背景:水质和安全是人类发展和福祉的基础。因此,这项研究的目的是确定加纳沃尔塔地区首都HO中水的细菌学和矿物质含量。方法:由于消费率高及其假定质量,从1月至2月对小香囊,瓶装和自来水进行了采样,这些质量是从整个市政当局的五个不同地点随机采用的。水质评估方案被用来确定样品的细菌学和矿物质含量,而ANOVA则用于确定统计差异和显着性在p <0.05。结果:自来水的最大异养板计数为9.95±0.64×10 5菌落形成单元(CFU)/ml,囊囊水为7.46±0.09×10 6 CFU/ml,瓶装水的瓶装水为1.10±0.56×10 5 cfu/ml,nut nut nut nut nut,对于MacConkey琼脂,最大生长分别为2.94±0.03×10 6,9.42±1.67×10 6,和2.31±0.77×10 5 cfu/ml的水龙头,小袋和瓶装水。木糖赖氨酸脱氧胆酸琼脂表明最大生长为1.84±0.34×10 3,5.72±0.06×10 6,分别用于TAP,SACHET和瓶装水。pH,浊度,颜色和电导率等物理参数在加纳标准管理局设定的建议范围内。但是,自来水记录的浊度最高,瓶装水分别记录了最高和最少的pH和浊度。与瓶装水样品相比,小香囊和自来水是最不健康的。此外,矿物分析表明,瓶装水中的磷酸盐(po₄砂),氯化物(Cl-)和钠(Na)在瓶装水中,总铁(Fe)相对较高,在几个Tap和sachet水样中,后者的氨(NH 3)也最高。结论:总体而言,水龙头,小香囊和瓶装水样表现出各种水平的微生物和矿物质含量,而物理参数相对在推荐水平范围内。
不自觉地将目光转向技术。这是理所当然的,因为技术给我们的生活带来了巨大的改善。但创新是一种不同的做事方式,同时也是一种更好的做事方式。在教育领域,创新是对标准实践的一种偏离,在相同(或更少)的时间和资源的情况下,它为学生带来了比标准实践更好的学习成果。创新并不总是涉及机械、电子或数字设备。为了简述一些历史故事,我们可以说本杰明·富兰克林发现了电,托马斯·爱迪生发明了灯泡,约翰·特拉沃尔塔在创新的迪斯科灯光下跳舞。或者,更切合我们的观点,艾伦·图灵发现了计算,史蒂夫·乔布斯发明了 iPad,教育工作者在混合式学习中使用了 iPad。如果证明混合式学习(使用 iPad)比教师指导的面对面教学的标准做法更有效,那么它将成为学习的创新。因此,任何新设备实际上都只是
2025年2月18日国际电池日,伊曼纽尔·伊沃奥哈教授提议锂离子电池作为南非的替代能源源(SA)已经遇到了数年的能源危机,持续了16年以上。电池在应对该国的能源挑战方面起着重要作用。他们存储并释放能源,电源设备,并帮助管理能源网格。电池是过渡到可再生能源的关键组成部分,也是更可持续的未来。2月18日庆祝国际电池日,以纪念意大利物理学家和化学家亚历山德罗·沃尔塔(Alessandro Volta)的诞生,他于1801年发明了第一个实用电池。国家科学技术论坛(NSTF)聚焦于Emmanuel Iwuoha教授的杰出屡获殊荣的研究,该研究获得了突破性的疾病诊断传感器设备,锂离子电池/超级电容器以及用于传感器和清洁能源的太阳能电池技术。Iwuoha教授是西开普大学(UWC)的纳米电化学和传感器技术的Sarchi主席。他获得了NSTF-South32奖项的享有声望的2024工程研究能力发展奖,称为SA的“科学奥斯卡”。(Sarchi =南非研究椅计划由科学,技术与创新部 - DSTI和国家研究基金会 - NRF成立)。
在1776年,在沼泽中,由物理学家和化学家亚历山德罗·沃尔塔(Alessandro Volta)检测到,古细菌并未确定为1977年,因为卡尔·沃斯(Carl Woese)和乔治·福克斯(George Fox)在核糖体阿恩(Ribosomal Arns)的工作之后(Woese and Fox 1977)。在1970年代末期,已知的古细菌主要包括极端嗜性物种,即在大多数生物的致命环境条件下,在生命的极端局限性下实现其生物周期。这些古细菌包括甲烷古细菌 - 在厌氧条件下产生甲烷(CH 4) - 在高温和酸性条件下在高温和酸性条件下发育。在十五年中,古细菌以集体精神与极端环境相关联(图4.1和4.3)。多年来,古细菌研究一直集中在地球上最敌对的环境上。古细菌又是从盐湖,深海水热源,地面地热源,溶液或苏打湖中分离出来的。后来,在1990年代初期,从培养阶段释放的分子方法表明,这些微生物的分布比所指称的,而不是严格地屈服于极端环境。在更普通的条件下发展的古细菌在土壤,海洋或淡水湖等栖息地中得到了强调。今天,我们知道它们无处不在。它们也存在于人类微生物组(肠子,皮肤,口服和呼吸系统)中,并且与感染或过敏有关(Bang and Schmitz 2015)。
