稻草和生物炭对碳矿化的影响以及稻田中碳循环基因的功能对于土壤养分管理和碳池的转化很重要。这项研究基于针对四种治疗方法的五年实地实验:无肥料施用(CK);仅化肥(NPK);稻草与化学肥料(NPK)结合;和生物炭结合化肥(NPKB)。通过将室内矿化培养与元基因组方法整合在一起,我们分析了来自中国吉州省典型的帕迪土壤中有机碳矿化和碳循环基因的反应,对不同的受精处理。结果表明,各种受精处理可显着提高土壤有机碳的水平,溶解的有机碳酸盐,微生物生物量碳和易于氧化的有机碳的水平。NPK的处理提高了土壤有机碳矿化的速率,而NPKB处理降低了。总体而言,NPK和NPKB处理增加了碳固定基因的相对丰度。NPK处理增加了碳降解基因的相对丰度。NPK的治疗增加了蛋白质细菌的丰度,而NPKB治疗降低了静脉细菌的丰度。生物炭可以减少碳损失并增强土壤碳的封存,而稻草则降低了土壤有机碳的稳定性,从而加速了土壤碳池的转化。未来的研究应涵盖长期影响评估,以全面地了解这些受精处理对土壤碳矿物质的持久影响和碳循环基因的功能。
图 S1。a 两个不同周期的实验设定电流(橙色和黄色线)和一阶导数(橙色和黄色符号)与电压的关系。设定点建立在电流导数最大值处(橙色和黄色方块)。b 两个示例周期的实验设定电流(橙色和黄色线)与电压的关系。这种新方法寻求两个连续点(橙色和黄色符号)中的最大电流增加,以确定设定点。c 两个示例周期的实验设定电流(橙色和黄色线)与电压的关系。该技术使用直线(虚线)连接达到顺从电流的点和第一个测量电流,最大距离标记设定电压。d 两个不同周期的实验复位电流(橙色和黄色线)和一阶电流导数(橙色和黄色符号)与电压的关系。通过确定最小电流导数来确定复位点。e 两个示例周期的实验复位电流(橙色和黄色线)与电压的关系。该技术寻求两个连续点中的最大电流减少,以确定复位点。 f 两个示例周期的实验复位电流(橙色和黄色线)与电压曲线。最大电流值被设定为复位点。 g 实验复位电流(橙色和黄色线)和一阶电流导数(符号)与电压曲线。导数的第一个负值点被设定为复位点。
104. Dinky Toy 赛车,230 Talbot Lago,232 Alfa Romeo,233 Cooper-Bristol,235 H.W.M,原装盒装,VG-E,司机头部部分修饰,235 更换轮胎,盒装 P-F (4) £80-120 105. Dinky Toys 40h/254 Austin Taxis,三辆,第一款双色版,黄色上部车身和轮毂,深绿色下部车身,第二辆深蓝色车身,黑色内饰,浅蓝色轮毂,第三辆黑色车身,旋转轮毂,原装盒装,VG-E,第一款和第二款部分修饰,盒装 P-F (2) £80-120 106. Dinky Toys 143 Ford Capri,绿松石色车身,白色车顶,红色内饰,旋转轮毂,155 Ford Anglia,绿松石色车身,红色内饰,旋转轮毂,原装盒子,VG-E,143 号牌漆成黑色,盒子 F-VG(2)60-80 英镑 107. Dinky Toys 112 Austin Healey Sprite,红色车身,旋转轮毂,114 Triumph Spitfire,银色车身,红色内饰,女司机,旋转轮毂,原装盒子,VG-E,盒子 VG,112 带密封圈(2)60-80 英镑 108. Dinky Toys 174 Hudson Hornet,两个例子,第一个红色车身,奶油色车顶,米色轮毂,第二个黄色车身,灰色车顶,浅灰色轮毂,原装盒子,VG,第二个例子有轻微修饰,盒子 VG(2)60-80 英镑 109. Dinky Toys 177 Opel Kapitan,浅灰蓝色,红色内饰,旋转轮毂,186 Mercedes-Benz 220SE,浅蓝色车身,灰白色内饰,旋转轮毂,原装盒,E,盒 F-G (2) 60-80 英镑
fi g u r e 1从单个粉红色鸽子的原始阅读中,粉红色依赖性耗竭(PPCADD)分数的每单核苷酸多态性(SNP)粉红色鸽子的产生管道。Snakemake(Mölder等,2021)管道用作输入主体个体的测序读数,受试者物种参考基因组以及CADD分数和参考基因组(即鸡肉,Chcadd分数(Groß,Bortoluzzi等,2020)和Galgal6参考基因组(Warren等,2017))。管道分为六个部分,对应于管道的部分(https://github。com/saspe ak/loadlift)。(1)(黄色)使用Phyluce从参考基因组中提取UCE。(2)(深蓝色)映射个体的测序读取到参考基因组,以指示10×Chromium读取数据(本文中使用)和Illumina读取数据的两种平行方法。(3)(浅蓝色)变体呼叫UCES中的SNP。(4)(浅灰色)创建链文件,用于从鸡基因组转化注释。(5)(深灰色)Chcadd得分转换为粉红色鸽子(主题物种)注释。(6)(绿色)床文件和UCE站点的交集到每个站点PPCADD(主题物种)分数(红色)。
