摘要 辣椒是公认的富含维生素 C 的水果之一,维生素 C 是各种生理过程不可或缺的关键营养素,包括胶原蛋白合成、骨骼和牙齿形成、伤口愈合以及增强免疫系统抵御感染的能力。维生素 C 是一种水溶性化合物,暴露在空气中时容易降解。因此,必须小心保存辣椒以保持其维生素 C 水平。本研究的主要目的是辨别辣椒成熟度的三个不同阶段(幼熟、半熟和全熟)内的维生素 C 浓度。本研究采用的方法是紫外可见分光光度法,维生素 C 定量的最大波长为 265 nm。这种方法在各个阶段得到的吸光度值分别为 0.696、0.564 和 0.478。定量分析显示,幼辣椒、半熟辣椒和完全成熟辣椒中的维生素 C 浓度分别为 8.1397 ppm、5.9559 ppm 和 4.5313 ppm。这些发现明确表明,与半熟辣椒和完全成熟辣椒相比,幼辣椒中的维生素 C 含量明显更高。辣椒素配体的对接结果分别为吉布斯能 (ΔG)、Ki 和 IC 50 值 -6.14 kkal/mol、31.34 µm 和 19.143 ppm。结果表明,辣椒素与糖原磷酸化酶催化位点表现出良好的相互作用,可作为潜在的抗糖尿病药物。
摘要 - 游戏化是指从数字游戏到非游戏环境的平台。它已经出现在许多领域并影响到不同的人。本研究旨在总结关于游戏化作为激励因素的系统文献综述,并概述正在研究中的游戏化的各种用户、领域和应用。它描述了研究按来源和年份的分布。因此,本研究完成了对 2015 年至 2021 年期间在各种电子数据库中发表的 18 篇研究论文的系统文献综述。这研究了游戏化在健康和健身、在线学习、软件工程、学习、教学和虚拟现实等各个领域的最新发展。此外,它描述了游戏化下的大约 15 个应用,并指定了 8 个从中受益的用户;其中,游戏化让许多学生参与其中,提高了他们的参与度和积极性。由于疫情爆发,许多学生失去了对教育的参与度。因此,这种游戏化将帮助他们参与并受到激励。
3 另请参阅 SIFMA 于 2021 年 12 月修订的“国库支付中断:情景讨论”。4 正常情况下,银行间交割对付款交易的发起于美国东部时间下午 3:15 结束,与这些交易相关的逆转于美国东部时间下午 3:30 结束,同一参与者的两个账户之间的支付转账于美国东部时间下午 4:30 结束,同一参与者的两个账户之间的免付款转账于美国东部时间晚上 7:00 结束。5 例如,这将在正常程序下保持证券在美联储公开市场操作中的资格。6 Fedwire 证券服务延长操作到期日需要由财政部指示。一旦延长操作到期日,就不再可能在法定到期日随后付款。
a)应向信件解决的作者:jianwangphysics@pku.edu.cn抽象硬点接触光谱和扫描探针显微镜/光谱是研究具有强大可扩展性的材料的强大技术。为了支持这些研究,需要具有各种物理和化学特性的技巧。为了确保实验结果的可重复性,应标准化尖端的制造,并应设置可控且方便的系统。在这里,提出了一种用于制造各种技巧的系统方法,涉及电化学蚀刻反应。反应参数分为四类:解决方案,电源,浸入深度和中断。设计和构建了蚀刻系统,以便可以准确控制这些参数。使用该系统,探索和标准化了铜,银,金,铂/虹膜合金,钨,铅,铅,铁,铁,镍,钴和薄金的蚀刻参数。在这些技巧中,探索并标准化了白银和尼伯族的新食谱。进行光学和扫描电子显微镜,以表征尖锐的针头。用蚀刻的银色尖端进行了相关的点接触实验,以确认被制成尖端的适用性。I.引言是研究超导体的强大工具,点接触光谱(PC)技术已成功地应用于对具有各种特性的材料的研究。1-8在实验中,PC被归类为软点接触和硬点接触。7-13前者通常使用银色涂料形成点接触。硬点接触中的技巧用法使PC具有更多的可能性。传统上,通过PCS,可以方便地测量超导体的超导差距和配对对称性,以及通过PCS进行的有关准二粒激发(例如镁质和声子)的能量信息。1-5近年来,在硬点接触实验中发现了尖端诱导的或增强的超导性,其机制归因于局部掺杂效应,局部高压效应和对边界的界面效应。
飞艇的演变导致了以前从未有过的阶级和类型的出现,也不存在。许多研究人员试图对俄罗斯和外国的飞艇进行分类。因此,Scdeteg Transult Company(法国)提议将飞艇分为2.5-5吨(轻型飞艇),10-25吨(小型飞艇),50-100吨(中型飞艇)和150-500-500吨(重型飞船)。R.A.的飞艇分类霍夫曼(Kiev Design Bureau)提供了类别的分类,例如身体形状,轴承量的大小,电路等等,这些分类涵盖了飞艇的所有主要特征,并为它们提供了技术和经济认证[1]。 为了评估飞艇在经济中可能使用飞机运营的范围,并考虑了该技术的实施功能,我们选择了创建升力作为分类的主要特征的方法。 空气静态飞机包括空运和飞艇(受控的气柱),分为三种类型:游离的气体固定仪(气球),如果它们用空气质量移动,则用电缆将停泊的Aerostats(第二类)固定在地面上。 除了由载气外壳中的载气产生的升力外,空气围绕它流动时会发生动态力。 为了减少阻力,将系泊气星的壳构成空气动力学配置。 通过在电缆上安装稳定器和悬架系统来实现Aerostat的稳定性。R.A.