根据所使用的驯化菌株,在尼罗河罗非鱼(LG)1、20和23上已经确定了性别确定的区域。对该物种野生种群的性研究的确定性很少。以前在沃尔塔湖(加纳)和科卡湖(埃塞俄比亚)的两个野生人群上进行了工作,在LG23上找到了性别确定的地区。这些种群具有Y特定的串联重复,其中包含抗穆勒激素AMH基因的两个副本(命名为AMHY和AMHΔY)。在这里,我们在霍拉湖(埃塞俄比亚)的第三个野生人群上使用男性和女性池进行了全基因组短阅读分析。我们发现性别与LG23没有关联,也没有重复AMH基因。此外,我们没有发现LG1或任何其他LGS上的性别联系的证据。长期阅读了每个人群中男性的整个基因组测序,证实了Hora湖男性在LG23上没有重复的区域。相比之下,长期读取确定了Koka和Kpandu雄性Y单倍型的结构以及重复区域中基因的顺序。与加纳人口相比,在核和线粒体基因组上构建的系统发育率与埃塞俄比亚人群之间的关系更紧密,这意味着在霍拉湖男性中没有LG23Y性别决定区。我们的研究支持以下假设:AMH区域不是Hora男性的性别决定区域。在霍拉湖种群中没有Y AMH重复,反映了尼罗拉非鱼种群内的性别决定的迅速变化。霍拉湖种群中性别确定的遗传基础仍然未知。
1,20 , Donatella Bignardi 8,20 , Paolo Borrelli 9,20 , Luisa Bommarito 10,20 , Moira Busa 11,20 , Paolo Calafiore 12,20 , Valentina Carusi 5,20 , Massimo Cinquini 13,20 , Gabriele Cortellini 14,20 , Roberto Cocchi 15,20 , Francesca D'Auria 16,20 , Francesco De Caro 2,20 , Antongiulio Demonte 17,20 , Elisabetta Di Leo 18,20 , Michela Di Lizia 12,20 , Alessia Di Rienzo 5,20 , Federica Fumagalli 19,20 , Paola Kihlgren 16,20 , Fabio Lodi Rizzini 13,20 , Donatella Macchia 21,20 , Giuseppina Manzotti 22、亚历山德罗·玛丽亚·马拉 7、帕尔米罗·米莱托 1.20 pm、萨布丽娜·米埃塔 10、马塞洛·蒙塔尼 16、埃乌斯塔基奥·内蒂斯 23、埃莉诺拉·努塞拉 5.6、西尔维娅·佩韦里 16、丹尼尔·皮维塔 1.20 pm、马里奥·皮里西 24、朱塞佩·A·拉米雷斯 3.4、费德里卡·里沃尔塔 25、安吉拉·里齐 5.6、阿方索·萨沃亚 26、阿方索·佩迪奇尼 26、亚历山德罗·斯卡帕 11、马塞洛·赞比托 27、朱利安娜·齐萨 28、莫娜-丽塔·亚库 b 3。
您父亲雷莫·德菲奥 (Remo De Feo) 拥有数年的创业经验,并曾担任爱立信控股的公司 SIELTE 的经理,之后于 1958 年 11 月创立了 IPM。您是如何经历创业阶段的?它给家族历史和意大利南部的创业全景留下了什么印记?我要从我父亲去世的那天开始,也就是 1963 年 10 月 19 日。这是我生命中值得纪念的一天。我当时是一名大学生,正在修读两年的工程课程,为卡雷利教授的物理学 II 考试做准备。我们住在那不勒斯的历史中心。当时正是下午,父亲正在休息。由于身体不舒服,他没有去上班。我在隔壁房间。他打电话给我,说他胸口痛得厉害。他当时就已经有心脏问题了。我尝试给他注射,我和我的兄弟卡洛打电话给家庭医生,但一切都是徒劳的:十分钟后,他突然心脏病发作夺走了他的生命。当时我 21 岁,卡洛 19 岁,最小的儿子马可 16 岁。我母亲去教堂,我姐姐阿黛尔带着两个孩子住在附近。跟我讲讲你的父亲吧。他是一位企业家的创造者。他于 1904 年 2 月 22 日出生在米拉贝拉埃克拉诺,并在那里生活到中学毕业,后来他搬到了那不勒斯,就读于亚历山德罗沃尔塔(Alessandro Volta),这是一所高级技术学院。