摘要:抗生素的病原体越来越普遍和有问题。传统的抗生素不再是处理这些多物种微生物的可行选择,因此需要新的方法。噬菌体衍生的蛋白质(例如内olysins)可以提供一种有效的溶液。内olysins是噬菌体编码的肽聚糖水解酶,通过靶向细胞壁,特别是在革兰氏阳性细菌中,由于其天然暴露的肽聚糖层而作用于细菌细胞。近年来,这些裂解酶因其特殊的行动方式,工程潜力和缺乏抵抗机制而受到了科学界的极大兴趣。在过去十年中,对内olysin疗法的新兴趣导致了许多成功的应用。重组内olysins已被证明对明显的病原体有效,例如MRSA,单核细胞增生李斯特菌,生物纤维形成中的葡萄球菌菌株和铜绿假单胞菌。内叶蛋白也已与其他抗菌剂结合研究,从而产生协同作用。尽管Endolysin Therapy带来了一些监管和后勤障碍,但随着工程“下一代”裂解素的出现,未来看起来很有希望。本综述将重点放在内olysins成为可行的新抗菌疗法以及一路上可能必须克服的挑战的可能性上。
电致变色 (Electrochromic, EC) 是材料的光学属 性 ( 透过率、反射率或吸收率 ) 在外加电场作用下发 生稳定、可逆颜色变化的现象 [1] 。 1961 年 , 美国芝 加哥大学 Platt [2] 提出了 “ 电致变色 ” 的概念。到 1969 年 , 美国科学家 Deb [3] 首次报道了非晶态三氧化钨 (Tungsten Trioxide, WO 3 ) 的电致变色效应。随后 , 人 们开始对电致变色材料进行了广泛而深入的研究。 20 世纪 80 年代 , “ 智能窗 ” 概念提出后 [4] , 由于节能环 保、智能可控等优点 , 形成一波新的电致变色技术研究 热点 [5-10] 。随着研究的深入 , 特别是纳米技术的快速 发展 , 器件性能得到了大幅的提升 ( 图 1(a)) [11-13] , 电 致变色器件 (Electrochromic Device, ECD) 也逐渐实现 了产业化应用。 根据材料种类不同 , 电致变色材料可大致分为 有机电致变色材料和无机电致变色材料。相较而言 , 有机电致变色材料具有变色速度快、柔性好、可加 工性强和颜色变化丰富等优点 , 主要包括导电高分 子、紫罗精类小分子和金属有机螯合物等 [14] 。无机 电致变色材料具有光学对比度高、光学记忆性好和 环境稳定性高等优点 , 主要包括过渡金属氧化物以 及普鲁士蓝等 [15] 。目前 , 电致变色器件的结构主要 为类三明治结构 , 由两个透明导电层中间夹一层电 致变色活性层构成。根据电致变色材料种类不同 , 电致变色活性层可分为整体结构和分层结构。整体 结构是电致变色材料与电解质相互混合为一层 , 这 类结构主要针对紫罗精等小分子有机物。这类器件 在外加电场作用下 , 有机小分子扩散到电极表面或 以电解质中氧化还原剂为媒介发生氧化还原反应而 实现颜色变化 [16] 。分层结构是电致变色材料、电解 质和对电极 ( 或叫离子储存层 ) 依靠界面接触分层 ,
1 阿治曼大学,阿治曼,阿联酋 2 巴尔卡应用大学,约旦 3 艾因夏姆斯大学,埃及 4 克莱姆森大学,美国 alaa_rwashdeh@yahoo.com Judy3021@gmail.com asma_arab74@yahoo.com malarab@clemson.edu Butheynar@bau.edu.jo 摘要:学习系统的架构意味着将电子学习整合到一个复杂的系统中是一项繁重的任务,尽管它有许多不同的工具,但该系统必须灵活、时间可扩展且能够持久。目前,阿拉伯联合酋长国的高等教育正在经历重大转型,考虑到可及性的提高。因此,该研究旨在确定电子学习在阿拉伯联合酋长国大学教育中的优缺点。采用描述性研究设计,随机选择 2018/2019 学年就读于阿治曼大学的学生。我们设计了一份封闭式结构化问卷来收集学生数据。频率和百分比用于分析收集的数据。81% 的学生表示,电子学习以一种有趣的方式提供了科学材料。同样,80% 的学生回答说,电子学习增加了学生之间以及学生与老师之间接触的可能性。73% 的学生表示,由于社会孤立感的增加,他们花更多的时间在社交互动技术手段面前并与他人面对面交流。70% 的学生表示,家长中存在电子文盲,这降低了他们通过电子方式关注孩子的能力。潜在的电子学习者必须了解电子学习课堂环境和传统课堂环境之间的差异,因为电子学习对这两种环境都有优点和缺点,这可能会影响他们作为学生的整体表现。关键词:优点、缺点、电子学习、大学教育
dalai是位于东部蒙哥利亚农村地区中国边界上的淡水湖,居民以其凸深的深度亲切地昵称为“牡蛎”。1个世纪以来,达赖的海岸在很大程度上没有人口,主要用作漫游牧民的水源,直到1939年,当时社会主义的蒙古人民共和国(MPR)建立了该湖的第一个捕鱼定居点,该定居点成长为中心有组织的鱼厂。在1989年,MPR倒塌了,驻扎在湖中的大约八十个家庭中有一半搬走了,以寻找新市场民主的更好的经济前景。现在,在社会主义三十年后,只剩下一个小小的钓鱼小村庄,大约有二十个被非工作年龄的人(退休人员,小孩)和一些顽固的渔民所占据的五十个拼布房屋。尽管达赖村(Tosgon)(托斯贡)现在已知居民仍然与该州的基础设施无关,并且在许多地图上没有发现,但它的存在在马马塔尔周围的周围地区很大,蒙古的东部最东部县或soum。自从社会主义过渡以来,达赖村的名称在该地区循环以其声誉
