原件收到日期:2024 年 9 月 2 日 接受出版日期:2024 年 8 月 23 日 Davi Milan 教育硕士 机构:圣保罗州立大学“Júlio de Mesquita Filho”(UNESP)- Marília 校区 地址:巴西圣保罗金塔纳 电子邮件:davimilan145@gmail.com Dantas Campostrini Vieira 组织心理学硕士 机构:马斯特大学 (MUST) 地址:美国佛罗里达州迪尔菲尔德海滩 电子邮件:dantas.campostrini@gmail.com Luiz Claudio Locatelli Ventura 人类运动科学博士 机构:亚松森自治大学 (UAA) 地址:巴西圣埃斯皮里图州维多利亚 电子邮件:locatelliventura@gmail.com João Batista Lucena 教育硕士 机构:北里奥格兰德联邦大学 (UFRN) - 大学园区 地址:巴西北里奥格兰德州纳塔尔电子邮件:joao.batista.lucena@gmail.com Renata do Monte Rodrigues 教育学博士生 院校:圣保罗卫理公会大学 (UMESP) 地址:巴西亚马逊州马瑙斯 电子邮件:rrenatamonte@gmail.com
*生物科学系,奥尔胡斯大学,阿尔胡斯,丹麦,{fı’sica gleb wataghin,campinas大学,坎普纳斯大学,坎皮纳斯,萨诺·保罗,巴西,巴西{利兹大学,利兹大学,利兹,英国利兹大学,biogia deias deias deias deias deias deias deias deias deias,deias deias deias deias deias deias decute deias deias decotie deeciate deias decute, Paulo,sa〜aulo,sa〜aulo,巴西}生态与水文学中心,英国沃灵福德,英国沃灵福德”(Depramento Debotaˆnica) Biolo´gica de Don〜ana,CSIC,CSIC,塞维利亚,西班牙{{{地理,地球与环境科学学院,伯明翰大学,伯明翰大学,埃德巴斯顿,埃德巴斯顿,伯明翰,英国,{{{{环境研究所,科克大学科克,科克,爱尔兰科克,爱尔兰科克,爱尔兰科克,地球和环境科学,科克新西兰基督城坎特伯雷大学1通讯作者:电子邮件地址:jens.olesen@biology.au.dk
*** 南卡希亚斯大学 (UCS),Campus Sede,R. Francisco Getúlio Vargas,1130 - Petrópolis,RS **** 圣保罗州立大学 (UNESP) 工程学院材料与技术系、疲劳与航空材料研究组,瓜拉廷格塔,SP,巴西 ✉ 通讯作者:Heitor L. Ornaghi Jr.,ornaghijr.heitor@gmail.com 2020 年 6 月 15 日收到 木质生物质因其成本低、可再生和环境友好而成为生产生物能源的化石燃料的替代品。为了将生物质用作能源,强烈建议了解其热降解行为。这项工作重点研究了巴西木材行业常用的不同树种(湿地松 (PIE)、大桉 (EUG) 和伊塔乌巴 (ITA))的木纤维的热降解。使用 F 检验统计工具,基于最常见的理论数据预测了它们的降解动力学和整体热行为。发现最可能的降解机制是所有测试的木纤维的自催化,具有三个不同的降解步骤。获得的结果与最近在文献中使用其他拟合方法报告的结果一致。发现纤维素是阿伦尼乌斯参数的主要贡献者,而半纤维素是反应级数的主要贡献者。关键词:建模和仿真、木纤维、热分解、热解、模型拟合引言根据欧盟 28 国 (EU-28) 的政策,预计生物能源(包括生物热能、运输用生物燃料和生物电能)将贡献 2021 年可再生能源目标的一半。相比之下,2015 年,生物能源消耗量是 2000 年石油消耗量的两倍多。1 全球使用的森林生物质的一次能源供应量估计约为 56 EJ,这意味着根据世界能源理事会的数据,木质生物质占每年供应的所有能源的 10% 以上,2 每年约 90% 的一次能源来自所有形式的生物质。3 因此,考虑到木材固有的可再生性,木质生物质和木材加工残留物对于满足未来的能源需求至关重要,尽管可持续管理森林资源势在必行。
1教育系,巴西Piauí的Piauí联邦研究所。 2Piauí联邦大学生物学系,Teresina,Piauí,巴西。 3巴西圣保罗的Paulista州立大学生物技术系(UNESP)。 4巴西Piauí的Piauí联邦大学。 5遗传学和育种研究生课程,Piauí联邦大学,Teresina,Piauí,巴西。 6Piauí州立大学生物学系,巴西Piauí,SãoRaimundoNonato。 7Piauí联邦大学,PICOS,PIAUí,巴西。 通讯作者:SérgioEmílioDossantos valente svalent@ufpi.edu.br.br如何引用:Silva,J.N.等。 优化的AROEIRA树中DNA提取和PCR扩增的方法。 生物科学杂志。 2023,39,E39001。 https://doi.org/10.14393/bj-v39n00000023-62577摘要分子标记是表征植物通用多样性的重要工具,可以为濒危种群提供保护策略。 