RAW,即食(RTE)海鲜产品,例如酸橘汁腌鱼,Poke和Sushi,在全球范围内经历了增长的需求;但是,这些产品有可能被食源性病原体污染。这项研究的目的是确定在美国加利福尼亚州奥兰治县的零售一级出售的酸橘汁腌鱼,poke和寿司菜的Escher Ichiacoli /Coliforms,沙门氏菌和李斯特菌的普遍存在。在测试过程中检测到的其他生物。从加利福尼亚州奥兰治县的餐馆和杂货店收集了总共105种原始的酸橘汁腌鱼,oke和寿司样品。样品使用食品药品监督管理局(FDA)BACTE RIOLICOGALICY手册(BAM)的方法测试了沙门氏菌和李斯特菌。大肠杆菌和总大肠菌列,利用3 M petrifilm板进行了列举。总体而言,普通大肠杆菌的两个样品(1.9%)为阳性,范围为5-35 cfu/g。在85个样品(81%)中检测到大肠菌群,范围为5-1710 CFU/g。根据Kruskal-Wallis H测试,酸橘汁腌鱼样品中的平均大肠菌水平明显高于寿司样品(95 cfu/g)的水平(95 cfu/g)。oke样品中的大肠菌属水平(196 cfu/g)与酸橘汁腌鱼或寿司中的大肠杆菌水平没有显着差异。根据RTE海鲜的标准,所有级别的大肠杆菌和大肠菌群都被认为是可以接受的或Satis工厂/边界。均未对沙门氏菌或单核细胞增生李斯特菌呈阳性的样品;然而,在包括李斯特菌属的17个样品中检测到其他微生物。,Proteus mirabilis,Providencia rettgeri和Morganella Morganii。这项研究的结果是新颖的,因为它们介绍了在美国零售业出售的酸橘汁腌鱼,oke和寿司菜肴的微生物安全和质量的数据,并提供了三种RAW,RTE海鲜的Com Parison。
水果废物据报道是食物废物生产的主要贡献者之一。水果废物对环境有影响,因此需要对其进行处理。必须先处理水果浪费,以减少在将其排入环境之前的负面影响。同时,据报道,水果废物是其功能性和营养特性作为生物酶的。这项初步研究旨在提供有关物理化化生物酶的特征的信息,包括pH,溶解氧(DO),总溶解固体(TDS),颜色和来自柑橘类水果的生物酶气味,这些气味与不同的益生菌浓度在Anaerobic Farmentation中与益生菌浓度不同。生物酶是一种由15 g红糖的混合物制成的发酵溶液:5千克橙废物:12升水。使用的研究设计是生物酶发酵处理,并添加益生菌,即0 mL(对照),80 mL(P1),160 mL(P2),240 mL(P3)和320 mL(P4)和320 mL(P4),每种封闭的塑料25体积L,然后发酵35天。Preliminary Studies produce brown sugar efficiency and the effectiveness of fruit waste in producing bio-enzymes with a pH of 3.4-3.6, TDS 982.7-1152.5 ppm, DO 1.4-2.2 ppm, N Total 0.017-0.035%, P 0.017-0.02%, K 0.046-0.192%, organic 0.782-0.936%, ratio C/N 28.29-47.36, Reduction Sugar 0.005-0.134%, total plate number 4.9 x 104 to 1.1 x 105 colonies/g, mold & yeast 2.2 x 104 to 5.8 x 104, light brown liquid color, slightly acidic to acidic and fresh smelling, the surface of the mushroom covered liquid, Si 12.93-22.53%, Al 1.96-2.39%, CA 3670-6940 ppm和FE 214-806 ppm。这项研究持续了3个月,以确定生物酶发酵,酶特征,减少糖的产生以及橙色废物生物酶的化学特性中厌氧微生物元素的多样性。
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欢迎来到奥兰治县Medi-Cal心理健康计划(MHP)和药物Medi-Cal有组织的递送系统(DMC-ODS)提供商目录。提供商目录包括以下信息:成人和老年人(AOA)服务,行政服务组织(ASO)提供者,儿童和青少年预防(CYP),心理健康与恢复服务(MHRS)以及在Orange County MHP和DMC-ODS和DMC-ODS计划中工作的DMC-ODS提供商。此目录可在线获得:https://www.ochealthcareagency.com/mhp-dmcods
市政当局为预期服务提供的资金足够。尽管获得了批准,但该县绝不能保证该款项将继续足以提供警长提供的服务。patties进一步同意,该协议绝不会约束该县,而不用限制,任何额外的资金,设备,设施,资源,包括但不限于巡逻车,保险,福利。必要或不必要的设备,以进行安全,调查,管理,监督和派遣需求。如果市政当局提供的资金由警长确定为不再足以为提供的服务水平提供资金或履行此处所述的预期职责,那么该县绝对不得有必要提供或弥补与此相关的任何此类短缺。
