罗马大学航空航天工程学院是世界上最古老的航空航天工程学术机构之一。它成立于 1926 年,最初名为航空工程学院,旨在推动航空科学和艺术的发展。自那时起,学院就一直坚持多学科方法,研究与教学紧密结合;事实上,除了标准的技术科目外,学习计划很快还包括航空生物学和医学;此外,密集的实验室活动不断导致教学、研究和技术进步之间的紧密联系。学院成立后不久,其教职员工就可以使用位于罗马附近圭多尼亚的大型实验室,在那里他们在航空设计、水上飞机开发和高超音速空气动力学研究方面取得了非常重要的成果。从 20 世纪 60 年代开始,学院的活动开始主要集中在航天学上,1963 年学院更名为航空航天工程学院。学院的教授和技术人员设计和制造了圣马可系列卫星。由于该系列的第一颗卫星的发射,意大利于 1964 年成为继美国和苏联之后,世界上第三个将自己的卫星送入轨道的国家。1962 年,学院在肯尼亚马林迪附近建立了一个发射平台,该平台一直使用到 1988 年,从未发生过发射失败。1997 年,学院启动了一项名为 UniSat 的教育计划,让学生设计和制造卫星;每两年,每颗 UniSat 卫星都会由俄罗斯-乌克兰火箭 Dnepr 发射到太空,这与学院提供的学习计划的长度相对应。得益于 UniSat 系列以及学院后来制造的其他卫星,例如 Edusat、Lares 和 TigriSat,学院在过去十五年中向太空发射了八颗卫星,并已成为全球航天领域的旗舰机构。
1 OP要感谢L.O.合伙人Bertini Pasquot Polido教授 div>Baptista, Associate Professor of Private International Law, Comparative Law and New Technologies, Federal University of Minas Gerais (Brazil), John Ho, head of the Legal Department and Financial Markets, Standard Chartered Bank (Singapore), and Jason Norman Lee, General Director of the Legal Department, TeMek (Singapore), for their invaluable contributions to the preparation of this preliminary document. div>2 CMNUCC的京都协议,1997年12月11日,2303 UNTS 162。3联合国气候变化框架公约,1992年5月9日,1771年UNTS 107。4巴黎协定的CMNUCC协议(联合国,2015年)(“巴黎协定”),2015年12月12日,提亚斯第16-1104号。 div>5联合国,非国家完整性事项的零净排放承诺的高级专家小组:企业,金融机构,城市,城市和地区的净零承诺(报告,联合国气候会议报告(COP27),11月8日,2022年11月8日),pp。 div>6-7;另请参见世界银行集团,您需要了解《巴黎协定》第6条(2022年5月17日)。 div>6世界银行于2023年5月23日报告说,碳税和ETS的收入达到了全球近950亿美元,请参阅世界银行集团,州和碳定价趋势2023年(2023年,华盛顿特区,EE,EE。uu div>),p。 26;世界经济论坛,规模自愿碳市场:公司行动的剧本(白皮书,2023年9月),pp。 div>4-6(“白皮书FEM 2023”)。 div>在整个市场进行的一项调查中,Trobe Research估计,在过去的十年中,已投资于碳贷款项目中,其中有1.8亿美元在过去三年中,“ Trove Research Webinar:3Q223 vcm in Review-审查 - 全球碳市场不断变化”,YouTube,YouTube,YouTube,2023年10月2023年,2023年,YouTube,2023年10月2023年,YouTube。 9:22。 div>7 C. Blaufelder,C。Levy,P。Mannion和D. Pinner,用于扩大自愿碳市场的蓝图,以满足Climatec Challenge(McKiney&Company,2021年1月),第1页。 3;世界银行集团和市场准备性的合作伙伴关系,国家观点:在巴黎协定的背景下(2021年4月),第1页。 6;女性白皮书2023,p。 23。 div>
