摘要:尽管在全球市场的需求不断增长,但仍缺乏科学分析和对阿曼醋生产的控制。与标准可接受的水平相比,醋的传统生产可能导致乙醇量升高(≥0.5%)和乙酸含量降低(<4%)。这项研究旨在将非葡萄糖杆菌物种与自发发酵产生的醋和制定起动培养物产生的日期醋分离,以快速有效地生产枣醋。在自发发酵日期醋样品中,乙酸的最高浓度为10.42%。乙酰杆菌(5个分离株),A。persici(3个分离株)和热带曲霉(3个分离株)是基于16S rRNA基因序列在日期醋中首次鉴定出来的。对于用乙酰杆菌和酵母的开胃菜制备的枣醋,乙酸的最高浓度为4.67%。总而言之,自发的发酵导致含有高浓度的乙酸,可接受的乙醇和甲醇的浓度以及三种乙酰杆菌物种的第一个分离。配制的起动培养物产生了可接受的乙酸,发酵时间减少了10次(从40天到4天)。这可以为生产个性化或商业产品提供基础,该产品可确保以更轻松,更快,更安全,更有效的方式从低质量和盈余日期生产优质枣醋。
发言人:Vineeth N Balasubramanian博士(印度技术研究所海得拉巴)。摘要:在过去十年中,有监督的学习是机器学习的预兆,近年来在应用领域都产生了巨大影响。但是,识别静态训练的机器学习模型的概念正在越来越多地限制,因为这些模型被部署在改变和不断发展的环境中。在一些相关的环境中,开放式和开放世界的学习引起了从业者的兴趣,以解决从新信息中学习的需求,包括急需的说“我不知道”的能力。在本演讲中,我们将简要讨论这些设置,并强调它们在应对现实世界挑战方面的重要性。演讲将涵盖我们最近关于开放世界对象检测的研究(CVPR 2021),新颖的类发现(ECCV 2022)和开放集对象检测(WACV 2024),并共享这些努力的有趣的现实情况。演讲将以指示结束,以此可以朝着这个方向发展成为一个社区的方法。
摘要:葡萄藤的驯化始于11,000年前,尽管直到19世纪,因此由于路易斯·巴斯德(Louis Pasteur)对微生物在葡萄酒发酵中的作用的研究,才建立了科学学作为科学学科。目前,下一代测序(NGS)技术的进展正在帮助促进酿酒过程中微生物动力学的鉴定。这些进步有助于酿酒师对菌群在发酵过程中的作用有更全面的了解,而这又是造成供应(葡萄酒特征及其生产)的交付(例如葡萄园的碳存储(例如葡萄园的碳存储)(例如,土壤质量的调节,土壤质量和疾病的生物范围)(如vine vine vine vine corperty sciNe toce vine tossspients scive contriptialsspientsspients)(例如,contime contery contrical contrical corpters)(例如,学术享受葡萄酒,以及在葡萄酒种植地区的归属感)生态系统服务。据我们所知,这是对微生物群在葡萄酒行业提供生态系统服务中作用的知识状态的首次回顾,也是通过操作逻辑链(例如SEEA-EA框架建议的)以货币术语来评估它们的可能性。本文以对管理实践的审查结束,可以增强微生物群生态系统服务的价值以及智能农业在这项任务中的作用。
使用Microsoft Dynamics 365供应链中嵌入的Power BI报告了针对葡萄酒行业的报告功能。获得洞察销售业绩,生产成本,葡萄质量,库存营业额和盈利能力分析。确定趋势,优化过程以及发现增长和改进的机会。为什么选择Microsoft并为您的葡萄园和酿酒厂ERP的需求统一点?•行业专业知识:在ERP实施方面拥有多年的经验以及对农业和分销行业的深刻了解,我们带来了专门的知识,以有效地应对您的独特挑战。•Microsoft Dynamics 365:我们的农业和酿酒厂加速器建立在Microsoft Dynamics 365供应链ERP的顶部,这是一个由全球企业信任的功能强大且可扩展的平台。利用此基于云的企业级解决方案的强大功能。•自定义和Scalabilit y:我们了解每个葡萄园和酿酒厂都有独特的要求。我们的解决方案可以进行自定义和配置,以适应您的特定流程和工作流程。它随着您的业务而发展,确保随着需求的发展而确保可伸缩性和适应性。•无缝集成:我们的ERP解决方案与Office 365无缝集成,并提供健康的API,以与您需要与之集成的任何行业标准解决方案集成。这使一个统一的生态系统可以增强协作,数据共享和整体生产率。•经过验证的记录:Unify Dots具有成功实现ERP实现的记录。我们专门的全球和本地专家团队将指导您完成整个实施过程,以确保平稳的过渡和出色的支持。通过Microsoft Dynamics Finance和供应链ERP解决方案与种植者,葡萄园和酿酒厂的统一点加速器相结合,释放了葡萄园和酿酒厂运营的全部潜力,提高效率,优化生产并获得竞争优势。体验Microsoft Dynamics 365供应链的功能,该供应链量身定制,以满足您行业的特定需求。立即与我们联系,以了解有关我们在Microsoft Cloud上建立的解决方案如何改变您的酿酒厂和葡萄园操作的更多信息。
