微/纳米级激光器遍及整个可见光谱,尤其是红色,绿色和蓝色的光谱,不仅对于各种光学设备,而且在可见的色彩通信,多色荧光感应中以及波长的多重效率上都具有重要的应用。尽管采用了多种方法,片上白光发射,甚至是红色,绿色和蓝色的多色激光器,但仍遇到了微型纳米结构中的巨大挑战。在此,使用化学蒸气沉积方法成功制备了CDS X SE 1-X,CD和ZnS微型Tripod结构。这些微丝脚架的微型发光(μ-PL)光谱和PL映射分别在630、508和460 nm处揭示了各种排放。此外,基于这些组成可调的三脚架的白光排放是通过终端耦合结构系统实现的。此外,从这些微丝脚架的三个腿上清楚地观察到可调激光器的室温模式,低阈值约为48.39μjcm-2,高质量系数为1227.3。基于微脚架的激光器的实现可能为高度集成的光子电路和通信提供了一种创新的方式。
创新的控制方法是为红狼混合储存系统的。该技术的目的是住宅住宅,并允许使用高CO 2排放的时间减少电网的负载。红色狼系统由电池,水缸,光伏阵列和储藏加热器组成。这项技术允许在“最绿色”时间存储网格能,以便借助AI满足住宅的需求。可以获得可获得的渐进性阈值接近最高可节省14%CO 2的原始红狼算法。有趣的是,对于预测错误的系统,节省仅略低于全球可能的数学最低最低最低限度。但是,与标准优化技术相比,提出的控制方法的计算时间较低。此外,如果在使用TARI虫或环境信号的时间之间存在显着差异,则进行11个月周期的调查,以便发现。结果,表明在两种情况下,在任何信号之后的两种情况下的差异都较小,可改善使用的能量质量。,尽管价格信号已经对目标的选择略有影响。最后,带有2 kWh电池和4 kW PV阵列的平均系统组成可将CO 2排放量和账单的55%-60%减少。这种成就可能会导致用气体和油加热器平稳替换碳密集型住宅系统。
茂文·钟士的故事 茂文·钟士是一个梦想家、实干家和务实主义者。他是一个精力充沛、性格外向的推销员,业余时间会重读莎士比亚。还有谁比他更适合创立世界上最大的服务俱乐部协会呢? 1958 年,国际狮子会董事会正式任命琼斯为狮子会的创始人——此时距离狮子会首次召开会议已经过去了 40 多年。但无论他的官方头衔是什么,琼斯对狮子会的影响都是深远的。他提供了必要的领导力、组织能力、毅力和力量,为国际狮子会奠定了基础,使之成为今天的样子。 琼斯于 1879 年 1 月 13 日出生于亚利桑那州托马斯堡,那里是美国陆军骑兵的一个偏远哨所,他的父亲是陆军的侦察员。7 岁时,琼斯一家搬到了东部,定居在伊利诺伊州。他天生拥有一副好嗓音,曾考虑从事音乐事业。但他最终成为了一名保险推销员。 1913 年,琼斯在芝加哥成立了自己的保险代理机构。当他加入芝加哥一家名为“商业圈”的商务人士社交午餐俱乐部时,他迅速带头招募新会员,并说服退缩者重新加入。但俱乐部只关注商业,这与琼斯不同且更宏大的愿景有些不符。“如果这些凭借干劲、智慧和雄心获得成功的人,将自己的才能用于改善社区,会怎么样?”琼斯问道。他看到了一种渴望帮助他人的新型俱乐部。作为商业俱乐部秘书,琼斯在妻子——冠军高尔夫球手罗斯·阿曼达·弗里曼的帮助下,给全国各地的俱乐部写了几十封信,邀请他们采纳他成立以服务为中心的组织的想法。有意成为会员的商人在伊利诺伊州芝加哥召开会议,1917 年 6 月 7 日,国际狮子会诞生。同年晚些时候,在德克萨斯州达拉斯举行的狮子会成立大会上,琼斯被选为秘书兼财务主管,他担任了多年的职务。最后,董事会授予琼斯终身秘书长的头衔。琼斯是一位多产的作家,有时观点清晰有力,有时又感情用事。他的笔触出现在狮子会宗旨和道德准则等创始文件中。他为狮子会杂志撰写的专栏至今仍被引用,有助于阐明该组织的原则和价值观。他也喜欢格言。琼斯从不粉饰事实,他的办公室里整齐地挂着一句他最喜欢的格言:“真理和玫瑰都有刺。” 1926 年,琼斯放弃保险业务,成为狮子会事实上的首席执行官和全球亲善大使。他出色地扮演了这两个角色——建立和管理不断扩大的总部业务,并不断出差访问分会和发表演讲。节奏从未停止。
总结第二篇关于第70届国际肉科学技术大会(国际肉科学技术大会:ICOMST)的3届会议的3次报告的第二篇文章(ICOMST:ICOMST),于2024年8月18日至23日在巴西举行。置于负责任的肉类生产的迹象之下,该事件解决了肉类部门的当前挑战,以满足需求的多个方面,包括动物福利的道德成分,以及肉类产品的感官质量,营养和健康安全性,稳定性,保护,适应对老年人的特定人群的适应,而无需忘记质量的工具。更多信息可在国会网站(https://www.icomst2024.com/)上获得。