不同的分子技术进化了许多个体的评估;因此,具有快速,高效且廉价的DNA提取方法至关重要。 鉴于Aroeira的重要性 全部。) 有必要优化允许获得完整和纯的DNA的协议,旨在为受到灭绝威胁的该物种提供保护策略。 因此,本研究旨在比较五种DNA提取方法:Dellaporte等。 关键字:CTAB。 DNA隔离。1教育系,巴西Piauí的Piauí联邦研究所。2Piauí联邦大学生物学系,Teresina,Piauí,巴西。 3巴西圣保罗的Paulista州立大学生物技术系(UNESP)。 4巴西Piauí的Piauí联邦大学。 5遗传学和育种研究生课程,Piauí联邦大学,Teresina,Piauí,巴西。 6Piauí州立大学生物学系,巴西Piauí,SãoRaimundoNonato。 7Piauí联邦大学,PICOS,PIAUí,巴西。 通讯作者:SérgioEmílioDossantos valente svalent@ufpi.edu.br.br如何引用:Silva,J.N.等。 优化的AROEIRA树中DNA提取和PCR扩增的方法。 生物科学杂志。 2023,39,E39001。 https://doi.org/10.14393/bj-v39n00000023-62577摘要分子标记是表征植物通用多样性的重要工具,可以为濒危种群提供保护策略。 不同的分子技术进化了许多个体的评估;因此,具有快速,高效且廉价的DNA提取方法至关重要。 鉴于Aroeira的重要性 全部。) 有必要优化允许获得完整和纯的DNA的协议,旨在为受到灭绝威胁的该物种提供保护策略。 因此,本研究旨在比较五种DNA提取方法:Dellaporte等。 关键字:CTAB。 DNA隔离。2Piauí联邦大学生物学系,Teresina,Piauí,巴西。3巴西圣保罗的Paulista州立大学生物技术系(UNESP)。4巴西Piauí的Piauí联邦大学。 5遗传学和育种研究生课程,Piauí联邦大学,Teresina,Piauí,巴西。 6Piauí州立大学生物学系,巴西Piauí,SãoRaimundoNonato。 7Piauí联邦大学,PICOS,PIAUí,巴西。 通讯作者:SérgioEmílioDossantos valente svalent@ufpi.edu.br.br如何引用:Silva,J.N.等。 优化的AROEIRA树中DNA提取和PCR扩增的方法。 生物科学杂志。 2023,39,E39001。 https://doi.org/10.14393/bj-v39n00000023-62577摘要分子标记是表征植物通用多样性的重要工具,可以为濒危种群提供保护策略。 不同的分子技术进化了许多个体的评估;因此,具有快速,高效且廉价的DNA提取方法至关重要。 鉴于Aroeira的重要性 全部。) 有必要优化允许获得完整和纯的DNA的协议,旨在为受到灭绝威胁的该物种提供保护策略。 因此,本研究旨在比较五种DNA提取方法:Dellaporte等。 关键字:CTAB。 DNA隔离。4巴西Piauí的Piauí联邦大学。5遗传学和育种研究生课程,Piauí联邦大学,Teresina,Piauí,巴西。6Piauí州立大学生物学系,巴西Piauí,SãoRaimundoNonato。 7Piauí联邦大学,PICOS,PIAUí,巴西。 通讯作者:SérgioEmílioDossantos valente svalent@ufpi.edu.br.br如何引用:Silva,J.N.等。 优化的AROEIRA树中DNA提取和PCR扩增的方法。 生物科学杂志。 2023,39,E39001。 https://doi.org/10.14393/bj-v39n00000023-62577摘要分子标记是表征植物通用多样性的重要工具,可以为濒危种群提供保护策略。 不同的分子技术进化了许多个体的评估;因此,具有快速,高效且廉价的DNA提取方法至关重要。 鉴于Aroeira的重要性 全部。) 有必要优化允许获得完整和纯的DNA的协议,旨在为受到灭绝威胁的该物种提供保护策略。 因此,本研究旨在比较五种DNA提取方法:Dellaporte等。 关键字:CTAB。 DNA隔离。6Piauí州立大学生物学系,巴西Piauí,SãoRaimundoNonato。7Piauí联邦大学,PICOS,PIAUí,巴西。 通讯作者:SérgioEmílioDossantos valente svalent@ufpi.edu.br.br如何引用:Silva,J.N.等。 优化的AROEIRA树中DNA提取和PCR扩增的方法。 生物科学杂志。 2023,39,E39001。 https://doi.org/10.14393/bj-v39n00000023-62577摘要分子标记是表征植物通用多样性的重要工具,可以为濒危种群提供保护策略。 不同的分子技术进化了许多个体的评估;因此,具有快速,高效且廉价的DNA提取方法至关重要。 鉴于Aroeira的重要性 全部。) 有必要优化允许获得完整和纯的DNA的协议,旨在为受到灭绝威胁的该物种提供保护策略。 因此,本研究旨在比较五种DNA提取方法:Dellaporte等。 关键字:CTAB。 DNA隔离。7Piauí联邦大学,PICOS,PIAUí,巴西。