2025年2月18日,公司公告Pla9orm澳大利亚证券 •在公司的基于印尼的海藻业务中的Inijal部署•三年期限订阅协议BPH Global Ltd(ASX:BP8)(公司)(公司)很高兴地宣布任命分布式Ledger Technologies Pte Ltd(称为#DLTLEDGERS)(称为#DLTLEDGERS),以便为blovkain Chain Chain和Vistibility Tracking Tracksing和Seaf 该公司已与#DLTleDgers达成36个月的订阅<部署区块链跟踪U 这个mul < - 政党乐团 该公司对跟踪和可见性Pla9orm的部署将在其基于印尼的海藻歌剧院 •从第三方供应商那里购买海藻; •销售来自本地(印尼)和亚洲买家的来源的海藻的销售。•在公司的基于印尼的海藻业务中的Inijal部署•三年期限订阅协议BPH Global Ltd(ASX:BP8)(公司)(公司)很高兴地宣布任命分布式Ledger Technologies Pte Ltd(称为#DLTLEDGERS)(称为#DLTLEDGERS),以便为blovkain Chain Chain和Vistibility Tracking Tracksing和Seaf 该公司已与#DLTleDgers达成36个月的订阅<部署区块链跟踪U 这个mul < - 政党乐团 该公司对跟踪和可见性Pla9orm的部署将在其基于印尼的海藻歌剧院 •从第三方供应商那里购买海藻; •销售来自本地(印尼)和亚洲买家的来源的海藻的销售。该公司已与#DLTleDgers达成36个月的订阅<部署区块链跟踪U 这个mul < - 政党乐团 该公司对跟踪和可见性Pla9orm的部署将在其基于印尼的海藻歌剧院 •从第三方供应商那里购买海藻; •销售来自本地(印尼)和亚洲买家的来源的海藻的销售。这个mul < - 政党乐团 该公司对跟踪和可见性Pla9orm的部署将在其基于印尼的海藻歌剧院 •从第三方供应商那里购买海藻; •销售来自本地(印尼)和亚洲买家的来源的海藻的销售。该公司对跟踪和可见性Pla9orm的部署将在其基于印尼的海藻歌剧院 •从第三方供应商那里购买海藻; •销售来自本地(印尼)和亚洲买家的来源的海藻的销售。•从第三方供应商那里购买海藻; •销售来自本地(印尼)和亚洲买家的来源的海藻的销售。该公司认为,Proteus技术非常适合该公司的Exis Proteus的模块化设计允许将来的可伸缩性,支持Proteus的模块化设计允许将来的可伸缩性,支持
药物制造的环境影响引起了人们对医疗保健可持续性的担忧。为了解决这个问题,探索药物生产的替代方法至关重要。本综述将海藻作为绿色药物制造过程的可持续资源。海藻提供了可更新,丰度和积极的环境足迹等优点。审查始于提供可持续药物制造实践以及实现可持续性面临的挑战的概述。然后,它将海藻作为一种可持续资源进行讨论,包括耕种技术和环境利益。海藻在药物制造中有各种应用,包括提取和纯化具有潜在治疗特性的生物活性化合物。海藻在开发绿色技术中的作用,例如基于海藻的赋形剂,可生物降解的包装材料以及作为药物制造过程的可持续能源的来源。讨论了纳入基于海藻的解决方案的环境和经济影响,强调碳足迹和成本效益的降低。调查了监管和工业观点,研究挑战以及实施基于海藻的药物制造的机会。学术界,工业和监管机构之间的合作对于成功整合至关重要。审查提出了未来的方向和机会,包括基于海藻的药物制造的新兴趋势和创新,用于进一步研究,政策发展和行业参与建议的领域。将海藻纳入药物生产可有助于降低环境影响,促进资源效率并为可持续的医疗保健做出贡献。本评论展示了基于海藻的解决方案,以促进药物制造,解决环境问题并促进可持续性的绿色未来。
