背景:今天,个人倾向于在许多领域使用天然产品而不是合成添加剂。榛子树产生许多副产品和水果。坚果及其副产品富含生物活性化合物。目标:本研究研究了从榛子及其废物产品中获得的水和乙醇提取物的生物学活性,以确定其在化妆品行业中的潜在用途。方法:在这项实验研究中,将椎间盘差异测试,最低抑制浓度(MIC),最小杀菌浓度(MBC)或最低杀真菌浓度(MFC)应用于提取物的抗微生物潜力。在体外确定提取物和商用奶油 +提取物混合物的太阳保护因子(SPF)。此外,开发了来自人牛奶的抗菌乳霜配方和发酵酸酯的MA-7益生菌候选乳酸细菌的抗菌乳霜配方,为制药行业开发了从人乳中的乳酸细菌,以防止感染。对测试微生物进行了良好的分解测试,以评估抗菌活性。结果:榛子壳甲醇提取物的直径最高(19.41 mm)对Yersinia ruckeri。提取物的麦克风,MBC或MFC范围从1.25至> 40 µ g/ µL。提取物的SPF值(范围:6.85-27.64)和商用奶油 +提取物(范围:11.92-26.28)在体外确定其潜在用途。含有榛子提取物和益生菌的奶油群对测试的微生物表现出很高的抗菌作用。统计分析的结果表明,与其他测试组相比,奶油 +提取物 +益生菌 +益生菌上清液组在统计学上是显着的(p <0.05)。结论:结果表明,榛子及其副产品有可能用作自然抗菌剂来源。榛子及其副产品可以替代化妆品工业中合成的抗微生物和防晒霜作为天然生物活性物质。此外,它可能通过评估榛子及其在化妆品行业的加工而产生的榛子及其废物和副产品来促进该国的经济。
在农业运营以及任何副产品中产生的任何残留物质被称为农业废物,有时称为农业废物或农业垃圾(Koul等人2022)。在农业生产过程中产生了许多有机和无机废物,其中包括收获后种植,收获,处理和加工(Rifna等人2024)。黄麻纤维,甘蔗袋,农作物茎,蔬菜以及小麦和稻草以及食物和蔬菜废物是由各种农业作品产生的废物(Prasad等人2020)。根据估计,每年生产9.98亿吨残余农业废物(Kallapiran等人 2022)。 Koul等。 (2022)断言,农业中垃圾的产量对各种形式和污染的环境污染产生了重大贡献。 废物的特征在整个过程中都发展起来,给人类健康和安全带来了风险(Sevak等人 2024)。 每天,农村地区的农民会产生大约两吨的农业废物。 大量的肥料和营养,牛房的废物,大约2000万吨垃圾是由制糖业生产的(Odejobi等人 2024)。 农作物剩菜量构成了大多数农业废物,这些废物富含有机碳和重要的植物养分来源。 收获后的保留作物剩菜减少了土壤侵蚀(Sarkar等人) 2024)。 IQBAL等人。 2020)。根据估计,每年生产9.98亿吨残余农业废物(Kallapiran等人2022)。Koul等。 (2022)断言,农业中垃圾的产量对各种形式和污染的环境污染产生了重大贡献。 废物的特征在整个过程中都发展起来,给人类健康和安全带来了风险(Sevak等人 2024)。 每天,农村地区的农民会产生大约两吨的农业废物。 大量的肥料和营养,牛房的废物,大约2000万吨垃圾是由制糖业生产的(Odejobi等人 2024)。 农作物剩菜量构成了大多数农业废物,这些废物富含有机碳和重要的植物养分来源。 收获后的保留作物剩菜减少了土壤侵蚀(Sarkar等人) 2024)。 IQBAL等人。 2020)。Koul等。(2022)断言,农业中垃圾的产量对各种形式和污染的环境污染产生了重大贡献。废物的特征在整个过程中都发展起来,给人类健康和安全带来了风险(Sevak等人2024)。每天,农村地区的农民会产生大约两吨的农业废物。大量的肥料和营养,牛房的废物,大约2000万吨垃圾是由制糖业生产的(Odejobi等人2024)。农作物剩菜量构成了大多数农业废物,这些废物富含有机碳和重要的植物养分来源。收获后的保留作物剩菜减少了土壤侵蚀(Sarkar等人2024)。IQBAL等人。 2020)。IQBAL等人。2020)。动物由于其高二氧化硅浓度而不愿喂养该残留物,即使联合收割机在收获过程中产生了75%的残留物。(2020)声称,作物剩菜在物理,化学和生物学上分解,这会分解术语纤维素的联系并增加土壤的营养价值。主要,最有效的分解模式是生物学,由于真菌和细菌的孢子,在厌氧和有氧情况下,废物在厌氧和有氧情况下分解的速度更快。微生物分解可固定氮,凤凰溶解并分解纤维素以增强最终产物中的营养量(Iqbal等人生物量是通过光合作用直接或间接得出的任何有机材料。原料和生物量在其多样性,起源和特征方面彼此不同。它们由稻草,肥料,污水,木材,米壳,甘蔗,甜菜和
