摘要洋葱是一种起源于中亚的长期文化蔬菜作物。几乎所有世界各地的洋葱都因其烹饪,营养,药物和健康益处而被种植。使用传统的育种方法,育种者和农民多年来一直在努力提高洋葱产量。目前很难满足不断增长的客户需求并应对不利的气候条件。由于其两年一的生命周期,交叉授粉和近交抑郁症,表征重要的特征一直具有挑战性。因此,最近可用的洋葱基因组序列和当代分子育种技术的使用将帮助研究人员克服这些挑战并加快洋葱作物的发展。关键字:洋葱,葱属CEPA,遗传资源,质量特征,基因组学和分子育种。
抽象DNA代表生命的结构统一,是最著名的有机物质之一。DNA提取已成为生物学课程教学学习的替代方法。从这个意义上讲,这项工作的目的是从涉及提取洋葱DNA(Allium cepa)的实验活动中促进高中生物学学科的学生学习。该活动是在两个教学时刻在IFPE-Campus Barreiros实践实验室实施的。第一刻,由使用日常材料提取A. cepa DNA的实用类。在第二刻,邀请学生通过问卷调查评估活动。通过对结果的分析,可以验证拟议的活动鼓励动机,引起好奇心并促进学生的学习。此外,作者认为学生对活动的评估被认为是刺激的。最后,除了将理论与实践结合在一起之外,这项工作还可以作为有关DNA分子的咨询材料。关键字:脱氧核糖核酸;实验室实践; DNA提取;中学。抽象DNA表示生命的结构单位,是最著名的有机物质之一。DNA提取已成为生物学课程教学学习的替代方法。从这个意义上讲,这项工作的目的是基于DNANS(Allium cepa)的实验活动提取,以促进高中生物学学生的学习。这项活动是在两个教学时刻的Ifpe-campus Barreiros的实践班实验室中实施的。第一时刻由使用日常材料从A. CEPA中提取DNA的实用类。在第二刻,邀请学生通过问卷调查评估活动。通过对结果的分析,可以验证拟议的活动鼓励动机,引起好奇心和促进学生的学习。此外,作者认为学生对活动的评估被认为是刺激的。最后,除了将理论与实践相结合外,这项工作还可以作为DNA分子的参考材料有用。关键字:脱氧核糖核酸;实验室实践; DNA提取;中学。恢复DNA代表Una UniDad Ectructural de la Vida,Siendo una de las sustanciasorgánicasMásconhehecidas。laextraccióndeadn se ha convertido en una nuna deEnseñanza-aprendizaje en las clases deBiogología。en este sentido,el objetivo de este trabajo fue interitar el aprendizaje de estudiantes deBiología,partir de una de una Advisitifed Que incoriforcy que incopra la extracucra laextraccióndeadn de adn de adn de de de de de de cebolla(Allium cepa)。la Actividad seempentunóenEl Laboratorio de Clasesprácticasdel ifpe-校园Barreiros en dos os tosososososososososososososososospedagógicos。el Primer Momento Conso anu una claseprácticaDeextraccióndedna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna dna n una praso into in collizando材料cotidianos。en el segundo Momento,seInvitóa los estudiantes a IsvisiDad a actividad atravésde un cuestionario。可以验证对结果的分析的,拟议的活动鼓励了动机,引起好奇心和促进的学生学习。 div>此外,作者认为学生对活动的评估被认为是刺激的。 div>最后,除了将理论与实践相结合外,这项工作还可以作为DNA分子的参考材料。 div>关键词:脱氧核糖核酸;实验室实践; DNA提取;学士学位。 div>
