桑尼维尔镇127 N Collins Road Sunnyvale,德克萨斯州75182 I.社区背景Sunnyvale战略计划2023-2024继续着重于审查和更新城镇的远程计划,其中包括综合计划。当前的全面计划于2017年2月通过。在过去的几年中,城镇内部和周围城市的条件都发生了巨大变化。因此,最重要的是,更新全面的计划和未来的土地使用图以反映当今的现实并为未来的需求做好准备。资金已在2024-2025财政年度分配,以实现这一目标。得克萨斯州的桑尼维尔(Sunnyvale)是大约9,500名居民的所在地,在达拉斯县东部边缘占地16平方英里。该镇理想地位于达拉斯 - 沃思沃思大都市,美国80号高速公路和NTTA总统的Geroge Bush Turnpike提供了通往周围地区的通道。Sunnyvale居民享受小镇生活的好处,并在一个安静,面向家庭的环境中进入达拉斯 - 沃思地区蓬勃发展的企业,文化和社交区。Sunnyvale的人口自2020年以来增长了8%以上,自2013年以来,其总税基增加了一倍以上。
摘要简介医疗保健部门具有促进体育活动(PA)的巨大潜力(PA),以预防慢性病,治疗和管理;但是,存在多个采用和实施障碍,从实践集成到信息流。2016年,锻炼是Medicine Greenville(EIMG),这是一种全面的诊所 - 社区方法,涉及PA评估,建议和/或处方以及基于提供者的患者转诊至基于社区的PA计划,由Prisma Health在美国南卡罗来纳州南卡罗来纳州的Greenville发起。自成立以来,在采用和实施方面出现了可变性,影响了患者覆盖范围,转诊率和基于社区的PA计划的参与度,强调了对更直接评估和改进策略的需求,以最大程度地提高计划影响。方法和分析这项务实的研究将研究EIMG的采用,实施和范围。将邀请20个Prisma Health初级保健诊所采用EIMG。在第一阶段,采用诊所将获得标准化的EIMG教学视频,然后进行EIMG激活,使提供者可以将合格的患者转介到当地社区设施提供的为期12周的证据信息PA计划。在第二阶段,采用诊所将获得更深入的EIMG板载培训。 在采用诊所中,将在两个阶段(每个持续4个月)中跟踪合格患者的转诊率。 一种混合方法方法将探讨与采用EIMG相关的因素,实现最佳实施和覆盖范围以及患者参加PA计划。在第二阶段,采用诊所将获得更深入的EIMG板载培训。在采用诊所中,将在两个阶段(每个持续4个月)中跟踪合格患者的转诊率。一种混合方法方法将探讨与采用EIMG相关的因素,实现最佳实施和覆盖范围以及患者参加PA计划。覆盖范围,有效性,采用,实施和维护框架将为实施成果的评估提供信息,而综合促进对卫生服务框架研究实施的行动将用于探索影响患者水平和临床水平结果的上下文因素。道德和传播我们获得了伦理批准,以从Prisma Health IRB委员会A(#1963762)进行这项研究。这项研究的结果有可能显着增强临床实践,并改善与将临床 - 社区PA模型整合到卫生系统中以连接
在可再生能源的快速发展中,能源供应的间歇性和不稳定构成了严重的挑战,并对能源存储系统施加了更高的要求。在各种储能技术中,功率到水的耦合方法(H 2)和地下H 2存储(UHS)提供了诸如扩展存储持续时间和大规模容量之类的优点,这使它对未来的发展非常有希望。然而,在UHS期间,特别是在多孔培养基中,微生物代谢过程,例如甲烷生成,乙酰发生和硫酸盐还原可能导致H 2征服和副产物的产生。这些微生物活动可能会对UHS的效率和安全性产生积极和负面影响。因此,本文对多孔培养基中UHS中微生物相互作用的实验,数值和领域进行了全面综述,旨在捕获研究进度并阐明微生物效应。首先概述了UHS的主要类型和关键的微生物代谢过程。随后,本文介绍了用于研究气体岩石岩石相互作用和界面培养物,数值研究中使用的模型和模拟器的实验方法,以及实施了内部试验的程序。此外,它分析和讨论了微生物相互作用及其对多孔媒体中UHS的积极和负面影响,重点是H 2消耗,H 2流和存储安全性。©2024作者。Elsevier B.V.的发布服务代表KEAI Communications Co. Ltd.根据这些见解,网站选择的建议,工程操作以及对UHS的现场监控以及潜在的未来研究方向。这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/ 4.0/)下的开放访问文章。
免疫功能低下的患者面临着继发性感染的风险。这些感染对发病率和死亡率产生了重大贡献,使其预防成为现代医疗策略的基石。免疫调节药物(IMD)通过调节免疫系统来增强宿主防御或抑制病理免疫反应,彻底改变了包括癌症,自身免疫性疾病和移植后护理在内的多种疾病的管理。但是,这些疗法的双重性质需要仔细平衡疗效与潜在感染风险。免疫功能低下的患者中的继发感染特别具有挑战性,因为其潜在条件的复杂性和涉及的病原体的异质性。这种感染范围从细菌和真菌到病毒和寄生虫,通常受到IMD的广谱免疫抑制作用而加剧。例如,针对特定免疫途径的生物制剂(例如TNF抑制剂或TLR激动剂)与机会性感染有关,需要定制预防性措施(1-3)。
