在这项工作中,对植物植物的叶片进行了植物化学分析。beauv。以及通过薄层色谱法(TLC)和评估进行定性分析。通过扩散方法和稀释方法分别制造了水提取物的抗真菌和抗菌活性。TLC揭示了包括食道单宁,catchism tannins和flavonioid在内的斑点。针对念珠菌的抗真菌活性与念珠菌的抗真菌活性相比,与提取物的浓度浓度的增加成比例。1000 µg/ml和1500 µg/ml的浓度显示出对真菌密度的完全抑制。浸渍提取物的抗真菌活性比汤剂具有更多的抗真菌活性。至于抗菌活性,链球菌SS和N.淋病链球菌比类黄酮对蛋白质和单宁提取物更敏感。最大的抑制直径为15±0.05 mm,临床应变为16±0.04 mm。S。Typhi对类黄酮提取物更敏感。在大肠杆菌,鼠伤寒链球菌,链球菌和淋病链球菌上,最小抑制浓度约为0.5 mg / ml。
Dosi Dosi Delfini Paizza Vittorio Emanuele II n。 17 02100 Rieti 0746/279287 clinicariodca@asl.rieti.it.rieti.it Ramona bonifazi r.benifazi@asl.riet.riet i.it https://www.asl.rieti.it/
BMS-E与其他项目组件的互动以形成整体TabEde系统,如下图1所示,并在此处进行更详细的描述(通过该项目开发的组件以BOLD为单位)。BMS-E首先收集建筑物级设备和设备能源消耗数据,通过最终用户界面建筑所有者和/或乘员输入的用户首选项以及由DR自动服务器(DRAS)模拟的网格信号。实时能源和环境预测和仿真(礁石)系统从BMS-E接收能量消耗数据,并以15分钟的间隔使用它来产生24小时的日期预测。基于代理的优化器(ABO)(4)接收来自礁石的预测,并将其与从BMS-E接收到的DR信号和用户偏好相结合,以创建优化的负载配置文件。然后将它们发送回BMS-E,该BMSE将控制信号发送到设备和设备以匹配ABO指定的优化。
