本研究提供了一个基于分散区块链的可追溯性系统,该系统允许将物联网设备从生产者连续整合到最终用户。这项研究开发了一个“供应商 - 消费者网络”,这是一种假设的端到端水果可食用性计划,以帮助实施。目标是构建一个分布式分类帐,所有网络成员都可以访问,从而产生更多的开放性。此外,试图为农民和营养素构建基于区块链的可追溯性,以减少损失并防止果实浪费。除此之外,它还为农民使用了基于区块链的供应链管理。除此之外,还利用了专家审查和农民验证。基于区块链的可追溯性对农民代表了最终的痕迹,并探索在腐烂的水果之前向卖方派遣的最佳方法。这项研究有助于对水果供应链管理的学术理解。此外,为家庭提供包容性的想法并减少水果浪费。找到减少水果供应链的方法可以是通过追踪和分发适当的水果供应链管理的有效方法。
“跨学科科学最新进展”全国会议为不同学科的人力资源汇聚开辟了空间,以便就跨学科合作与创新的必要性进行及时和必要的对话。会议的主题重点和目标与国家教育政策 2020 具有战略意义,强调了跨学科研究对于解决复杂社会问题的重要性。即将到来的机会将为教师、研究人员、科学家和专家提供一个动态平台来传播他们的研究成果,不仅进行富有成效的讨论,还有助于合作研究。综合主题领域涵盖广泛的科学概念,包括先进材料、纳米科学、可持续发展和环境科学,反映了促进有意义的知识共享的多学科方法。会议的目标是优先促进创新、批判性思维以及可持续发展。它还寻求为社会挑战开发创新解决方案,同时培养跨学科科学的合作、高质量研究和创新文化。这次活动代表了不同学科统一和跨学科研究进步的重要里程碑。
除了这些危险信号外,DC的许多功能,包括成熟,细胞因子产生和迁移,还受到体内电信号的调节。DC中钾和钙离子的浓度与其成熟过程密切相关。然而,金属离子进入和流出细胞的运动严格由离子通道控制,目前没有有效的方法激活这些通道。
限制脉冲潜在产量的主要限制因素包括除了社会经济因素以外的脉冲生长区域中普遍存在的生物和非生物应力。在生物胁迫中,与根腐病配合物相结合的镰刀菌可能是最广泛的疾病,除了干根腐烂和锁骨腐烂外,还会造成鹰嘴豆的巨大损失。虽然镰刀菌,无菌性摩西和植物疫病会导致鸽子,黄色马赛克,尾虫叶斑,粉状霉菌和叶片皱纹和叶片造成大量损失,并在Vigna作物(Mungbean和Urdbean)中造成了相当大的损害。在鹰嘴豆和鸽子中的革兰氏荚虫(Helicoverpa Armigera)中,岩豆和鸽子中的革兰氏pod虫,木豆中的豆荚在乌尔德比恩和蒙比e造成严重损害各自的作物的豆荚,粉丝,粉丝,jassids和thrips。bruchids是储存的脉冲晶粒中最严重的害虫,在管理中需要最高优先级。杂草也会大大损失脉冲。最近,线虫已成为许多地区成功种植脉冲的潜在威胁。
精神分裂症是一种慢性脑部疾病,影响着世界约 0.7% 至 1.1% 的人口 ( 1 )。其特征是持续或复发性精神病发作,表现为幻觉、妄想、偏执和思维混乱等症状。研究表明,除了遗传或环境因素外,多巴胺和谷氨酸等神经递质的异常在精神分裂症的发病机制中起着重要作用 ( 1 )。因此,抗精神病药物以过度活跃的多巴胺系统为目标,常用于治疗精神分裂症,因为它们能持续阻断突触后多巴胺 2 (D2) 受体 ( 1 )。然而,典型和非典型抗精神病药物都会引起严重的副作用,包括运动障碍、代谢综合征、心律失常和性功能障碍 ( 2 )。此类副作用经常导致精神分裂症患者停药,随后精神病症状复发。分子病理学的最新进展还揭示了“慢性炎症”在精神分裂症发病机制中的作用(3,4)。在精神分裂症患者中,除了血清 C 反应蛋白 (CRP) 水平和中性粒细胞-淋巴细胞比率等炎症标志物(5,6)外,促炎细胞因子,如白细胞介素-1β (IL-1β),
摘要。分散的联合学习(DFL)是一种创新的范式来培训协作模型,以解决单一的失败限制。但是,FL和DFL的安全性和可信赖性因中毒攻击而受到损害,从而对其表现产生负面影响。现有的防御机制是为集中式FL设计的,它们不能充分利用DFL的特殊性。因此,这项工作引入了Sentinel,这是一种防御策略,以抵消DFL中的中毒攻击。Sentinel利用本地数据的可访问性,并定义了一个三步聚合协议,该协议包括相似性过滤,自举验证和归一化以保护恶意模型更新。Sentinel已通过不同的数据集和数据分布进行了评估。此外,已经验证了各种中毒攻击类型和威胁水平。当数据遵循IID(独立和相同分布)配置时,结果与未靶向和有针对性的中毒攻击相对于不靶向和有针对性的中毒攻击提高了最新性能。此外,在非IID配置下,它可以分析Sentinel和其他最先进的强大聚合方法的性能如何降低。
1型糖尿病(T1D)是由完全缺乏胰岛素引起的代谢疾病,主要由高血糖表现出来。T1D发作的基础机制是复杂的,涉及遗传学,环境和各种未知因素,从而导致各种免疫成分在胰岛中的内化。除T细胞外,B细胞现在被认为是T1D发病机理的重要促进者。在非肥胖糖尿病(NOD)小鼠中,B细胞的缺失阻止了T1D的发展,B细胞耗竭甚至可以恢复胰腺B细胞的功能,从而强调它们参与T1D的发展。自然,除了致病性B细胞外,调节性B细胞(Bregs)可能在T1D中具有保护功能。本文研究了B细胞耐受性背后的机制以及T1D中B细胞公差检查点中的缺陷。我们探索了B细胞在T1D中的可能功能,包括胰岛自身抗体在T1D,T - B细胞相互作用中的作用,以及Bregs在T1D发病机理中的作用。我们还总结了B细胞靶向疗法的进步,探索了用于T1D的干预和治疗方法。
目前,我在可再生能源领域担任顾问,专注于氢经济。在创办自己的公司之前,我在能源领域积累了大约五年的工作经验,其中近三年我在德国工作。此外,我还是一家人力资源公司的活跃董事会成员。