。cc-by-nc-nd 4.0国际许可证可永久提供。是作者/资助者,他已授予Medrxiv的许可证,以显示预印本(未通过同行评审证明)预印版本的版权所有者此版本发布于2025年3月11日。 https://doi.org/10.1101/2025.03.10.25323712 doi:medrxiv preprint
抽象理解雕刻鱼类肠道微生物组的因素是挑战,尤其是在以高环境和宿主基因组复杂性为特征的自然种群中。然而,密切相关的宿主是通过突显的生物学和共晶发育模式来解解宿主进化史对微生物组组装的贡献的宝贵模型。在这里,我们提出,最近在南大洋的几种竖琴物种的多样化将允许检测宿主与其微生物组之间强大的系统发育一致性。我们表征了来自四个野外收集的harpagifer物种的77个个体的肠粘膜微生物组(Teleostei,notothenioidei),分布在南大洋的三个生物地理区域。我们发现海水物理化学特性,宿主系统发育和地理学共同解释了竖鼠肠粘膜中细菌群落组成的35%。harpagifer spp的核心微生物组。肠粘膜的特征是多样性低,主要由选择性过程驱动,并由超过80%的个体中检测到的单个Aliivi Brio操作分类单元(OTU)主导。在包括Aliivibrio在内的核心微生物组分类群的几乎一半(包括Aliivibrio)在微反应分辨率下具有宿主系统发育的共生信号,表明与Harpagifer具有亲密的共生关系和共同的进化历史。清晰的细胞传友和共晶发育信号强调了harpagifer模型在站立在塑造肠道微生物组组装中的作用下的harpagifer模型的相关性。我们提出,最近的竖琴数多样化可能导致了Aliivibrio的多样化,表现出反映宿主系统发育的模式。
建筑业是资源上最大的能源消费者之一。在整个生命周期中的建筑帐户约为40%的二氧化碳排放量,40%的自然资源消费量以及大约40%的废物产生。如今,建筑材料的需求增加会导致原材料和能源的消耗增加,尤其是在提取,加工,制造和运输材料期间。 全球建构行业的激烈活动,导致需要新的人造建筑材料,这些建筑材料被用作行业的第一线材料。 使用此类材料的使用导致了一些严重的环境问题,这些问题可能会威胁到行星。 此外,持续产生的废物是由未使用的材料和拆除碎片的盈余引起的。 近几十年来,建筑业的科学家对改善社会,经济和环境指标越来越感兴趣,这也是可持续发展的支柱。 分析和评估方法(例如生命周期分析)对于改善建筑行业的材料和环境管理的质量以及对制造过程和技术的大量投资至关重要。 此外,建筑行业对社会负有越来越多的责任,并且必须与可持续发展实践保持一致。 针对建筑的可持续性,有必要通过使用低碳足迹的材料来减少环境影响。 这项工作是通过制定总体结论来完成的。如今,建筑材料的需求增加会导致原材料和能源的消耗增加,尤其是在提取,加工,制造和运输材料期间。全球建构行业的激烈活动,导致需要新的人造建筑材料,这些建筑材料被用作行业的第一线材料。使用此类材料的使用导致了一些严重的环境问题,这些问题可能会威胁到行星。此外,持续产生的废物是由未使用的材料和拆除碎片的盈余引起的。近几十年来,建筑业的科学家对改善社会,经济和环境指标越来越感兴趣,这也是可持续发展的支柱。分析和评估方法(例如生命周期分析)对于改善建筑行业的材料和环境管理的质量以及对制造过程和技术的大量投资至关重要。此外,建筑行业对社会负有越来越多的责任,并且必须与可持续发展实践保持一致。针对建筑的可持续性,有必要通过使用低碳足迹的材料来减少环境影响。这项工作是通过制定总体结论来完成的。为了实现这一目标,重要的是寻找新的制造方法和对人类健康和环境不利的可持续材料,并且也将是持久,可回收和经济的。进行了这项研究是为了回答这个问题,即可持续材料是否可以减少建筑中的碳足迹。因此,根据它们在整个生命周期中发出的二氧化碳排放量,最基本的建筑材料(常规和非规定)是根据二氧化碳排放量进行的。然后从世界文献中提出并分析了案例研究,在该文献中,对建筑方法,建筑材料和对不同类型建筑物的评估进行了比较分析,并提出了替代的建筑解决方案,该解决方案将有助于减少碳足迹。