源自生物质废物资源的硬碳(例如燕麦片,稻壳,甘蔗渣,香蕉皮,花生贝壳,苹果Pomace和Corncob)受到了广泛的关注,这是由于可逆的能力以及成本和可持续性考虑因素。[6–12]碳化后生物质的自然微观结构保留在碳化后,提供大量的缺陷和毛孔以及随机取向的假含量结构域。[13]固有的通道和孔创建了相互联系的3D结构,可改善电解质渗透,并提供更多的钠途径和离子缓冲库。[14]此外,一些剩余的杂原子(N,S,P等)可以通过直接的电动积极共价键或引入发起电子受体状态的碳空位缺陷来提供更多的存储位点。[15]
来自生物质废弃物资源(如燕麦、稻壳、甘蔗渣、香蕉皮、花生壳、苹果渣和玉米芯)的硬碳因优异的可逆容量以及成本和可持续性考虑而受到广泛关注。[6–12] 生物质的天然微观结构在碳化后依然存在,提供大量缺陷和孔隙以及随机取向的伪石墨域。[13] 固有的通道和孔隙创建了相互连接的 3D 结构,改善了电解质的渗透并提供更多的钠通道和离子缓冲库。[14] 此外,一些剩余的杂原子(N、S、P 等)可以通过直接电化学活性共价键或通过引入产生电子受体态的碳空位缺陷来提供更多的储存位点。[15]
摘要:水果是被认为具有营养和商业意义的天然产品之一。他们在人类的日常生活中提供良好健康的饮食。吃较低的卡路里而不是更高卡路里食品的食物,可能有助于降低卡路里摄入量。水果的一个负面影响是它们的保质期短。这可能是由于它们在暴露于环境时与微生物的接触而导致。水果为许多类型的微生物特别是细菌的生存和生长提供了合适的环境。基于菌落形态,染色程序以及细菌的形状和排列,已经分离出几种细菌。观察到的细菌包括大肠杆菌,葡萄球菌SP,Bacillus SP,Klebsiella sp。vinegar是乙酸的水溶液和痕量化合物,可能包括调味剂。醋通常含有5–8%的乙酸。白醋是最常见的醋类型,可提供鲜明的味道和刺耳的气味。苹果醋大多是苹果汁,但添加酵母将糖中的糖变成酒精。醋可以杀死细菌和病毒等微生物,并因其抗菌特性而治疗酵母菌感染。抑制区域是用琼脂扩散的醋(正常蒸馏醋和苹果醋醋)形成的,它们显示出对细菌的抗菌活性。关键字:水果,营养价值,变质,天然蒸馏醋,苹果醋,抗菌活动1.引言水果已知具有营养和商业意义。他们通过提供必要的营养物质,例如维生素和人类营养饮食中的必需矿物质,从而有助于保持良好和正常的健康,从而在人类营养中起着至关重要的作用。每天消耗果实。水果的一个负面影响是它们的保质期短。这可能是由于它们在暴露于环境时与微生物的接触而导致。(Khatri和Sharma,2018年)。吃得很高的水果饮食将提供健康益处,并可以减少几种人类疾病。作为整体健康饮食中吃更多水果的人可能会降低某些慢性疾病(例如心脏病发作,中风和某些类型的癌症)的风险。吃较低的卡路里而不是更高卡路里食品的食物,可能有助于降低卡路里摄入量。微生物污染具有各种原因,例如在收获和收获后,营销状态,存储期间,储存期间以及在消费者购买后的状态下,水果与土壤,灰尘,水的接触,以及由于处理方法而引起的。(Mohapatra和et al)果实是人类营养的重要来源。他们为人体提供了必要的营养,例如维生素,脂肪,矿物质和油,适合生长和发育的比例。(Hasan和Zulkahar,2020年)。
木质纤维素生物量的抽象热解广泛用于生产木炭,木炭液体和不可凝聚的气体。这三个都是增值产品,这些产品被多个领域利用。然而,这篇综述侧重于三个主要领域:木醋生产方法,其物理化学特性以及在农业和环境中使用木醋或木醋。木醋是通过在碳化过程中释放的气体和蒸气的凝结来衍生的液体,即木材转化为木炭。它主要由脂肪族,芳香族和萘烃以及其他氧化化合物,例如醇,醛,酮,酮,液化剂,酸盐,酸,酚和乙醇和乙醇和乙醇和醚。木醋具有抗氧化剂和自由基扫描特性,在农业中用作抗菌,抗真菌,杀虫剂,植物发芽和生长剂。它也用于食品保存,医学和木材的生态保存中。本综述还研究了浮动性液体生产技术和可能影响其质量的因素的最新技术。
1 Biosystems & Integrative Sciences Institute (Bioisi), Faculty of Sciences of the University of Lisbon, 1749-016 Lisbon, Portugal 2 Grapevine Pathogen Systems Lab, Bioisi School of Sciences of the University of Lisbon, 1749-016 Lisbon, Portugal 3 Department of Vegetable Biology, Faculty of the University of Lisbon, Campo Grande, 1749-0 16 Lisbon, Portugal 4 Quinta dos Murças, spare the Company, Pions, 5050-011 Weight of R is water, Portugal 5 NBI-Natural Business Intelligence, Regia Douro Park, 5000-033 Vila Real, Portugal 6 CE3C-Center for Ecology, Evolution and Environmental Changes & Change-Global Change and Sustainability