘要 室内设计专业的历史可以追溯到一百年前,在美国大约可以追溯到 1900 年。虽然我们在当今室内和室外看到的实践和设计元素、图案、主题等可以在全球许多失落的文明中追溯到,例如埃及文明、巴比伦文明、摩亨佐达罗文明等,在这些文明中我们可以看到泥屋或 kaccha 房屋的使用和那个时期的设计图案、美丽的壁画和雕塑,以及青铜和铜器等冶金物品的使用。罗马人和希腊人受到不同古老文明的启发,效仿并在室内使用马赛克地板和壁画等。随后,法国文艺复兴、巴洛克、洛可可和新古典主义艺术运动带来了更高层次的设计思维过程,例如使用彩色玻璃、瓷器和珍珠母等精致材料、精细丝绸和天鹅绒纺织品。从 19 世纪开始,当今的室内设计概念以室内设计师的名义流行起来,室内设计师既注重功能性用具,也注重个性化风格的装饰。室内设计领域经历了漫长的发展历程,从泥土、稻草、茅草和砖房到人造和合成材料,创造了全球新的流行设计理念,也为个人风格树立了榜样。室内设计被定义为一种精炼和增强空间以创造美观环境的艺术。传统上,室内设计更多地是基于艺术和工艺、规范的设计、家居造型、室内装饰和家具。本文旨在阐明以极简主义生活方式为导向的设计的必要性,而不是关注奢华、昂贵和不环保的设计概念,尤其是强调任何建筑或结构的内部和外部。关键词:绿色技术、室内设计、极简主义、可持续生活、环境
Pinnamaneni Peda Nageswara Rao 毕业于安得拉大学,获得理学学士学位,毕业于维克拉姆大学,获得理学硕士、哲学硕士和博士学位。1978 年初,他在海得拉巴国家遥感局(现为印度空间研究组织的国家自然资源服务中心)从事遥感工作。在一段短暂的时间里(1980 年 9 月至 1982 年 2 月),他担任印度理工学院(IIT) Kharagpur 分校的研究员。1982 年 2 月,他加入位于班加罗尔的印度空间研究组织(ISRO)总部,担任过各种职务,为国家自然资源管理系统(NNRMS)的建立做出了重大贡献。他曾担任 NNRMS 农业和水资源相关部门高级委员会的成员秘书。作为许多专家组/委员会的成员,他为这些部门的空间技术服务制度化铺平了道路。 1998 年至 2003 年期间,他曾担任印度空间研究组织南部区域遥感服务中心 (RRSSC) 负责人五年,并担任印度空间研究组织多个项目的项目总监,如:i)可持续发展综合任务,ii)农业气候规划和信息库 iii)GeoFARMS 项目(IFFCO 和印度空间研究组织之间的全国性联合项目)和 iv)为纺织部中央丝绸委员会 (CSB) 开发的 SILKS(蚕桑信息联系和知识系统)项目。所有这些项目都大量使用遥感和 GIS。2003 年 7 月,他加入了位于西隆的东北空间应用中心 (NESAC),作为该中心总监,他将 NESAC 发展成为应用空间科学和技术满足印度东北部地区发展需求的“卓越中心”。
可持续性目前是材料,产品开发和应用开发的主要要求。“可持续生物基础材料:生物医学和工程应用”的书提供了与基于生物的材料有关的多种知识,包括来源,合成和财产。基于生物的聚合物合成,属性和应用。本书专注于基于生物的主要材料,例如纤维素,壳聚糖,丝绸和相关的制造技术和应用。此外,文本还显示了基于生物的材料的工程和生物应用,这将彻底,清晰地显示出读者的思想,以发现和将新报告的技术转化为产品和服务。本书将对基于生物材料的研究生和研究生,工程师,技术人员,医生和研究人员提供帮助和有用。第1-6章全面包含了与基于生物的材料有关的更新信息。生物医学应用,例如矫形器,药物递送,组织工程,可吸收缝合线和传感器。基于燃料电池,能源存储和包装等生物基材料的高级应用是与第12-14章中最近作品的确切描述的。除了在第14-16章中讨论了生物基材料作为生物炼油厂,生物润滑剂,膜和吸附剂的先驱的重要性和应用。它包含有关高级生物材料及其制造技术的细节。文本解决了基于生物材料的研究中合适的数学建模和仿真的重要性。它为读者提供了深入的知识,以便在研究实验室和行业中实施的高级材料和制造技术的帮助,以更轻松,快速,快速,可靠的方式来理解矫形器,牙齿植入物,伤口愈合,抗菌,生物相容性问题。本书适合广泛的读者,包括学者,从业人员,研究生以及在生物医学领域工作的研究人员。
