COURSE_NAME UNIVERSITY NAME UR SC ST OBC EWS PH UPS TOTAL 12.1 Veterinary Biotechnology Assam Agricultural University, Jorhat-785013 (Assam) 1 1 1 1 1 5 12.1 Veterinary Biotechnology G. B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar Udham Singh Nagar-263145 (Uttarakhand) 1 1 12.1 Veterinary Biotechnology Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Firozepur Road, Ludhiana-141 004 (Punjab) 1 1 2 12.1 Veterinary Biotechnology ICAR - National Dairy Research Intitute 5 2 1 4 1 1 1 13 12.1 Veterinary Biotechnology IVRI, Izatnagar 1 1 1 2 12.1 Veterinary Biotechnology Kamdhenu大学,Karmayogi Bhavan,Block-1,B1翼,4楼,Sector-10-A,Dist。:Gandhinagar-382010(古吉拉特邦)1 1 1 1 4 12.2兽医生物化学Karnataka兽医,动物和渔业科学大学Nandinagar,PB。Bhavan,Tirupati -517 502(A.P.)1 1 12.2兽医生物化学U.P.pandit deen dayal upadhyaya pashu chikitsa vigyan vishwavidyalaya evam go-anusandhan sansthan(Duvasu),Mathura 1 1 1 12.2兽医生物化学西孟加拉国动物与渔业科学大学,37&68&68&68&68&68,KBSARANI,KBSARANI,KOLKOLKATA-1001 1003,73(WB)1003,731313131313。 5 2 85: Gandhinagar-382010 (Gujarat) 1 1 1 3 12.1 Veterinary Biotechnology Kerala Veterinary and Animal Sciences University, Pookode, Wayanad -673 576 (Kerala) 1 1 12.1 Veterinary Biotechnology Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar, Haryana 1 1 12.1 Veterinary生物技术Sher-e-e-Kashmir农业科学大学,克什米尔,Shalimar校园,Srinagar-190025,(J&K)1 2 12.1兽医生物技术泰米尔泰米尔nadu nadu nadu nadu nadu nadu veterinary and Arimolicy University,Madhavaram牛奶菌群,Madhavaram牛奶菌群,12.2.2.2生物化学Acharya Narendra Dev农业技术大学,Kumarganj Ayodhya 224229(U. P.)1 1 12.2兽医生物化学阿萨姆邦农业大学,Jorhat-785013(ASSAM)1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12.2兽医生物化学生物学生物学生物学1 12.2曼尼普尔邦市中心市中心市兰普尔帕特 - 795004 1 1 12.2兽医生物化学CSK喜马al尔邦Krishi krishi vishvavidyalaya,176 062(喜马al尔邦)1 1 1 12.2兽医生物化学Dau shri vasudev chandrakar keri vishawanu visha visha visha vish yealunu vish yealy vish yealwenu and yelwenunu and yealwenunu andey yealwenununu and yealwenunununu yele& (Chhattisgarh) 491001 1 1 12.2 Veterinary Biochemistry G. B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar Udham Singh Nagar-263145 (Uttarakhand) 1 1 12.2 Veterinary Biochemistry ICAR - National Dairy Research Intitute 6 2 1 4 1 1 1 14 12.2 Veterinary Biochemistry IVRI, Bengaluru 1 1 1 1 3 12.2兽医生物化学IVRI,IZATNAGAR 1 1 1 1 1 1 4 12.2兽医生物化学Kamdhenu University,Karmayogi Bhavan,1 Block-1,block-1,B1-WING,4楼,4楼,第10区,A。