磷酸化的tau蛋白是对阿尔茨海默氏病的诊断和预后的有希望的生物标志物。本研究使用钒烯聚体(V X PDA)氧化还原活性复合材料和TAU-441特异性聚苯胺分子印迹聚合物(PANI MIP)提出了一种新型的伏安传感器,用于对tau-441 intstitialial(ISF)和Plasma的敏感检测。V X PDA/PANI MIP传感器在ISF中显示了5 fg/ml至5 ng/ml(122 am/l至122 pm/l)的广泛检测范围,而无需使用氧化还原介体,并且检测下限(LOD)为2.3 fg/ml(60 AM/L)。此外,利用这项技术的手持设备成功地检测到具有高灵敏度(5 fg/ml至150 fg/ml(122 am/l至366 am/l)的人造血清中的tau-441,并且在临床相关范围内。该传感器的快速检测时间(〜32分钟)和低成本(〜20英镑/设备)突出了其在临床环境中微创,早期AD诊断的潜力。这一进步旨在促进从侵入性脑脊液(CSF)基于AD的诊断技术的过渡。
投资约1204 Cr。 和经常性成本为57.76 cr。 AMR/智能电表,数据中心服务器和软件许可证应需要每年。 定期更换有缺陷的仪表或调制解调器也将涉及成本。 PSPCL在旁遮普邦政府的指示下。 并与M/S J-Pal合作,世界银行在256个AP馈线上启动了DBTE计划Pani Bachao Paise Kamao。 在这个计划中,如果想在此计划下获得福利,则要求农民在其农业泵套装上安装电表。 到日期为3621 AP消费者已被注册为这些馈线。 旁遮普邦政府计划扩大该计划的范围。 所有这些馈线的每个月读数都会提交委员会。 它具有1204 Cr。和经常性成本为57.76 cr。每年。定期更换有缺陷的仪表或调制解调器也将涉及成本。PSPCL在旁遮普邦政府的指示下。并与M/S J-Pal合作,世界银行在256个AP馈线上启动了DBTE计划Pani Bachao Paise Kamao。在这个计划中,如果想在此计划下获得福利,则要求农民在其农业泵套装上安装电表。到日期为3621 AP消费者已被注册为这些馈线。旁遮普邦政府计划扩大该计划的范围。所有这些馈线的每个月读数都会提交委员会。它具有
1。Sarti P,Varasi S,Guerrera C,Rivi V等,探索冷漠成分及其在认知下降中的关系:网络横截面的见解。BMC Psych。(2024)。在Press 2。tascedda S,Sarti P,Rivi V等,用于对阿尔茨海默氏病和轻度认知障碍进行分类的高级AI技术。前衰老神经科学。(2024); https://doi.org/10.3389/fnagi.2024.1488050 3。Rivi V,Batabyal A,Benatti C,Blom JMC,Tascedda F,Lukowiak K. Quercetin,新的压力分子:使用Lymnaea Stagnalis研究这种黄酮类动物对多种压力源的转录和行为效应。Comp Bioch Physy Part C:毒理学与药理学(2025); doi.org/10.1016/j.cbpc.2024.110053 4。Colliva C *,Rivi V *,Sarti P,Cobelli I,Blom JMC。探索小儿脑癌幸存者中基于性别的神经心理学结果:一项试点研究。疾病(2024); doi.org/10.3390/diseases12110289 5。Rivi V,Batabyal A,Benatti C,Blom JMC,Tascedda F,Lukowiak K. Hot和冷暴露触发了实验室感染池塘蜗牛中明显的转录和行为反应。水生物J.(2024); doi.org/10.1016/j.watbs.2024.100315 6。Rivi V,Caruso G,Caraci F,Alboni S,Pani L,Tascedda F,Lukowiak K,Blom JMC,BenattiC。肉瘤中心环的行为和转录作用。j Neurosci res。(2024); doi.org/10.1002/jnr.25371 7。Rivi V,Rigillo G,Batabyal A,Lukowiak K,Pani L,Tascedda F,Benatti C,Blom JMC。