开罗,3月4日,(库纳):他殿下的代表阿米尔·谢赫·艾哈迈德·阿尔·贾伯·贾伯·萨巴(Amir Sheikh Meshal al-Jaber al-Sabah),他的殿下是谢赫·萨巴·萨巴·萨巴·哈拉德·哈马德·萨巴(Al-Haled al-Hamad al-Sabah)王子,于周二到达埃及的开罗,并在周二的阿拉伯派遣派委员会上登上了阿拉伯派发。他的殿下是埃及人青年和体育部长阿什拉夫·索比(Ashraf Sobhi)和科威特外交部长阿卜杜拉·阿尔·耶亚(Abdullah al-yahya),外交部长助理外交部长贝勒·萨利赫(Bader Saleh al-Taneeb)的助理外交部长萨利赫·萨利布(Bader Saleh al-Taneeb)阿拉伯国家大使塔拉尔·穆特里(Talal al-Mutairi)。与此同时,巴勒斯坦总统顾问穆罕默德·哈巴什(Mohammad al-Habbash)周一表示,巴勒斯坦的愿景将在开罗的非凡阿拉伯峰会上进行讨论,必须对加沙地带和西岸进行统一。与Kuna交谈时,Al-Habbash博士认为,对巴勒斯坦的未来保持统一的愿景的重要性,这应该终止占领并赋予巴勒斯坦人的权利。他参与了巴勒斯坦的参与
Laura M de Kort,Masoud Lazemi,Alessandro Longo,Valerio Gulino,Henrik P Rodenburg等。使用X-Ray Raman谱学解密了纳米固体电解质中界面诱导的高LI和Na离子电导率的起源。高级能源材料,2024,10.1002/aenm.202303381。hal-04411755
Joaquim J.S. Ramalho于1993年毕业于Evora大学的经济学,并获得了1996年在里斯本技术大学(ISEG-UTL)的经济学和管理硕士学位。。 2002年,他在布里斯托尔大学获得了经济学博士学位。 自2016年以来,他担任iscte-iul的教授(DEP 经济学),在此之前,他在Evora大学任教23年。 他的研究重点介绍了理论和应用的微处理学,他发表在各种学术期刊上,包括《计量经济学杂志》,《经济学和统计》的牛津公报,计量经济学评论,计算统计和数据分析和国际工业组织杂志。Joaquim J.S.Ramalho于1993年毕业于Evora大学的经济学,并获得了1996年在里斯本技术大学(ISEG-UTL)的经济学和管理硕士学位。2002年,他在布里斯托尔大学获得了经济学博士学位。自2016年以来,他担任iscte-iul的教授(DEP经济学),在此之前,他在Evora大学任教23年。他的研究重点介绍了理论和应用的微处理学,他发表在各种学术期刊上,包括《计量经济学杂志》,《经济学和统计》的牛津公报,计量经济学评论,计算统计和数据分析和国际工业组织杂志。
abtract-由于石墨烯的独特特性,由于它的发现,因此已经提出了从化学传感器到晶体管的不同领域中的许多应用。石墨烯最重要的应用之一是在拉曼光谱法的增强中,最近引起了科学家的注意。本文研究了其作为拉曼增强的底物的潜力,称为石墨烯增强拉曼光谱(GERS)。我们使用若丹明6G(R6G)和晶体紫(CV)来说明氧化石墨烯对拉曼增强的影响。表明,与沉积在裸玻璃基板上的液溶液沉积在石墨烯基底物上沉积的若丹明6G和晶体紫溶液的拉曼峰显着增加。使用拉曼光谱仪,拍摄了这些材料的拉曼光谱,并比较了它们的图。表明,该方法可以增强若丹明6G和晶体紫的分子的拉曼信号。
