源自Stutzerimonas stutzeri的嗜热脂肪酶近年来由于其在各种工业应用中的稳健性和效率而引起了极大的关注。本综述深入研究了这些酶的研究,开发和应用,并在尼日利亚和美国之间进行了比较分析。在这两个国家中,研究人员都探索了Stutzerimonas Stutzeri的嗜热脂肪酶的酶促特性,旨在优化其在各种工业过程中的性能。研究包括对酶纯化,表征和基因工程的研究,以增强极端条件下的催化活性和稳定性。此外,还致力于理解酶的结构 - 功能关系,以根据特定的应用定制它。在尼日利亚,对Stutzerimonas stutzeri的热磷脂脂肪酶的关注主要是由在包括食品,药品和生物燃料生产在内的各种行业中可持续生物技术解决方案的需求驱动的。酶的热稳定性使其特别适合在尼日利亚的热带气候中普遍存在的高温过程,从而提供了具有成本效益和环保友好型替代方案的常规化学催化剂的潜力。相反,美国目睹了用于工业应用的嗜热脂肪酶的广泛研究和开发,并强调了药物,洗涤剂和生物燃料领域的生物催化。生物技术的先进基础设施和投资促进了Stutzerimonas Stutzeri脂肪的商业化,从而使它们融入了各种工业过程,以提高效率和可持续性。尽管研究目标有相似之处,但在尼日利亚和美国之间的Stutzerimonas stutzeri的技术进步和工业利用中仍然存在差异。尼日利亚面临与有限的资源和基础设施有关的挑战,但美国受益于成熟的研究机构和工业网络,从而实现了加速的创新和商业化。通过国际合作和知识交流弥合这些差距可以促进全球可持续工业发展的嗜热脂肪酶的广泛采用。
欧洲地平线的移动性)7。罗莎·伦巴第教授(罗马萨皮恩扎大学,经济学院)9 Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。罗莎·伦巴第教授(罗马萨皮恩扎大学,经济学院)9 Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。罗莎·伦巴第教授(罗马萨皮恩扎大学,经济学院)9 Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。罗莎·伦巴第教授(罗马萨皮恩扎大学,经济学院)9Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。。Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。。Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。
使用光吸收纳米颗粒将光能转化为热量是生物医学光热治疗的基本基础。除了生物相容性和靶向感兴趣的组织的能力外,作为光热剂的纳米颗粒的规格还包括在近红外范围内具有强的摩尔吸收系数(生物组织的第一个光学窗口),对吸收能量的热转化为热量,并有效地转移到环境环境中。最后两个规格合并为名为“光到热转化效率”(LHCE)的度量,这是专用于光热治疗1,2的药物的主要定量 - 标准之一。因此,一种可靠的方法来确定光热纳米剂的LHCE是有意义地比较定量不同类型的纳米颗粒的方法。值得注意的是,LHCE可能会随光激发的波长和LHCE的多波长测定而变化,可以指导用于治疗应用的激光的选择。
支气管扩张是一种异质性慢性肺病,其特征是不可逆的气道扩张,可归因于多种其他潜在疾病,通常诊断不足且治疗不充分,给患者和医疗保健系统带来沉重负担。过去几十年来,医生对支气管扩张的看法发生了巨大变化,其中嗜酸性粒细胞增多症是该疾病中备受关注的话题之一。嗜酸性粒细胞增多症传统上被认为是区分支气管扩张和哮喘的一种手段,而支气管扩张主要与中性粒细胞炎症有关。然而,嗜酸性支气管扩张现在被确定为一种独特的疾病类型,与特定的临床过程和治疗反应有关。需要进一步研究以更好地描述这种类型,并在日常临床实践中改进其个性化调查和管理。
图1 F -MS框架的概述。a)f -ms的概念。对于给定的k -mer,使用删除函数f评估相应的掩码位λ(s,m,q)。b)低级操作。a f→f'重铸件在函数f下在函数f'下的另一个掩码下更改掩码,同时保留表示的k -mer集。Concat合并两个超弦和口罩。这两个操作都可以在原始F -MS或其相关索引上进行概念上执行。c)设置操作。操作OP由一系列contecat和Recast应用于输入F -MS,具有特定于操作的输入和输出功能(请参见Tab。1)。重铸件可以通过使用相同的目标函数压实来代替其数据结构的F -MS运行。
背景和研究的目的是嗜酸性食管炎(EOE)是一种慢性免疫疾病,症状增加。它是由食管功能障碍的症状在临床上定义的,而在组织学上是由食管粘膜的嗜酸性多核细胞浸润。症状不是特异性的,包括胃食管反流疾病(GERD),吞咽困难,呕吐或饮食阻塞。粘膜的慢性炎症可能导致造成影响的食管腔的变窄。提取程序可能会通过解剖和穿孔而复杂。食管罕见的自发破裂也被称为Boerhaave综合征。我们报告了EOE儿童食管穿孔的五例,三例自发破裂,内窥镜检查后两例。在医疗治疗下,进化是有利的。
1。Audi S和Al。 Br J Pharmacol Clin 2018; 84(11):2562-71。 2。 dhar a和al。 肠道2022; 71(8):1459-87。 3。 方济会JP和Al J哮喘过敏2022; 15:281-302。 4。 草莓A,katzka da。 胃肠病学2018; 154(2):346-59。 5。 Zhang X和Al Plop One 2012; 7(11):E50037。Audi S和Al。Br J Pharmacol Clin 2018; 84(11):2562-71。2。dhar a和al。肠道2022; 71(8):1459-87。3。方济会JP和AlJ哮喘过敏2022; 15:281-302。4。草莓A,katzka da。胃肠病学2018; 154(2):346-59。5。Zhang X和Al Plop One 2012; 7(11):E50037。Zhang X和AlPlop One 2012; 7(11):E50037。
thermal emissivity Subscript a anode A ambient b boiling point c cathode C collector e electrolyte E emitter F fuel cell i H 2 , O 2 , H 2 O L limit I internal j in, out, R, E, C act activation overpotential con concentration overpotential lb low bound leak leakage resistance max maximum ohm ohmic overpotential P maximum power density point ub up bound R radiative Rev reversible voltage T热离子缩写GTEC石墨烯热能转换器FC燃料电池FFTC远场嗜热伏oltaic细胞NFTC NFTC近场嗜热伏oltaic Cell RD Richardson-Dushman Sofc Solid氧化物燃料电池TEC热能转换器