不同的应激源独特地影响lymnaea stagnalis中央环神经节中内源性大麻素 - 代谢酶的表达。j Neuroch(2024); doi.org/10.1111/jnc.16147 8。Zanchi B,Sarti P,Rivi V等,音乐疗法对小儿肿瘤学的影响:意大利观察性研究。Healthcare Neuroch(2024); doi.org/10.3390/healthcare12111071 9。Guerzoni S,Lo Castro F,Baraldi C,Brovia D,Tascedda F,Rivi V *,Pani L.抗钙蛋白CGRP单克隆抗体可改善受慢性偏头痛患者的认知功能。compania头孢酸(2023); doi.org/ 10.4081/cc.2024.15760 10。Rivi V,Batabyal A,Benatti C,Sarti P,Blom JMC,Tascedda F,Lukowiak K.翻译和多学科
多糖的降解和溶解度:电子显微镜分析和粘度测量”,第四届勒克瑙科学大会,巴巴萨海布·比姆拉奥·安贝德克大学(中央大学)Vidya Vihar,Raebareli Road,Lucknow-226025,2017 年 3 月 3-4 日,第 85 页。 21. 因在 2016 年 4 月 2-3 日北方邦瓦拉纳西 IIT(BHU) 化学工程与技术系学院日上展示题为“用于 H2O2 生物传感器的 PANI/MWCNTs/Starch 复合材料”的研究论文,获得海报竞赛二等奖。 22. 因展示题为“聚苯胺的 FTIR 分析”的研究论文,获得最佳海报奖
1。所有权代表PT Merdeka电池材料(“ MBM”)在各个资产中的股份。其他资产包括其他资产包括Ikip的32.0%的股权,覆盖PT Anugerah Batu Putih举行的502公顷的石灰石特许权(IUP)和根据PT Cahaya Energi Indonesia 2.SCM矿产资源:2022年2月由AMC Consultants Pty Ltd.在1.22%镍和0.08%钴3。资源信息截至2021年12月31日(https://merdekacoppergold.com/wp-content/uploads/2022/2022/10/consolidated-mineridated-minerridated-minerridated-minerridated-miner-resources-under-resource-and-reerves-und-reserves-statement-statement-as-s-o---as-o- os-os-ok-31-december-2021-december-2021-final.pdf)4。
摘要:在这项研究中,通过电化学方法制备了装饰的NF底物上的钴型Ni(OH)2。使用扫描电子显微镜(SEM),原子力显微镜(AFM),能量分散光谱(EDS),X射线光电学光谱(XPS)和X射线衍射(XRD(XRD)),使用扫描电子显微镜(AFM),能量分散光谱(EDS),X射线散射光谱(EDS)描述了制备材料的表面特性,粗糙度,化学成分和晶体结构。此外,使用衰减的总反射傅立叶变换红外光谱(ATR-FTIR)和拉曼光谱的光学表征技术用于确认PANI的聚合。结果表明,Pani和双金属氧化物/氢氧化物在Bare NF的平坦骨架上凝聚。在碱性培养基中进行氧气演化反应(OER)的Co-Ni(OH)2 /Pani-NF的电催化性能,并且表现出出色的电催化活性,表现出了出色的电催化活性,其过电势为180 mV@20 MA CM-2,带有Tafel Slope 62 mV dec-2 dec-2。TOF(10-2)值确定为1.58 V时为2.49 s-1,突出了Co-ni(OH)2 / pani-nf在催化OER时的内在活性升高。使用计时度测定法(CA)进行24小时的稳定性测试,以完成100 mA cm -2和循环伏安法(CV),对200个循环(CV)进行200个循环,扫描速率为5 mV s -1。结果表明,即使在暴露于这些条件之后,该材料即使在长期接触这些条件后仍保持其电化学性能和结构完整性。这些发现强调了Co-ni(OH)2 /pani-NF是OER的有效且有前途的电催化材料,有可能通过水电解来提高氢产生的效率。