Araceli Maldonado Reyes araceli.mr@cdvictoria.tecnm.mx https://orcid.org/000000-0000-0003-3585-8034 tecnm/tecnm/tecnm/ciudad vict vict victoria vict victora victoract每年损失19.2亿美元。 div>在目前的工作中,评估了电子设备中的当前泄漏,例如具有商业应用的电解电容器,并且规格为10 µm和35 V.评估了两个老化的过程,传统的一个应用电压和温度,以及一个新的过程,可以消除温度并增加工作电压。 div>通过传统电流和电压测量设备评估每个过程的有效性。 div>使用统计工具,例如3个参数,时间序列和概率图的正常对数分布,以分析每个过程获得的数据。 div>据观察,两个过程的当前泄漏在规范范围内都是可以接受的,对于新过程,长期测试的结果显示出更大的有效性。 div>
摘要 近年来,康普茶变得非常受欢迎,2019 年全球市场价值约 17 亿美元,预计年增长率为 20%。在这种情况下,有必要强调康普茶非常重要,它可以更好地降低心血管疾病、癌症、焦虑、抑郁、细菌感染和糖尿病的风险。本研究旨在评估康普茶消费对血糖调节的影响,采用综合文献综述,在 PubMed 和 ScienceDirect 等数据库中进行研究,通过特定的纳入和排除标准选择相关文章。该分析包括在实验模型中检查康普茶的血糖作用的研究,结果显示经常饮用康普茶可以降低血糖并改善胰岛素敏感性。结果表明,由于含有有机酸和多酚等生物活性化合物,康普茶具有抗氧化和抗高血糖特性。在一些研究中,其效果与抗糖尿病药物相当。然而,人们已经强调茶对人类具有长期益处。总之,研究表明康普茶具有作为控制血糖的功能性食品的潜力,尽管需要更多的证据来巩固其治疗功效。关键词:血糖调节;抗糖尿病;康普茶。摘要 近年来,康普茶越来越受到人们的欢迎,2019年全球市场规模约为17亿美元,预计年增长率为20%。在这种背景下,值得注意的是康普茶非常重要,它提出了更好的方法来降低心血管疾病、癌症、焦虑、抑郁、细菌感染和糖尿病的风险。本研究旨在评估康普茶消费对血糖调节的影响,采用综合文献综述,在 PubMed 和 ScienceDirect 等数据库中进行研究,通过特定的纳入和排除标准选择相关文章。我们还分析了在实验模型中研究康普茶的血糖效应的研究,结果表明,经常饮用康普茶可以降低血糖并改善胰岛素敏感性。结果表明,由于含有有机酸和多酚等生物活性化合物,康普茶具有抗氧化和抗高血糖特性。在一些研究中,其效果与多年的抗糖尿病药物进行了比较。但值得注意的是,它对人类具有长期益处。总之,研究表明康普茶具有作为控制血糖的功能性食品的潜力,为巩固其治疗功效提供了必要的更多证据。关键词:血糖调节;抗糖尿病;康普茶。
摘要:智能家居是全球趋势。它们可以优化能源使用,帮助家庭减少电费甚至赚取利润。 2018年美国和英国的智能家居数量分别达到4030万和530万。到2024年,预计美国53.1%和英国39%的家庭将成为智能家居。然而,在巴西,2018年注册的智能家居仅有120万套。尽管智能家居似乎是住房的未来,但许多客户认为,从现有住宅过渡到智能家居并不有利可图,因为需要前期投资,而且存在无法获得回报来弥补这笔投资的风险。目前的文献并未满足塞阿拉州住宅业主从财务角度寻找最佳电机和家用电器组合以实现智能家居的需求,而这正是本研究的目标。本文提出了一个案例研究,目的是评估塞阿拉州特定房屋的多个智能家居实施项目的盈利能力。使用基于运筹学的方法和通过精确优化的数学规划来最大化净现值,结果表明必须购买一组设备/技术,以便家庭的投资获得正的财务回报。关键词:优化。智能家居。活力。净现值。摘要:智能家居是全球性的趋势。它们可以优化能源使用,帮助家庭减少电费甚至赚取利润。 2018年,美国和英国的智能家居数量分别达到4030万和530万。到2024年,预计美国53.1%和英国39%的家庭将实现智能家居。然而,在巴西,2018年注册的智能家居仅有120万套。尽管智能家居似乎是家庭的未来,但许多客户认为,从现有家庭过渡到智能家居是无利可图的,因为需要大量的初始投资,并且存在没有回报来弥补这笔投资的风险。本文提出了一个案例研究,目的是评估在塞阿拉州某所房屋实施的多个智能家居项目的盈利能力。以净现值最大化为重点,结果表明应购买一套家用电器/技术,以便户主的投资获得正的财务回报。关键词:优化。智能家居。活力。净现值。
