视觉专业化或生物技术变体。在个人专业化变体中,生物学硕士课程提供深入的生物学培训,涉及广泛的主题,反映了阿尔伯特路德维希大学生物学院的全部研究领域。这既包括研究对象的生物多样性,也包括生命科学的不同观察层次和复杂性,从分子结构到细胞、组织和器官,再到生物体、生态系统和复杂的进化过程。学生有机会在七个重点领域之一进行个人专业化:应用生物科学、生物化学和微生物学、遗传学和发育生物学、免疫生物学、神经科学、生态学和进化生物学或植物科学。在与斯特拉斯堡大学、巴塞尔大学和奥芬堡应用技术大学合作提供的生物技术变体中,生物学硕士学位课程提供生物技术领域的全面培训。
vidualle专业化或生物技术变体。在个人专业变体中,生物学硕士学位提供了更深入的生物学培训,并具有广泛的主题,这反映了阿尔伯特·卢德维格斯 - 大学生物学学院的创意领域的整个宽度。这包括许多折叠研究对象的生物以及生物科学的各种观看和复杂性水平,这对于组织,组织和器官,生态系统和复杂进化过程就足够了。学生有可能在应用有机科学,生物化学和微生物学,遗传学和娱乐生物学,免疫生物学,神经科学,生态和进化生物学或植物科学的七个重点领域之一中进行个人专业化。在生物技术变体中与斯特拉斯堡大学,巴塞尔大学和奥奇堡应用科学大学合作提供,生物学硕士学位传达了生物技术领域的全面培训。
导师:Keijo Heljanko 2。dmytro arbuzin。云数据存储:newsql解决方案。9导师:Keijo Heljanko 3。Filippo Bonazzi。安全增强的Linux策略分析技术。17导师:Thomas Nyman 4。Erik Berdonces Bonelo。细菌纳米网。25导师:Mario di Francesco 5。基督教Cardin。使用基于无线电的技术进行了室内定位方法的调查。31辅导员:江户6。Markku Hinkka。支持SQL的大数据平台。37导师:Keijo Heljanko 7。Antti-Iivari海藻烯。 审查移动设备的能源填充方法。 45导师:粪便ba tien 8。 Sami Karvonen。 在室内环境中的用户轨迹识别。 51辅导员:江户9。 KimmerlinMaâel。 虚拟机合并具有多资源用法预测。 57导师:Nguyen Trung Hieu 10。 PranveraKorto≥Ci。 多媒体在认知收音机上流。 63导师:Mario di Francesco11。 Lauri Luotola。 ipv6在资源约束节点网络上。 73导师:杨邓12。 toni Mustaj arvi。 使用智能网格减少蜂窝网络能源消耗的新应用程序。 79Antti-Iivari海藻烯。审查移动设备的能源填充方法。45导师:粪便ba tien 8。Sami Karvonen。 在室内环境中的用户轨迹识别。 51辅导员:江户9。 KimmerlinMaâel。 虚拟机合并具有多资源用法预测。 57导师:Nguyen Trung Hieu 10。 PranveraKorto≥Ci。 多媒体在认知收音机上流。 63导师:Mario di Francesco11。 Lauri Luotola。 ipv6在资源约束节点网络上。 73导师:杨邓12。 toni Mustaj arvi。 使用智能网格减少蜂窝网络能源消耗的新应用程序。 79Sami Karvonen。在室内环境中的用户轨迹识别。51辅导员:江户9。KimmerlinMaâel。 虚拟机合并具有多资源用法预测。 57导师:Nguyen Trung Hieu 10。 PranveraKorto≥Ci。 多媒体在认知收音机上流。 63导师:Mario di Francesco11。 Lauri Luotola。 ipv6在资源约束节点网络上。 73导师:杨邓12。 toni Mustaj arvi。 使用智能网格减少蜂窝网络能源消耗的新应用程序。 79KimmerlinMaâel。虚拟机合并具有多资源用法预测。57导师:Nguyen Trung Hieu 10。PranveraKorto≥Ci。多媒体在认知收音机上流。63导师:Mario di Francesco11。Lauri Luotola。 ipv6在资源约束节点网络上。 73导师:杨邓12。 toni Mustaj arvi。 使用智能网格减少蜂窝网络能源消耗的新应用程序。 79Lauri Luotola。ipv6在资源约束节点网络上。73导师:杨邓12。toni Mustaj arvi。使用智能网格减少蜂窝网络能源消耗的新应用程序。79