*电子邮件:firaputri2222222222222222222222222222222222222222222222222222222UN,SOVIAN.ARITONANG@IDU.AC.ID摘要RAM或RADAR吸收材料,是一种旨在吸收雷达或无线电波的物质,以防止其反射回到雷达或敌人的雷达(Ishi等人。2017)。已经对RAM及其组成进行了广泛的研究,特别是以纳米复合材料的形式进行。为了评估RAM的主要材料的有效性,进行了键检验以确定其电磁波吸收能力,称为反射损失测试。此测试量化了材料的吸收能力,其中更负反射损耗值表明上等电磁波吸收。本文献综述探索了可以作为RAM基础的各种纳米复合材料和导电聚合物。值得注意的是,PANI/FE3O4纳米复合材料作为最有效的RAM材料出现,其反射损失最低为-53.7 dB。关键字:RAM,反射损失,纳米复合材料。
Lifeso 4 F.浅绿色球体代表李离子。尽管这些无机阴极材料表现出良好的电化学性能,其中一些材料已应用于商业LIB,但它们仍然遇到一些问题,例如低电子电导率。碳涂层被认为是改善这种无机阴极材料的电导率和电化学性能的最有效方法。在各种碳材料中,由于聚合物的柔韧性和类似导体样电导率的双重特性,导电聚合物(CP)最近受到了越来越多的关注。导电聚合物不仅与常规的无机材料组合在一起以形成混合阴极,而且由于转换氧化还原机制而导致的锂离子电池电极直接应用。已经为电极的应用开发了一种导电聚合物的真实性,包括聚乙炔(PA),聚苯胺(PANI),多吡咯(PPY),聚噻吩(PTH),聚(Para-苯基 - 苯基)(PPP)(PPP)(PARA-苯基),PPA-PHENELENELENELENELENELENELENE(PPF),pPRAN/domyyley vuran(PPURAN)(PPURAN),(ppf),pprane(ppf),(ppf),pprane(PPF),(pp),(pp)(PPP)(pPP)(PPP)(PPP)
盎司) 作业 Tujuh Bukit 金矿 1 2.0 0.35 78.7 0.40 20.1 0.32 100.9 0.38 1,235 73.8 0.43 1,020 重晶石 2 0.5 1.61 0.02 1.55 0.08 1.81 0.6 1.63 30 0.6 1.64 31 重晶石 2 1.6 0.54 4.2 0.63 0.01 0.19 5.8 0.61 113 8.9 0.52 149 总计 作业 1,378 1,199 项目 Tujuh Bukit 铜项目 1 755.1 0.66 982.4 0.37 1,737.5 0.50 27,898 1,705.6 0.50 27,360 Pani 金矿项目 1 253.7 0.74 49.5 0.54 303.1 0.70 6,864 263.6 0.75 6,351 Wetar (AIM) 2 1.0 0.59 18.8 0.48 1.1 0.08 20.9 0.46 310 26.7 0.35 300 项目总数 35,072 34,011 黄金矿产资源总量(千盎司) 36,450 35,210
摘要:可以通过溶解动态核极化(DDNP)来克服液态核磁共振(NMR)的低灵敏度(NMR)。它包括将稳定自由基的未配对电子旋转的近乎统一极化转移到液氦气温度以下(低于2 K)下感兴趣的核自旋,然后鉴于超极化液态稳态磁共振实验融化样品。达到这样的温度是具有挑战性的,需要复杂的仪器,这阻碍了DDNP的部署。在这里,我们提出有机导电聚合物,例如聚苯胺(PANI)作为一类新的偏振矩阵,并报告1 h极化高达5%。我们还表明,在多孔导电聚合物中浸渍的宿主溶液的13 C旋转可以通过继电器DNP过极。这样的导电聚合物,如果合成为手性,可以将它们的电子旋转接近统一的超极化,而无需低温或高磁场,而是通过简单地将电流流过它们,这是非常有希望的。我们的结果表明,将来,固态DNP在导电聚合物中的可行性,并在将来从超极化电子铺平了DNP。