抽象背景:唾液分泌具有昼夜波动,唾液量会影响口腔细菌活性。在这项研究中,研究了唾液中厌氧菌数量的时间依赖性,例如链球菌突变(S. mutans),并检查了其对龋齿严重程度的影响。方法:这项研究是在日本大学医院进行的。二十个受试者(2-10岁),主要牙齿被要求在醒着在家中醒来后每1小时收集整个唾液。十八名受试者分别在胰蛋白种链球菌培养了收集的唾液,分别为胰蛋白种链球菌和总厌氧菌培养了胰蛋白酶酵母提取物 - 半胱氨酸蔗糖 - 巴西特拉蛋白(TYCSB)培养基和GIFU厌氧培养基(GAM)。还从病历中分析了严重的龋齿数量。结果:在GAM培养基中的菌落数量与一天中的唾液收集时间之间存在正相关。在TYCSB培养基中的菌落数量与收集时间之间没有明显的相关性。根据是否经历了纸浆治疗,将患者分组。仅在经验丰富的组中,在后来的几个小时内增加了葡萄糖和厌氧菌的菌落数量。结论:晚餐到睡前晚餐后,儿童口腔厌氧细菌的数量以时间依赖的方式波动,并在深夜较高。患有严重牙齿龋齿的儿童随着夜晚的发展而增加了叛变。
我们研究了在不均匀性手性凝结阶段中带有修饰的锥分散关系的带电倾斜对的歼灭过程的DILEPTON生产速率。我们假设双性手性密度波是一种不均匀的手性冷凝物,并在不均匀性手性凝结相中获得Nambu-Goldstone模式的分散关系。我们基于Oð4Þ对称性使用低能效率的拉格朗日,该对称是由顺序参数扩展到第六阶的。获得的分散关系是各向异性和二次动量的。我们使用所获得的分散关系通过带电的Pion-Pair歼灭作为不变质量的函数评估电子轴体生产速率。基本上,不均匀性手性凝结相中的生产率相对于不变质量的总斜率比同质性手性凝结相的质量陡峭。因此,当不变质量的质量约为两倍时,可能会提高生产率。
投标保证金必须在下表所示日期和时间之前收到。系统将在 IFMIS 门户网站上显示的投标截止时间和日期自动锁定。 9. 投标人必须扫描原始投标保证金副本并将其上传到 IFMIS 门户网站。 10. 投标将在上述截止日期和时间后立即开标。 11. 投标人必须注意,现场考察将于下表中突出显示的现场考察日期上午 9 点开始。 12. 注意:如果投标人在 IFMIS 门户网站上访问或上传招标文件时遇到困难,应联系
必须在 2024 年 11 月 5 日星期二上午 11:00 或之前以及 IFMIS 门户网站上指定的时间收到。系统将在 IFMIS 门户网站上指定的投标截止时间和日期自动锁定。交通和基础设施部的投标必须在 2024 年 11 月 7 日星期四上午 11:00 或之前收到。除土地部外,不得手动提交投标。9. 投标人必须扫描并将原始投标保证金的副本上传到 IFMIS 门户网站。10. 投标将在上述截止日期和时间后立即开标。11. 投标人必须注意,现场考察将于以下现场考察时间表中突出显示的日期上午 9 点开始进行。12. 注意:在 IFMIS 门户网站上访问或上传招标文件时遇到困难的投标人应联系
IISF 2024 旨在提供多种视角,吸引来自社会各个角落的参与者,特别关注印度东北部,从而协调不同的声音,为共同庆祝知识做出贡献。因此,IISF 2024 将致力于“与东北部一起庆祝科学”。本届 IISF 预计将聚焦印度作为全球科技创新领导者日益上升的角色,旨在将创新和国际合作编织在一起,特别关注制造业。通过培养新兴人才和共享知识,IISF 2024 旨在成为一场充满智慧和想象力的盛会,促进印度成为蓬勃发展的创新中心,从而巩固印度坚定不移地致力于按照 Vasudhaiva Kutumbakam 的目标推进科学技术,造福所有人。
必须在 2024 年 11 月 5 日星期二上午 11:00 东部时间或之前收到,并在 IFMIS 门户网站上显示的时间。系统将在 IFMIS 门户网站上显示的投标截止时间和日期自动锁定。除土地部外,不得手动提交投标。9. 投标人必须扫描并将原始投标保证金的副本上传到 IFMIS 门户网站。10. 投标将在上述截止日期和时间后立即开启。11. 投标人必须注意,现场访问将从以下现场访问时间表中突出显示的日期上午 9 点开始进行。12. 注意:在 IFMIS 门户网站上访问或上传招标文件时遇到困难的投标人应联系
尽管所有已知的粒子都带有订单统一(或电气中性)的电荷值,但近年来,具有较小电荷量的基本粒子的模型已引起了很大的兴趣[1-17]。可能会出现这样的毫米颗粒,例如,如果通过光子与新的浅色深色光子的动能混合产生有效电荷,则L⊃= 2 fμνf0μν,其中f0μν是深色光子场强度,而ϵ是一个小小的尺寸参数。这种混合会导致在此新的Uð1Þ0下充电的颗粒,从而获得有效的电荷,q χ¼ϵE 0 = e,其中e 0是uð1Þ0量表耦合,e是标准的电磁耦合[18]。在有效的场理论的背景下,任何值的值在技术上都是自然的。如果标准模型嵌入了大统一理论中,则仅通过携带超负荷和uð1的粒子的循环而产生这种混合。在一环级别,此混合的预期大小由
东芝已经提供了主要在日本的沸水反应堆(BWR),并开发了先进的沸水反应堆(ABWR),并提高了安全性和成本效益。利用数十年来建立的核专业知识,Keihin产品运营促成了福基岛 - 达吉核电站积累的受污染的水的处理,以及通过提供反应堆建筑调查机器人和燃油拆除设备而退役。此外,Keihin产品运营通过提供通风过滤器和大东日本地震发生后所需的通风过滤器和其他安全系统以及预防性维护技术(例如激光镀皮),有助于提高核电厂的安全性。