1-我在体外诊断设备中使用。通用培养基,用于从临床和非临床标本中分离出的非植物微生物菌落的栽培,亚文化和纯化。2- c组成 - 典型配方 *牛肉提取物3 g肽5 g琼脂15 g纯化的水1000 ml *可以调整和/或补充配方以满足所需的性能标准。3-方法的方法和解释该过程营养琼脂是一种基于肉蛋白质的培养基,用于培养非养生的微生物。蛋白质为大多数非繁殖微生物的生长提供碳,氮和维生素(例如肠杆菌,葡萄球菌)。不存在氯化钠会限制Proteus spp的蜂群。营养琼脂的配方符合ISO 65791和ISO 10273 2的建议。营养琼脂是微生物学中最早使用的媒介之一,仍然可用于检查水和食物,以制备储存培养物,用于经过连续的细菌学检查的样品的初步培养,以及在纯培养中分离微生物。4- P式特征培养基外观非常浅黄色,在20-25°C时limpid最终pH 7.0±0.2 5-提供的M per-包装
SSLNG(小型液化天然气)适用于具有以下特征或特征组合的市场:需求量低于 1 MTPA(百万吨/年)或约 130 MMbtu/d(百万英热单位/天)、需求中心分散、缺乏交付基础设施、需求多变、实施时间短和/或资金受限。SSLNG 项目对基础设施的要求可以通过陆上和/或海上方案来满足,例如带有小型陆上再气化设备的 FSU(浮动存储装置)、FSRU、LNGC(液化天然气运输船)和 ISO(国际标准化组织多式联运)集装箱,无论是在船上还是在驳船上。浮动解决方案通常比陆上解决方案更经济,对资金紧张的经济体具有吸引力。但是,在实施这些方案时,存储容量可能是一个制约因素,因为它们受到船舶大小或甲板空间的限制。
4 x 推入式母头:2.8 mm 红色、6.3 mm 红色、6.3 mm 蓝色、9.5 mm 黄色。3 x 推入式母头,完全绝缘:6.3 mm 红色、6.3 mm 蓝色、6.3 mm 黄色。1 x 背驮式:6.3 mm 蓝色。2 x 推入式公头:6.3 mm 红色、6.3 mm 蓝色。2 x 子弹头:Ø 4.0 mm 红色、5.0 mm 蓝色。2 x 插座:Ø 4.0 mm 红色、5.0 mm 蓝色。3 x 对接连接器:3.3 mm 红色、4.0 mm 蓝色、5.5 mm O.D. 黄色。 7 个环:Ø 5.3 毫米 (2BA) 红色、5.3 毫米 (2BA) 蓝色、6.4 毫米 (1/4") 蓝色、6.4 毫米 (1/4") 黄色、8.4 毫米 (5/16") 蓝色、8.4 毫米 (5/16") 黄色、10.5 毫米 (3/8") 黄色。
土壤名称 符号 覆盖率 (Arces) 覆盖率 (百分比) Gilpin 页岩粉砂壤土,坡度为 12% 至 20% GpD 135.7 12% Gilpin 页岩粉砂壤土,坡度为 20% 至 45% GpE 134.0 12% 浅壤土,坡度为 2% 至 6% LyB 193.3 17% 浅壤土,坡度为 6% 至 12% LyC 485.9 44% 浅壤土,坡度为 12% 至 20% LyD 59.6 5% Morehead 很少被淹没 - Bonair 偶尔被淹没的复合体 Mo 63.6 6% Ramsey 沙壤土,坡度为 15% 至 35% RaE 14.9 1% Ramsey-Rock 露头复合体,坡度为 15% 至 35% RrE 25.1 2% 水 W 9.5 1%
图1。2008 - 2020年的自闭症研究资金来自联邦(黄色)和私人(蓝色)来源,基于当年IACC投资组合分析报告收集的数据。 黄色虚线阴影表示2009年和2010年《美国恢复和再投资法》(ARRA)提供的补充资金。2008 - 2020年的自闭症研究资金来自联邦(黄色)和私人(蓝色)来源,基于当年IACC投资组合分析报告收集的数据。黄色虚线阴影表示2009年和2010年《美国恢复和再投资法》(ARRA)提供的补充资金。
部分由于可用性问题,他们使用基于智能手机的提醒功能的次数少于一般人群。有证据表明,与屏幕较少但每屏信息较多(窄深 UI)的用户界面 (UI) 设计相比,屏幕较少但每屏信息较多(宽浅 UI)的用户界面 (UI) 设计可能对这一群体更有益。这项研究比较了 32 名患有后天性脑损伤的人在使用窄深和宽浅 UI 设置提醒功能时的速度、准确性、所需指导和任务负荷的差异。他们还接受了认知评估(测量选择性注意力、执行功能和整体执行和记忆能力)并接受有关他们的 UI 偏好的访谈。准确性存在显著差异;与窄深 UI 相比,使用宽浅 UI 的参与者准确性较低(平均每设置三个提醒功能就会多犯两个错误)。造成这种差异的原因是参与者在使用宽浅 UI 时省略了更多信息。速度、所需指导和总体任务负荷没有差异。相比宽浅界面,选择性注意力更强、智能手机使用经验更丰富的参与者从窄深界面受益最多。大多数参与者更喜欢其中一种界面。喜欢窄深界面的人发现它更容易使用,他们错过的信息更少,并且喜欢一次只看一条信息。喜欢宽浅界面的人发现它更容易查看信息,并且不太可能迷失方向。这些发现可以为实施界面选择提供参考,使应用程序更适合有认知障碍的人使用。