Institute, science s from the University of Lisbon, Campo Grande, 1749-016 Lisbon, Portugal 7 Department of Que Mica and Bioka, Faculty of Sciences of the University of Lisbon, Campo Grande, 1749-016 Lisbon, Portugal 8 Energy Technologies and Renewable Sorces Department, National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Skirt Research Center, 75026 Rotondella, MT, Italy 9 Mare-Marine and Environmental Sciences Center & Arnet-Aquatic Research Infrastructure Network Associate Laboratory, Faculty of Sciences of the University of Lisbon, Campo Grande, 1749-016 Lisbon, Portugal * correspondence: DIV>1 Biosystems & Integrative Sciences Institute (Bioisi), Faculty of Sciences of the University of Lisbon, 1749-016 Lisbon, Portugal 2 Grapevine Pathogen Systems Lab, Bioisi School of Sciences of the University of Lisbon, 1749-016 Lisbon, Portugal 3 Department of Vegetable Biology, Faculty of the University of Lisbon, Campo Grande, 1749-0 16 Lisbon, Portugal 4 Quinta dos Murças, spare the Company, Pions, 5050-011 Weight of R is water, Portugal 5 NBI-Natural Business Intelligence, Regia Douro Park, 5000-033 Vila Real, Portugal 6 CE3C-Center for Ecology, Evolution and Environmental Changes & Change-Global Change and Sustainability Institute, science s from the University of Lisbon, Campo Grande, 1749-016 Lisbon, Portugal 7 Department of Que Mica and Bioka, Faculty of Sciences of the University of Lisbon, Campo Grande, 1749-016 Lisbon, Portugal 8 Energy Technologies and Renewable Sorces Department, National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Skirt Research Center, 75026 Rotondella, MT, Italy 9 Mare-Marine and Environmental Sciences Center & Arnet-Aquatic Research Infrastructure Network Associate Laboratory, Faculty of Sciences of the University of Lisbon, Campo Grande, 1749-016 Lisbon, Portugal * correspondence: DIV>
(1)VL Yadav 博士(教授)印度理工学院(BHU)化学工程与技术系,瓦拉纳西 - 221005,北方邦,印度电子邮件 ID:vlyadav.che@itbhu.ac.in,联系方式 +91 -9935048388 (2)RS Singh 博士(教授)印度理工学院(BHU)化学工程与技术系,高级研究中心,瓦拉纳西 - 221005,北方邦,印度电子邮件:rssingh.che@itbhu.ac.in,ram_sharans@rediffmail.com联系方式,9450119379 (3)MK Mondal 博士(教授)化学工程与技术系印度理工学院(BHU)瓦拉纳西 - 221005,北方邦,印度电子邮件:mkmondal.che@ iitbhu.ac.in,联系方式: 9452196638