令人惊讶的是,这项看似现代的技术已经存在了近 40 年。1981 年,Hideo Kodama 详细介绍了自动制作 3D 模型的方法。他发表的论文描述了使用紫外线 (UV) 固化光聚合物材料层形成 3D 塑料模型的技术。1984 年,Chuck Hull 申请了一项专利,创造了立体光刻技术,该技术利用紫外线激光和床或桶或光聚合物树脂来制作 3D 物体。1986 年,Hull 与他人共同创立了第一家 3D 打印公司 3D Systems。1987 年,3D Systems 将第一台 3D 打印机 SLA-1 立体光刻 (SLA) 打印机商业化,将增材制造带入商业市场。
摘要:电力系统运营商正在寻找经过验证的解决方案,以提高网格中分布式发电机(DG)的渗透水平,同时最小化成本。,这种转变是由全球气候问题,不断增长的力量需求,对更高灵活性的需求,老化的电网基础设施以及使能源生产来源多样化的需求所驱动的。分布式可再生能源不容易替代传统的电网系统,也许是因为后者是一项公认的技术,而放弃它并不是一个谨慎的,而新的分布式可再生能源技术通常并未充分开发以支持总负载。因此,考虑可持续的选择,例如将可再生能源整合到现有的电网中变得越来越有必要。这项研究是一项综述,主要取决于分布式生成(DG)分类,DG对电网整合的挑战,用于DG整合中的实用选择,从一些成功的DG到网格整合的国家中学到的经验教训,DGS的推动因素以及DGS的增长以及DG的功能到DG到GRID集成。DG对电网互连的这些角度对于进行网格计划和操作研究至关重要,应严格遵守诸如最佳技术选择,最佳能力和网络中DG的合适连接点等方面进行。因此,关于DG的观点可以帮助电力系统工程师,DG工厂的开发商和决策者开发稳定,有效和可靠的电力网络。
本研究探讨了使用先进信息技术教授小学和初中学生的优缺点。研究样本包括 50 名年龄在 11 至 14 岁之间的学生。问卷包括四类科学研究问题,包括发现、描述、解释和评估问题。本研究属于定量研究方法,测量工具是问卷。研究表明,学生有效地使用信息技术。超过 80% 的学生使用互联网并从其诸多优势中受益,尤其是在获取新信息和与人交流方面。另一方面,信息技术损害了课堂注意力并占用了大量时间。
疾病。葡萄糖稳态异常在典型症状发作之前就已经存在。 基于实验室的测试,例如口服葡萄糖耐量测试(OGTT)和糖化血红蛋白(HBA 1C),已用于分期T1D,并评估进展到临床T1D的风险。 连续的葡萄糖监测(CGM)可以检测早期血糖效果,因此可用于监测症状前,胰岛自动抗体阳性,处于危险的个体中的代谢恶化。 对这些儿童的早期识别不仅可以降低出现糖尿病性酮症酸中毒(DKA)的风险,而且还确定了预防试验的宗旨,旨在预防或延迟临床T1D的发展。 在这里,我们描述了使用OGTT,HBA 1C,果糖胺和糖化白蛋白的当前状态。 使用幻觉病例,我们介绍了使用CGM的临床经验,并主张提高这种糖尿病技术的作用,以监测症状前T1D儿童的代谢恶化和疾病进展。葡萄糖稳态异常在典型症状发作之前就已经存在。基于实验室的测试,例如口服葡萄糖耐量测试(OGTT)和糖化血红蛋白(HBA 1C),已用于分期T1D,并评估进展到临床T1D的风险。连续的葡萄糖监测(CGM)可以检测早期血糖效果,因此可用于监测症状前,胰岛自动抗体阳性,处于危险的个体中的代谢恶化。对这些儿童的早期识别不仅可以降低出现糖尿病性酮症酸中毒(DKA)的风险,而且还确定了预防试验的宗旨,旨在预防或延迟临床T1D的发展。在这里,我们描述了使用OGTT,HBA 1C,果糖胺和糖化白蛋白的当前状态。使用幻觉病例,我们介绍了使用CGM的临床经验,并主张提高这种糖尿病技术的作用,以监测症状前T1D儿童的代谢恶化和疾病进展。
操作系统?• 什么是 Macintosh 操作系统?• Macintosh 操作系统有哪些优点和缺点?• 什么是 Android 操作系统?• Android 操作系统有哪些优点和缺点?• 什么是 Linux 操作系统?• Linux 操作系统有哪些优点和缺点?• 什么是网络操作系统?• 什么是实用程序软件?• 什么是小程序?
评分指南:• 大于 39.5 = 睡眠卫生状况不佳。请考虑您的结果,写下 1 个优点和 1 个目标,以在 7 天内关注。• 26 至 39.5 = 睡眠卫生状况一般。请考虑您的结果,写下 2 个优点和 1 个目标,以在 7 天内关注。• 12.5 至 26 = 睡眠卫生状况中等。请考虑您的结果,写下 3 个优点和 1 个目标,以在 7 天内关注。• 小于 12.5 = 睡眠卫生状况极佳。请考虑您的结果,写下 4 个优点,并确定哪些情况可能导致您损害您的睡眠习惯。