用于对狗微生物组进行宏基因组分析的数据库的开发:一种采用 KRAKEN2 和 BOWTIE2 的方法 PAULO SALLAROLA TAKAO;帕梅拉·苏萨·科里亚;胡利奥·弗朗茨·莫拉大卫·阿西奥莱·巴博萨; FABIANO BEZERRA MENEGIDIO 摘要 宏基因组分析在了解微生物群落及其环境影响方面发挥着至关重要的作用,在兽医学中对于宠物疾病的诊断、治疗和预防具有特殊意义。这项研究旨在为 Bowtie2 和 Kraken2 工具创建集成数据库,将狗和人类基因组整合成最新且易于访问的资源。随着技术的进步,微生物组的宏基因组分析已成为兽医日常工作中一种很有前途的工具,特别是考虑到兽医诊所中狗的普及率很高,仅在巴西就有大约 5810 万只狗,是家庭中第二大宠物,仅次于鸟类。然而,必要的生物信息学步骤(例如去除宿主基因组和人类污染物)需要大量时间和计算资源。为了克服这一挑战,我们为每种工具开发了特定的数据库,大大减少了分析时间并确保基因组的持续更新。虽然 Bowtie2 执行精确序列比对,但 Kraken2 使用较小的序列(k-mers)进行更快、更有效的分类学分类。数据库构建后,对犬类宏基因组文库进行了测试,结果显示比对率较高,且能有效去除与狗或人类相关的读段。尽管由于缺乏详细的文献而面临挑战,但创建的数据库被证明是可行且可重复的,为未来兽医宏基因组分析研究做出了重大贡献。关键词:家狼,宏基因组,Kraken2-build,Bowtie2-build,污染物。 1 引言 宏基因组分析是对宏基因组进行分类的过程(MARCHESI;RAVEL,2015),宏基因组是基因组学的衍生词,是研究生物体基因的学科。从字面上翻译,宏基因组学是“超越基因组的”,也就是说,在宏基因组学中我们不仅分析一个基因组,还分析样本中包含的所有基因组(GILBERT;DUPONT,2011)。这些基因组可以来自微生物,甚至可以是环境(样本)中的游离 DNA 片段、微生物结构元素的基因、病毒、噬菌体、毒素和其他所有具有遗传物质的东西(BERG 等人,2020 年;HANDELSMAN 等人,1998 年;MERRIAM-WEBSTER,2023 年;WHIPPS;LEWIS;COOKE,1988 年)。那么我们可以将宏基因组分析描述为对给定条件下的微生物基因组集合及其环境条件的分析
国家半导体战略旨在致力于推动葡萄牙的微电子和半导体产业的发展,通过制定指导方针和建立机制,在国家层面加强商业能力和研发,以及促进与国际合作伙伴的协同作用和参与欧洲层面致力于该行业的计划。半导体是集成电路(芯片)的物质基础,集成电路是一种可以捕获、存储、处理和处理数据的微型物理设备,基本上融入了所有当前的技术产品中。半导体是构建工作、教育和娱乐等日常活动中使用的数字产品的基本要素,也是汽车、火车、飞机、卫星、医疗保健和自动化中的关键应用以及基本能源、移动、数据和通信基础设施运行的基本要素。它们对于未来不可避免的技术也至关重要,例如人工智能、增强现实和虚拟现实、5G/6G移动通信以及物联网,它们的发展对于超级计算机、数据基础设施和移动设备的性能具有决定性作用。随着数字化转型加速,预计到本世纪末全球芯片需求将翻一番,市场价值将超过一万亿美元,半导体已成为强烈地缘战略利益和全球技术竞赛的中心。因此,主要经济体都致力于确保先进芯片的供应,因为这越来越影响它们在经济、工业和军事层面的行动能力以及推动数字化转型的能力。在此背景下,2022年2月8日,欧盟委员会发布了一份提议制定集成电路法规(欧洲芯片法)的通讯。该法规是委员会应对“半导体危机”工作计划中的一项关键举措,该危机源于疫情后芯片和电子元件供应链中断,以及欧洲理事会决定加强欧洲在某些关键技术领域的战略自主权。 2022 年,乌克兰战争爆发,更加凸显了吸引和保留欧盟芯片设计、生产和组装能力的紧迫性。欧洲议会和理事会 2023 年 9 月 13 日第 (EU) 2023/1781 号条例,建立一套措施框架来加强欧洲半导体生态系统并修订条例 (EU) 2021/694(集成电路条例),确定了行动轴心,旨在大幅促进欧洲在全球半导体市场的份额从 10% 增长到 20%,这是 2030 年数字十年计划中所规定的 2030 年数字目标之一,该计划载于 2022 年 12 月 14 日欧洲议会和理事会的第 2022/2481 号决定。到 2030 年,集成电路条例将调动总计 430 亿欧元的资金,包括欧盟资金、成员国的公共资金和私人投资。集成电路条例的活动在结构上分为三大行动支柱,即: