于2023年10月25日收到; 2024年1月30日接受;于2024年2月15日发布作者隶属关系:昆士兰州昆士兰州大学的化学与分子生物科学学院1,澳大利亚昆士兰州圣卢西亚; 2昆士兰大学临床研究中心,皇家布里斯班和妇女医院,澳大利亚昆士兰州赫斯顿; 3澳大利亚昆士兰州大都会北部健康局的赫斯顿传染病研究所; 4昆士兰州的病理学,中央实验室,皇家布里斯班和妇女医院,澳大利亚昆士兰州赫斯顿; 5昆士兰州昆士兰州昆士兰州昆士兰州昆士兰州昆士兰州昆士兰州免疫和感染控制中心; 6 Advance ID,看到新加坡新加坡国立大学的Swee Hock公共卫生学院; 7传染病转化研究计划,新加坡新加坡国立大学Yong Loo -Lin医学院; 8澳大利亚昆士兰州大学澳大利亚澳大利亚传染病研究中心,澳大利亚昆士兰州圣卢西亚。*信函:Brian M. Forde,b。Forde@uq。Edu。Au; Scott A. Beatson,S。Beatson@uq。Edu。Au关键词:基因组流行病学;与医疗保健相关的感染;病原体基因组监测;可视化工具。缩写:CSV,逗号分开值; HAI,医疗保健相关的感染; ICU,重症监护室; JPEG,联合摄影专家小组; PNG,便携式网络图形; SNP,单核苷酸多态性; ST,序列类型; UI,用户界面; WGS,整个基因组测序; XML,可扩展的标记语言。数据语句:文章或通过补充数据文件中提供了所有支持数据,代码和协议。001200©2024作者补充材料可与本文的在线版本一起使用。
2型糖尿病(T2DM)是一种慢性疾病,需要仔细的管理和对患者的足够知识。本研究试图探索2型糖尿病患者知识水平与自我管理之间的关系。它在横截面研究框架内利用了描述性分析方法,其中使用糖尿病知识问卷-24(DKQ-24)问卷收集数据,该问卷用于评估有关DM知识水平的变量。对于糖尿病的自我管理的变量,用糖尿病自我管理问卷改革(DSMQ-R)问卷测量。样品是Tomohon市的60例T2DM患者。研究结果表明,在Tomohon的2型糖尿病患者中,知识水平与糖尿病自我管理之间存在显着关系,p值为0.029(p <0.05)。大多数患者对糖尿病的自我管理的了解不足。这些发现突出了正在进行的教育和更集中的干预措施的重要性,以改善T2DM患者糖尿病的知识和控制。总而言之,这项研究表明,有必要通过整体方法包括更强制的教育,社会心理支持以及可及可及的医疗保健服务来加强T2DM患者中糖尿病的理解和管理。关键字:类型2糖尿病,知识,自我管理,实践。i ntroduction版权所有©2024作者:这是根据Creative Commons Attribution 4.0国际许可(CC BY-NC 4.0)分发的开放访问文章,允许在任何非商业用途的媒介中使用,不受限制地使用,分发和再现,以提供原始作者和源头。
这对未来的承诺使布迪充满活力,而不是推进水力技术。他正在吸引众多年轻工程师继续下一代海洋能源工作。“我们正在与能干的大学生进行多次实验,”他说。“他们带来了产生结果的新想法和观点。我们专注于在进行研究时开发劳动力。”除了吸引大学学生外,布迪还积极促进当地社区的STEM,包括新墨西哥大学的特殊讲座,Isleta Pueblo Head Start的工程示威,并评判新墨西哥州未来的城市竞赛和Albuquerque Math和Science Institute他还指导小学生去里奥格兰德自然中心州立公园的实地考察,以了解阿尔伯克基的水处理和保护。“重要的是要帮助年轻学生意识到自己的潜力,并洞悉在Engiering领域所需的工作,” Budi说。“与这些孩子一起工作为我们所有人创造了新的观点和可能性。”
摘要 AI(人工智能)或智能是一门科学领域,研究对机器进行编程并赋予其像人类一样思考的能力。目前人工智能的发展越来越迅速,甚至各个工作领域都运用了人工智能。自工业革命时代以来,技术发展非常迅速,其中之一就是IoT(物联网)。物联网是一种我们可以控制设备并根据我们的意愿调整它们的技术。目前,物联网在农业领域有着广泛的应用,其中之一就是平菇种植。平菇栽培是目前流行的一种栽培方式,因为平菇受到许多人的喜爱,而且在温度范围为 19 - 30 o C 的城镇和农村社区都很容易种植。然而,在易于种植的背后平菇,有一个让农户感到为难的障碍,就是温度和湿度难以控制,导致平菇产量下降。此项研究的具体目的是解决平菇种植户遇到的问题。本研究利用模糊逻辑制作了一种基于物联网的监测温度、湿度和自动浇水的工具。这项研究的成果是基于物联网的自动温度、湿度和浇水监控系统,使用模糊逻辑可以控制温度和湿度,使平菇仓内的温度保持在理想状态。关键词:平菇栽培、物联网、监控系统
在Kresna Budiman Fluid中,Galvo扫描速度使用激光消融方法的氧化石墨烯纳米片的产生的影响,教授。 ir。Heru Santoso Budi Rochardjo,M.Eng。,博士,HDI。
