截至 2017 年,负责批准莫桑比克投资项目的政府机构包括投资促进中心 (CPI) 和加速经济发展区办公室 (GAZEDA),具体取决于项目实施地点,两者均在前规划和发展部(已不复存在并并入经济和财政部)的监督下运作。2017 年,为了优化资源并创造协同效应,根据 12 月 12 日第 60/2016 号法令,CPI、GAZEDA 以及莫桑比克出口促进局 (IPEX) 均被撤销并合并为一个单一实体,即投资和出口促进局(以下简称 APIEX),目前在工业和贸易部的监督下运作。
1.1 LEIT X 和 XRC 系列灌溉控制器是一种先进的水管理灌溉控制系统。该控制器利用环境光作为能源,使用低压、高效、防水、双向电磁阀执行器(以 5 伏交流脉冲工作)来操作多达 28 个阀门。LEIT X 和 XRC 控制器具有基于菜单的程序,其功能简单易用,可用于各种灌溉应用。LEIT X 和 XRC 功能包括 4 个程序,每个程序有 3 个启动时间,每个阀门的运行时间长达 5 小时 59 分钟,预算、降雨延迟、状态报告、历史报告和手动运行。控制器的电源来自经过时间考验的先进光伏模块,该模块可在任何时间、任何地点和任何天气条件下日夜利用光能。LEIT X 和 XRC 控制器是商业级、重型水管理控制器,可用于任何类型的环境。
DIG 的 LEIT 4000、LEIT X 和 LEIT XRC 是先进的水管理灌溉控制器,由太阳能(环境光)供电,是传统交流供电系统的经济高效替代方案。LEIT 控制器专为商业、工业、市政和环境场所而设计,无需连接电网,为每个灌溉设施提供清洁、绿色的解决方案。
通过金属-绝缘体-金属隧道结的非弹性隧穿 (LEIT) 发光是一种超快发射过程。它是在集成电路上实现从电信号到光信号的超快转换的有前途的平台。然而,现有的 LEIT 器件制造程序通常涉及自上而下和自下而上的技术,这降低了它与现代微加工流程的兼容性并限制了其在工业扩大规模中的潜在应用。在这项工作中,我们通过使用原子层沉积生长的多层绝缘体作为隧道屏障来解除这些限制。我们首次完全通过微加工技术制造 LEIT 器件,并在环境条件下表现出稳定的性能。在整个有源区域上观察到均匀的电致发光,发射光谱由金属光栅等离子体形成。在 LEIT 中引入多层绝缘体可以为设计隧道屏障的能带景观提供额外的自由度。所提出的制备稳定的超薄隧道势垒的方案也可能在广泛的集成光电器件中找到一些应用。
Cecilia大天使F. de Melo 1*,Erick M. Pereira 1;罗伯塔Y. Hoshino 1; AndréP。dod 2; Bruno Bracco D. Muro 1; FlávioDeA. Coelho 1; Laya Kannan S. Alves。1; CESAR AUGUSTO P. GARBOSSA 1 1 Swine Research, VNP/FMVZ/USP, Pirassununga - SP2DEPARTION OF VETERINARY MEDICINE Preventive and Animal Health, FMVZ/USP, São Paulo - SP Contact: *ceciliamelo@usp.br/Presenter: Cecilia Archangelo F. de Melo Summary (ZNO) It aims to improve the health of后仔猪,但高剂量可以导致抗性微生物的选择以及环境污染。锌甘氨酸(GZ)是一种更可生物利用的欢呼矿物,是一种有希望的选择。这项研究评估了GZ对后猪猪肠微生物组的影响,取代了ZnO。分布在随机块(初始体重和性别)中的160头猪(21天和7.08±0.837 kg),分别有五种饮食治疗和八次重复:NC-阴性对照(饮食不包含添加剂); PC-阳性对照(ZnO包含的饮食);三种含锌酸锌含量(1000、2000和3000 mg/kg)的饮食。营养计划有四个阶段。在42天结束时(实验期),宰杀了八只小猪,并收集了空肠含量的样品进行微生物组分析。锌处理与NC相比,样品均匀性和β多样性的差异在Annom分析中得到了区分,在微生物组成中表现出相似性。可以得出结论,锌饮食调节了空肠微生物组。Kongs:微生物;矿物;营养;养猪。