的飞艇分类霍夫曼(Kiev Design Bureau)提供了类别的分类,例如身体形状,轴承量的大小,电路等等,这些分类涵盖了飞艇的所有主要特征,并为它们提供了技术和经济认证[1]。为了评估飞艇在经济中可能使用飞机运营的范围,并考虑了该技术的实施功能,我们选择了创建升力作为分类的主要特征的方法。空气静态飞机包括空运和飞艇(受控的气柱),分为三种类型:游离的气体固定仪(气球),如果它们用空气质量移动,则用电缆将停泊的Aerostats(第二类)固定在地面上。除了由载气外壳中的载气产生的升力外,空气围绕它流动时会发生动态力。为了减少阻力,将系泊气星的壳构成空气动力学配置。通过在电缆上安装稳定器和悬架系统来实现Aerostat的稳定性。第三种类型包括能量播放器,在其上安装小型电机设备以调整相对于地面上给定点的位置。上述气柱的设计并不复杂,并且仅在壳的体积中有所不同。飞艇可以按以下标准进行分类:承载能力,身体形状,船体的功率电路,类型的载气和控制系统。
代码 IIT 名称 BHU IIT (BHU) 瓦拉纳西 ISM IIT (ISM) 丹巴德 Bh IIT Bhilai BBS IIT 布巴内斯瓦尔 B IIT 孟买 D IIT 德里 Dh IIT 达瓦德 GN IIT 甘地讷格尔 果阿 IIT 果阿 G IIT 古瓦哈提 H IIT 海得拉巴 I IIT 印多尔 JM IIT 查谟 J IIT 焦特布尔 K IIT 坎普尔 KGP IIT 卡拉格布尔 M IIT 马德拉斯曼迪 IIT 曼迪 PKD IIT 帕拉卡德 P IIT 巴特那 R IIT 鲁尔基 Rpr IIT 罗帕尔 T IIT 蒂鲁帕蒂
高击穿电压:GaN器件可以处理高电压 高电子迁移率:GaN晶体管用于无线通信的功率放大器 高电子迁移率:GaAs表现出优异的电子传输特性,使其适用于高频应用 低噪声系数:基于GaAs的器件通常用于敏感RF接收器的低噪声放大器(LNA) 高功率处理能力:GaAs功率放大器在RF通信系统中普遍存在。
注意:1。将上传详细的CEN-08/2024,在线申请提交的链接将在此CEN的第21.0(a)段列出的RRB的官方网站上进行。2。CBT的日期和CBT的结果将上传到该CEN的第21.0(a)段列出的RRB的官方网站上。3。宠物的日期,文件验证,体检和empanelment的日期应不时地通过该CEN的第21.0(b)段中列出的铁路招聘单元(RRC)的网站。在线申请由RRB代表符合条件的印度国民和其他国民的RRC邀请在本CEN的第4段中提出,以在第7级CPC薪酬矩阵中的各种印度铁路部门中的第1级中的各种职位提出。在所有方面完成的申请应在线提交给所选的铁路招聘委员会,直到23.59小时为22.02.2025。
摘要本文探讨了技术奇异性的概念以及可能加速或阻碍其到来的因素。蝴蝶效应被用作一个框架,以了解复杂系统中看似很小的变化如何具有明显且无法预测的结果。在第二节中,我们讨论了可以加快技术奇异性的到来的各种因素,例如人工智能和机器学习的进步,量子计算的突破,脑部计算机界面的进展以及人类增强的进步以及纳米技术的发展以及纳米技术的发展和3D印刷。在第三节中,我们研究了可能延迟或阻碍技术奇异性的到来的因素,包括AI和机器学习中的技术局限性和挫折,围绕AI的道德和社会关注,及其对就业和隐私的影响,缺乏足够的投资,对研究和发展的投资,以及监管性的和政治的不稳定。第四节探讨了这些因素的相互作用以及它们如何影响蝴蝶效应。最后,在结论中,我们总结了所讨论的要点,并强调考虑蝴蝶效应在预测技术未来中的重要性。我们呼吁继续研究技术,以塑造其未来并减轻潜在风险。关键字:技术奇异性,蝴蝶效应,人工智能,复杂系统,量子计算。这个概念首先是由数学家和计算机科学家Vernor Vinge在1993年的文章《即将到来的技术奇异之处:如何在后人类时代生存》中引入的(Vinge,1993)。1-引言技术奇异性是一个假设的未来事件,其中人工智能超过了人类的智力,并具有递归的自我完善,从而导致技术进步的指数增长。从那时起,这一直是科学和技术社区中许多辩论和讨论的主题。技术奇异性的观念是基于这样的观念:随着人工智能变得更加先进,它最终将变得有能力提高自身,从而迅速提高其能力(Kurzweil,2005年)。这种自我完善可能会导致智力爆炸,在这种情况下,AI变得如此先进,以至于它超过了人类的智能,并能够解决问题并创造人类无法理解的创新。技术奇点的关键特征之一是加速回报的想法。这意味着,随着技术的提高,其进度率也会增加,从而导致其能力呈指数增长(Kurzweil,2001)。这可能会导致失控的效果,其中
抽象的高等教育在全球范围内发现重要性,这是两个原因包括将总入学率(GER)提高到100%的挑战,并且由于技术的急剧变化和新技术生成的创造力而导致HE进行进一步系统创新的可能性。在本文中,我们详细介绍了技术对工业的影响以及在社会上创造新技术的影响。预测分析方法用于讨论技术对行业及其对新技术创造的影响的影响。最后,分析了社会生成技术生成的预期欲望的可能的高等教育策略。基于分析,建议一组假设将技术与高等教育系统整合在一起,以开发行业可接受的合格专业人员,以在所谓的技术社会中令人满意地服务。关键字:高等教育策略,技术生成,Y代,Z代,A代,行业5.0,教育5.0,教育技术,预测分析