现场技术,包括使用新型液体浓缩设备(例如InnovaPrep CP),样品破坏者和均质器(例如手持式珠子破裂器和生物塑料)来进行硬样品,以及便携式UTITAN自动DNA提取系统。使用无DNA试剂提取DNA,并预先用高性能裂解酶消化,包括替代酶和外聚酶,然后在常规的珠子跳动DNA提取之前冷冻分裂。化学封装细胞的外来技术包括在提取DNA之前使用二甲苯和乙醇的溶剂交换技术。对于具有较低细胞数量和生物量的样品,使用了多个位移放大技术与纳米孔或光明测序结合的使用前放大。所有微生物组,宏基因组和组装基因组数据都是使用短和长读取测序(包括Illumina,Singular G4和牛津纳米孔技术)的组合生成的。
摘要 尽管有各种形式的安全设备和锁具,犯罪率、小偷、入侵者和破坏者的袭击不断上升,但研究人员仍然需要关注,以找到保护个人生命和财产安全的永久解决方案。为此,我们设计了一种廉价有效的建筑、汽车、保险箱、门和大门安全系统,以防止未经授权的人通过使用密码进入个人财产,因此我们尝试将电子设备用作锁具。然而,在设计中采用了模块化方法,其中将密码锁分成多个单元,每个单元在连接形成一个完整的功能系统之前都是单独设计的。在设计过程中,我们进行了 20 次测试,前 8 个组合为 4 个,接下来的 7 个测试为 5 个,最后 5 个组合为 6 个。这样做是因为在组合中加入了 2 个假开关。从得到的结果来看,组合 8、11、13 给出了正确的输出组合。但是,实际组合 8 给出了所需的输出。系统的一般操作和性能取决于按键组合。整个系统已经构建并测试,并且运行良好。关键词 安全系统、运动探测器、传感器、蜂鸣器、超声波、电子电路设计。1. 介绍 由于世界各地科学技术的进步,犯罪率和复杂程度随之增加 [1]。因此,有必要确保自己和贵重物品的安全。即使使用机械锁,犯罪率仍然有所上升,因为这些锁很容易被破坏。因此,需要其他类型的锁,尤其是电子锁 [2-4]。这项工作是关于电子密码锁的设计和构造,该锁带有一个键盘,安装在门上用于输入密码。代码单元与 10 开关(非矩阵)键盘一起操作,旨在控制带有四位数代码的电磁门锁。与其他键盘密码锁不同,这种锁的构造方式是,一旦按下任何错误的键,它就会自动重置,使入侵者更难闯入 [2,5]。尽管有各种形式的安全装置和锁,但犯罪率不断上升,小偷、入侵者、破坏者等的袭击仍是促使选择此设计的主要因素。因此,本设计的主要目的是:(1)为建筑物、汽车、保险箱、门和大门等设计一种廉价而有效的安全系统;(2)试验电子设备作为锁的应用;(3)防止未经授权的人通过使用代码访问个人财产。本研究工作仅限于非常大的
1计算机科学与工程,1 Dayananda Sagar技术与管理学院,印度班加罗尔摘要:对可持续能源的需求不断增长,促使人们探索了创新解决方案,以产生可再生能源。 这项研究旨在利用嵌入在快速破坏者中的创新技术来利用车辆运动,以产生可再生电力。 通过利用压电材料,齿条机制和混合能源系统,该平台优化了为城市基础设施供电的能源转换。 基于IoT的集成监控系统会动态调整流量密度和环境因素,从而确保有效的能源使用。 这种可持续的能源解决方案不仅解决了能源需求的上升,而且还通过为路灯,物联网设备和其他低压应用程序提供动力来支持智能城市计划。 考虑到可扩展性和成本效益的设计,该平台为传统电力系统提供了可再生,适应性和环保的替代方案,从而促进了能源独立性并降低了环境影响。 它的潜力在于创建自我维持的城市生态系统,同时与全球可持续性目标保持一致。 关键字 - 可持续能源,压电传感器,速度断路器,能量收集,机架和小齿轮机构,可再生能源系统,物联网集成。1计算机科学与工程,1 Dayananda Sagar技术与管理学院,印度班加罗尔摘要:对可持续能源的需求不断增长,促使人们探索了创新解决方案,以产生可再生能源。这项研究旨在利用嵌入在快速破坏者中的创新技术来利用车辆运动,以产生可再生电力。通过利用压电材料,齿条机制和混合能源系统,该平台优化了为城市基础设施供电的能源转换。基于IoT的集成监控系统会动态调整流量密度和环境因素,从而确保有效的能源使用。这种可持续的能源解决方案不仅解决了能源需求的上升,而且还通过为路灯,物联网设备和其他低压应用程序提供动力来支持智能城市计划。考虑到可扩展性和成本效益的设计,该平台为传统电力系统提供了可再生,适应性和环保的替代方案,从而促进了能源独立性并降低了环境影响。它的潜力在于创建自我维持的城市生态系统,同时与全球可持续性目标保持一致。关键字 - 可持续能源,压电传感器,速度断路器,能量收集,机架和小齿轮机构,可再生能源系统,物联网集成。