简介:慢性炎症可以介导糖尿病和牙周炎,并通过双向关系加剧这些结构。牙周炎诱导的炎症会触发免疫细胞激活,其中之一是巨噬细胞。这项研究旨在确定基科姆布朗花(Etlingera Elatior)乙醇提取物对高血糖诱导的Wistar大鼠牙周炎中巨噬细胞数量的影响。方法:制备了Kecombrang Flowers的70%LIC提取物,通过薄层色谱(TLC)鉴定了类黄酮含量。由高血糖和牙周炎诱导的三十多只Wistar大鼠分为两组相等大小的组,即治疗和对照组。通过腹膜内注射链霉菌素(40 mg/kg bw)进行高血糖诱导。牙周炎使用在下颌切牙的尺寸为3/0的丝绸连绑7天。治疗组接受了对控制盐水的腹膜内注射(100 mg/ kg bw),每天持续7天。在第1、3、5和第7天收集牙龈组织,并通过降血石蛋白 - 欧洲蛋白染色在组织学上处理,然后进行巨噬细胞计数。双向方差分析和LSD事后测试(P> 0.05)用于分析数据。结果:通过369.6 mg/dL的空腹血糖和临床体征表明高血糖和牙周炎。巨噬细胞计数在第3天达到峰值,然后在第5天和第7天逐渐下降。盐水组中的巨噬细胞计数高于治疗组中的巨噬细胞。结论:将70%的Kecombran G花的乙醇提取物作为一种抗炎剂有效地减少了高血糖和牙周炎中的巨噬细胞数量。马来西亚医学与健康科学杂志(2024)20(SUPP12)16-21。 doi:10.47836/mjmhs20.s12.3马来西亚医学与健康科学杂志(2024)20(SUPP12)16-21。 doi:10.47836/mjmhs20.s12.3
具体职责表。弹药和爆炸物:— 炸药和爆破剂 弹药筒,霰弹枪,已装弹 弹药筒,霰弹枪,空 炸药和类似爆炸物(枪支,单管枪,双管枪,自动和连发枪 运动火药 霰弹 熏肉和火腿 大麦豆,烤豆或其他 啤酒、麦芽酒、黑啤酒和所有其他麦芽酒 整车自行车 自行车,不带轮胎 自行车车架 靴子和鞋子:— 全部或主要由皮革制成,配有皮革或橡胶鞋底 0-3 儿童尺码:.. 3-.V-5.V „ 6-11 „ 12-13* „ 1-2.V 非儿童尺码:3-4* •5-6* 7-11 由棉、亚麻、棉缎、黄麻或大麻制成,配有皮革或橡胶,<-Aes : — O-.JV 儿童'。?i: •i-lfj 12-13" :*_4i o-ii'i ...'. '7-11 丝绸、人造丝或缎子制成,皮革鞋底:2—3 儿童以外*尺码:5V-S 足球鞋麸皮砖和瓷砖(不包括耐火砖、釉面砖和地砖)普通扫帚金银条普通黄油细黄油,餐桌蜡烛......水泥......奶酪:— Kachkaval。rouioum 和其他 -imi。'.i'* 种其他,即格鲁耶尔奶酪。荷兰奶酪,切达奶酪。柴郡奶酪。斯蒂尔顿奶酪,戈尔贡佐拉奶酪。帕尔马干酪。洛克福奶酪。布里奶酪。等及其仿制品 苹果酒 煤 可可和菊苣 - 生咖啡 - 烘焙或研磨的咖啡 铜片、铜底、铜条和铜钉 绳索、绳子和麻线 葡萄干 干鱼、盐渍鱼或腌鱼 面粉,小麦粉。包括粗粒小麦粉和压碎和研磨的小麦