几年前,16个基本电台仍然有1990年代初期的旧天线(Ashtech Choke Ring或AOAD/M_T),因此我们于2021年启动了一个天线交换计划。交换已经有一段时间了,这主要是由于天线加热器的有希望的发展。在2023/2024冬季之前,安装了带有天线加热器的新天线,位于两个基本站(Kir0,Sun0)。在每个基本站,都有一个支柱和一个桅杆站,还有四个支柱,这些支柱有计划交换的天线。ONSA(AOAD/M_B)的天线将保留到断裂为止。将至少16个桅杆天线交换,从leiar25.r3 leit到tpscr.g5 osos。交易所可能会在大约两年内完成。在瑞典北部,天线将附着天线加热器。
参考文献1。Hviid,C。V. B.,Knudsen,C。S.和Parkner,T。(2020)。 斯堪的纳维亚成年人中血清神经丝链的参考间隔和精髓。 Scand J Clin Lab Invest,80(4),291-295。 2。 Khalil,M等。 (2020)。 正常衰老中的血清神经丝的光水平及其与形态大脑变化的关联。 nat Commun,11(1),812。 3。 PalmQvist S,Zetterberg H,Mattsson N等。 淀粉样蛋白PET和CSF生物标志物的详细比较用于鉴定早期的阿尔茨海默氏病。 神经病学。 2015; 85:1-10。 4。 Hansson O,Seibyl J,Stomrud E等。 csf生物标志物与淀粉样蛋白βPET的concord concord并预测临床进展:生物传动机和ADNI同类群中全自动免疫测定的研究。 阿尔茨海默氏症和痴呆症。 2018; 14(11):P1470-1481。 5。 Lewczuk P,Matzen A,Blennow K等。 脑脊液Aβ42/40在阿尔茨海默氏病中对淀粉样蛋白PET的比对应于Aβ42。 j阿尔茨海默氏症。 2017; 55(2):P813-822。 6。 Baldeiras I,Santana I,LeitãoMJ等。 添加Aβ42/40与脑脊液生物标志物的比例增加了轻度认知障碍中潜在的阿尔茨海默氏病痴呆症的预测价值。 阿尔茨海默氏症的研究与治疗。 2018; 10,33。 7。 Campbell,MR等。 (2021)。 CSF中 p -TAU/Aβ42和Aβ42/40比率同样可以预测淀粉样蛋白宠物状态。Hviid,C。V. B.,Knudsen,C。S.和Parkner,T。(2020)。斯堪的纳维亚成年人中血清神经丝链的参考间隔和精髓。Scand J Clin Lab Invest,80(4),291-295。2。Khalil,M等。 (2020)。 正常衰老中的血清神经丝的光水平及其与形态大脑变化的关联。 nat Commun,11(1),812。 3。 PalmQvist S,Zetterberg H,Mattsson N等。 淀粉样蛋白PET和CSF生物标志物的详细比较用于鉴定早期的阿尔茨海默氏病。 神经病学。 2015; 85:1-10。 4。 Hansson O,Seibyl J,Stomrud E等。 csf生物标志物与淀粉样蛋白βPET的concord concord并预测临床进展:生物传动机和ADNI同类群中全自动免疫测定的研究。 阿尔茨海默氏症和痴呆症。 2018; 14(11):P1470-1481。 5。 Lewczuk P,Matzen A,Blennow K等。 脑脊液Aβ42/40在阿尔茨海默氏病中对淀粉样蛋白PET的比对应于Aβ42。 j阿尔茨海默氏症。 2017; 55(2):P813-822。 6。 Baldeiras I,Santana I,LeitãoMJ等。 添加Aβ42/40与脑脊液生物标志物的比例增加了轻度认知障碍中潜在的阿尔茨海默氏病痴呆症的预测价值。 阿尔茨海默氏症的研究与治疗。 2018; 10,33。 7。 Campbell,MR等。 (2021)。 CSF中 p -TAU/Aβ42和Aβ42/40比率同样可以预测淀粉样蛋白宠物状态。Khalil,M等。(2020)。正常衰老中的血清神经丝的光水平及其与形态大脑变化的关联。nat Commun,11(1),812。3。PalmQvist S,Zetterberg H,Mattsson N等。淀粉样蛋白PET和CSF生物标志物的详细比较用于鉴定早期的阿尔茨海默氏病。神经病学。2015; 85:1-10。 4。 Hansson O,Seibyl J,Stomrud E等。 csf生物标志物与淀粉样蛋白βPET的concord concord并预测临床进展:生物传动机和ADNI同类群中全自动免疫测定的研究。 阿尔茨海默氏症和痴呆症。 