印尼海藻的潜力是支持印度尼西亚蓝色经济议程的部门之一。海藻的用途非常多样化,并取决于海藻基地的生产加工。海藻是马里培养部门的主要商品之一。但是,增加可能会对环境产生负面影响。这是因为海藻加工会产生65-70%的浪费,并且处理废水处理厂(WWTP)仍然使用治疗化学物质,因此该方法尚未包含在环保和可持续的管理标准中。本研究使用一种描述性方法,具有深入的访谈,并得到了文献评论的支持,以加强实施等离子体细胞泡沫技术的研究验证。PFB实施分析旨在确定使用PFB管理海藻废品时产生的成本效益。结果发现,血浆精细泡沫技术可以将废物管理成本降低50%。希望使用PFB进行海藻废物管理活动,以减少公司的支出并支持可持续,环保的实践。
ASL™技术成分可溶性海藻提取粉0.5-0.0.0-17(ACD-2743)Acadian Organic液体液体海藻浓缩液0.1-0-5(ACD-33377)Acadian®海洋植物提取剂粉末0.5 L 0.0 L 0.0 L 0.0 L 0.0 L 0.0 L 17(ACD-3420)Stella Maris Maris Organic Sea(ACD-433390) 0.5-0.0-14.1(ACD-5335)Acadian Gold Star肥料Orgánico/polvo(ACD-8321)ASL ASL技术成分Acadeian Speatants Extracto de algasorgánicoFordilizanteorgániceanteorgánico/polvo/polvo(ACD-8322) (ACD-14808)ASL技术成分有机液体海藻浓缩浓缩0-0-5浓缩海藻提取物用于配方剂使用(ACD-15676)腹堡0-0-17(ACD-16616)asodri-ti 0-0-17海藻0-0-17海藻提取物用于配方剂使用(ACD-18308)LSC-TIVEAD
摘要。海藻是微生物种类丰富的来源,为筛选具有发酵植物奶生产潜力的乳酸菌提供了绝佳的机会。在这项工作中,我们将鉴定海洋乳酸菌 (LAB) 并将其用于改善植物奶发酵,为健康和可持续的乳制品替代品铺平道路。本研究采用的方法包括通过革兰氏和过氧化氢酶测试分离和鉴定 LAB。然后,将乳酸菌转移到植物和乳制品中发酵,以观察发酵植物产品的能力。结果表明,分离的细菌对植物奶的发酵效果优于乳制品,这表明海洋乳酸菌在植物奶发酵中具有应用潜力。
黑色素瘤是最具侵袭性的皮肤癌,人们已研究了多种治疗方法来治疗这种疾病,但耐药性仍然是传统疗法失败的重要因素。本文描述了海藻酸盐、壳聚糖、普鲁兰多糖及其组合纳米乳剂的开发、优化和特性,以及它们作为药物输送平台在黑色素瘤治疗中的潜在应用。设计了一种新型纳米乳剂输送系统,并通过确定体外药物释放、细胞活力 (MTT)、细胞凋亡 (ELISA) 和共聚焦显微镜对其进行了评估。对纳米乳剂对 BRAF 突变黑色素瘤 (A375) 和角质形成细胞 (HaCaT) 细胞的影响进行了比较分析,并选择“普鲁兰多糖-壳聚糖”纳米乳剂作为黑色素瘤药物输送的方法。用载有阿霉素的最佳纳米乳剂治疗 72 小时后,黑色素瘤细胞凋亡诱导率增加至 90%。同样,在同样的治疗中,黑色素瘤细胞的存活率降低了 70%。更重要的是,用阿霉素处理的 A375 细胞存活率为 100%,而用载有阿霉素的纳米乳剂处理的细胞存活率仅为 30%。所取得的结果表明药物载体的聚合物组合的重要性以及药物释放模式对治疗效率的影响。这为消除药物外排相关的化学耐药性提供了潜力。