第6号,比达尔585 226,卡纳塔克邦1 1 1 12.2兽医生物化学喀拉拉邦兽医和动物科学大学,波科德,韦纳德-673 576(喀拉拉邦)1 1 1 1 2 12.2兽医生物化学Lala lala lala lala lajpat rajpat rajpat rajpat rajpat rajpat rajpat rajpat rajpat rajpat raj rai and dimality and Alimal Sciences,veterarinary 1 12.2生物化学马哈拉施特拉邦动物和渔业科学大学,纳格布尔五湖路 - 440 001(MS)1 1 1 3 12.2兽医生物化学Nanaji Deshmukh兽医学院南部民用线,Jabalpur -482001技术,布巴内斯瓦尔 - 751003(奥里萨邦)1 1 2 12.2兽医生物化学拉贾斯坦大学兽医和动物科学大学,比卡纳1 1 1 12.2兽医生物化学拉尼·lakshmi lakshmi lakshmi lakshmi lakshmi lakshmi bai bai bai bai Central农业农业大学,Jhansi,jhansi,jhansi,up)camp Hewe no nowe camp of) 2 12.2兽医生物化学Sher-e-e-e-kashmir农业科学和查mu的技术,Main Campus Chatha,Jammu-180009,(J&K)1 1 12.2兽医生物化学Sher-e-e-kashmir sher-e-kashmir农业科学和技术校园,SHALIMAR CACKAR,SHALIMAR,SHALIMAR,SRIMAR,SRIMAR,SRIMAR,SRIMAR,SRIMAR,SRIMAR,SRIMAR,SRIMAR,SRIMAR,SRIMAR,SRIMAR,SRINMAR,SRIMAR,SRINMAR,SRINMAR,SRINMAR,SRINMAR,SRIMAR,SRIMAR (J&K)1 1 2 12.2兽医生物化学Sri Venkateswara兽医大学,Y.S.R.博士
摘要:甲烷的甲烷产生甲烷的甲烷,是人类厌氧微生物群中常见的古细菌。甲烷植物作为与营养不良相关的机会病原体的出现,并且在厌氧脓肿中也被检测和培养。他们在呼吸道中的存在尚不清楚。是对908个呼吸道样品的前瞻性研究,使用多重指导方法结合了PCR测序,实时PCR,原位杂交(FISH)和甲烷植物培养。在21 /527(3.9%)痰样品中检测到甲烷摩托杆菌史密斯和甲烷素的口腔DNA序列,2/188(1.06%)支气管肺泡灌洗,也没有193个Tracheo-Bronchial ChialChialChialChial Chial Chial Chial Chial Chipations。此外,在三个痰液中检测到的荧光原位杂交检测到了用棍子形态的样品研究的标本,暗示了M. oralis,而在另一种支气管肺泡灌洗样本中,研究了次生斑的形态,提示Smithii M. Smithii。这些观察结果将已知的甲烷植物领土扩展到呼吸道,并在任何以后从支气管肺泡灌洗和肺部隔离的情况下进一步解释其检测为病原体。
这项研究的目的是确定移动AR(MAR)支持的翻转学习模型(FLM)应用程序对一般化学实验室课程中第一年本科生的学术成就的影响,并调查学生对MAR支持的FLM的观点。在使用测试前测试对照组进行的准实验设计中,实验组的课程是根据MAR支持的FLM进行的,而对照组的课程是按照课程规定的。对研究的定量数据,独立样本t检验的结果表明,MAR支持的FLM实施对学生的成就有积极影响。通过内容分析分析了与学生的访谈,并确定学生对申请进行了积极评估并发现它们有用。这项研究的发现是该领域未来研究的初步。
。cc-by-nd 4.0国际许可证(未经同行评审证明)获得的是作者/资助者,他已授予Biorxiv的许可证,以永久显示预印本。这是该预印本版本的版权持有人,该版本发布于2025年2月5日。 https://doi.org/10.1101/2025.02.05.636647 doi:Biorxiv Preprint
(未通过同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可就不允许重复使用。此预印本版的版权持有人于2025年2月4日发布。 https://doi.org/10.1101/2025.02.04.636515 doi:Biorxiv Preprint