2018; 14(11):P1470-1481。 5。 Lewczuk P,Matzen A,Blennow K等。 脑脊液Aβ42/40在阿尔茨海默氏病中对淀粉样蛋白PET的比对应于Aβ42。 j阿尔茨海默氏症。 2017; 55(2):P813-822。 6。 Baldeiras I,Santana I,LeitãoMJ等。 添加Aβ42/40与脑脊液生物标志物的比例增加了轻度认知障碍中潜在的阿尔茨海默氏病痴呆症的预测价值。 阿尔茨海默氏症的研究与治疗。 2018; 10,33。 7。 Campbell,MR等。 (2021)。 CSF中 p -TAU/Aβ42和Aβ42/40比率同样可以预测淀粉样蛋白宠物状态。2015; 85:1-10。4。Hansson O,Seibyl J,Stomrud E等。 csf生物标志物与淀粉样蛋白βPET的concord concord并预测临床进展:生物传动机和ADNI同类群中全自动免疫测定的研究。 阿尔茨海默氏症和痴呆症。 2018; 14(11):P1470-1481。 5。 Lewczuk P,Matzen A,Blennow K等。 脑脊液Aβ42/40在阿尔茨海默氏病中对淀粉样蛋白PET的比对应于Aβ42。 j阿尔茨海默氏症。 2017; 55(2):P813-822。 6。 Baldeiras I,Santana I,LeitãoMJ等。 添加Aβ42/40与脑脊液生物标志物的比例增加了轻度认知障碍中潜在的阿尔茨海默氏病痴呆症的预测价值。 阿尔茨海默氏症的研究与治疗。 2018; 10,33。 7。 Campbell,MR等。 (2021)。 CSF中 p -TAU/Aβ42和Aβ42/40比率同样可以预测淀粉样蛋白宠物状态。Hansson O,Seibyl J,Stomrud E等。csf生物标志物与淀粉样蛋白βPET的concord concord并预测临床进展:生物传动机和ADNI同类群中全自动免疫测定的研究。阿尔茨海默氏症和痴呆症。2018; 14(11):P1470-1481。 5。 Lewczuk P,Matzen A,Blennow K等。 脑脊液Aβ42/40在阿尔茨海默氏病中对淀粉样蛋白PET的比对应于Aβ42。 j阿尔茨海默氏症。 2017; 55(2):P813-822。 6。 Baldeiras I,Santana I,LeitãoMJ等。 添加Aβ42/40与脑脊液生物标志物的比例增加了轻度认知障碍中潜在的阿尔茨海默氏病痴呆症的预测价值。 阿尔茨海默氏症的研究与治疗。 2018; 10,33。 7。 Campbell,MR等。 (2021)。 CSF中 p -TAU/Aβ42和Aβ42/40比率同样可以预测淀粉样蛋白宠物状态。2018; 14(11):P1470-1481。5。Lewczuk P,Matzen A,Blennow K等。脑脊液Aβ42/40在阿尔茨海默氏病中对淀粉样蛋白PET的比对应于Aβ42。j阿尔茨海默氏症。2017; 55(2):P813-822。 6。 Baldeiras I,Santana I,LeitãoMJ等。 添加Aβ42/40与脑脊液生物标志物的比例增加了轻度认知障碍中潜在的阿尔茨海默氏病痴呆症的预测价值。 阿尔茨海默氏症的研究与治疗。 2018; 10,33。 7。 Campbell,MR等。 (2021)。 CSF中 p -TAU/Aβ42和Aβ42/40比率同样可以预测淀粉样蛋白宠物状态。2017; 55(2):P813-822。6。Baldeiras I,Santana I,LeitãoMJ等。 添加Aβ42/40与脑脊液生物标志物的比例增加了轻度认知障碍中潜在的阿尔茨海默氏病痴呆症的预测价值。 阿尔茨海默氏症的研究与治疗。 2018; 10,33。 7。 Campbell,MR等。 (2021)。 CSF中 p -TAU/Aβ42和Aβ42/40比率同样可以预测淀粉样蛋白宠物状态。Baldeiras I,Santana I,LeitãoMJ等。添加Aβ42/40与脑脊液生物标志物的比例增加了轻度认知障碍中潜在的阿尔茨海默氏病痴呆症的预测价值。阿尔茨海默氏症的研究与治疗。2018; 10,33。7。Campbell,MR等。 (2021)。 CSF中 p -TAU/Aβ42和Aβ42/40比率同样可以预测淀粉样蛋白宠物状态。Campbell,MR等。(2021)。p -TAU/Aβ42和Aβ42/40比率同样可以预测淀粉样蛋白宠物状态。痴呆的阿尔茨海默氏症(AMST)。13(1),E12190。13(1),E12190。
