随着网络变得越来越复杂和分布,IT专业人员面临跨越多个领域的不断发展的安全挑战。网络和安全团队必须在安装压力的情况下保护信息,基础架构和服务免受遗产和新兴威胁。他们的任务是通过在所有细分市场中保持一致的姿势,适应不断变化的威胁景观,管理增加的流量而不损害绩效,确保监管合规性和实施零信任模型,并避免运营中断,从而避免了绩效,他们的任务是部署有效的安全解决方案。
与Juniper合作,您可以处于AI本地网络运动的最前沿。Juniper的AI本网络平台利用AIOPS确保每个设备,用户,应用程序和资产都是可靠,可衡量和安全的。您将能够创建一个品牌的,差异化的服务目录,以增加您的企业和客户所需的灵活性和灵活性,通过提供分析师认可的技术来增加您的经常性收入并发展您的市场。
b'Summary抗菌抗菌潜力(EOS)(Basil,Ginger,Hyssop,Caraway,Juniper和Sage)针对三种食物传播细菌病原体,通常是肉类产物污染物(Escherichia Coli,Salmonella enterica enterica and interica enterica and salmonella interica interica interica monicution in Discogen iles),并使用二张蛋白质差异,并使用了二氧化草含量,并使用了二张蛋白质差异。通过气相色谱 - 质谱法(GC-MS)技术确定EOS组成。分析的EO中的主要化合物为:雌激素(在Basil EO中),顺式Pinocamphone(在Hyssop EO中),-pinene(在杜松EO中),-thujone(在Sage EO中),Carvone(Carveone EO)(Caraway EO)和Curcumene(在Ginger Eo中)。罗勒EO抑制了所有测试细菌的生长(椎间盘扩散法)。测试的姜EO浓度缺乏杀菌活性。只有罗勒EO对单核细胞增生李斯特氏菌生长显示抑制作用。与所有经过测试的EO相比,Caraway EO在大肠杆菌和肠肠链球菌上具有最高的抗菌作用。对于所有测试细菌,罗勒和鼠尾草EOS的最小抑制浓度(MIC)为56.8 \ XC2 \ XB5L/ML。Hyssop,香菜和杜松EOS在所有测试的细菌物种上以113.6 \ XC2 \ XB5L/ml的浓度抑制。对于大肠杆菌和L.单核细胞增生剂,生姜EO的MIC为113.6 \ XC2 \ XB5L/ML,而S. enterica则为227.3 \ XC2 \ XB5L/ml。对于所有研究的细菌,罗勒和鼠尾草EOS的最小bacte- ricidal浓度(MBC)为113.6 \ xc2 \ xb5l/ml。Hyssop,Caraway和Juniper EOS的MBC的MBC为所有投资细菌的227.3 \ XC2 \ XB5L/ML。对于大肠杆菌和L.单核细胞增生菌,XC2 \ XB5L/ML为227.3 \ XC2 \ XB5L/ML,而S. enterica则为454.5 \ XC2 \ XB5L/ML。测试的EO具有巨大的抗细菌防腐剂的潜力。”
现代分布式工作场所(包括拥有成千上万个分支机构和远程工人的企业)进行了更新的云,网络和安全基础结构的方法。云迁移导致复杂应用程序的大幅度增加,并且需要网络支持越来越远的劳动力,该劳动力访问云和数据中心的应用程序。总体而言,这种分布式环境创建了独特的安全要求,包括处理用户,应用程序和交通流的不可预测位置的特殊功能。这些复杂的应用程序和现代工作场所需要新的网络和安全体系结构。