使用GABI软件版本10计算产品碳足迹(PCF),包括用于建模每个产品类型生命周期步骤的最新2022个更新。GABI数据符合ISO 14040/14044标准标准,并对产品生命周期的温室气体产生估计,制造(从原材料提取到生产),运输(包括上游和下游活动)(包括上游和下游活动),使用(典型的能源在产品的生命中使用典型的能源,生命的生命和珍贵的效果),以及金属的回收率。
使用GABI软件版本10计算产品碳足迹(PCF),包括用于建模每个产品类型生命周期步骤的最新2022个更新。GABI数据符合ISO 14040/14044标准标准,并对产品生命周期的温室气体产生估计,制造(从原材料提取到生产),运输(包括上游和下游活动)(包括上游和下游活动),使用(典型的能源在产品的生命中使用典型的能源,生命的生命和珍贵的效果),以及金属的回收率。
具体内容如下: 本田摩托车业务的历史和当前的经营环境 摩托车业务是本田的立足之本,也是本田制造(产品的制造艺术)的起点。 自 1949 年推出本田的第一款量产摩托车 Dream D-Type 以来,本田一直致力于“通过技术为人们的日常生活增添便利”,开发和提供满足许多国家和地区客户不同需求的产品。 如今,本田在世界各地开展摩托车业务,提供包括日常使用的通勤车、周末休闲活动的大型车以及电动车等广泛的产品系列。 目前,本田在 23 个国家和地区的 37 个生产基地每年生产超过 2000 万辆摩托车,并通过全球 30,000 多个本田摩托车经销店将它们交付给客户,全球摩托车累计产量有望达到 5 亿辆。截至2025年3月31日的当前财年 (FY2025),Honda全球摩托车销量预计将达到2020万辆,约占全球摩托车销量的40% *1 。包括印度、印度尼西亚、泰国和越南在内的亚洲市场占全球销量的85% (1717万辆),日本、欧洲和美国市场占6% (120万辆)。2024自然年,Honda摩托车的销量在37个国家和地区创下了历史新高。全球按类别标准化的摩托车平台和最佳供应系统支撑着Honda全球最大产量的摩托车生产业务,使Honda能够提供Honda独有的多种吸引力产品,并建立高效的业务架构。
__________________________________________________________________________ 之前的结果:2018-2019 赛季,雪地摩托车对缅因州经济的总贡献估计为 6.07 亿美元(参见我们的 2020 年报告)。这相当于今天(2024 年)的 7.46 亿美元。 更新的结果:使用 2022-23 年的雪地摩托车注册号码,我们估计 2022-23 赛季雪地摩托车对缅因州经济的总贡献为 7.1 亿美元(以 2024 年美元计算)。使用《班戈每日新闻》最近报道的截至 2024 年 2 月底的注册号码,我们估计 2023-24 赛季雪地摩托车对缅因州经济的总贡献为 5.82 亿美元。与上一年相比减少了 1.28 亿美元。据报道,本季注册的雪地摩托车数量大幅下降。请参阅假设,了解为什么这一经济贡献估计可能低估了下降幅度。方法:正如 2020 年发布的报告所记录的那样,缅因大学对缅因州雪地摩托车的经济贡献进行了全面更新。对居民和非居民雪地摩托车手的广泛抽样捕捉到了 2018-19 赛季的支出情况。自上次估计以来已经过去了 20 年,人们在参加雪地摩托车运动时的消费方式发生了重大变化。居民和非居民的注册也发生了重大变化。为了提供最新的 2024 年 4 月更新,我们使用了 2020 年报告中居民和非居民雪地摩托车手的平均旅行和非旅行支出情况。然后,我们根据通货膨胀调整了这些金额,将所有内容转换为 2024 年不变美元。接下来,我们利用每年的雪地摩托车注册数量(居民和非居民)来计算 2022-23 和 2023-24 季节的全行业经济贡献,以扩展到直接和间接/诱导总额。
抽象问题:线性栖息地是陆生和水生的走廊,可以是自然的或人为的。在这里我们问:两种类型的线性栖息地(道路和河流)的交集如何影响植物物种的多样性,成分和生态属性?地点:法国南部。方法:我们研究了道路河交叉点(桥梁),以测试路边和河滨植物群落中物种的组成,α和β多样性以及对桥梁影响的反应。我们还使用空间预测因子(空间特征向量图)来评估桥梁是否影响定向空间过程(上游向上河轴)结构社区组成。结果:我们表明,桥梁周围的植被与物种组成和生态偏好以及α和β多样性的植被不同于桥梁。我们还发现,桥梁河流和道路植物群落中物种的生态偏好融合。由于不同的干扰方案,桥梁的物种β多样性的周转成分较低,因此导致生物均匀化。然而,我们的结果表明,桥梁对影响物种组成的方向空间过程的影响可以忽略不计。结论:桥梁作为河流和道路的植物社区选择力的强烈影响表明,不应忽略桥梁。我们的发现将有助于开发对两种类型的线性栖息地的更有效管理,以保护其托管的植物物种以及相关的生态功能和所提供的生态系统服务。