物种。随着DNA测序信息的可用性来指导系统发育分析,从2000年代中期开始重新检查主要定义在形态特征的属中的物种,从而进行了修订,包括将某些物种分配到两个新属中(Hoffmann 2010; Hoffmann 2010; Hoffmann 2010; Hoffmann等; Hoffmann等;2007)。 虽然目前DNA测序是推断该属中新物种的主要方法,而粘膜属中的许多物种对于支持物种划界仍然有用,例如在吸毒物种中,菌落色素化和无性孢子孢子学(Urquhart&Idnurm 20211)。 有50多种吸毒物,其中一半在过去五年中被发现,尤其是来自亚洲国家(HTET等人 2024; Hurdeal等。 2023; Lim等。 2024; Zhao等。 2022a; Zhao等。 2023; Zhao等。 2022b; Zong等。 2021)和巴西(Cordeiro等人 2020; De Freitas等。 2022; Leitão等。 2021)。 这还包括来自澳大利亚的调查,探索了从维多利亚州分离出的吸收菌株的多样性,从而发现了新物种sprapidia healeyae(urquhart&idnurm 2021)。 在这里,作为2023年新型粘膜瘤物种的筛查的一部分,发现了新的抽吸。2007)。虽然目前DNA测序是推断该属中新物种的主要方法,而粘膜属中的许多物种对于支持物种划界仍然有用,例如在吸毒物种中,菌落色素化和无性孢子孢子学(Urquhart&Idnurm 20211)。有50多种吸毒物,其中一半在过去五年中被发现,尤其是来自亚洲国家(HTET等人2024; Hurdeal等。2023; Lim等。2024; Zhao等。2022a; Zhao等。2023; Zhao等。2022b; Zong等。2021)和巴西(Cordeiro等人2020; De Freitas等。2022; Leitão等。2021)。这还包括来自澳大利亚的调查,探索了从维多利亚州分离出的吸收菌株的多样性,从而发现了新物种sprapidia healeyae(urquhart&idnurm 2021)。在这里,作为2023年新型粘膜瘤物种的筛查的一部分,发现了新的抽吸。最近发现更多的吸毒物种表明,在意识到该属内的全部多样性之前,还有一定的距离,更不用说开始了解他们的生态偏好和分布了。奇怪的是,该物种的另外三种菌株(或近亲)先前在2018年被隔离,但当时分配给了不同的吸气物种,因此新物种被隐藏在明显的视线中。
Pino Tese,德国 SMS Siemag AG 执行副总裁 Manus Patrick Henry,博士,牛津大学,英国牛津 Philippe Bertrand,教授,法国圣艾蒂安 Andrei Tchernykh,博士,正教授,墨西哥恩塞纳达 Goran Putnik,博士,正教授,葡萄牙布拉加 Paulo Leitão,正教授,葡萄牙布拉干萨 Sergey Andreev,博士,芬兰坦佩雷 Dmitriy Yu.Iosifov,博士,俄罗斯 Metran 工业集团全球工程中心主任 Volker Krüger,教授,丹麦奥尔堡 沈银,教授,哈尔滨工业大学,中国哈尔滨 Frank Golatowski,教授,罗斯托克大学,德国罗斯托克 Dusmanta Kumar Mohanta,教授,印度兰契比尔拉理工学院 Okyay Kaynak,教授,中国北京科技大学和土耳其海峡大学 Karali Patra,教授,印度理工学院,巴特那,印度 Dmitry Novikov,理学博士。(技术。),全职教授,俄罗斯科学院通讯院士,俄罗斯科学院控制科学研究所所长 Andrei Ronzhin,理学博士(技术),俄罗斯 SPIIRAS 主任,教授 Muhammad Ali Imran,英国格拉斯哥大学教授 Alexey Borovkov,博士,俄罗斯圣彼得堡彼得大帝理工大学创新项目副校长,教授 Vitaliy Sergeev,理学博士(技术),俄罗斯科学院院士,俄罗斯圣彼得堡彼得大帝理工大学科研副校长,教授 陶飞,中国北京航空航天大学教授 Alessandro Beghi,意大利帕多瓦大学教授 Vladimir Marik,捷克布拉格捷克理工大学捷克信息学、机器人学和控制论研究所所长 Francesco Marcelloni,意大利比萨大学教授