kennetharmas@neust.edu.ph收到:2023年6月17日,修订:2023年10月11日,接受:2023年12月12日 *在全球农业供应链不断发展的景观中,通讯作者摘要,可确保可食用,固定性,可持续性和可持续性对于保证食品安全和消费需求,与消费型的需求进行融合,并与消费者进行结合。菲律宾洋葱行业是该国园艺部门的重要组成部分,应对影响客户信任和经济可持续性的可追溯性和透明度相关的挑战。智能合同平台的采用彻底改变了全球各个农业领域的可追溯性和透明度,但它们在菲律宾洋葱市场的潜力仍然不足。本研究采用了一种全面的荟萃分析方法来评估菲律宾洋葱行业内现有的可追溯性和透明度机制,从而从一系列研究中获取了见解。荟萃分析揭示了这些机制对可追溯性和透明度的一贯积极影响。在一系列研究的支持下,发现这些机制在提高产品质量,供应链效率和透明度方面的价值。这项研究进一步研究了智能合同平台在整个洋葱行业供应链中增强可追溯性和透明度的潜在影响。荟萃分析结果表明,智能合约平台的采用有望进一步发展这些目标。简介通过自动保存和实时数据共享,智能合约有可能解决与数据分散和有限的技术集成相关的现有挑战。在可追溯性和透明度的背景下确定采用智能合同平台的障碍,该研究提出了一系列战略计划和建议。这些建议适合各种利益相关者,包括政府机构,学术机构,地方当局,洋葱农民和行业参与者,旨在促进广泛采用智能合同平台。这项研究范围超出了菲律宾洋葱行业的范围,为智能合同平台在增强农业供应链中增强的可追溯性,透明度和可持续性方面的作用提供了宝贵的见解。随着世界致力于实现联合国的可持续发展目标,这项研究通过促进透明和可持续的供应链来实现“零饥饿”和“负责任的消费和生产”。通过弥合差距,了解智能合同平台在增强可追溯性和透明度方面的潜力,这项研究为创新解决方案,启发信任并促进了洋葱行业内的可持续农业实践铺平了道路,并有可能在全球范围内的类似部门中。关键字S:智能合同平台,食品供应链,农业部门,利益相关者的看法,战略计划,可伸缩性,法规合规性1。
印度的洋葱种植面积居世界第一,产量居世界第二,仅次于中国。与其他国家相比,产量仍然相当低。在印度,洋葱是最有前途的外汇来源。洋葱 ( Allium cepa ) 是一种具有商业价值的作物,在世界各地广泛种植,用作蔬菜、香料或面粉剂。在印度,洋葱是最精致的蔬菜之一,因其辛辣味而备受推崇。它含有大量的各种植物营养素、多酚、矿物质和维生素。在国内,洋葱在食物制备中的常见用途包括咖喱、酱汁、沙拉、酸辣酱、果泥等。生洋葱和加工洋葱都用于沙拉。它可以降低血压,也许可以预防某些类型的癌症和疾病。如果在收获前后处理得当,洋葱可以保存 8 到 10 个小时,这是洋葱在农业上取得成功的原因。洋葱受到多种微生物疾病的侵袭,如真菌、细菌、病毒和线虫。约有 35-40% 的洋葱因储存疾病而损失。在各种洋葱的储存过程中,真菌球腐烂会造成 15% 至 30% 的损失。红洋葱、黄洋葱和白洋葱是世界各地种植的洋葱品种。需要开发生物纳米杀菌剂等策略,包括可能使用植物提取物或其他生物制剂,以减少储存期间的洋葱损失。
摘要。这项研究于 2022 年 4 月至 10 月进行。实施地点是 IPB 大学食品服务和营养职业学院管理行业实验室和 Saraswati Indo Genetec 实验室 (SIG)。红辣椒酱的化学分析结果含有以下营养价值:灰分含量 2.54%、脂肪 31.52%、蛋白质 3.86%、碳水化合物 28.66%、总能量 413.75 Kcal/100 克,脂肪能量 283.67 Kcal/100 克,而绿辣椒酱的营养成分含有灰分含量 2.32%、脂肪 31.13%、蛋白质 2.80%、碳水化合物 23.59%、总能量 385.73 Kcal/100 克,脂肪能量 280.19 Kcal/100 克。红辣椒酱的总能量为每 100 克 413.75 千卡,高于绿辣椒酱的 385.73 千卡。红辣椒酱的微生物分析结果显示,总菌落计数 (ALT) 为 3.6x102 个样品 (RM2.1)、4.0x101 个样品 (RM2.2) 和 1.2x102 个样品 (RM2.3),而绿辣椒酱的 ALT 值为 1.0x102 (RH2.1)、1.0x102 (RH2.2) 和 6.0x102 (RH2.3)。大肠杆菌的值为零。该分析结果表明,Ny. Hang 洋葱酱符合 SNI 的辣椒酱质量要求 (SNI 01-2976-2006)。
迄今为止,不育会影响全球10%至15%的夫妇。男性因素估计最多占病例的50%。用抗氧化剂补充口服可能有助于通过减少氧化损伤来提高精子质量。 同时,对高DNA片段化指数(DFI)患者的文献对使用睾丸精子的使用越来越兴趣。 与睾丸精子检索相比,该叙述性综述旨在评估DFI不育男性中口服抗氧化剂的有效性。 由于样本量和统计方法较小而导致偏见的严重风险,目前的证据是无关紧要的。 仍然需要大型精心设计的随机安慰剂对照试验来阐明这些试验对不同的治疗方法的确切作用。用抗氧化剂补充口服可能有助于通过减少氧化损伤来提高精子质量。同时,对高DNA片段化指数(DFI)患者的文献对使用睾丸精子的使用越来越兴趣。与睾丸精子检索相比,该叙述性综述旨在评估DFI不育男性中口服抗氧化剂的有效性。由于样本量和统计方法较小而导致偏见的严重风险,目前的证据是无关紧要的。仍然需要大型精心设计的随机安慰剂对照试验来阐明这些试验对不同的治疗方法的确切作用。
