半胱氨酸 (Cys) 和蛋氨酸 (Met) 对陆地 S 循环至关重要,因为它们是植物营养和微生物生长所需的碳 (C)、氮 (N) 和硫 (S) 来源。然而,土壤微生物预计会争夺这些 S-氨基酸中的 C、N 和 S。我们假设,由于植物的 C 输入较低,植物生产力低的土壤中的微生物竞争会更激烈。在这里,我们将 14 C 标记的 Cys 和 Met 添加到从海拔驱动的原始草地生产力梯度收集的 5 种土壤中,然后我们用离心排水程序在 60 分钟内测量微生物吸收,然后用 NaOH 捕集器在 48 小时内测量随后的矿化。我们的结果表明,Cys 和 Met 都被土壤微生物迅速吸收,半衰期从 0.34 到 2.14 分钟不等,比通过测量 14 CO 2 释放确定的半衰期快一个数量级(或更多)。微生物从土壤溶液中去除 14 C 和随后释放 14 CO 2 之间存在相当大的延迟,这表明草原土壤中 Cys 和 Met 的降解主要通过生物过程发生。土壤微生物对 Cys 和 Met 的吸收主要由高亲和力运输系统 (0.01 – 0.1 mM) 控制,而亲和力较低的运输系统在较高底物浓度 (1 – 100 mM) 下变得更为重要。此外,在生产力较低、海拔较高的地区,Cys 和 Met 的微生物吸收和矿化率下降,这表明有机 N 和 S 的周转以及随后植物吸收的有效性可能受土壤肥力控制。我们得出结论,尽管 Cys 和 Met 可能代表土壤中 DON 和 DOS 库的小部分,但由于它们在草原土壤中的快速周转和补充率,它们对土壤微生物和植物营养的重要性可能被低估了。
基于石墨烯的纳米材料(GBN)已成为广泛研究领域的高度有希望的纳米材料。1由于其独特而独特的特性,例如化学惰性,特殊的机械强度,高导热率和出色的透射性,GBN在能量,电子,光子学,传感器和生物医学应用等不同领域中显示出巨大的潜力。现在可以大量生产2 GBN,这导致了基于石墨烯的技术的开发,3,预计到2025年,市场估算预计将超过1.1亿英镑。4鉴于它们的探索越来越大,并且具有职业和公众接触的潜力,GBN对健康的影响已成为一个显着的关注点。5最近的一个例子是在世界各地生产和分布的石墨烯涂层面膜的使用
7 天前 — DP:72F/22C。DP:72F/22C。DP:57F/14C DP:70F/21C。DP:54F/12C。DP:54F/12C。DP:55F/13C。DP:55F/13C。DP:54F/12C DP:64F/18C。DP:52F/11C DP:54F/12C。
1天前 — 最低温度:37F/3C 最高温度:48F/9C 最低温度:34F/1C 最高温度:52F/11C 最低温度:37F/3C|最高温度:63F/17C 最低温度:57F/14C|最高温度:75F/24C|最低温度:18F/17/77C| 18C 最高温度:75F/24C。
1a。英语组成(3个学期单元)英语1a 1b。口头交流和批判性思维(3个学期单元)美国手语1a,1b,2a;商务英语74;商业数学68;职业发展60,61*,62*;中文1、1a,1b,2、2a,2b,3、3a,3b,3b,4 a,4a,4a,4b,10a,10b,10c,10c,10d,12a,12a,12b,12c,12c,14a,14a,14b,14b,14c,14c,30a,30a,30b,30b,31a,31a,31a,31a,332,32,38;传播研究1A、2、3、4、6、20;计算机网络和信息技术131,132;计算机科学10,110a,112,130a,131b,132a,150a,211d,211e,212,214U,256;工程38;英语作为第二语言67,79;法语1,1a,1b,2,2a,2b,3,3a,3b,4,4,10a,10b,10c,10d,10d,11a,11b,22,23;德语1a,1b;跨学科研究50;意大利1、1a,1b,2、2a,2b,3a,3b,4a,4a,4b,10a,10a,10b,10c,10d,10d,11a,11b,11b,15a,15b,15b; J Apanese 1,1a,1b,2,2a,2b,3,3a,3a,3b,4a,4a,4a,4b,10a,10b,10c,10c,16,16,17,18;新闻19,26;拉丁美洲和拉丁/O/E/X研究2;学习帮助50;管理234;音乐3a,29;哲学2、4、40; Pilipino 1,2,10a,10b,10c;俄罗斯1a,1b,21a,21b;西班牙语1,1a,1b,2,2a,2b,3,3a,3a,3b,5,5,5s,6a,6b,7,7,7,10a,10c,10c,10d,10d,22a,22a,22b,22c,22c,31a,31a,31b,32,32,32a,32a,32a,32b,32b,42。