在取得工业专家文凭后,他被SIELTE聘用,这是一家专门从事电信系统和网络安装的公司,总部位于罗马,由斯德哥尔摩爱立信控股。这家瑞典跨国公司由卡尔·马格努斯·爱立信于 1876 年创立,如今已成为电信领域的领先公司,营业额达 200 亿欧元。该公司最初是一家电话维修公司,1879 年底通过与瑞典领先的电信公司达成协议开始其生产活动,以保持足够的质量标准。 1883年,该公司与美国贝尔集团联手,将其制造业务转移至瑞典,直至1918年,两家公司合并,同年新公司开始在意大利运营。 2018 年,该公司在意大利拥有 3,000 名员工。爱立信和诺基亚是唯一的欧洲制造公司
机器学习回归树方法根据斯里兰卡儿童恒牙萌出状况预测年龄 DOI:10.9734/jamcs/2022/v37i130425 审稿人:(1) S.Kannadhasan,印度切兰工程学院。(2) Calin Ciufudean,罗马尼亚斯特凡大公大学。其他审稿人:(1) Jyoti Dabass,印度北卡普大学。(2) Kalpana Devi S,印度伊斯瓦里工程学院。(3) Fadele Ayotunde Alaba,尼日利亚联邦教育学院。完整的同行评审历史记录:https://www.sdiarticle5.com/review-history/78816 巴塞尔协议操作风险资本模型中频率和严重程度分布的数学卷积蒙特卡罗模拟 DOI:10.9734/jamcs/2022/v37i130426 审稿人:(1) S. Selvakani,印度 Arakkonam 政府艺术与科学学院。(2) Onu,Obineke Henry,尼日利亚伊格纳修斯阿朱鲁教育大学。(3) Hassan Kamil Jassim,伊拉克 Thi-Qar 大学。其他审稿人:(1) Rizwan Yousuf,SKUAST,印度。(2) Adeniran Adefemi Tajudeen,尼日利亚伊巴丹大学。(3) Ali Arshaghi,伊朗伊斯兰阿扎德大学。 (4) 费尔南多·冈萨雷斯·塔瓦雷斯 (Fernando Gonzalez Tavares),巴西里贝朗普雷图大学。 (5) Rose Irnawaty Ibrahim,马来西亚伊斯兰教大学,马来西亚。 (6) Shouvik Sadhukhan,印度卡拉格普尔理工学院、印度空间科学技术研究所,印度。完整的同行评审历史:https://www.sdiarticle5.com/review-history/84000 Tumarkin 结果的调和分发版本 DOI:10.9734/jamcs/2022/v37i130428 审稿人:(1) M. Valliathal,印度 Chikkaiah Naicker 学院。 (2) Mahfut,楠榜大学,印度尼西亚。其他审稿人:(1) Benson Chukwunonso Ezeanyi,Nnamdi Azikiwe 大学,尼日利亚。 (2) Selvarathi,印度卡伦亚技术与科学研究所。完整的同行评审历史记录:https://www.sdiarticle5.com/review-history/84338 使用高斯-乔丹向量变换对大型矩阵进行逐步求逆 DOI:10.9734/jamcs/2022/v37i130429 审稿人:(1) Sobhy El-Sayed Ibrahim,埃及本哈大学。(2) Leonardo Simal Moreira,UniFoa – 巴西沃尔塔雷东达大学中心。(3) Suman Maity,印度 Raja NL Khan 女子学院(自治)。其他审稿人:(1) Shibbir Ahmad,孟加拉国达卡工程技术大学。完整的同行评审历史:https://www.sdiarticle5.com/review-history/83290 确保在成本和时间方面使用身份验证系统在加纳库马西技术大学实现有效的安全学习环境 DOI:10.9734/jamcs/2022/v37i130430 审稿人:(1) TS Arulananth,印度 MLR 理工学院。(2) Sathish Kumar,印度 Sri Venkateswara 工程学院。其他审稿人:(1) TSMurunya,印度 Arasu 工程学院。完整的同行评审历史:https://www.sdiarticle5.com/review-history/74782