摘要:食品浪费是一个紧迫的全球挑战,每年造成超过 1 万亿美元的损失,占全球温室气体排放量的 10%。大量研究致力于使用活性可生物降解包装材料来改善食品质量、最大限度地减少塑料使用并促进可持续包装技术的发展。然而,这方面的成功有限,这主要归因于材料性能差和生产成本高。在最近的文献中,银纳米粒子 (AgNPs) 的整合已被证明可以改善生物聚合物的性能,从而促进生物纳米复合材料的发展。此外,AgNPs 对食源性病原体的抗菌特性可延长食品保质期,并为减少食品浪费提供途径。然而,很少有评论从工业角度对整个生物聚合物组合中的 AgNPs 进行整体分析。因此,本评论批判性地分析了基于 AgNP 的生物纳米复合材料的抗菌、阻隔、机械、热和防水性能。我们还从食品包装应用的角度讨论了这些先进材料,并评估了它们在延长食品保质期方面的表现。最后,我们批判性地讨论了 AgNP 生物纳米复合材料商业化的当前障碍,以提供一项工业行动计划,以开发可持续包装材料,减少食品浪费。
电池X金属宣布宣布在不列颠哥伦比亚省温哥华的Premier Silver Corp. - 2024年5月2日 - 电池X Metals Inc.(CSE:BATX)(OTCQB:BATXF)(FSE:R0W,WKN,WKN:A3EMJB)(A3EMJB)(A3EMJB)(a3emjb)(“ Battery X Metals” 3 earne 3 Onece of nower 3 extest Onepectife,根据债务和解协议,由私人矿产勘探公司(“ Premier Silver”)Premier Silver Corp.致该公司。在债务减免时,公司将以每公共股票的0.25美元的价格获得10,926,136股Premier Silver的普通股(或已发行的普通股和未偿股票的11%)。该公司在2021年第2季度至2022年第1季度之间将这些资金提高到了总理白银。Premier Silver在秘鲁购买了一个重要的银采矿土地包,其中包括Mallay矿山和加工厂以及相关的勘探和开发资产,称为“ Mallay”。Premier Silver从著名的矿业公司Buenaventura那里获得了它,该公司是纽约证券交易所(NYSE)上市的,该公司是全球行业领导者。Mallay矿区位于距利马(Lima)约四到五个小时的车程,距离Churin Town仅50分钟路程,距Mallay社区仅3公里。Premier Silver Corp.拥有整个10,562.4公顷的Tres Cerros au-ag项目,Mallay矿山和加工厂。“银在推进电动汽车(EV)电池的生产并推动更广泛的清洁能源的过渡方面起着关键作用,”电池X金属首席执行官Mark Brezer说。“白银不仅因为其稀有性而被重视;它是具有电导率和导热性的关键工业材料。我们认为,在全球对清洁能源解决方案的需求中,我们在总理白银中的股权将在战略上定位我们的公司,从而提高股东价值。关于电池X Metals Inc.电池X Metals Inc.(CSE:BATX)(OTCQB:BATXF)(FSE:R0W,WKN:A3EMJB)专注于北美关键矿产和贵金属财产资产的探索和获取,以及电池回收技术的开发,以支持对可持续和环境友好友好友好友好友好的需求的开发。该公司的Y锂项目位于萨斯喀彻温省北部,该公司还在安大略省的Red Lake Mining District拥有黄金和倒数金属矿产索赔。此外,该公司的全资子公司Battery X Recycling Technologies Inc.致力于开发创新的技术,用于恢复高价值电池金属,并从寿命末期锂离子电池中促进城市采矿。代表董事会董事会董事Mark Brezer,有关更多信息,请联系:Mark Brezer C.E.O.