**7! */9 $(。79*/9%*,%:%1(#5%)/*(2*/9%*8 $'/%$>&*:('3%*/9 $(。79*&%)/%)3')7?*&/$。 ')/%7 $+/')7*$%&%+$ 39%,*&($ 3%&0*5%/9(,&*/(*3(5#) -6'@&%&3 $)0'77''''''''''/$&<#*%*,&%='7!c!':; 0'7'a9%*')/%7 $+/'(2*&b'11&*&b'11&* %+/%*#%$&。+&':3 $%+/%*#%$&。+&':%*(5/'*(9/*%'*(*9* %,7%*+),*#$%3()3%#/'()&*(2*; 7%+($ 7.5%*。 /$&$&<#%*3'%&*;*-2'3-6'@&%&3 $)0'77'e。 ),*+## 1'3+/'()*(2*/%39)'-.%&*/(*')2($ 5F#%$&。+,%*+。,'%)3%&0*./'1'c+/2*5/2*5/' 39%&*/(*+*#$(2%&&'()+1*&/+),+$,*7! 'e'''/$&$&<#*%*,&%='/> 3) '&*()*/9%*,%:%1(#5%)/*(2*+* 8 $'/%$>&* :('3%* /9$(.79*&%)/%)3')7? 39%,*&($ 3%&*+$%*')/$(3%,*; 4*8+4*(2*%“#1+')')7*/9%($'%&0*3()3%#/&*+/')
其他10税(请参阅说明)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 11添加第8行至10。这是您估计与美国贸易或业务有效有关收入的2025税。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 12总预期2025收入与美国贸易或业务无效。12 13乘线12乘以30%,或使用附表NEC(表格1040-NR),如果第12行中包含的任何收入均可遵守较低的税率。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 14a添加第11和13行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14a B额外的儿童税收抵免,燃油税收抵免,净保费税收抵免和第1341条。。。。。。。14b c总计2025估计税。从第14A行减去14B行。如果零或以下,请输入-0-。。。。。。。。。14c
1 KTH 皇家理工学院蛋白质科学系,Roslagstullsbacken 21, 114 17 斯德哥尔摩,瑞典; haozhong@kth.se(高清); jiezha@kth.se (JZ) 2 乌普萨拉大学免疫学、遗传学和病理学系,Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 Uppsala,瑞典; tianqi.xu@igp.uu.se(德克萨斯州); vladimir.tolmachev@igp.uu.se (VT); maryam.oroujeni@igp.uu.se(密苏里州); anzhelika.vorobyeva@igp.uu.se (AV) 3 肿瘤治疗学研究中心,化学与应用生物医学科学研究所,托木斯克理工大学,634050 托木斯克,俄罗斯; anna.orlova@ilk.uu.se 4 乌普萨拉大学药物化学系,Dag Hammarskjölds väg 14C, 751 23 Uppsala,瑞典 * 通讯作者:torbjorn@kth.se;电话:+46-(0)8-790-9627 † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。
1 KTH 皇家理工学院蛋白质科学系,Roslagstullsbacken 21, 114 17 斯德哥尔摩,瑞典; haozhong@kth.se(高清); wenyin@kth.se (WY); slindbo@kth.se (SL); haoliu2@kth.se (HL); sophia@kth.se (SH) 2 肿瘤学和病理学系,Barngatan 4,隆德大学,222 42 隆德,瑞典; mohamed.altai@med.lu.se 3 免疫学、遗传学和病理学系,Dag Hammarskjölds väg 20,乌普萨拉大学,751 85 乌普萨拉,瑞典; javad.garousi@igp.uu.se (JG); tianqi.xu@igp.uu.se(德克萨斯州); vladimir.tolmachev@igp.uu.se (VT) 4 药物化学系,达格·哈马舍尔兹街 14C;乌普萨拉大学,751 23 乌普萨拉,瑞典;anna.orlova@ilk.uu.se 5 肿瘤治疗学研究中心,托木斯克理工大学化学与应用生物医学科学研究院,634050 托木斯克,俄罗斯* 通讯地址:torbjorn@kth.se;电话:+ 46-(0)8-790-9627 † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。