Orange County的健康改善计划设想了一个县,每个人都可以在获得,公平和弹性的环境中实现健康和最佳福祉。 为了实现这一愿景,奥兰治县社区正在通过拥抱社区声音,建立可信赖的伙伴关系以及实施基于证据的策略和最佳实践来消除健康差异,以实现所有人的公平健康成果。 在2023年,由OC卫生保健机构(HCA)领导的社区和组织合作伙伴的合作努力创建了社区健康评估(CHA),这是对我们共享社区当前健康状况以及我们最紧迫的健康需求的全面审查。 CHA的背景可以在以下网址找到:Orange_county_community_health_assessment-final.pdf(ochealthinfo.com)。 CHA的数据驱动评论确定了奥兰治县社区健康改善计划(OC CHIP)的重点领域。 CHA收集了来自174名参与者的建议,以从各个社区成员,基于社区的组织,公共卫生机构和医疗保健系统以及医院的优先级提出优先级,以告知OC芯片的起草和实施。 社区确定的六个优先领域包括心理健康,药物使用,糖尿病/肥胖,住房/无家可归,护理导航和经济差异。Orange County的健康改善计划设想了一个县,每个人都可以在获得,公平和弹性的环境中实现健康和最佳福祉。为了实现这一愿景,奥兰治县社区正在通过拥抱社区声音,建立可信赖的伙伴关系以及实施基于证据的策略和最佳实践来消除健康差异,以实现所有人的公平健康成果。在2023年,由OC卫生保健机构(HCA)领导的社区和组织合作伙伴的合作努力创建了社区健康评估(CHA),这是对我们共享社区当前健康状况以及我们最紧迫的健康需求的全面审查。CHA的背景可以在以下网址找到:Orange_county_community_health_assessment-final.pdf(ochealthinfo.com)。CHA的数据驱动评论确定了奥兰治县社区健康改善计划(OC CHIP)的重点领域。CHA收集了来自174名参与者的建议,以从各个社区成员,基于社区的组织,公共卫生机构和医疗保健系统以及医院的优先级提出优先级,以告知OC芯片的起草和实施。社区确定的六个优先领域包括心理健康,药物使用,糖尿病/肥胖,住房/无家可归,护理导航和经济差异。
欢迎来到奥兰治县Medi-Cal心理健康计划(MHP)和药物Medi-Cal有组织的递送系统(DMC-ODS)提供商目录。提供商目录包括以下信息:成人和老年人(AOA)服务,行政服务组织(ASO)提供者,儿童和青少年预防(CYP),心理健康与恢复服务(MHRS)以及在Orange County MHP和DMC-ODS和DMC-ODS计划中工作的DMC-ODS提供商。此目录可在线获得:https://www.ochealthcareagency.com/mhp-dmcods
抽象目的:氧化应激是各种慢性疾病的发病机理,从心血管疾病和神经退行性疾病到代谢综合征和癌症的重要因素。从天然来源衍生的抗氧化剂由于抵抗氧化应激并防止疾病进展的潜力而引起了很大的关注。橙皮尤其是出现了有前途的候选者,因为它们具有有效的抗氧化特性的丰富生物活性化合物含量。在这项研究中,我们旨在确定橙皮乙醇和甲醇提取物的抗氧化能力。方法:从橙皮中获得乙醇和甲醇提取物。使用叶核试剂(FCR)来确定橙皮提取物中的总酚类成分水平。使用DPPH(1,1-二苯基-2-丙酰氢化物),FRAP(铁离子降低抗氧化能力)和库克(Cu2+离子还原)技术,评估了抗氧化活性。为了计算提取物的等效抗氧化能力,使不同的参考样品浓度在250至1000 g/ml之间。结果:甲醇和乙醇提取的橙皮提取物中酚类成分的最大浓度为1000 µL/ml。以1000 µL/ml的浓度确定提取物的FRAP,库库(Trolox eq g/ml)和DPPH自由基清除能力(抑制%)的最大值。乙醇提取物显示出更高的抗氧化能力。我们的发现可以改善橙皮在食品,化妆品和制药行业中的使用方式。结论:橙皮提取物作为减轻氧化应激及其对慢性疾病的相关负担的自然治疗剂表现出巨大的希望。然而,有必要进行进一步的研究以阐明作用的精确机制,最佳提取方法,最佳剂量和提取物的潜在副作用。关键词:抗氧化剂,慢性疾病,乙醇,提取物,甲醇,橙皮。
▪ 客户体验:在 Orange Business,我们采用全球协调的客户体验方法。通过同步所有人为和数字接触点,我们的客户可以在其客户旅程的每个阶段提供一致、个性化的体验。了解个人偏好并协调所有客户互动使他们能够有效响应并加强客户满意度和忠诚度,同时优化内部流程以提高整体效率。
橙皮是一种可商购的天然纤维,由于其在植物中的纤维素浓度高,因此对在各种应用中使用它作为原材料的兴趣越来越多。这项研究旨在通过使用酸水解方法的化学处理方法来确定橙皮废物(OPW)中纳米纤维素的制备。为了提供OPW纳米纤维素的最佳条件,通过使用酸水解方法在其晶体结构中具有高结晶度,并研究了各种酸浓度对结晶度指数的影响,纤维素纳米晶体的结晶石大小和形态。然而,基于先前的研究,使用OPW有限的研究有限地报道了酸的类型和最佳酸浓度作为使用水解方法的参数。因此,在这项研究中,使用酸水解方法与最佳使用硫酸(H 2 SO 4)和盐酸(HCl),最佳酸浓度(30-40 wt%),恒定水解时间(120 min)和恒温(45°C)的最佳酸类型(H2 SO 4)和盐酸浓度(30-40 wt%)是全面的研究。基于所达到的结果,H 2 SO 4作为酸水解技术的最有利方法出现,有效地产生了精细分散的结晶纤维素,同时减轻了不良的聚集效应。最佳酸浓度为30 wt%,再加上120分钟的水解持续时间和45°C的温度,就结晶度指数和晶体大小而言,取得了最有利的结果,分别达到87.69%和3.19 nm的显着值。从OPW衍生的纳米纤维素作为一种具有环境可持续性的材料具有巨大的潜力,与设计和开发的全球趋势和谐相吻合,以增强可持续性。
