本研究深入探讨了古印度神话中令人着迷的领域,其中充满了神灵的干预和生殖奇迹。通过研究古印度试管婴儿的神话故事,本研究采用跨学科方法探索神话与生物技术的交集,揭示古印度社会的独创性和开阔的胸怀。通过对古印度文献(如《摩诃婆罗多》和其他古代文献)进行定性分析,本研究识别并解释了辅助生殖的神话故事。通过将这些神话故事与辅助生殖技术 (ART) 的现代生物技术进步并列,本研究强调了古印度神话与当代生物技术之间令人惊讶的相似之处和融合。本研究有助于对古印度生殖实践进行细致入微的理解,挑战了辅助生殖是一种纯粹现代现象的主流叙述。此外,本研究展示了跨学科研究的价值,结合神话、历史、哲学和生物技术的见解来阐明人类生殖和人类经验的复杂性。最终,本研究论文邀请读者重新思考神话与科学之间的界限,并欣赏古印度社会在探索人类生殖经验方面的独创性和创造力。
收稿日期:2024年4月8日。酶是由微生物利用植物材料作为底物产生的生物催化剂。绿色化学利用植物材料生产酶,而发酵技术则可以更大规模地生产酶。这些酶可用于食品、纺织、造纸工业和生物燃料生产。纤维素酶是一种工业酶,可以断裂植物细胞中多糖的β-1,4-糖苷键,可以由各种微生物产生。芒果废料可用于在深层发酵(SmF)中利用微生物生产生物活性化合物,例如纤维素酶。采用单因素试验和响应面法,对施氏假单胞菌(Pseudomonas stutzeri)以芒果皮为底物在SmF中生产内切葡聚糖酶和外切葡聚糖酶进行了优化。 CMCase的最适条件为底物浓度4.5%、培养96 h、接种量2.5%;FPase的最适条件为底物浓度4.5%、培养48 h、接种量0.5%。利用PBD对K 2 HPO 4 、KH 2 PO 4 、(NH 4 ) 2 SO 4 、NaCl、MgSO 4 、FeSO 4 、CaCl 2 等营养组分进行筛选,发现最显著的营养参数为FeSO 4 、MgSO 4 、(NH 4 ) 2 SO 4 。通过中心复合设计,发现在0.1%(NH4)2SO4、0.1%MgSO4和0.45%FeSO4条件下,内切葡聚糖酶产量最大,为120.112IU/mL/min;在0.1%(NH4)2SO4、0.5%MgSO4和0.05%FeSO4条件下,外切葡聚糖酶产量最大,为161.38IU/mL/min。CMCase和FPase最大活性的最适温度和pH分别为50℃和7.0。内切葡聚糖酶和外切葡聚糖酶在高达 50 °C 和 pH 7 的温度下均保持稳定。金属离子(例如 Mn 2+ 和 Cu 2+)分别激活 CMCase 和 FPase 的活性,而 Zn 2+ 和 Na + 则分别抑制 CMCase 和 FPase 的活性。关键词:施氏假单胞菌、纤维素酶、深层发酵、木质纤维素生物质引言
《国防战略》强调了对手的快速威胁,强调了培养和维持一支能力强、适应性强的部队的必要性。招募、发展和留住一支技术娴熟、多元化的劳动力队伍,确保美国空军能够随时随地投射空中力量。为了保持空中优势的领先地位,空军正在其人才管理框架内实施变革。这些努力包括优化人力资本战略、培养持续学习的文化,以及确保培训与任务要求紧密结合。此外,空军正在对人事系统进行现代化改造,以更好地将空军人员与能够最大限度发挥其潜力的角色相匹配,支持留任,并创建灵活的职业道路以响应作战需求。在本期《空军》杂志中,我们探讨了空军人才管理如何成为部队战备和恢复力的基石。我们访问了位于阿拉巴马州麦克斯韦空军基地的空军大学,并与领导人讨论了正在进行的重大变革,包括重新引入准尉、重新设计培训计划以培养以人为本的领导者,以及重新关注数字技能以使数据成为可靠的武器。通过这些举措,空军为飞行员配备了满足当今需求和应对未来挑战所需的技能和适应能力。
•国家文凭/学位(NQF 6级)在生物科学/自然科学或相关领域的相关资格中。•在生物多样性保护或相关领域中至少有一(1)年的经验。•保护生物学知识,包括物种保护和管理•国家环境管理生物多样性法(2004年第10号法案)及其相关法规的知识。•政策开发过程和实施。•在极大压力下独立有效地工作的能力。•能够解释和分析信息。•能够在团队中工作。•计算机素养。•发达的沟通和报告技巧;计划和协调技能;良好的人际关系。•拥有有效的驾驶执照和在南非和国际上旅行的意愿将是一个额外的优势
我们研究了建筑实践及其理论反映。除了其社会影响和建筑设计的创造性之外,建筑师的职业生活受到系统依赖性,技术要求和功能限制的深厚影响。回应我们时代的危机,出现了几个关键问题:在当代建筑实践中出现了哪些新的或乌托邦的观点,关键方法,替代模型和自我概念?正在制定哪些创新策略,实践和角色?知识,技能,人际关系,责任,作者身份和AES thetics如何发展?最后,无知的动力,局限性和领域是什么阻碍了建筑实践的发展?
迄今为止,尚无证据表明锂辉石有商业化生产前景。锂化学品分两个阶段从硬岩源中生产出来:i. 通过浮选和/或重介质分离将锂辉石选出 5 – 6% 的 Li 2 O 精矿或将透锂长石选出 3 – 4%。锂云母通过浮选进行选矿,锂辉石通过磁选进行选矿。ii. 在接下来的湿法冶金步骤中,精矿在 ~ 1000 – 1100 摄氏度下煅烧以产生更具反应性的晶体形式,然后在高温下用浓硫酸浸出,得到硫酸锂。通过添加苏打灰(可去除镁杂质)可将其转化为碳酸盐,然后通过添加石灰将其转化为氢氧化物(通常是首选方案)。锂云母和锌云母含有氟,在煅烧过程中会被释放,因此需要使用洗涤器来收集氟,防止其逸出到大气中。Lepidico 是一家在纳米比亚拥有锂矿开采前景的澳大利亚公司,该公司开发了一种提炼锂云母的程序,其中包括泡沫浮选和磁选,但不需要煅烧阶段。