摘要:本研究的目的是确定分销过程对辛吉达市区洋葱供应链管理的影响。这项研究是在辛吉达市区进行的,该区是坦桑尼亚著名的洋葱种植区之一,然而,其他地区也产自洋葱,例如阿鲁沙、姆贝亚、乞力马扎罗、曼雅拉和恩琼贝。人群范围很广,样本是从中抽取的,目的是由少数代表得出多数人的概括意见。这项研究的目标是辛吉达市区研究区域内参与洋葱生产的仓库经营者、农民、零售商、分销商、消费者和关键信息人员。本研究使用的样本量为 100 名受访者,少于从估计人口超过 1000 中获得的 138 名目标样本量。根据埃塞俄比亚的研究,洋葱供应链占整个农业参与者主要作物的约 0.44% 用于商业目的。结果表明,大多数洋葱农使用的分销渠道是批发商。洋葱供应链受洋葱分销过程的影响,例如市场位置和分销渠道的数量,使用双向方差分析研究表明,不同的分销渠道在洋葱供应链中具有不同的可变性,所使用的分销渠道类型具有统计学意义[F(1, 86)= 1.25,p = 0.01]。
参考文献:1。澳大利亚统计局澳大利亚健康调查2011-13水果和蔬菜消费。2023年3月访问。http://www.abs.gov.au/ausstats/aabs@.nsf/lookup/lookup/by%20subject/4364.0.55.001~2017-18-2017-18~main%20特征〜Fruit%20AND%20 and%20和20 vetegetable foregetable%20COMEMPTION〜20CONSUMPTION〜105 2.fsanz。食品标准代码标准1.2.7健康及相关索赔附表4。3.为保护您的心脏的健康饮食。心脏基金会澳大利亚。2023年3月访问。https://www.heartfoundation.org.au/bundles/healthy-living-living-and-anding/healthy-eating 4.Hoca,M。,M。等。白藜芦醇和槲皮素对胰腺癌干细胞上皮 - 间质转变的影响。营养与癌症,2020年; 72,1231–1242。5.Serino A等。多酚可抵抗血管炎症,衰老和心血管疾病的保护作用。营养素2019; 11(1):53。6.Patel RV等。槲皮素作为心血管剂的治疗潜力。Eur J Med Chem。 2018年7月15日; 155:889-904。 7.Somerset SM,Johannot L.澳大利亚成年人的饮食类黄酮来源。 营养癌。 2008; 60(4):442-9。 8.Terao J. 因素调节槲皮素相关类黄酮的生物利用度及其血管功能的后果。 Biochem Pharmacol。 2017年9月1日; 139:15-23。 9.Lee J,Mitchell AE。 健康人中苹果和洋葱吸收槲皮素的药代动力学。 J农业食品化学。 2012年4月18日; 60(15):3874-81。 10.Hollman PC等。 febs lett。Eur J Med Chem。2018年7月15日; 155:889-904。 7.Somerset SM,Johannot L.澳大利亚成年人的饮食类黄酮来源。 营养癌。 2008; 60(4):442-9。 8.Terao J. 因素调节槲皮素相关类黄酮的生物利用度及其血管功能的后果。 Biochem Pharmacol。 2017年9月1日; 139:15-23。 9.Lee J,Mitchell AE。 健康人中苹果和洋葱吸收槲皮素的药代动力学。 J农业食品化学。 2012年4月18日; 60(15):3874-81。 10.Hollman PC等。 febs lett。2018年7月15日; 155:889-904。7.Somerset SM,Johannot L.澳大利亚成年人的饮食类黄酮来源。营养癌。2008; 60(4):442-9。 8.Terao J. 因素调节槲皮素相关类黄酮的生物利用度及其血管功能的后果。 Biochem Pharmacol。 2017年9月1日; 139:15-23。 9.Lee J,Mitchell AE。 健康人中苹果和洋葱吸收槲皮素的药代动力学。 J农业食品化学。 2012年4月18日; 60(15):3874-81。 10.Hollman PC等。 febs lett。2008; 60(4):442-9。8.Terao J.因素调节槲皮素相关类黄酮的生物利用度及其血管功能的后果。Biochem Pharmacol。2017年9月1日; 139:15-23。9.Lee J,Mitchell AE。健康人中苹果和洋葱吸收槲皮素的药代动力学。J农业食品化学。2012年4月18日; 60(15):3874-81。10.Hollman PC等。febs lett。人类各种食物的抗氧化剂类黄酮槲皮素的相对生物利用度。1997年11月24日; 418(1-2):152-6。 11.Rodov V等。 紫外线刺激剥离洋葱中的黄酮醇积累,并控制其表面上的微生物。 J农业食品化学。 2010年8月25日; 58(16):9071-6。 12.Petropoulos S等。 蔬菜有机硫化合物及其健康促进作用。 curr pharm des。 2017; 23(19):2850-2875。1997年11月24日; 418(1-2):152-6。11.Rodov V等。紫外线刺激剥离洋葱中的黄酮醇积累,并控制其表面上的微生物。J农业食品化学。2010年8月25日; 58(16):9071-6。12.Petropoulos S等。蔬菜有机硫化合物及其健康促进作用。curr pharm des。2017; 23(19):2850-2875。2017; 23(19):2850-2875。