近年来,从国内,农业和工业来源处置有机废物引起了越来越多的环境问题。在这方面,可利用废物的回收是可行的。这可以通过有效的技术(例如Biodung堆肥和Vermitech)(结合生产Vermicompost的earth)的组合来解决。目前的工作是在2006 - 2007年期间在乔治敦圭亚那大学进行的,用于回收草剪剪,水风信子和牛粪,使用Eisenia Fetida是本地可用的earth表面物种。结果表明,有机废物(草剪和水风信子)通过部分生物肺堆肥和ver骨堆肥在60天的时间内成功处理。Biodung堆肥过程中的温度研究显示,温度的峰值升高,导致有害微生物的破坏。随后的Vermicomposting导致生产Vermicompost确认了早期实验中记录的出色营养状态。vermicomposting期间的温度表明波动限制为0.83。诸如Vermicompost之类的有机修正案增加了维持土壤特性所需的有机物内容,这对长期可持续性和作物生产率有益。因此,建议通过Vermitech大规模生产Vermicostost来回收有机废物,可以有效地帮助管理固体废物,而农民可以应用如此生产的Vermicompost来辅助作物生产。这可能会导致适当的环境友好的努力,用于平衡的生态系统。
生物乙醇是一种可再生能源的形式,可以用燃料或能源作物产生。乙醇是由农业饲料量和农作物残留物中存在的糖的发酵产生的。这项研究调查了使用花生壳等农业废物作为乙醇生产的使用。最初,将花生壳洗涤,干燥并研磨成粉末。然后使用酵母对其进行乙醇的产生。孵育20天后,使用二色酸钾法估计乙醇。使用1%酵母时,获得了最大乙醇产量(1.55%)。为了提高乙醇产生的效率,从牛粪倾倒土壤部位分离出纤维素分解细菌。筛选10个细菌分离株以产生纤维素酶。其中一个细菌显示出偶像的最大脱色化,该杂交受到营养汤的酶产生。生物体显示出558.12 U/mL的最大酶活性。使用16S rDNA测序将分离的纤维素分解细菌鉴定为炭疽芽孢杆菌。从花生壳中产生的乙醇产生再次使用从细菌中分离出的各种粗纤维素酶。估计结果显示乙醇的3.8%作为最大值。然后,使用旋转蒸发剂将乙醇凝结,并在估计时显示7.3%的乙醇。最后,通过碘型测试证实了乙醇的存在。因此,花生壳可以有效地用于生产乙醇,将来可以用作高潜在的运输燃料来源。
OTH Amberg-Weiden 以网络化、成功和面向未来的方式开展研究。我们这个时代的当前社会和技术挑战(如数字化或能源转型)的答案是通过研究和创新来解决的,并在各种项目中得到采用和推进。这也反映在安贝格-魏登 OTH 研究项目的关键主题上:生产和系统、信息和通信、能源和流动性、生命科学和伦理。作为重要的跨学科交叉技术,传感器技术和数字化是研究活动的中心。成功的解决方案和开发导向型研究不仅基于广泛的专业知识,还基于与地区和国家工业合作伙伴的网络联系。其中一个基石是 OTH 安贝格-魏登的合作伙伴圈 (PartnerCircle),该网络目前拥有 28 家成员公司,主要来自上普法尔茨州。这种强有力的合作伙伴关系积极应对研究和实践培训中数字化的挑战,并利用这一机会持续加强该地区的发展。OTH Amberg-Weiden 的本研究报告共有 32 篇论文,对我们大学所有学科和主题领域的项目和研究成果提供了令人印象深刻的见解。我们想强调一下过去一年研究的一些里程碑:
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OTH Amberg-Weiden 以网络化、成功且面向未来的方式开展研究。我们时代当前的社会和技术挑战(例如数字化或能源转型)的答案是通过研究和创新来解决的,并在各种项目中进行和推进。这也反映在 OTH Amberg-Weiden 的研究项目可分类的关键主题中:生产和系统、信息和通信、能源和流动性、生命科学和伦理学。作为重要的跨学科交叉技术,传感器技术和数字化是研究活动的中心。成功的以解决方案和开发为导向的研究不仅基于广泛的专业知识,而且还基于与区域和国家工业合作伙伴的网络。OTH Amberg-Weiden 的 PartnerCircle 是一个组成部分,作为一个网络,目前拥有 28 家成员公司,主要来自上普法尔茨州。这种强有力的伙伴关系积极应对研究和面向实践的培训方面的数字化挑战,并利用这一机会可持续地加强该地区。OTH Amberg-Weiden 的这份研究报告共有 32 项贡献,对我们大学所有技术学科和学科领域的项目和研究成果提供了令人印象深刻的见解。我们想强调过去研究年的一些里程碑:
OTH Amberg-Weiden 以网络化、成功和面向未来的方式开展研究。我们这个时代的当前社会和技术挑战(例如数字化或能源转型)的答案是通过研究和创新来解决的,并在各种项目中得到采用和推进。这也反映在安贝格-魏登 OTH 研究项目的关键主题上:生产和系统、信息和通信、能源和流动性、生命科学和伦理。作为重要的跨学科交叉技术,传感器技术和数字化是研究活动的中心。成功的解决方案和开发导向型研究不仅基于广泛的专业知识,还基于与地区和国家工业合作伙伴的网络联系。其中一个基石是OTH安贝格-维登的合作伙伴圈,这是一个拥有28家成员公司的网络,主要来自上普法尔茨州。这种强有力的合作伙伴关系积极应对研究和实践培训中数字化的挑战,并利用这一机会持续加强该地区的发展。 OTH Amberg-Weiden 的本研究报告共有 32 篇论文,对我们大学所有学科和主题领域的项目和研究成果提供了令人印象深刻的见解。我们想强调一下过去一年研究的一些里程碑: