摘要 AI(人工智能)或智能是一门科学领域,研究对机器进行编程并赋予其像人类一样思考的能力。目前人工智能的发展越来越迅速,甚至各个工作领域都运用了人工智能。自工业革命时代以来,技术发展非常迅速,其中之一就是IoT(物联网)。物联网是一种我们可以控制设备并根据我们的意愿调整它们的技术。目前,物联网在农业领域有着广泛的应用,其中之一就是平菇种植。平菇栽培是目前流行的一种栽培方式,因为平菇受到许多人的喜爱,而且在温度范围为 19 - 30 o C 的城镇和农村社区都很容易种植。然而,在易于种植的背后平菇,有一个让农户感到为难的障碍,就是温度和湿度难以控制,导致平菇产量下降。此项研究的具体目的是解决平菇种植户遇到的问题。本研究利用模糊逻辑制作了一种基于物联网的监测温度、湿度和自动浇水的工具。这项研究的成果是基于物联网的自动温度、湿度和浇水监控系统,使用模糊逻辑可以控制温度和湿度,使平菇仓内的温度保持在理想状态。关键词:平菇栽培、物联网、监控系统
我们报告了一系列适用于检测和克隆翻译控制信号和外源基因 5' 编码序列的质粒载体的构建和使用。在这些质粒中,乳糖操纵子 β-半乳糖苷酶基因 lacZ 的氨基末端的前八个密码子被去除,并在 lacZ 的第八个密码子附近插入独特的 BamHI、EcoRI 和 SmaI (XmaI) 内切酶切割位点。将含有适当调节信号和 5' 编码序列的脱氧核糖核酸片段引入此类 lac 融合质粒导致产生由 β-半乳糖苷酶残基的羧基末端片段和含有外源脱氧核糖核酸序列编码的氨基末端氨基酸的肽片段组成的混合蛋白。这些杂合肽保留了 1,8-半乳糖苷酶的酶活性,并产生了 Lac' 表型。此类杂合蛋白可用于纯化由外源脱氧核糖核酸片段编码的肽序列,以及用于研究特定肽片段的结构和功能。
Hidalgo, Manuel; Amant, Frederic; Biankin, Andrew V.; Budinská, Eva; Byrne, Annette T.; Caldas, Carlos; 等人 (2014):患者来源的异种移植模型:一种新兴的癌症转化研究平台。爱尔兰皇家外科医学院。期刊投稿。https://hdl.handle.net/10779/rcsi.10793177.v1
庆祝活动于2025年1月15日在伍德海奇办事处举行,萨里心理健康投资基金(MHIF)。该活动是由萨里县议会卫生,健康和公共卫生内阁成员Mark Nuti主持的,以及Catalyst首席执行官Sue Murphy,代表VCSE联盟。该活动不仅展示了MHIF资助的项目及其对萨里居民的生活的差异,而且还提供了独特的市场机会,可以将VCSE行业的同事与VCSE部门联系并激发未来的合作。此外,委托评估MHIF项目的组织Unity Insights还提出了他们的发现和共享计划,以提供培训,以帮助项目生成和利用自己的见解。这项倡议确保了资金的项目继续证明其影响,从而加强了未来投资的案例。
通过Optimus System™,Scout System™和Raider™(“自动无人机平台”),我们的ONDAS自主系统业务部门设计,开发并开发商业无人机解决方案。自动无人机平台是高度自动化的,AI驱动的无人机系统,能够连续,远程操作,并被销售为“无人机在A-a-box”交钥匙数据解决方案服务。它们被部署到需要数据和信息收集和处理的关键工业和政府应用程序中。根据机器人服务(RAAS)业务模型,自主无人机平台通常提供给客户。美国机器人技术和机器人具有行业领先的监管成功,其中包括拥有FAA批准的第一个无人机系统用于自动操作,超越视觉线(BVLOS),而没有人类运营商现场。
收到的原件收到:1/28/2025出版的接受:2/21/2025 Leonardo Bonicontro在物理疗法机构中进行了支持:圣保罗州立大学(UNESP)地址:马里利亚,巴西,巴西,巴西,电子邮件:leonardo.fonsati@fonsati@unesp.br nise ribeiririririririririririririrymar mar phd。in Physiiotherapy Institution: State University of São Paulo (UNESP) Address: Marília, São Paulo, Brazil Email: nise.marques@unesp.br Mateus dos Reis Undergraduate in Physiotherapy Institution: Sacred Heart University Center (Unisagrado) Address: Bauru, São Paulo, Brazil E-mail MOREIRA DA SILVA GRADUATED IN PHYSIOTHERAPY机构:神圣心脏中心(未发达的)地址:巴西圣保罗的鲍鲁(Bauruin Physiiotherapy Institution: State University of São Paulo (UNESP) Address: Marília, São Paulo, Brazil Email: nise.marques@unesp.br Mateus dos Reis Undergraduate in Physiotherapy Institution: Sacred Heart University Center (Unisagrado) Address: Bauru, São Paulo, Brazil E-mail MOREIRA DA SILVA GRADUATED IN PHYSIOTHERAPY机构:神圣心脏中心(未发达的)地址:巴西圣保罗的鲍鲁(Bauru
对乳制品和非乳制环境中微生物多样性的研究在理解这些生态系统中这些微生物的存在及其对最终产物的影响方面起着关键作用,尤其是当我们指的是传统和手工产物时。每个环境都有偏爱并允许不同细菌物种发展的独特和特定的特征[1]。手工奶酪和生乳被认为是实验室新菌株的潜在来源[2]。制作这些奶酪的方式可以确定由放牧,动物皮肤,器皿,表面和其他可能与奶酪接触的细菌进行的发酵[3]。对手工奶酪中存在的细菌菌株的研究表明,存在尚未与奶酪有关的物种和具有差异化技术特征的乳酸细菌多样性[4]。此外,除了草,不同类型的青贮饲料甚至动物皮肤等非乳制环境也是已适应的新型菌株的重要来源,因此可以提供有趣的特征来探索[5]。从乳制品和非乳制环境中分离出来的魏森氏菌的多样性对于在最终产物中了解这种微生物的知识的丰富而引起了人们的极大兴趣。Weissella属由分类为革兰氏阳性,过氧化氢酶阴性,非孢子形成,球形形态或短芽孢杆菌的细菌组成。它们属于实验室,这主要是由于碳水化合物的发酵产生乳酸[6]。这项研究的主要目的是宣布和分析魏森氏菌W25基因组的测序和注释,并进行全面的比较基因组
摘要:多氯联苯(PCB)引起重大健康和生态障碍,是持续的有机污染物,但仍在世界各地恢复。微生物PCB生物转化是一种用于污染的有前途的技术,但所涉及的分子机制仍然被误解。木质氨基利因酶被怀疑参与许多PCB转化,但它们的评估仍然很少。为了进一步清单微生物通过其木氨基利性酶转化PCB的能力,我们研究了氧化酶和过氧化物酶在从历史悠久的PCB污染位点分离的一组微生物中的作用。Among 29 isolated fungi and 17 bacteria, this work reports for the first time the PCB-transforming capabilities from fungi affiliated to Didymella , Dothiora , Ilyonectria , Naganishia , Rhodoturula , Solicoccozyma , Thelebolus and Truncatella genera and bacteria affiliated to Peribacillus frigotolerans ,壁画peribacillus,macillus mycoides,蜡状芽孢杆菌,丰尼芽孢杆菌,伪刺杆菌,假单胞菌冠状动脉法,埃尔维尼亚蚜虫和se肉杆菌静脉。以相同的方式,这是对Dothiora maculans Specie和cladosporium属的真菌分离株的第一份报告,分别显示了氧化酶(推定的漆酶)和过氧化物酶活性,在PCBS的存在下(分别超过4倍和20圈),可增强。基于这些结果,怀疑观察到的活动参与PCB转换。
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