海藻是一种丰富的生物活性化合物来源,它因其在过敏和炎症中的潜在治疗应用而引起了人们的关注。本综述研究了当前的科学文献,研究了海藻衍生的食物和饮食因素对过敏和炎症状况的影响。海藻中具有抗炎性,抗氧化剂和免疫调节特性的多糖,肽,多酚和脂肪酸。这些生物活性化合物具有调节免疫反应并减轻过敏反应的能力,使海藻成为开发功能性食品的有前途的候选者,靶向过敏和炎症的饮食干预措施。探索消耗海藻对过敏性疾病(例如过敏性鼻炎,哮喘和特应性皮炎)的影响的结果令人鼓舞。在海藻中发现的因素有可能减轻症状,减轻炎症和提高过敏患者的免疫功能。此外,还进行了对饮食的有效性进行的调查,以预防和管理慢性炎症状况(如炎症性肠病和类风湿关节炎)。正在揭示海藻衍生化合物的治疗作用的基础机制,揭示了它们调节免疫细胞活性,调节细胞因子产生,抑制炎症介质并促进肠道微生物群平衡的能力。了解这些分子机制对于靶向干预措施和鉴定负责观察到的治疗作用的特定生物活性化合物至关重要。海藻衍生的食物和饮食因素具有明显的希望,因为自然干预了过敏和炎症状况的预防和管理。但是,需要进一步的研究来建立基于海藻的干预措施的最佳剂量,配方和长期影响。此外,为了验证各种患者人群的疗效和安全性,临床试验是必要的。这篇评论强调了衍生出海藻的治疗潜力,并强调将海藻纳入饮食策略以对抗过敏和炎症的重要性。
报告显示,截至 2019 年,马来西亚每年平均产生约 100 万吨塑料垃圾。全球研究人员广泛研究了各种来自天然和合成来源的可生物降解材料。在这些天然生物基生物聚合物中,大型藻类(例如海藻)近年来引起了广泛关注,因为与其他陆生植物相比,它具有多种优势。海藻的生长速度比陆生植物快 30 倍。海藻含有独特的藻胶,可以形成凝胶,但不幸的是,海藻的亲水性阻碍了其在应用上的进步。海藻生物聚合物的亲水性可以通过物理、机械和化学方法显著增强。使用伽马射线的物理技术证实了基质和填料之间的分子间键合增强,这有助于改善表面疏水性。通过添加有机生物填料,还可以利用机械技术来增强海藻生物聚合物的性能。同时,使用偶联剂处理(例如硅烷)的化学处理有助于修改羟基官能团以降低海藻生物聚合物的亲水性。一般来说,所有这些技术都增强了薄膜的拉伸、热和防水性能。这反过来又扩展了海藻在特殊应用中的可行性,例如农业覆盖、干粮和非食品包装。更多的研究包括海藻在生物医学应用中的应用,已经进行了广泛的研究。之所以选择海藻,是因为其可用性和可生物降解性。本次讲座首先批判性地强调了传统塑料、生物基塑料的最新问题以及大型藻类材料相关的挑战。之后,本次演讲重点介绍了我们为解决这一问题而进行的研究工作,这些研究工作采用了不同的修改和工艺技术。充分展示了加工材料及其潜在应用的确凿证据。关键词:大型藻类;绿色材料;生物聚合物;可持续包装;纤维素纤维。
背景海藻是最可持续的生物量之一,因为它的生长速度以及缺乏土地,肥料和生长淡水需求。可以处理它们以提供清洁能源,服务和可销售的产品,包括生物塑料 - 支持经济增长,粮食安全和可持续性野心。海藻还可以支持更广泛的英国政府野心1,例如自然环境的恢复以及用于治疗癌症2和糖尿病等医疗状况的产品的开发。因此,有强烈的环境和经济原因可以支持新兴的海藻行业,尤其是通过创建专门的海藻加工厂(生物精致),其中多种产品是以可持续的方式生产的,可最大程度地提高价值并最大程度地减少浪费。顺便说一句,到2027年4月4日,全球海藻生物生物产品市场规模和价值预计将超过60亿英镑,英国处于领导这一领域的强烈地位。这是由于英国具有出色的生物制造能力和专业知识,宽敞的海岸线和海底空间区域,并且还成为公认的北大西洋海藻多样性中心。644种不同的物种居住在其沿海水域5。但是,与其他欧洲和亚洲国家相比,英国海藻行业仍处于起步阶段,英国有机会失去将自己定位为该行业的国际领导者的机会。
生机勃勃的海藻森林对普吉特湾和萨利希海的健康至关重要。它们为饵料鱼、石鱼和鲑鱼提供了重要的避难所、觅食地和育苗地,并为维持健康的鸟类和海洋哺乳动物种群(包括南方居留鲸鱼)的食物网提供了能量。越来越多的证据表明,整个普吉特湾的海藻森林局部面积显著减少。为了应对这些普遍的担忧,普吉特湾海藻保护和恢复计划提供了一个研究和管理框架,以协调和协作的方式保护和恢复普吉特湾的海藻森林。我们设想,从奥林匹亚到不列颠哥伦比亚省温哥华的普吉特湾海藻森林将焕然一新,为所有以这些海岸和水域为家的生物提供经济、娱乐和生态效益。