我是软材料的理论和计算研究专家。软材料被归类为施加力时容易变形的材料。示例包括生物种子,聚合物,胶体,液体和纳米材料。My research encompasses a wide range of topics, including biomolecules, proteins, lipid membranes, viruses such as SARS- CoV-2 and bacteriophages, polymers, metal-polymer complexes, polymer brushes, polysaccharides, polyelectrolyte membranes, colloidal systems, surfactants, shock waves, energy adsorption systems, chromatographic separation, and electron束光刻。我精通几种计算科学软件包,科学编程和源代码修改。我有教授物理学和计算方法的经验。我已经与来自印度,加拿大,美国,非洲,俄罗斯和中国在内的全球专家研究人员和学生合作。我已经成功地获得了资助机构的研究赠款,例如国家科学基金会,新泽西州临床和转化医学联盟(NJACTS),并与杜邦和高尔盖特 - 帕尔莫利维(Colgate-Palmolive)等行业合作伙伴合作。
任何成人和儿童组合都可以通过提交具有特殊儿童吸引力的饼干、松饼/面包或甜点食谱来进入“只为儿童”类别。除了新的儿童类别外,还有另外两个类别——饼干和松饼/面包。无论属于哪个类别,要被视为符合资格,必须满足以下条件: • 食谱必须是原创的,专为本次比赛而制作 • 食谱中不能包含超过 12 种成分(不包括水和盐)。• 饼干食谱必须使用至少 2 杯未煮过的桂格燕麦,其他食谱必须使用至少一杯。燕麦必须整颗使用,不能磨成粉。• 食谱必须以 8 英寸 x 11 英寸的纸张形式提交,并包括类别、食谱名称、份数、配料清单和完整的准备工作
任何成人和儿童组合均可通过提交具有特别儿童吸引力的饼干、松饼/面包或甜点食谱进入“Just for Kids”类别。除了新的儿童类别外,还有另外两个类别——饼干和松饼/面包。无论属于哪个类别,要想获得参赛资格,必须满足以下标准:• 食谱必须是原创的,并且专为本次比赛而创作。• 食谱所含原料不得超过 12 种(不包括水和盐)。• 饼干食谱必须使用至少 2 杯未煮过的桂格燕麦,其他食谱必须使用至少 1 杯。燕麦必须整颗使用,不能磨成粉。• 食谱必须在 8 英寸 x 11 英寸的纸张上提交,并包括类别、食谱名称、份数、原料清单和完整的准备工作。
Brayan Paúl Carrión Ruiz 2 0000-0002-2611-6912 1 生物伦理学硕士、地方发展卫生管理硕士、地方发展和健康高级文凭。厄瓜多尔洛哈国立大学人类医学教授。 2 厄瓜多尔瓜亚基尔路易斯韦尔纳萨医院圣埃斯皮里图专科大学心脏病学研究生。引用:Mejia Michay,SK 和 Carrion Ruiz,BP(2024)。人类基因编辑:生物伦理考虑。调查,1(22)。 https://doi.org/10.31095/investigatio.2024.22.11
摘要:通过综合资源管理促进高 RES(可再生能源)的普及被认为是全球不同岛屿上一种有前途的战略。为此,我们利用葡萄牙波尔图桑托岛的实际数据建立了一个试验台。考虑到其地理条件和能源需求,本研究分析了不同资源(即电网与供水系统、密集的内陆交通电气化和储能应用)的综合管理,以实现完全依赖 RES 的电网。储能利用和有目的的需求模式操纵被视为减少 RES 可用性和消费不匹配的工具。电动汽车(EV)可以被视为集中式存储系统的可靠替代方案,既可以作为负载,也可以作为电力资源(发电机),为电力系统提供所需的灵活性,以吸收增加的 RES 并保持供需平衡。这意味着电动汽车可以为电力系统和运输部门的绿色化做出贡献。因此,通过逐步增加电动汽车总数(从 0 辆增加到 2500 辆)来评估电动汽车在岛上的普及程度的影响。此外,还提出了供水(海水淡化)和能源部门之间的合作。所得结果表明,优化的资源管理可以显著帮助整个能源系统(电网)仅依赖可再生能源(太阳能和风能)。限电相对减少(最大化可再生能源份额),而污染严重的传统发电厂在模拟期间保持关闭状态。
根相关的Mycobiota可以改善营养同化并诱导其宿主植物的耐药性。在这项研究中,我们从Saccharum Spontaneum中分离了根真菌内生菌(RFE),这是一种在拉哈尔(Lahar-strewn)环境中蓬勃发展的先锋草。鉴定出属于塔拉莫斯属,青霉,富沙米,trichoderma,cladosporium,Epicoccum,purpureocillium和Ronizoctonia的17个根真菌内生菌,以筛查植物生长和保护特性。比色测定法显示,植物激素 - 吲哚-3-乙酸(20.13–159.89 µg/ml),这是由八种著名的RFE分离株产生的。七个根真菌内生菌具有磷酸盐溶解活性,其溶解指数(SI)在Pikovskaya的琼脂上的溶解度指数(SI)范围为1.04–1.22。九种RFE分离物在双重培养实验中显着抑制了植物病原体的生长,氧气孢子菌的生长> 50%。我们的研究强调了根真菌内生菌的有益特征,这可能是由先锋草S. s. spontaneum成功殖民拉哈地区的成功定植。关键字 - 拮抗作用 - 有益的真菌 - IAA生产 - 拉哈 - 磷酸盐溶解 - 植物激素 - 热带真菌简介