通讯作者:SérgioEmílioDossantos valente svalent@ufpi.edu.br.br如何引用:Silva,J.N.等。优化的AROEIRA树中DNA提取和PCR扩增的方法。生物科学杂志。2023,39,E39001。 https://doi.org/10.14393/bj-v39n00000023-62577摘要分子标记是表征植物通用多样性的重要工具,可以为濒危种群提供保护策略。 不同的分子技术进化了许多个体的评估;因此,具有快速,高效且廉价的DNA提取方法至关重要。 鉴于Aroeira的重要性 全部。) 有必要优化允许获得完整和纯的DNA的协议,旨在为受到灭绝威胁的该物种提供保护策略。 因此,本研究旨在比较五种DNA提取方法:Dellaporte等。 关键字:CTAB。 DNA隔离。2023,39,E39001。https://doi.org/10.14393/bj-v39n00000023-62577摘要分子标记是表征植物通用多样性的重要工具,可以为濒危种群提供保护策略。不同的分子技术进化了许多个体的评估;因此,具有快速,高效且廉价的DNA提取方法至关重要。鉴于Aroeira的重要性全部。)有必要优化允许获得完整和纯的DNA的协议,旨在为受到灭绝威胁的该物种提供保护策略。因此,本研究旨在比较五种DNA提取方法:Dellaporte等。关键字:CTAB。DNA隔离。(1983),Doyle和Doyle(1987)Modied,Ferreira和Grattapaglia(1995),Romano和Brasileiro(2015)以及Khanuja等。(1999),并优化了Uuroundeuva M. unundeuva的最有效方案。使用100 mg的叶片组织和6 µL的β-羟基乙醇提出的修改的DNA提取方案是DNA电泳后和使用聚合酶链反应(PCR)的扩增反应后,使用100 mg叶组织和6 µL的β-甲基乙醇。因此,建议使用Doyle and Doyle(1987)所描述的方案修改了从幼小的Urundeuva叶子中提取DNA来执行涉及分子标记物的技术。myracrodruon urundeuva。1。简介
自然风化下 CCB 保存的中密度刨花板的评估 Sabrina Fernanda Sartório Poleto、Vinicius Borges de Moura Aquino、b、* Eduardo Chahud、c Roberto Vasconcelos Pinheiro、d Luiz Antonio Melgaço Nunes Branco、c Diogo Aparecido Lopes Silva、e Cristiane Inácio de Campos、f Julio Cesar Molina, f Carlos Maviael de Carvalho, b André Luis Christoforo, g 和 Francisco Antonio Rocco Lahr a 木材工程产品是土木建筑、制造和家具行业使用木材的替代品。其中一种产品是中密度刨花板(MDP)面板,它是由木质颗粒和树脂在高温高压下制成的。这项研究制作了一个原型来评估使用蓖麻油基聚氨酯树脂和松树防水的 MDP 面板的使用情况。 CCB 防腐剂处理的残留物可用作墙面涂料。评估了风化、木板位置和防水处理的影响。面板按照巴西标准 ABNT NBR 14810 (2013) 的要求制造,并按照国际标准进行评估。MDP 面板符合标准要求,其特性与文献中报告的相似,表明可以用作墙面涂料。统计分析表明,唯一重要因素是风化,它影响物理和机械性能。关键词:松属;中密度刨花板;风化;蓖麻油树脂;防水联系信息:a:木材和木结构实验室,结构工程系,圣保罗大学圣卡洛斯工程学院,圣卡洛斯/SP,巴西;b:阿拉瓜亚工程研究所,南部和东南帕拉联邦大学 (UNIFESSPA),桑塔纳杜阿拉瓜亚/PA,巴西; c:土木工程系,米纳斯吉拉斯联邦大学 (UFMG),贝洛奥里藏特/MG,巴西; d:马托格罗索州立大学土木工程系(UNEMAT),锡诺普/蒙大拿州,巴西; e:索罗卡巴生产工程系,圣卡洛斯联邦大学 (UFSCar),索罗卡巴/SP,巴西; f:圣保罗州立大学 (UNESP),伊塔佩瓦校区,Rua Geraldo Alckmin, 519,伊塔佩瓦/SP,巴西; g:巴西圣卡洛斯联邦大学土木工程系 (DECiv); *通讯作者:aquino.vini@hotmail.com 简介 巴西拥有全球木材种类最多的国家,境内有 8,715 种木材种类。该国还拥有最大的植被覆盖率,约占其大陆的 58%(4.94 亿公顷)(Beech 等人,2017 年;Steege 等人,2019 年)。巴西的再造林面积由松属和桉树属木材组成,其中巴西有 784 万公顷主要用于造纸和纸浆生产、家具和木制工程产品(Indústria Brasileira de Árvores - IBÁ,2017 年)。木质工程产品的使用量有所增加,并被认为是土木工程木材使用的替代品。这些产品包括定向刨花板 (OSB)、胶合板、中密度纤维板 (MDF) 和中密度刨花板 (MDP) (Dias 和 Lahr 2004;Akgül 等人 2017;Souza 等人 2018;Way 等人 2018;Bertolini 等人 2019b)。这些木制品是用木材制造过程中的废料生产的。然而,对残渣再利用的需求促进了使用