hal是一个多学科的开放访问档案,用于存款和传播科学研究文件,无论它们是否已发表。这些文件可能来自法国或国外的教学和研究机构,也可能来自公共或私人研究中心。
Sri Ramakrishna医院 - SRI RAMAKRISHNA肿瘤学研究所(SRIOR)在周二(4.2.25)上标志着世界癌症日(4.2.25),通过启动有关英语和泰米尔语中普通癌症的创新数字化量。该活动还看到了长达一个月的前列腺癌筛查计划的就职典礼。K. Karthikeyan,哥印拜陀区警察局局长,主持了首席嘉宾,并与纳伦德兰(Narendran)在纳伦德兰(Narendran)的存在下,与董事会的受托人R. R. SNR儿子慈善信托(R. Srior主任P. Guhan博士; Sri Ramakrishna医院院长Rajagopal博士; Srior手术肿瘤学家K. Karthikesh博士; C. V. Ramkumar,SNR儿子慈善信托基金和其他贵宾C. V. Ramkumar。欢迎聚会来参加这个
拉曼光谱法(RS)是一种众所周知的技术,它广泛用于物理化学,材料物理,生物学,工程甚至行星探索的广泛领域。rs已成为表征材料的化学成分和分子结构的主要工具之一。有关缺陷性质,材料的结晶或无定形特征以及该技术的大量信息。在本期中,原始论文和评论文章尤其有望表明RS在诸如以下主题中的兴趣: - 控制材料的制备,例如薄膜,纳米和微结构材料,以及提高其质量; - 掺入点缺陷的探测和缺陷结构的研究; - 与相变的联系(共存阶段,相变); - 属性的增强(机械,电子,光学等)通过更好地了解结构。此问题可以概述该重要工具在物理和化学不同领域中的各种应用。
在现代世界中,口腔的各种炎症性疾病已广泛,特别是牙周炎[1,2]。牙周炎和植入周围炎的主要原因是口腔微生物的组织感染。病理过程中已知的潜在参与者之一是链球菌,在几乎100%的病例中,它们在牙周口袋中被检测到[3-6]。同时,即使使用现代方法,链球菌仍然是识别微生物的最困难之一。当前,一种积极使用的物理方法来诊断包括链球菌在内的微生物,是基质辅助的激光解吸/电离时间 - 质谱质谱法(MALDI-TOFMS)。没有任何有关微生物识别的新技术,没有问题,而Maldi Tofms也是如此。是在具有基因型/蛋白质相似性的那些微型机构中无法进行准确的分歧,并且在数据库中没有可靠的数据[7]。在这方面,紧急任务是检测链球菌的物种鉴定。作为识别链球菌的替代方法,可以使用在生物医学实践中广泛应用的拉曼光谱法(RS)的方法[8]。rs允许分析分子的振动模式,并可以区分相似的分子,这使人们希望解决鉴定紧密相关的细菌物种的问题。鉴于链球菌作为各种局部疾病的致病药物的作用越来越大,需要在此方向上进行进一步的研究。以前,其他作者进行了类似的研究,但它集中在肺炎球菌的物种鉴定上,作为广义感染(肺炎和脑膜炎)的主要病因[9]。该研究的目的是对三种密切相关的链球菌链球菌,口腔链球菌和肺炎链球菌肺炎链球菌的菌株进行频谱研究,并使用拉曼光谱法对周期性诊断的细菌菌株进行快速评估。
我们通过拉曼光谱法报告了我们最近为鉴定环境样品中细菌的努力。我们从提交到各种环境条件的细菌中建立了一个拉曼光谱数据库。该数据集用于验证在非理想条件下执行的测量值可能是否可以进行拉曼键入。从同一数据集开始,我们随后改变了用于训练统计模型的参考库中包含的表型和矩阵多样性内容。结果表明,与从限制的条件集对光谱训练的环境特定模型相比,可以获得具有扩展光谱变化覆盖范围的模型。广泛的覆盖模型对于环境样品是可取的,因为细菌的确切条件无法控制。