Silvera 是一家非营利性住房提供商,为卡尔加里的独立老年人提供多样化的住房选择 - 包括经济适用房、中低收入住房和市场价住房、中等至中上收入住房。
将光限制到原子尺度的能力对于光电子学和光学传感应用的开发以及纳米级量子现象的探索至关重要。厚度仅为几个原子层的金属纳米结构中的等离子体可以实现这种限制,尽管亚纳米级的制造缺陷阻碍了实际发展。在这里,通过预图案化硅基板并外延沉积厚度仅为几个原子层的银膜制造的原子级薄结晶银纳米结构中展示了窄等离子体。具体而言,对硅晶片进行光刻图案化以引入按需横向形状,对样品进行化学处理以获得原子级平坦的硅表面,并外延沉积银以获得具有指定形态的超薄结晶金属膜。按照此程序制造的结构可以对近红外光谱区域的光场约束进行前所未有的控制,这里通过观察具有极端空间约束和高品质因子的基阶和高阶等离子体来说明这一点,这些因子反映了金属的晶体性。本研究在空间约束程度和品质因数方面取得了实质性的改进,这将有助于设计和利用原子级纳米等离子体器件用于光电子、传感和量子物理应用。
心理健康和物质使用也是全州范围内的关键优先事项,也是引起广泛关注的主题。该职业旨在提升和强调全州这些地区正在进行的工作。例如,各种州机构正在努力解决美国司法部(DOJ)的2022年调查,发现内华达州过于依赖于照顾有行为健康需求的儿童的机构。此外,许多州和地方合作伙伴正在努力改变该州的行为健康危机反应系统,并正在进行各种计划,以增加预防药物使用,减少危害,治疗和恢复服务的可用性。投资该州行为卫生系统的每个组成部分对于提供适当,高质量的服务至关重要,并且该计划强调了整个系统中足够的资金的重要性。
纳米颗粒(AGNP)是尺寸小于100 nm的材料,在生物医学研究领域的纳米技术发展方面正在领先[1]。这些微小的颗粒在表面积与颗粒体积之间具有显着的比率,从而使它们具有独特的特征并提高了它们在力学,催化,光学和磁性等区域的能力。这扩大了它们在生物医学中的潜在应用[2]。在各种金属中,银已广泛用于病原体控制,净水和食物保存等应用[3]。纳米技术的最新发展使银纳米颗粒(AGNP)广泛用于其抗菌,抗癌和抗炎特性,这是由于其独特的光学,磁性,磁性,催化和电子特征[4]。
简单总结:各种日常生活用品(包括食品)中氧化石墨烯和银纳米粒子(分别为 GO 和 AgNP)的存在或污染日益增多,这增加了它们对消化功能产生有害影响的风险,从而影响生物体的营养和能量摄入。该研究通过考虑不同的 NP 浓度和暴露时间来解决这个问题。由于相关数据稀缺,因此需要进行此类研究才能可靠地评估 NP 的影响。这项针对模型昆虫物种——成年家蟋蟀的研究揭示了肠道中消化酶活性的变化,主要是当食物中存在高含量的 NP 时:刺激碳水化合物和脂质的消化,但抑制蛋白质的消化。这些变化在用 AgNP 处理的昆虫中比在用 GO 处理的昆虫中更明显,并且随着暴露时间的延长而增加。在用 AgNP 处理的蟋蟀中,消化紊乱导致食物消耗随着暴露时间的延长而减少。食物吸收也受到了影响——与对照组相比,暴露于最低浓度和中等浓度AgNPs的蟋蟀的累积食物吸收量(CFA)分别较高和较低。这些发现证实了食物中低浓度NPs的影响微弱或没有影响,并揭示了较高浓度的NPs可能会对消化过程以及由此产生的营养和能量摄入产生不利影响,尤其是在生物体长期暴露于AgNPs的情况下。
1医学院,苏米州立大学,2,乌克兰苏米40007,Rymskogo-Korsakova St. 2; e.gusak@med.sumdu.edu.ua(y.h。); viktoriia.korniienko@lu.lv(V.K.); s.bolshanina@chem.sumdu.edu.ua(S.B.); a.pereshyvailo@med.sumdu.edu.ua(O.T.); p.myronov@med.sumdu.edu.ua(p.m.); marharyta.holubnycha@student.sumdu.edu.ua(M.H.); maksym.pogorielov@lu.lv(M.P。)2西里西亚技术大学,波兰西利维特44-100大学的化学学院,3吉尔加瓦斯街3号原子物理与光谱研究所,拉特维亚街3号,拉特维亚,拉脱维亚4号,拉维亚4部,部门,部门医学生物化学与生物物理学,UMEECHOCHISICS,UMEå大学,SE-901 87 UMEEE, anna.butsyk@umu.se(A.B.); thomas.boren@umu.se(T.B.)5纳米瓦韦,波兰华沙02-676; rafal.banasiuk@nanopure.pl 6机械学院,GDA´nsk技术大学,G。Narutowicza,Narutowicza 11/12,80-233 GDA´NSK,波兰7,波兰7,波兰7物理化学系,化学与盖基科斯科斯学院化学学院,化学与吉尼乌斯大学,维尔尼乌斯大学。24,LT-03225 Vilnius,Lithuania *通信:v.golubnichaya@med.sumdu.edu.edu.ua或vicorn77g@gmail.com(V.H. ) ); arunas.ramanavicius@chf.vu.lt(A.R.)24,LT-03225 Vilnius,Lithuania *通信:v.golubnichaya@med.sumdu.edu.edu.ua或vicorn77g@gmail.com(V.H.); arunas.ramanavicius@chf.vu.lt(A.R.)