Div> Pattern of Bacteria and Fungi in the Oral Cavity and Antimicrobial Sensitivity Testing in Geriatric Patients (Research on Geriatric Patients in the Icu at Dr. Ramelan Naval Medical Center Hospital, Surabaya, Indonesia) Dwi Setianingtyas, Nur Tsuraya, Aulia Dwi Maharani, Felicia Eda Haryanto, CANE Pukisari, Nafiah,Kurnia Hayati Rahman,Paulus Budi Teguh,Hilmy Irsyadi Hanif
Andi Rahadiyan Wijaya,S.T,理学硕士,执照,博士 Budi Hartono,S.T,MPM,博士 IGB Budi Dharma,S.T,工程硕士,博士 Rini Dharmastiti,Ir. M.Sc, Ph.D Sinta Rahmawidya Sulistyo, S.T., MSc Dawi Karowati B, S.T., M.Sc. Yekti Condro Winursito,S.T.林迪·库苏马瓦德尼 (Rindi Kusumawardani),S.T. Cici 金融、S.T.哈娜·西尔维娅·德维·普特里 (Hana Silvia Dwi Putri),S.T.编辑 Rusnita,S.T. Elanjati Worldailmi,S.T.玛尔塔·哈尤·拉拉斯 (Marta Hayu Raras) SRS,S.T.西特拉·努迪亚萨里 (Citra Nudiasari),S.T.亚斯丁,S.Pd。尤琳达·萨基纳·穆尼姆,S.T.维尼·维利扬蒂 (Wini Wiliyanti),S.T.卢西亚娜·帕内 (Lusiana Pane),S.T.尤斯蒂努斯·塔皮洛 (Yusstinus Tapilouw),S.T.里扎·阿尔法尼,S.T.埃斯穆·阿普里亚托,S.T.瑞安·普拉塞蒂奥 (Ryan Prasetyo),S.T.莫索·阿尔皮安托,S.T. Tri Wisudawati,S.T. M.Hendi Erfaisalsyah,S.T. Afiqoh Akmalia Fahmi,S.T.哈尼萨·奥基萨里 (Hanissa Okitasari),S.T.加利·潘杜,S.T.丹尼尔·雷纳尔多·西曼俊塔克,S.T.穆罕默德·卡萨纳尔·哈曼,S.T.罗尼·阿兹米·费萨尔,S.T.伊布努·阿尔·陶菲克,S.T.迪安·希塔达里 (S.T.)马切利诺·阿迪亚·马亨德拉,S.T.拉文斯卡·钱德拉,S.T.蒂蒂·因达尔瓦蒂 (Titi Indarwati),S.T.伊斯米安蒂,S.T.玛丽亚·普斯皮塔萨里 (S.T.)
总主席Bambang Purnomosidi Dwi Putranto(印度尼西亚的Stmik Akakom Yogyakarta)副主席Maria Mediatrix(Indonesia)副主席Maria Mediatrix(Stmik Akakom Yogyakarta)印度尼西亚的Yogyakarta),马来西亚,马来西亚)TPC Domy Kristomo(Stmik Akakom Yogyakarta,印度尼西亚)技术委员会Muhammad Agung Nugroho(Stmik Akakom Yogakarta,Indonesia,Indonesia) (STMIK AKAKOM YOGYAKARTA, INDONESIA) ARIESTA DAMAYANTI (STMIK AKAKOM YOGYAKARTA, INDONESIA) Buwono (STMIK Akakom Yogyakarta, Indonesia) Agung Budi Prasetyo (STMIK Akakom Yogyakarta, Indonesia) Muhammad Guntara (STMIK Akakom Yogyakarta, Indonesia)
农业技术研究计划Pembangunan Panca Budi大学,印度尼西亚的摘要垃圾酶(GE),也称为Ecoenzyme(EE),是一种由发酵水,废物和农产品和农产品以及碳水化合物制成的生物技术产品。将生态酶作为抗菌剂的理想浓度是本研究的目标。来自废菠萝,橙色,木瓜,星果,kuni和芒果果皮(Bioz1)以及废菠萝,橙,香蕉块茎,Noni和Kuni(Bioz2)的有机成分用于制造生态酶。使用椎间盘方法培养革兰氏阴性菌的大肠杆菌细菌。 使用了四个不同的稀释比:0; 1:10; 1:50;和1:100。 根据数据,抑制大肠杆菌细菌的最佳稀释度变化是1:10。使用椎间盘方法培养革兰氏阴性菌的大肠杆菌细菌。使用了四个不同的稀释比:0; 1:10; 1:50;和1:100。根据数据,抑制大肠杆菌细菌的最佳稀释度变化是1:10。