Saeed Asadi 1, *,Mohsen Mohammadagha 1,Hajar Kazemi Naeini 1 1 1 1土木工程系,德克萨斯大学阿灵顿分校,德克萨斯州阿灵顿。
这项全面计划的目的和意图是给家庭成员,成员,未来居民还是社区合作伙伴?•如果没有,您可以共享发现无助或混乱的特定领域吗?•此处提供的材料中是否有足够的材料来决定
摘要:越来越多的研究者开始研究微电网,将其作为解决能源匮乏问题的方法。这些微电网可能是全球能源获取的关键,因为它们具有灵活性、效率和可靠性等诸多优势。尽管微电网具有这些优点,但由于没有明确的共识来解释导致这些故障的原因,因此,微电网仍然难以以可持续和有弹性的方式实施。为此,本文提出了一种新范式,对微电网的运行进行多学科和全面的审查。通过协调微电网固有的不同领域,本综述使人们能够在统一的框架内研究微电网。本文将通过能源、信息、金融和社会领域介绍微电网,以提供系统理解微电网所需的必要元素。每个领域都将介绍其内部元素、架构和重要问题。通过详细阐述微电网的这一新愿景,本文希望能够更深入地了解其系统运行并诊断其长期可持续性。
抽象的bactrocera Zonata或Peach Fruf Fly是一种隔离的害虫,是对园艺作物的主要威胁,尤其是在巴基斯坦和南亚地区。肠道微生物群在确定B. Zonata关于消化,免疫,交配和觅食的生物学和行为特征方面的影响。是肠杆菌,乳酸菌和乙酰杆菌的细菌物种参与营养获得,免疫学和生育能力的各个方面。它还在肠道菌群的生态适应中起作用。他们提出了综合害虫管理(IPM)的新方法。这种综合的害虫管理涉及微生物组的变化,信息素的破坏以及微生物组增强的诱饵的使用,这支持了农业的环境目标。数字监视和监视系统可用于增强实时采用。IPM策略(例如微生物群操纵和信息素干预)呈现生态创新的害虫控制溶液对化学杀虫剂。这些方法涉及使用基于蛋白质的化学物质,微生物和机械吸引剂,例如甲基Eugenol和蛋白质水解诱饵。现代技术提供了这些方法的更高准确性和功效:数字视频监视,以及使用自动化设备监测的使用有助于抑制B. Zonata。本综述易于在IPM的背景下改变微生物组针对的方法,以改变“害虫控制范式”,减少农药的依赖,细读对有益昆虫的保存以及实际上培养可持续的农业。这种生物控制旨在用于现场测试,肠道微生物群操作以及针对位置依赖的害虫管理解决方案的微生物管理,以优化害虫控制并解决农业中的当前和新兴问题。
摘要 - 物联网最深远的用例之一是智能电网和智能家庭操作。智能家庭概念使居民可以通过最小的损失和自我参与来控制,监视和管理其能耗。由于每个房屋的生活方式和能源消耗都是独一无二的,因此管理系统需要有关居住的能源消耗行为模式的背景知识,以进行更准确的计划。要获得此信息,必须处理与居民消费记录有关的数据。这项研究试图提供一个最佳分散管理系统,该系统由可互操作的部分组成,用于预测,优化,调度和在智能家庭上实施负载管理。使用光伏生成(PV)和电动汽车(EV)的4年间隔1分钟的间隔4年间隔的实际数据比较不同的预测模型,预测了不可控制的载荷以及在不同场景中采用确定性方法,该系统使用混合的插座线性计划(MILP)与最初的能量成本相比,将混合的直线线性编程(MILP)与最佳的成本相比,将其与最佳的成本进行了比较。结果表明,由于预测的高精度,提出的系统具有可靠的性能,并导致能源效率提高,能源成本降低(高达62。05%),降低峰与平均比率(PAR)(最多44。19%)和减少标准偏差(SD)(最多19。70%)的净消耗。索引术语 - 智能家庭,时间序列预测,MILP优化,深度学习,负载调度,能量管理。
肠球菌可产生具有抗菌活性的细菌素,但尚未对肠球菌菌株中的细菌素分布进行全面的分析。本研究对80株粪肠球菌和38株屎肠球菌进行了细菌素基因鉴定,并研究了它们的抗菌活性。80株粪肠球菌中鉴定出细胞溶素基因(61.3%)、肠溶素A基因(27.5%)和BacL 1基因(45.0%)。38株屎肠球菌中鉴定出肠素A基因(97.4%)、肠素B基因(2.6%)、肠素NKR-5-3B基因(21.0%)、细菌素T8基因(36.8%)和BacAS9基因(23.7%)。对所有菌株进行了针对粪肠球菌和屎肠球菌的抗菌活性测试。溶细胞素、肠溶素 A、BacL 1 、细菌素 T8 或 BacAS9 基因阳性的菌株表现出不同的抗菌活性。几种细菌素阳性菌株对其他肠球菌种表现出抗菌活性,但对葡萄球菌或大肠杆菌没有抗菌活性。此外,肠溶素 A 阳性菌株对耐万古霉素的屎肠球菌表现出抗菌活性,而细菌素 T8 或 BacAS9 阳性菌株对耐万古霉素的粪肠球菌和屎肠球菌表现出活性。我们的研究结果表明携带不同细菌素基因的屎肠球菌和屎肠球菌菌株可能会影响周围细菌群落的组成。
*通讯作者:Ashish Pandey。抽象的干细胞疗法已成为再生牙科中有前途的方法,为牙髓,牙周韧带和骨骼等受损牙科组织的再生提供了巨大的潜力。本综述旨在对基于干细胞的疗法进行详细分析,探索所用的干细胞类型,其作用机理,临床试验,挑战和未来方向。通过综合最近的研究结果,本文对干细胞疗法在牙齿再生中的功效,局限性和临床应用提供了全面的理解。关键字:干细胞;再生牙科;牙髓再生;骨再生;临床试验;牙科组织工程;干细胞疗法;组织再生;牙科干细胞;间充质干细胞引入
Name Position/Role Building/Group/Organization Email Steve Temple Board Member Pequea Valley SD stemple@yssd.org Richard Eby Administrator Assistant Superintendent PVSD rich_eby@pequeavalley.org Erik Orndorff Administrator Superintendent PVSD erik_orndorff@pequeavalley.org Ashley Rednak Administrator Director of Technology PVSD Ashley_rednak@pequeavalley.org Pupil服务PVSD Cathy_koenig@pequeavalley.org John Trovato管理员高中校长John_trovato@pequeavalley.org Christy Christy cillins cillins Carriise cristy_colline ectricry_collincaly_collincericary_collincrice eastey_collicry cartery_collincrice eastey_collincrice eastle christey_collincal crastey_collincal.percolrean@pequeavalley.org rick_esche@pequeavalley.org Sheri McGowan管理员SALISBURY校长Sheri_mcgowan@pequeavalley.org Kate Stoltzfus员工数学主席Abbie_houck abbie_houck abbie_houck@pequeavalley.org amy_shay@pequeavalley.org Eric Wenzel工作人员社会研究主席eric_wentzel@pequeavalley.org dan Holler工作人员教学技术教练Daniel_holler@pequeavalley.org
人工智能正在以前所未有的速度,自动化,个性化和效率来改变行业。但是,随着这项技术的发展,与其部署相关的风险也是如此。从数据隐私问题到算法失败,确保您的AI业务免受潜在负债的保护至关重要。