当电子技术面向医疗保健和食品领域时,设备的安全性就成为强制性要求。当电子系统需要与人体内部直接互动,与食物或药品一起摄入时,安全性就显得尤为关键。在这一框架下,可摄入电子产品迄今已取得显著进步,为新时代的诊断和治疗铺平了道路。[4–8] 然而,迄今为止可用的可摄入系统[9]除了体积设计和使用后需要回忆外,还存在严重缺陷,主要表现为使用有毒和非一次性材料,不仅对消费者健康而且对环境都构成危害。为此,最近提出“可食用电子产品”[10–12],设想电子系统能够满足关键的电子功能,同时具有可持续性、无毒、摄入安全且具有成本效益。这一新兴领域的独特之处在于利用不同性质的可食用材料(如食品、药物、食用金属、食用色素、染料和聚合物)作为电子元件,根据其电子特性,提供所有必要的构件:导体、绝缘体、半导体。由于绝对安全的成分,可食用设备在完成其任务后会在体内降解,这意味着不会产生任何潜在的副作用。由于处于新兴阶段,该领域的实例很少。然而,这一新范式的可行性依赖于几个鼓舞人心且颇为奇特的可食用原型,特别是基于食物的电子元件,例如奶酪超级电容器[13]、西兰花麦克风[14]、木炭基生物燃料电池[15]、丝绸传感器[16]基于食用色素的晶体管[12,17]等。为了履行跟踪、监控、传感和数据传输等基本电子职责,可食用电子系统将需要有源电路。在这种情况下,晶体管是未来可食用系统的骨干组件,低压/低功耗操作是必需的。
科莫湖大区由科莫省和莱科省组成,位于伦巴第大区山麓。该地区的地理和景观特征多种多样,不同地区的人口和工业密度差异很大,因为它横跨阿尔卑斯山,该地区的最高峰海拔超过 2,500 米,南部是广阔的波河谷(布里安扎)。科莫湖深深地体现了该地区的景观、“地方精神”和经济,构成了该地区的共同遗产、主要参考点和不断的灵感源泉。自工业化开始以来,科莫湖本身、较小的湖泊、阿达河和其他水道对当地经济的形成做出了巨大贡献:水被用作运输工具、桑树种植的原料(因此大规模生产丝绸)、金属加工和纺织工厂的能源。科莫湖地区仍然以不同的、互补的经济部门和职业为特色。自 17 世纪以来,科莫就一直专注于旅游业,当时它成为欧洲贵族环游世界的目的地,而古老的丝绸纺织区生产的服装至今仍具有极其重要的意义(最近,科莫凭借其在这一领域的专业知识被评为联合国教科文组织“创意城市”)。坎图地区以家具和设计生产区为特色,其产品出口到世界各地。莱科拥有大量的金属加工和机械工程公司,其供应链紧密相连,在全球市场上表现优异。在莱科的布里安扎地区,有一个小型的出口型家具纺织区。这些制造业的卓越成就深深植根于科莫湖周边企业的“专业知识”,得益于高素质人力资源的存在,这些卓越成就能够随着时间的推移而更新和发展,应对全球化、技术进步、不同部门之间的协同作用和可持续发展的挑战,同时保护既引人注目又脆弱的景观遗产。在大区,有多个最高级别的研究、培训和技术合作中心,从米兰理工大学的各部门到位于莱科校区的七个 CNR(国家研究委员会)研究所,从科莫 NExT 创新中心到科莫的伊苏布里亚大学,再到著名科学和医疗机构的实验室,再到生活环境技术集群基金会。更不用说各种各样合格的教育机构,它们与上述大学一起,提供扎实的技术、为未来的企业家和工人奠定经济和文化基础。这些卓越机构的存在和国际联系是竞争力和吸引力的基础,这要归功于持续的生产和创新传播。综合生产平台和供应链可以依靠在世界市场上处于领先地位的中型公司和连接当地经济的密集的小型、高度专业化的分包公司网络。“量身定制”的产品和服务组合,将美观与功能、灵活性与内在质量、传统与创新相结合。企业家的坚韧和前瞻性的眼光,靠近米兰大都市区,与其他山麓省份(从瓦雷泽到贝加莫、布雷西亚等)有联系,同时与瑞士和欧洲有特殊的关系。科莫湖地区的经济不仅如此,而且更多。科莫-莱科商会致力于通过促进协同效应、集成供应链、广泛的网络和聚合,将大区内各个地区的经济特征联系起来并加以提升,以实现可持续发展和吸引力。商会在支持中小微型企业方面,可以依靠当地经济体系的历史、经验传承、技能和价值观。其目标是提升整个地区,支持创新、数字化、国际化、推广、技能发展和新企业的建立。目标是加强整个地区,支持创新、数字化、国际化、推广、技能发展和新企业的建立。目标是加强整个地区,支持创新、数字化、国际化、推广、技能发展和新企业的建立。