Harshith Kumar R 1,Piyanshu Gupta 2,S Shreyas 3 1、2、3印度班加罗尔市总统大学CSE系CSE系摘要 - 本文引入了针对涉及城市通勤者面临的挑战的常规导航系统的开创性增强,并侧重于Bangalore。利用实时天气整合,该系统主动提醒用户在多雨天气中潜在的水口区域,从而实现了知情的路线计划和旅行时间和油耗的优化。道路状况数据(包括坑洼和速度破坏者)的结合增强了驾驶员无缝导航的能力。基于大雨的水槽区域的动态标记,提供有关容易洪水的地点的实时信息,使用户在不利天气条件下做出明智的决定。使用Python和Google合作实施该项目,利用Folium等开源库来创建用户友好的地图,从而为您的旅行体验提供了宝贵的见解。这种创新的方法有助于优化的路线规划,减少旅行时间以及提高城市流动性的总体效率。
在过去的几十年中,塑料生产已大大增加,并且已成为现代人类生活的核心。意识到,塑料分解成较小的碎片,导致可直接通过环境进入人类的微塑料或纳米塑料(MNP)。的确,在人体的每个部位(包括胎盘)中发现了MNP,这与发育有关。早期发育阶段对于适当的生长和基因组编程至关重要。MNP中的环境破坏者在此关键窗口中也可能产生有害影响,并可能增加患疾病和功能障碍的风险。此外,MNP可能会影响出生后(例如器官修复期间)重新激活发育途径的情况。当前,尚无关于MNP如何损害(人类)开发和修复的概述。因此,我们提供了有关人类和啮齿动物模型中各种器官的发育和再生过程的MNP的可用证据的广泛概述。此外,我们还包括一些可以从这些MNP中浸出的添加剂的影响。我们得出的结论是,MNP及其添加剂可以对发展和再生器官产生调节作用。
人工智能(AI)的景观正在以前所未有的速度发展,新玩家逐渐挑战西方科技巨头的统治地位。这样的破坏者是DeepSeek,这是一家中国AI创业公司,其开创性的AI模型DeepSeek R1迅速引起了人们的关注。与需要大量计算资源的传统AI模型不同,DeepSeek R1是为了效率而设计的。它提供高级性能,同时使用较小的处理能力和更低的成本。这种进步具有深远的后果,特别是对于依赖AI基础设施(例如数据中心)的行业。DeepSeek的出现引发了一个连锁反应,该反应从美国股票市场中消除了近1万亿美元的市场价值。与此同时,马来西亚的布尔萨(Bursa Malaysia)并未从市场溃败中脱颖而出。截至2025年1月底,DeepSeek和更严格的美国芯片政策的出现在马来西亚Bursa Malaysia 1的15家AI代理公司中共同消除了2000亿令吉的市值。在马来西亚,YTL Power International Berhad(YTL Power)和Mah Sing Group Berhad(Mah Sing)等公司一直在扩大其在数据中心的投资,预计AI驱动的计算能力会持续增长。 但是,由于DeepSeek的模型证明了强大的AI可以在硬件要求较少的情况下运行,因此大规模数据中心的预期增加可能不会遵循先前预期的轨迹。 最大的问题是:这将如何影响马来西亚的数据中心公司,投资者对DeepSeek的AI技术应该了解什么?在马来西亚,YTL Power International Berhad(YTL Power)和Mah Sing Group Berhad(Mah Sing)等公司一直在扩大其在数据中心的投资,预计AI驱动的计算能力会持续增长。但是,由于DeepSeek的模型证明了强大的AI可以在硬件要求较少的情况下运行,因此大规模数据中心的预期增加可能不会遵循先前预期的轨迹。最大的问题是:这将如何影响马来西亚的数据中心公司,投资者对DeepSeek的AI技术应该了解什么?AI破坏者以这种破坏的核心重塑游戏是DeepSeek R1,这是一种AI模型,它通过更少的少量实现而挑战常规AI基础架构需求。传统上,AI模型需要大量的计算能力和能量才能有效运行。这些要求推动了高性能服务器,云计算和大规模数据中心的增长。
