草莓是一种非跃变型水果,采收后会发生不利的变化,如细胞损伤、软化和果实品质下降。保持水果高品质的方法之一是使用生态制剂(即生物刺激剂),这也可以避免使用农药,并支持可持续农业方法。我们在实验中研究了用作生物刺激剂的微生物制剂的有效性。使用含有枯草芽孢杆菌和多粘芽孢杆菌菌株和生物活性物质(K4、K5 和 K6)的制剂延缓了 Honeoye 和 Rumba 草莓的成熟过程,与对照组(K1 I、K1 II)相比,草莓的果皮颜色更亮。使用生物制剂后,草莓的口感得到改善,营养价值也提高了。与对照样品(K1 I、K1 II)相比,用 K4 和 K6 处理的 Honeoye 草莓以及用 K6 处理的 Vibrant 品种的可溶性固体含量 (SSC) 平均增加了 14%。用测试制剂处理的三个草莓品种(Honeoye、Rumba 和 Vibrant)的 DPPH 水平确定的抗氧化能力相似,范围在 83% 到 90% 之间。抗氧化剂含量差异最大的是花青素,Vibrant(K5、K6)和 Rumba(K3、K5、K6)草莓的花青素含量平均增加了 27%。总之,这些结果表明,所选制剂提高了 Honeoye、Vibrant 和 Rumba 品种草莓的品质。
木霉是一种广泛分布于世界各地的世界性真菌。这种有益真菌在农业、纺织和造纸等多个行业(包括制药行业)中有着不同的用途。木霉属还有其他作用机制,包括产生用于不同行业的不同酶和分泌的次生代谢物。已对不同木霉种的基因组进行了测序,以确定产生几种化合物的机制。多种技术的进步使得开发出用于木霉遗传改良的转化工具成为可能,从而增加了生物量、初级和次生代谢物以及酶。因此,基因改造旨在增加几种木霉菌株的化合物产量。通过基因表达分析对木霉进行表征对于生物技术应用至关重要。它有助于应对当今农业面临的最具挑战性的问题之一,包括气候变化和攻击商业和食品需求量大的作物的病原体的出现。总之,本综述分析了从基因上改良木霉菌株的各种策略及其在农业、纺织、造纸和制药行业的多种应用。作为对未来具有潜在影响的研究的建议,建议优化木霉菌株中的特定基因改造,以提高其适应性和应对农业新挑战的有效性,尤其是与气候变化相关的挑战。研究转基因木霉菌株与环境可持续农业实践之间可能产生的协同作用可能有助于开发作物保护和产量提高的解决方案。
在行业5.0背景下,协作操纵机器人的动态描述方法研究的相关性是由于需要创建互动性,智能和适应性的生产系统。行业5.0专注于人类机器人的互动,协作机器人在提高生产过程的生产率和灵活性方面起着关键作用。鉴于机器人操作的环境的快速变化,重要的是开发有效的动态描述方法以确保人类相互作用的安全性和准确性。这样的方法使机器人可以快速适应不断变化的条件和不可预测的情况,这对于降低与操作员合作时的风险至关重要。此外,在行业概念中,机器人系统的发展有助于获得更高水平的自动化,个性化和网络物理系统的整合,这强调了该领域研究的重要性。在行业概念概念中的协作工作环境的动态描述的主要方法5.0中显示了图1。
协作机器人技术是机器人技术的一部分,该机器人技术在执行各种技术操作和任务的过程中研究,研究和实践CPR在与人的互动(协作)中的应用。协作机器人(配件)是为共享工作区或人类和机器人直接接触的直接HR(人类机器人)交互而设计的机器人。协作机器人计划与传统的公关计划不同,在该计划中,机器人与与人类的接触隔离开来。是国际标准化组织定义的,配备机器人是一种机器人,可以在协作操作中使用,在协作操作中,机器人和人类在制造运营的定义工作空间中同时工作(这不包括机器人对机器人系统或同事,在不同时间工作的人和机器人)。协作(在工业机器人技术的背景下)是一个人和机器人实现设定目标的操作,行动或工作的共同绩效的过程。协作操作是CPR与人之间定义的动作顺序,因此,这导致了特定任务或工作的执行。协作技术系统(CTS)是一种技术系统,在该系统中,人们共同努力的CPR被用作通用的灵活自动化手段。协作工作空间是一个人的共享工作区和CPR,在其中进行协作操作。人类 - 机器人相互作用(人类 - 机器人相互作用HRI)是生活中各个方面的人与机器人之间相互作用的过程。但是
尽管发育或环境扰动,达到特定物种规模和比例的能力称为发育稳定性。在昆虫中最好理解其背后的分子和细胞过程。在果蝇中,是一种外周 - 组织应力信号,松弛蛋白/胰岛素样肽DILP8,通过其神经元受体LGR3(脊椎动物松弛蛋白受体的直系同源物)促进发育稳定性。lgR3信号被广泛接受为发生的(去极化)中央大脑生长协调的中间神经元(pil/gcl神经元)发育中的幼虫。
从国防和安全的角度来看,2022 年上半年在很大程度上被 2 月底俄罗斯入侵乌克兰所掩盖。这标志着早在 2014 年就已开始的俄乌战争急剧升级。2 月,在俄罗斯承认顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国(两个由亲俄分裂分子控制的顿巴斯自封的小国)后,俄罗斯联邦委员会授权使用军事力量。这促使俄罗斯军队公开进入这两个地区,当时总统弗拉基米尔·普京以非军事化和去“纳粹化”乌克兰为借口宣布了一项所谓的“特别军事行动”。俄罗斯的入侵始于数次导弹和空袭,袭击了乌克兰全境。随后,俄罗斯从多个方向对该地区进行了大规模地面入侵。面对俄罗斯的这种公然侵略行为,乌克兰人在总统泽连斯基的严厉领导下,在各条战线上进行了坚决抵抗。特别是在北部战线,乌克兰人成功阻止了俄罗斯向首都基辅推进,而俄罗斯军队在乌克兰南部和东部取得了几项进展。在整个入侵过程中,乌克兰人表现出了阻止俄罗斯入侵的坚定决心,并因此给俄罗斯军队造成了相当大的损失。这场战争也充满了英雄主义和狗的壮举
Alessandri S.,Cabreer A.M.R.,Martin M.A.,Mattitioni C.,Pereira-Lorenzo S.,DondinL。 意大利和西班牙野生和驯化的栗子树的遗传炭化。 Scientia Horticulturae,295(2022年3月),1-8 [10.1016/j.scenta.2022.110882]Alessandri S.,Cabreer A.M.R.,Martin M.A.,Mattitioni C.,Pereira-Lorenzo S.,DondinL。意大利和西班牙野生和驯化的栗子树的遗传炭化。Scientia Horticulturae,295(2022年3月),1-8 [10.1016/j.scenta.2022.110882]
在数字经济中保持领先地位是一项艰巨的任务。首先,它需要找到一种微妙的平衡:设计一个数据共享制度,严格保护消费者数据并确保系统的可靠性,同时又不施加可能阻碍新市场进入者和扼杀创新的监管负担。其次,它要求在消费者和企业偏好的变化以及技术创新都经常超过新监管和治理措施的环境中,有极强的学习和适应能力。与大多数变革性创新一样,数据共享过程的监管必须是一个持续的“边做边学”的过程。无论国内数据共享框架涉及哪些行业,该框架都必须是“活的”,随时准备承认错误并做出改变。
Pradeepkumar,P.,Pal,H.,Chattopadhyay,A.,Chakraborty,I.,Jambhulkar,S。2022。果实中营养素和营养含量的多样性及其与苦瓜中形态学特征的关系(Momordica Charantia L.)。Scientia horticulturae,https:// doi.org /10.1016 / j.scienta.2022.111414(Naas评级:10.30)。4。pal,Harshata,Kundu,A.,Sahu,R.,Sethi,A.,Hazra,Pranab和Chatterjee,S。