关键词水培,垂直,农业,挑战挑战摘要全球人口的增加和气候变化需要创新的农业解决方案,以满足有机和营养食品的需求。基于水培系统的垂直农业通过优化空间用法,最大化资源效率并确保全年生产作物,为可持续农业提供了有希望的解决方案。在这篇综述中,强调了水培法和垂直农业的协同作用,垂直农业的潜力解决了巴基斯坦农业领域的挑战,例如水的稀缺,气候变化和快速的城市化,并且已经探索了实施它们的机会和约束。本文还代表了全球案例研究和政策建议,以促进采用这种创新以确保食品安全和保障。引言到2050年,全球人口的预计兴起增加了90亿,这增加了对足够的营养和有机粮食生产的需求。传统的农业方法未能满足限制耕地的综合挑战以及气候变化的不断增长的挑战,这对巴基斯坦等易感地区的作物产量产生了不利影响(Al-Chalabi,2015年; Saeed和Ahmed,2024)。这些限制强调了对新的和可持续的农业解决方案的直接需求,这些解决方案可能会解决粮食安全问题,而不会加剧自然资源的消耗。增长培养基取决于使用的特定技术,例如航空或水培法。人造照明,灌溉垂直农业已经发展为一种创新的农业方法,使在受控条件下种植农作物,以优化资源效率并降低外部依赖性。通过整合新技术,垂直农业增强了农作物的产量,并为城市环境中的可持续农业提供了可行的解决方案,在该环境中,空间是一个重要的限制(Sulaiman,2024)。此分析研究了垂直农业的可能性,尤其是其与水培系统的整合,作为当代农业问题的革命性解决方案。在受控环境中垂直耕作的垂直农作物种植,在受控的环境中,用水量减少,并且使用任何Soilless生长的培养基被称为垂直农业(Al-Kodmany,2018年)。 例如,可可泥炭(Coco Peat),源自椰子壳的物质可与其他组件一起使用,以控制其他因素,例如气候条件,湿度,温度,光和气流,以确保最佳的生长条件。 受控环境也有助于全年作物生产。 vf涉及旨在优化受约束空间中农业产量的不同类型的方法和技术,通常在水培法,空气管学,堆叠层和水培来的城市环境中经常进行。 堆叠的农场依赖于涉及多个托盘的垂直结构,主要是芽的植物。在受控环境中垂直耕作的垂直农作物种植,在受控的环境中,用水量减少,并且使用任何Soilless生长的培养基被称为垂直农业(Al-Kodmany,2018年)。例如,可可泥炭(Coco Peat),源自椰子壳的物质可与其他组件一起使用,以控制其他因素,例如气候条件,湿度,温度,光和气流,以确保最佳的生长条件。受控环境也有助于全年作物生产。vf涉及旨在优化受约束空间中农业产量的不同类型的方法和技术,通常在水培法,空气管学,堆叠层和水培来的城市环境中经常进行。堆叠的农场依赖于涉及多个托盘的垂直结构,主要是芽的植物。
海报会议和赞助商的展览和认可;协调员:Keerthana Kirupakaran(例如06&08),带有茶 /咖啡海报ID标题 /作者P1低位级粉煤灰地理聚合物的干缩质:外部条件和粘合剂组成的作用 /粘合剂组成的作用 / Mude Hanumananaik* Bhadury*,Keerthana Kirupakaran,Ravindra Gettu P3 P3协同使用稻壳和甘蔗渣甘蔗:一种可持续的农业垃圾灰烬的方法Chauhan*,Manu Santhanam P5通过实验研究 / Souvik Biswas*,Piyali sengupta P6使用CFRP BARS / SRUTHI KOTTAYAN*P7 VALORDIAMIIIM在侧面安装的技术上,对腐蚀加固的混凝土拱形桥的地震性能评估对加强RC梁的数值研究,对腐蚀的钢筋混凝土拱桥进行地震性能评估。亚硫酸盐水泥 / bipina thaivalappil*,Piyush Chaunsali P8对覆盖有生物膜的钢筋混凝土的阴极保护的调查,用于应用浮动海上风力涡轮机(FOWTS) / DEEKSHA MARGAPURAM*等。
rita天然气发电厂首先纳特加斯电力公司。SanGabriel发电厂FNPC Giga Ace 4,Inc。Alaminos电池电池电量储能gigaace4 System gigasol3,gigasol3 palauig Solar Power stolar Power Pertant gigasol3 Gigasol3 Gnpower dinginin ltd. gn power dinginin ltd。 Plant GNPM Ltd. Co. Grass Gold Reenwable Energy G2REC生物质发电厂G2REC Corporation