参考:1。https://www.beyondblue.org.au/media/statistics 2。Galderisi S,Heinz A,Kastrup M,Beezhold J,Sartorius N.迈向心理健康的新定义。世界精神病学。2015; 14(2):231–3。 3。 Jacka FN,Berk M. Deput,饮食和运动。 med j aust。 2012; 1(4):21–3。 4。 Opie RS,O'Neil A,Jacka FN,Pizzinga J,ItsiopoulosC。针对患有严重抑郁症的成年人的改良地中海饮食干预:饮食方案和微笑试验的可行性数据。 Nutr Neurosci。 2018年9月; 21(7):487-501。 doi:10.1080/1028415x.2017.1312841。 EPUB 2017 4月19日。 pmid:28424045。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28424045/ 5。 Chang SC,Cassidy A,Willett WC,Rimm EB,O'Reilly EJ,Okereke oi。 中年和老年妇女的饮食类黄酮摄入量和发生抑郁症的风险。 AM J Clin Nutr。 2016年9月; 104(3):704-14。 doi:10.3945/ajcn.115.124545。 EPUB 2016年7月13日。 PMID:27413131; PMCID:PMC4997290。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih。 gov/27413131 6。 麦当劳D等。 美国肠道财团,美国肠道:公民科学微生物组研究的开放平台。 系统。 2018年5月15日; 3(3):E00031-18。 doi:10.1128/msystems.00031-18。 PMID:29795809; PMCID:PMC5954204。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29795809/ 7。 Silva YP,Bernardi A,Frozza RL。 肠道微生物群中短链脂肪酸在肠道交流中的作用。 前内分泌(Lausanne)。 2020; 11:25。2015; 14(2):231–3。3。Jacka FN,Berk M. Deput,饮食和运动。 med j aust。 2012; 1(4):21–3。 4。 Opie RS,O'Neil A,Jacka FN,Pizzinga J,ItsiopoulosC。针对患有严重抑郁症的成年人的改良地中海饮食干预:饮食方案和微笑试验的可行性数据。 Nutr Neurosci。 2018年9月; 21(7):487-501。 doi:10.1080/1028415x.2017.1312841。 EPUB 2017 4月19日。 pmid:28424045。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28424045/ 5。 Chang SC,Cassidy A,Willett WC,Rimm EB,O'Reilly EJ,Okereke oi。 中年和老年妇女的饮食类黄酮摄入量和发生抑郁症的风险。 AM J Clin Nutr。 2016年9月; 104(3):704-14。 doi:10.3945/ajcn.115.124545。 EPUB 2016年7月13日。 PMID:27413131; PMCID:PMC4997290。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih。 gov/27413131 6。 麦当劳D等。 美国肠道财团,美国肠道:公民科学微生物组研究的开放平台。 系统。 2018年5月15日; 3(3):E00031-18。 doi:10.1128/msystems.00031-18。 PMID:29795809; PMCID:PMC5954204。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29795809/ 7。 Silva YP,Bernardi A,Frozza RL。 肠道微生物群中短链脂肪酸在肠道交流中的作用。 前内分泌(Lausanne)。 2020; 11:25。Jacka FN,Berk M. Deput,饮食和运动。med j aust。2012; 1(4):21–3。4。Opie RS,O'Neil A,Jacka FN,Pizzinga J,ItsiopoulosC。针对患有严重抑郁症的成年人的改良地中海饮食干预:饮食方案和微笑试验的可行性数据。Nutr Neurosci。2018年9月; 21(7):487-501。 doi:10.1080/1028415x.2017.1312841。EPUB 2017 4月19日。pmid:28424045。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28424045/ 5。Chang SC,Cassidy A,Willett WC,Rimm EB,O'Reilly EJ,Okereke oi。 中年和老年妇女的饮食类黄酮摄入量和发生抑郁症的风险。 AM J Clin Nutr。 2016年9月; 104(3):704-14。 doi:10.3945/ajcn.115.124545。 EPUB 2016年7月13日。 PMID:27413131; PMCID:PMC4997290。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih。 gov/27413131 6。 麦当劳D等。 美国肠道财团,美国肠道:公民科学微生物组研究的开放平台。 系统。 2018年5月15日; 3(3):E00031-18。 doi:10.1128/msystems.00031-18。 PMID:29795809; PMCID:PMC5954204。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29795809/ 7。 Silva YP,Bernardi A,Frozza RL。 肠道微生物群中短链脂肪酸在肠道交流中的作用。 前内分泌(Lausanne)。 2020; 11:25。Chang SC,Cassidy A,Willett WC,Rimm EB,O'Reilly EJ,Okereke oi。中年和老年妇女的饮食类黄酮摄入量和发生抑郁症的风险。AM J Clin Nutr。 2016年9月; 104(3):704-14。 doi:10.3945/ajcn.115.124545。 EPUB 2016年7月13日。 PMID:27413131; PMCID:PMC4997290。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih。 gov/27413131 6。 麦当劳D等。 美国肠道财团,美国肠道:公民科学微生物组研究的开放平台。 系统。 2018年5月15日; 3(3):E00031-18。 doi:10.1128/msystems.00031-18。 PMID:29795809; PMCID:PMC5954204。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29795809/ 7。 Silva YP,Bernardi A,Frozza RL。 肠道微生物群中短链脂肪酸在肠道交流中的作用。 前内分泌(Lausanne)。 2020; 11:25。AM J Clin Nutr。2016年9月; 104(3):704-14。 doi:10.3945/ajcn.115.124545。EPUB 2016年7月13日。PMID:27413131; PMCID:PMC4997290。https://pubmed.ncbi.nlm.nih。gov/27413131 6。麦当劳D等。美国肠道财团,美国肠道:公民科学微生物组研究的开放平台。系统。2018年5月15日; 3(3):E00031-18。 doi:10.1128/msystems.00031-18。 PMID:29795809; PMCID:PMC5954204。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29795809/ 7。 Silva YP,Bernardi A,Frozza RL。 肠道微生物群中短链脂肪酸在肠道交流中的作用。 前内分泌(Lausanne)。 2020; 11:25。2018年5月15日; 3(3):E00031-18。doi:10.1128/msystems.00031-18。PMID:29795809; PMCID:PMC5954204。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29795809/ 7。Silva YP,Bernardi A,Frozza RL。肠道微生物群中短链脂肪酸在肠道交流中的作用。前内分泌(Lausanne)。2020; 11:25。于1月2020年出版。
纳米载体是一种纳米尺寸的递送囊泡,可以将所需分子运送到特定位置。利用纳米载体进行靶向药物递送是一个新兴领域,旨在解决自由药物递送的某些缺点,包括药物过早降解、非特异性毒性、缺乏组织渗透、不良副作用和多种药物耐药性。纳米载体方法已被证明在这方面是有效的,市场上有一些经 FDA 批准的纳米载体系统。从这个角度来看,我们研究了碳纳米洋葱 (CNO) 作为药物递送纳米载体的潜力。概述了设计纳米载体的各种标准和考虑因素,并彻底讨论了 CNO 如何符合这些标准。鉴于人们对 CNO 的兴趣迅速增长,这一观点为使用这种新型碳纳米材料作为药物递送的潜在纳米载体提供了基础讨论。