“美国国家老龄研究所支持的研究发现,适度的饮食和药物干预可以使动物寿命延长 25%”,约翰逊说。“所以,问题是,在延长的寿命中,它们的大脑是否完好无损?它们还能玩填字游戏吗?即使寿命延长了 25%,它们还能玩数独吗?我们现在有能力研究这个问题。当我们这样做时,我们可以将其直接转化为人类的情况。”
实习生的关键任务将包括计划审查的结构,包括要关注的关键主题;搜索相关文献并提取有用的信息;撰写评论;整理/处理相关的空间数据,包括建模的臭氧数据,森林的物种丰富度指数和生产地图(使用GIS软件或R/Python,根据实习生的专业知识)揭示了高风险领域。实习生还将制作报告和简短的演示文稿,总结项目的关键结果。
摘要 —本文介绍了一种生物启发的事件驱动神经形态传感系统 (NSS),该系统能够执行片上特征提取和“发送增量”脉冲传输,针对外周神经记录应用。所提出的 NSS 采用基于事件的采样,通过利用神经电图 (ENG) 信号的稀疏性质,实现 > 125 × 的数据压缩比,同时在重建后保持 4% 的低归一化均方根误差 (NRMSE)。所提出的 NSS 由三个子电路组成。采用具有背景偏移校准的无时钟电平交叉 (LC) 模数转换器 (ADC) 来降低数据速率,同时保持高信号量化噪声比 (SQNR)。完全合成的脉冲神经网络 (SNN) 提取复合动作电位 (CAP) 信号的时间特征,功耗仅为 13 µW。事件驱动的脉冲式体通道通信 (Pulse-BCC) 采用序列化地址事件表示 (AER) 编码方案,可最大限度地降低传输能量和尺寸。原型采用 40 纳米 CMOS 制造,占用 0.32 平方毫米的有效面积,在特征提取和全功率传输中分别消耗 28.2 和 50 µW 的功率
摘要:在土地利用模式中,森林土壤是全球C周期的重要组成部分,它存储了大量有机碳(OC)。比较各种土地使用系统中的碳储存,以评估土壤中的有机碳。为此,该研究是对三种重要土地使用系统中土壤c库存的估计进行的。芒果果园,在比哈尔邦穆扎法尔布尔地区种植和休耕地。为了评估各种土壤特性,使用土壤核心切割器从三个土壤深度(0-15、15-30和30-45厘米)收集土壤样品。在芒果树的不同年龄中,有机碳的价值分别比10岁和20岁的树木分别获得了25岁的芒果果园。土壤pH在整个土地使用系统中有所不同,其中,在耕地上记录了更高的价值,随后是耕地。然而,芒果果园土壤中的pH值比其他土地使用系统的pH值较低,这可能是由于增加了芒果果园的垃圾叶。在表面土壤中,所有微量营养素的浓度较高。研究通过研究的信息对土壤有机碳库存的影响对于最佳土地管理实践,打击气候变化并增强生态恢复至关重要。
在本文中,Sam A. Masih的隶属详细信息被错误地作为“分子和细胞工程系,Higginbottom农业大学,技术与科学大学,印度Prayagraj 211007,印度Prayagraj 211007”,但应该是分子和细胞工程学系” 211007,印度。原始文章已得到纠正。
混合现实(MR)和建筑跟踪技术的整合旨在解决几个关键问题。传统的培训方法虽然基础,但通常不足以使学生为现代建筑实践的复杂性做好准备,这些实践越来越多地融入了先进的技术。MR提供了一个安全,身临其境的学习环境,学生可以在其中练习木工技能,而无需与传统培训相关的身体风险。通过提供实时反馈并在跟踪技术提供的受控设置中练习复杂的任务,促进了对木工技能的更深入的理解和保留。这种创新的教育方法对于准备适应能力,精通数字工具的熟练劳动力很重要,并准备应对当代建筑业的挑战。通过实现目标和目标,出现了以下发现。
HAL 是一个多学科开放存取档案库,用于存放和传播科学研究文献,无论这些文献是否已出版。这些文献可能来自法国或国外的教学和研究机构,也可能来自公共或私人研究中心。