摘要:这项研究的目的是在从血液培养物中分离出的细菌上检测圣约翰麦芽汁,nigella sativa,丁香,橙皮和大蒜油,以确定其抗菌作用。在2021年12月1日至2022年1月1日之间,将一百个血液样本送往阿塔图克大学医学微生物学实验室,并通过血液培养系统进行了分析。从血液培养中分离的细菌被转移到血琼脂中。细菌悬浮液是从0.5 MC Farland浊度的细菌菌落中制备的。通过液体微稀释法确定植物提取油的抗菌活性,最小抑制浓度和最小的杀菌浓度值。另外,测量了圆盘扩散法的区域直径。在研究中包括的100个临床样本中,仅检测到植物提取物油的抗菌作用。显示出7.81 µg/ml的最有效抗菌作用对溶血葡萄球菌和肠杆菌的抗菌作用。大蒜油在7.81 µg/mL时表现出对大肠杆菌和葡萄球菌溶血菌的最有效抗菌作用。nigella sativa油在3.9 µg/ml时显示出对溶血葡萄球菌的最有效抗菌作用。橙皮油在1.95 µg/ml时表现出针对粪肠球菌的最有效抗菌作用。©2023 NTMS。关键字:关键字:抗菌活动;植物提取物;血液培养;微稀释;区域直径。大蒜,大肠杆菌上的大蒜油,葡萄球菌溶血菌和肠杆菌,溶血性葡萄球菌上的圣约翰麦芽汁油和肠杆菌的肠球菌,nigella sativa sativa sativa油在葡萄球菌上已经有效。
AST Advanced Space Technologies GmbH Marie-Curie-STR。16-18,D-27711 Osterholz-Scharmbeck
根据气候变化委员会 (CCC) – 第六个碳预算;英国实现净零排放之路 (12 月 - 2020 年) 的假设,石油和天然气将继续在英国能源结构中发挥关键作用,尤其是在近期和中期内。根据 CCC 报告、北海过渡协议和 OGUK 净零排放盆地之路:2020 年生产排放目标报告,预计英国大陆架石油和天然气产量将从 2020 年的约 160 万桶油当量 (mmboe/天) 下降到 2030 年的约 100 万桶油当量/天。
马来西亚致力于低碳发展,旨在重塑经济格局,使其更加可持续。在此背景下,国家能源转型路线图 (NETR) 设定了加速能源转型和改变能源生产方式以提高气候适应力的目标。NETR 制定了负责任转型 (RT) 路径 2050,旨在将马来西亚的能源系统从基于化石燃料的系统转变为更绿色和低碳的系统。总体一次能源 (TPES) 模型表明,我们的能源需求将以每年 0.2% 的速度小幅增长,从 2023 年的 95 百万吨油当量增加到 2050 年的 102 百万吨油当量。2050 年 RT 路径也显示出了令人欣喜的脱碳效果,证据是煤炭的逐步淘汰和对化石燃料的依赖从 2023 年的 96% 减少到 2050 年的 77%。天然气不仅是一种过渡燃料,而且还是 TPES 的主要贡献者,为 57 百万吨油当量 (56%),其次是包括太阳能、水力和生物能源在内的可再生能源,它们共同贡献了 TPES 的 23%,而 2023 年这一比例仅为 4%。
1. 安全性,包括并发药物利用审查 (cDUR)(如适用);2. 疗效:在最佳情况下治疗的潜在结果;3. 通过审查同行评审的医学文献、公认的国家治疗指南和必要时的专家意见中的相关信息,确定科学证据和实践标准的强度;4. 成本效益:在现实生活中治疗的实际结果,包括考虑总医疗保健成本,而不仅仅是药物成本,通过利用药物经济学原理和/或已发表的药物经济学或结果研究评估(如可用);5. 当前处方集类似药物的相关益处;6. 目前处方集上类似药物的潜在重复情况;7. 为确保药物的安全、有效或正确使用而应划定的任何限制。KPIC 的 PBM 监控销售点应用的利用管理计划的能力,以确保 KPIC 为我们的会员提供高效、具有成本效益的药房福利计划。 KPIC 的 PBM 还于 2017 年获得了 NCQA 使用管理 (UM) 认证。该认证表明 KPIC 的 PBM 拥有按照最严格的质量标准进行使用管理的系统、流程和人员,通过保护消费者和改善客户服务来关注质量,并强调组织不断致力于质量改进。一些重点领域:
§2:预赛。MPKC的简短历史和UOV背后的一般思想以及本提交中的符号在第2节中介绍。多元公共密钥密码系统(MPKC)可以追溯到1980年代,从那时起,许多领先的密码学家一直在尝试构建各种类型的MPKC。例如,两个多元数字签名方案,即,Rainbow [18]和Gemss [16]进入NIST PQC竞赛的第三轮[1]。在MPKC中,公共/秘密密钥对由多元多项式组成,MPKC的硬度与求解求解多元方程系统的硬度牢固地连接在一起。多年研究表明,多元多项式非常适合构建数字签名方案[19,31,42,42,35,16,12,29]。以UOV签名方案[35]为例。一般而言,UOV中的秘密键是(f,t),其中f:f n q→f m q是一个特定的二次图,通常称为中央映射,因为它在UOV中的关键作用,可逆线性转换t:f n q→f n q用于“隐藏”公共密钥中心地图的结构;此外,关联的公钥是p = f o,
结果表明,随着电池容量的增加,光伏电池系统对环境的影响越来越大;对于 5、10 和 20 kWh 的电池容量,通过光伏电池系统自用 1 kWh 电力所产生的累积温室气体排放量分别为 80、84 和 88 g CO 2 -eq/kWh。直接消耗或输入电网的光伏电力的累积温室气体排放量为 54 g CO 2 -eq/kWh。相应的总累积能源需求分别为 5.27、5.40 和 5.50 MJ 油当量/kWh,其中不可再生能源载体贡献了 1.16、1.22 和 1.29 MJ 油当量/kWh。在所调查的 EF 影响类别中,我们同样观察到电池容量增加对环境的负担越来越大,但矿物和金属的使用除外。