Tropical Battery 同意收购多米尼加共和国 KAYA Energy Group 50% 的股份 圣多明各,2023 年 2 月 14 日 // Tropical Battery Company Limited (JSE:TROPICAL) 已签署协议,以现金和股票组合的方式收购多米尼加共和国太阳能光伏工程、采购和建筑公司 KAYA Energy Group 50% 的股份。该交易有待完成财务结算并获得牙买加和多米尼加共和国监管机构的批准。收购 KAYA 推进了 Tropical Battery 多元化产品和服务供应并扩大其在加勒比海盆地地理覆盖范围的战略。这笔交易将 Tropical Battery 热带可再生能源部门分销的太阳能和储能设备的潜在市场扩大了四倍。它还将使 Tropical Energy 的业务与 KAYA 的设计、工程、安装和维护专业知识实现垂直整合。在与 Tropical Renewable Energy 整合后,KAYA Energy Group 管理层将在可预见的未来继续担任被收购公司的掌舵人。预计该交易将在 2023 财年增加 Tropical Battery 的收益。“我们非常高兴能与 Tropical Energy 整合我们的业务,”KAYA 联合创始人兼首席执行官 Karina Chez 表示。“这笔交易证明了我们为建立 KAYA 能源集团所付出的所有辛勤工作的成果,标志着我们成长和发展的新篇章。我们为所取得的成就感到自豪,并期待在未来几年作为 Tropical Battery 集团的一部分,构建一个更大、更具区域性的平台。加勒比地区的家庭和企业都可实现负担得起的能源独立,有了 Tropical Energy 的支持,这一目标比以往任何时候都更容易实现,”Chez 补充道。“我们很高兴能与 KAYA 能源集团合作,进入西班牙语加勒比地区最大的可再生能源市场,”Tropical Battery 董事总经理 Alexander Melville 评论道。“多米尼加共和国人口超过 1100 万,GDP 接近 1000 亿美元,是牙买加经济规模的六倍多,可再生能源的采用势头强劲。 KAYA Energy Group 在过去十年中建立了无可挑剔的声誉,同时带头推动该国建立有利的监管制度,我们有很多协同效应,将推动我们未来几年的共同增长,”Melville 表示。“KAYA Energy Group 的创始人与我们有着共同的核心价值观、我们的区域愿景和我们的使命,即通过提供世界一流的可再生能源解决方案,促进加勒比地区向更可持续的低碳经济转型,”Melville 补充道。关于 Tropical Battery Tropical Battery 成立于 1950 年,是一家能源存储公司,为汽车、船舶和工业市场提供电池、润滑油、汽车护理产品、和轮胎。该公司拥有 125 多名员工,设有 6 个分支机构和覆盖全岛的分销网络。Tropical Battery 于 2020 年在牙买加证券交易所的初级市场上市,随后成立了致力于能源效率、可再生能源、电动汽车和可持续金融的新部门。关于 KAYA Energy Group KAYA Energy Group 是一家总部位于圣多明各的工程采购和建筑公司,自 2010 年以来一直为住宅、商业和工业客户提供可再生能源解决方案。
1个生物技术研究生课程,埃斯佩利托大学联邦大学(UFES),巴西Vitoria 29075-910; loteriofa.ufes@gmail.com(f.a.l。); teodiano.bastos@ufes.br(T.F.B.-F。)2电气工程研究生课程,联邦Espirito Santo大学(UFES),29075-910 Vitoria,巴西Vitoria; delisle05@gmail.com(D.D.-R。); alejandralaiseca@gmail.com(M.A.R.-L。); carlostvaladao@gmail.com(C.V.); araujos.leticia@gmail.com(l.s.); Anselmo@ele.ufes.br(A.F.-N。)3多伦多瑞尔森大学电气,计算机和生物医学工程系,加拿大M5B 2K3; dgurve@ryerson.ca(D.G.); krishnan@ryerson.ca(s.k.)4ESPıritoSanto联邦研究所(IFES),29932-540SâOMateus,巴西; alansp foriano@gmail.com *通信:viviannefc@gmail.com;电话。 : +55-27-3335-9501;传真: +55-27-4009-26444ESPıritoSanto联邦研究所(IFES),29932-540SâOMateus,巴西; alansp foriano@gmail.com *通信:viviannefc@gmail.com;电话。: +55-27-3335-9501;传真: +55-27-4009-2644
9. 计划修建一条 40.5 公里长的 20kV 三相配电线,将现有线路从 Turtle Bay 延伸至位于圣埃斯皮里图岛(Santo)东南和东圣托地区的 Port Olry(参见图 1-4)。通往 Port Olry 的路线将沿着沿海的全封闭双车道主干道。沿线有许多椰子种植园、养牛场和小型度假村。将有大约 4.9 公里长的 20kV 三相配电网延伸或“支线”通往公共公路外的村庄。该项目将资助沿线的相关变压器以及与现有 Port Orly 柴油发电机设施的连接。将连接以下村庄(根据 2018 年初步设计,其家庭数量(HH)大致相同):