法国总统大选的结果让欧洲松了一口气。右翼势力的民粹主义情绪洪流似乎已被遏制,至少暂时如此。右翼势力曾威胁要迅速摧毁欧盟。尽管如此,他们有时在选民中拥有较大的吸引力,有时却没有,但他们成功地在许多成员国的议会层面上确立了自己的地位,这让他们仍然成为一股不容小觑的力量。在大多数情况下,他们享受着反对派的便利角色,这使他们不会卷入任何实际政府参与所带来的不可避免的妥协和事实限制。但是,他们无法凭借对欧盟的根本批评赢得多数人的支持,或者至少找到允许他们坚持自己的政治纲领的联盟伙伴。在波兰或匈牙利等公开宣称怀疑欧盟的国家,他们可能确实对伙伴国感到不舒服,甚至被视为破坏者,但他们不会质疑支持欧盟的最低共识。然而,即使埃马纽埃尔·马克龙当选后人们普遍感到宽慰,对他的胜利进行冷静而严肃的分析仍然很重要。人们很容易将他的胜利解读为对欧盟“一如既往”的投票。但屈服于这种诱惑将是致命的。有很多
德国是欧盟(EU)中人口最多,最有权势的国家。在欧盟和全球范围内,它在农业政策中具有影响力。德国人通常对新技术开放,愿意创新,但耕种,尤其是农业生物技术占据了独特的政治空间。德国社会在农业生物技术方面存在冲突,这反映在混合政策和消息传递中。在近一代人中,德国环境和消费者活动家在德国和全球抗议农业中使用生物技术。生物技术测试地块既被用作研究工具,也是欧盟监管批准过程中必需的一部分,它经常被破坏者摧毁,以至于今天在德国不再尝试测试地块。公众对Ge Wocops的拒绝数十年来一直很普遍,但仍然占上风。目前,欧盟一级正在进行有关通过新基因组技术(NGT)设计的植物的潜在豁免的辩论,而没有目前的GE立法。可能是由于在欧盟级别上进行了关于NGT自由化的持续辩论,公开辩论已经开始从围绕整体接受的问题转变为可能实施自由化的问题。
摘要:植物健康对于粮食安全是必需的,这是安全且能够维持粮食生产系统的关键决定因素。土壤养分的缺乏和植物病原体或昆虫的入侵是世界粮食生产的主要破坏者。合成肥料和化学杀虫剂经常被用来解决问题。但是,这些对微生物生态系统和生态系统功能产生负面影响。根际微生物已经证明了它们改善或管理植物营养以促进植物生长的效力,从而通过将根际区域周围的有机和无机物质转化为可用的植物营养素,从而提高产量和质量。除了调节养分的可用性和植物生长增强外,根瘤菌或真菌还可以通过分泌抑制性化学物质并增强植物免疫来限制植物病原体,以抗击害虫或病原体。因此,根际微生物被视为可行的,诱人的可持续农业的经济方法,作为生物肥料和生物农药。本综述概述了根际微生物在土壤养分中的作用和诱导植物防御的作用。此外,对采用这些微生物的最新后果以及一种可持续的战略进行了讨论,以提高施肥有效性,并鼓励更强,更耐心的植物。
高质量水的存在不仅对于人类的生存至关重要,而且对于动植物的福祉至关重要。这项研究旨在研究研究水,沉积物和水生生态系统中抗生素,内分泌破坏者和其他药物的发生的研究。这些物质与对人类和水生生物的众多不利健康影响有关,包括生殖问题和神经毒性作用。在医学和农业领域,抗生素的普遍利用使它们作为强大的环境污染物促进了它们的提升。从制药行业排放的废水构成了水生生态系统对抗生素污染的重要贡献者。这些药理学剂渗透到不同的环境壁ni,跨越地下水,地表水,土壤和废水处理设施,其浓度从纳米图到每升纳米图。同时,全球抗生素的不加区分和过度应用与抗菌耐药性有关,这是一种强大的全球健康紧急情况。本综述还深入研究了药物污染物对水生环境的影响,尤其是作为内分泌干扰化合物的影响。分析塔夫河和伊利河中的地表水每天揭示了大约6公斤药品的一致排放。该研究研究了特定的药物,例如二乙基甲虫(DES),氯曲替三,氯喹和抗肿瘤药物,从而阐明了它们对生殖周期的各种影响。水生生态系统中的药物污染物,源自废水,农业和处置不当的来源,通过生物蓄积和生物磁化持续和不利地影响生物体。这些污染物构成了重大的生态和健康风险,需要有效的缓解策略。