现有文献的证据表明,ABO血液组可能会通过影响凝血途径的影响来调节血栓形成风险,尤其是通过Von Willebrand因子(VWF)和VIII因子水平来调节血液群。与血型O的人相比,具有非O血组(A,B和AB)的个体通常具有更高的VWF和VIII水平。这些升高的VWF和VIII因子水平促进了血栓性状态,可能会增加动脉和静脉血栓形成的风险。这样的发现提出了一种可能性,即非O血液组个体可能患有冠状动脉支架血栓形成的风险更高,尤其是在其他危险因素(例如抗血小板疗法不足或高血小板反应性)的情况下。
弗吉尼亚合作扩展计划和就业计划对所有人都开放,无论年龄,颜色,残疾,性别,性别认同,性别表达,民族血统,政治隶属关系,种族,宗教,性取向,性取向,遗传信息,资深身份或任何其他受法律保护的基础。机会平等/平权行动雇主。发行了有关合作推广工作,弗吉尼亚理工学院和州立大学,弗吉尼亚州立大学以及美国农业部合作的发行。埃德温·琼斯(Edwin J. M. Ray McKinnie,彼得斯堡弗吉尼亚州立大学的1890年扩展计划管理员。
培养肉,也称为人工培育肉或实验室生长肉,旨在通过体外细胞培养而非传统的牲畜屠宰来生产肉类[1,2]。作为一种新兴的细胞农业技术,生产培养肉的本质是基于动物组织再生机制构建肌肉组织。因此,各种组织工程技术已应用于培养肉[3−5]。尽管有许多发展,但不难发现它们可以分为两类,这也是培养肉的两个典型难点。一类侧重于促进肌肉细胞分化,这可以通过纹理/图案化的表面或空间限制来帮助实现。另一种致力于通过自上而下或自下而上的方法构建三维(3D)组织结构。与直接制造3D结构的自上而下方法不同,自下而上的策略是首先生成构建块,然后将其组装起来以实现大规模构建。基于这些理解,我们将从纹理支架、3D 生物打印、成型、图案化和细胞片工程等分类概述培养肉的前沿组织工程策略。在讨论工程方法时,还将介绍应用材料。最后,我们将讨论该领域的未来前景和挑战。
随着全球对肉类的需求不断上升,正在探索替代性和可持续的生产方法。栽培肉(CM)是一种替代方案,具有可持续生产的潜力,而环境影响较小。这项研究开发了一种基于农业原料的CM生产的方法。具体目标是确定在农业土地上生产一定数量的CM生产的细胞培养基所需的最小土地面积,并确定潜在的未来土地使用情况,假设细胞培养基的宏观成分仅是由德国南部的常见农作物生产的。开发了一个线性编程模型,以分析CM生产的四种不同情况,考虑了诸如作物旋转,养分采购和太阳能使用之类的因素。结果表明,使用植物作为细胞培养基的原材料的CM生产不能改善与常规猪肉的生产相比的土地利用效率。提取方法,选择和能源将强烈影响CM的未来途径。我们还发现,当原料仅从植物中采购时,CM在降低气候变化方面没有可观的好处。这项研究提供了对使用农业原料进行可持续CM生产的局限性的宝贵见解。调查结果表明,未来的研究应集中于优化CM的土地利用效率。这包括探索替代品,例如从精确发酵中采购细胞介质,而不是仅依靠农作物,并利用升级的可能性。
猪肉污染仍然是社区中肉类采购正在进行的经济活动中的问题之一,其中一种是地面肉类产品。市场上的所有肉类铣削场所都可以保证地面肉是没有猪肉污染的清真肉。这项研究的目的是分析从Cempaka Putih Kelurahan市场的5个地面肉类样品中的猪肉DNA污染。使用RT-PCR(实时聚合酶链反应)方法进行DNA分析过程。将使用食品盒Meicon将五个样品分离出DNA,然后使用分光光度计分析纯度和浓度,然后将使用Pig Kit进行RT-PCR工艺。样品DNA分析表明,所有地面肉样品的负面结果,负面对照的特征在于FAM通道上没有扩增曲线线的增加,而阳性对照DNA猪在通道FAM扩增曲线中CQ(量化周期)的阳性结果显示阳性结果。这表明RT-PCR过程进行良好,而5个地面肉样品不含猪肉DNA。
质量控制; QQQ,三倍四倍; q-tof,四杆飞行时间; RF,随机森林; RFLP,终末限制片段长度多态性; RMSE,根平方错误; RNA-seq,RNA测序; SBL,结扎测序; SBS,通过合成测序; SCD,心脏猝死; SGD,随机梯度下降; SIDS,婴儿死亡综合症; Silac,氨基酸在细胞培养中稳定的异位标记; Sirm,稳定的同位素分辨代谢组学; SMRT,单分子,实时; SNP,单核苷酸多态性; SQT,简短的QT综合征;德克萨斯州东南部的Stafs应用法医学; STLFR,单管长片段读取; str,短串联重复; SVM,支持向量机; SVM,支持向量机; tadr,胸主动脉