摘要:BioFloc技术(BFT)是一种可持续的水产养殖方法,可促进有效的营养回收利用,最大程度地减少环境影响并提高生产力。这种方法涉及培养微生物群落,这些微生物群落将有机废物转化为生物群落,这些群体可以作为鱼类和虾等栽培物种的营养来源。本综述提供了对BioFloc技术的深入研究,涵盖其原理,应用,优势和挑战,以及其在可持续水产养殖中的有希望的作用。通过分析最近的研究,我们评估了BFT系统对各种水生物种的生存能力及其在降低饲料成本和水污染方面的潜力。
摘要:已经开发了大量的研究,目的是协助决策者为当前和未来的建筑类型的改造设定雄心勃勃,可实现的环境目标,以提高能源效率,并创建有效的改造策略以实现这些目标。这项研究的目的是进行全面的研究,以确定建筑类型和可持续性之间的关系,并特别着重于改造,并尝试在最有效的节能策略中识别改造出各种类型建筑物的研究差距。在这方面,本研究进行了系统的文献综述(SLR)利用人工智能(AI)和自然语言处理(NLP)。选择和审查了六十个相关论文,建立了全面的搜索计划。该研究强调了改进建筑物的能源效率的改造策略,并讨论了当前实践在物理和技术发展方面的局限性,例如根据建筑物的类型和环境因素的类型,例如建筑物改造评估。为了解决这些局限性,本研究提出了一种未来研究的方法,重点是深入建筑物分类,开发量身定制的改造替代方案以及建立自适应解决方案框架。该框架与不同的类型相吻合,适应不断变化的环境,并增强了长期的节能性能。它提出了详细的建筑物分类,以了解建筑物的物理特征,技术和能源需求之间的互连。此外,它建议为各种建筑类型定制改造解决方案,并为不断变化的条件创建适应性的框架。使用定性研究,文献综述,定量分析和案例研究,该方法可确保研究信誉。原型制作被用来完善过程,考虑建筑物类型和环境因素。
益生菌的有益特性一直是一个关注点。益生菌在维持胃肠道(GIT)的健康方面起着重要作用,健康的消化系统负责调节身体的所有其他功能。可以通过用益生元制定益生菌的有效性来增强益生菌的有效性,因此形成的制剂称为合成生物。它不仅可以提高益生菌细胞的生存力和稳定性,还可以抑制致病性菌株的生长。乳杆菌和双歧杆菌属。最常用作益生菌。其他微生物属。是芽孢杆菌,链球菌,肠球菌和糖疗法。益生菌可用于治疗糖尿病,肥胖,炎症,心血管,呼吸道,中枢神经系统疾病(CNS)和消化系统疾病。也必须封装促进肠道健康的活微生物。封装益生菌在生产,储存和胃肠道过境期间的风险保护。热,压力和氧化消除了益生菌及其保护质量。封装益生菌可延长其生存力,促进受调节的释放,减少加工损失,并在功能性食品中应用。益生菌是通过喷雾干燥或共隔术产生的微球。该技术调节肠道益生菌的释放并提供抗压力性。此外,用益生元或维生素封装益生菌会增强其功效。自然封装材料,包括藻酸钠,氯化钙,凝胶珠和多糖,在消化过程中促进益生菌的保障措施。然而,几种方法,包括在加热的空气室内液体雾化的地方喷洒干燥,以蒸发水分并产生干燥颗粒,从而提高益生菌的疗效和稳定性。益生菌通过增强抗体和免疫细胞的产生来增强免疫系统功效。它可以打击疾病并增强免疫力。最近的研究表明,益生菌可能有助于调节体重和血糖水平,并影响代谢和胰岛素敏感性。新兴研究表明,“肠脑轴”连接了心理和胃肠道健康。益生菌可以通过影响神经递质的合成和炎症来减轻焦虑和抑郁。正在研究益生菌的皮肤病学优势,这些益生菌预测益生菌的现场递送,封装是一种有效的技术,需要对研究人员进行更多考虑。本综述着重于益生菌,益生元和综合药在预防和治疗人类健康中的应用。
新参与区:约 1,450 单位(约 26 公顷),于 2024 年 12 月加入 先前参与区:约 1,550 单位(约 24 公顷),于 2024 年 6 月加入 总计:约 3,000 单位(50 公顷)
© 作者 2024。开放存取 本文根据知识共享署名 4.0 国际许可协议进行授权,允许以任何媒体或格式使用、共享、改编、分发和复制,只要您给予原作者和来源适当的信任,提供知识共享许可协议的链接,并指明是否做出了更改。 本文中的图片或其他第三方资料包含在文章的知识共享许可协议中,除非在资料的信用额度中另有说明。 如果资料未包含在文章的知识共享许可协议中,并且您的预期用途不被法定规定允许或超出了允许的用途,您将需要直接从版权所有者处获得许可。 要查看此许可证的副本,请访问 http:// creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 。
摘要:这项全面的综述研究了绿色技术的最新创新及其对环境可持续性的影响。该研究分析了可再生能源,可持续运输,废物管理和绿色建筑实践的进步。为了实现当前研究的具体目标,该探索是使用主要学术数据库中的PRISMA指南进行的,例如Web of Science,Scopus,IEEE Xplore和ScienceDirect。通过研究影响映射技术的系统文献综述,我们确定了绿色技术的关键趋势,挑战和未来方向。我们的总调查结果表明,尽管在减少环境影响方面取得了重大进展,但诸如高初始成本和技术限制之类的障碍仍然存在。因此,对于社会社区的福祉,应更广泛地采用绿色技术创新和实践。通过投资可持续实践,社区可以减少环境退化,改善公共卫生,并创建支持生态和经济稳定的弹性基础设施。绿色技术,例如可再生能源,环保建筑,有效的废物管理系统和可持续农业,不仅减轻污染,而且还会减轻温室气体排放,从而抗击气候变化。最后,本文以政策制定者和行业领导人的建议结束,以促进广泛采用绿色技术。
