Mamun Jamal博士在孟加拉国库尔纳工程技术大学化学系担任教授。Jamal博士正在Kuet教授化学研究生(MSC,MPHIL和PHD)化学学生和本科工程专业的学生。他于2015年加入Kuet,担任助理教授,于2020年晋升为副教授,并于2022年加入。以前,他在爱尔兰的廷德尔国立研究所担任研究科学家的职位。Mamun Jamal从达卡大学获得了化学学士学位和硕士学位,爱尔兰利默里克大学获得了博士学位。他已在利默里克大学获得欧盟博士学位奖学金奖学金,重点是用于类固醇检测的生物传感器开发。 随后,Jamal博士遵循了他在都柏林技术大学的专业轨迹,持续了2年,并在科克廷德尔(Tyndall)担任研究科学家,又持续了4年。 目前,Mamun Jamal在电化学和催化的领域中领导着一个由1位PHD,1 RA,3 MSC和3个最终学生组成的。 Mamun Jamal和他的团队目前正在通过大学孵化枢纽进行商业化可生物降解的塑料和离子选择电极。 Jamal博士是美国化学学会和皇家化学学会的成员,并于2024年获得了特许化学家的地位。他已在利默里克大学获得欧盟博士学位奖学金奖学金,重点是用于类固醇检测的生物传感器开发。随后,Jamal博士遵循了他在都柏林技术大学的专业轨迹,持续了2年,并在科克廷德尔(Tyndall)担任研究科学家,又持续了4年。目前,Mamun Jamal在电化学和催化的领域中领导着一个由1位PHD,1 RA,3 MSC和3个最终学生组成的。Mamun Jamal和他的团队目前正在通过大学孵化枢纽进行商业化可生物降解的塑料和离子选择电极。Jamal博士是美国化学学会和皇家化学学会的成员,并于2024年获得了特许化学家的地位。
氮是植物生长的关键元素,可促进植物的生机、光合作用和整体活力。本研究重点是从孟加拉国库尔纳市孙德尔本斯的无瓣海桑根际中分离、鉴定和鉴定固氮细菌,目的是评估它们作为生物肥料的潜力。尽管孙德尔本斯的微生物多样性丰富,但由于培养困难,目前鉴定出的种类不到 5-10%,这限制了对其应用的探索。在本研究中,使用无氮培养基(包括酵母提取物甘露醇琼脂 (YEMA) 和 Burks 培养基)分离固氮细菌,然后进行氨化试验以选择产氨细菌。该过程产生了十种能够产生吲哚-3-乙酸 (IAA) 的固氮细菌分离物。进行了各种生化测试,包括氧化酶、过氧化氢酶、甲基红、吲哚、脲酶、柠檬酸、三糖铁和淀粉水解。这些分离物被命名为 AK1 至 AK10,分别被鉴定为 Rossellomorea sp.、Clostridium sp.、Achromobacter sp.、Pseudomonas sp.、Gluconacetobacter sp.、Scytonema sp.、Pseudomonas sp.、Nesterenkonia sp.、Gluconacetobacter sp. 和 Bacillus sp.。此外,分离物 AK1、AK3、AK4 和 AK10 已通过 16S rRNA 测序得到确认。盆栽试验进一步表明,分离物 AK-1 显著刺激了玉米幼苗的生长和发育。未来需要研究这些细菌分离物对作物产量和种子质量的影响,以更好地确定它们是否适合用作生物肥料。
本研究考察了孟加拉国沿海地区对盐水入侵的解释性反应,这些地区以提供生态和生计服务而闻名。本研究的目的是研究沿海人民为应对日益严重的盐水入侵而采用的不同适应策略。为此,研究人员对 100 名沿海人民(女性 37% 和男性 63%)进行了调查,这些人民是从孟加拉国西南海岸的两个联盟(地方政府的最低层级)中随机选出的,即巴盖尔哈特区拉姆帕尔乌帕齐拉的佩里哈利联盟和库尔纳区达科佩乌帕齐拉的巴尼尚塔联盟。农业(30%)和渔业(27%)是受访者的主要生计。从盐碱化造成的现有问题来看,约 65% 的人为了取水必须迁移 3-5 公里,农业产量低(47%)和农用地转为农业用地(25%),牧场严重危机(50%),牛舍受损(30%)和渔业(92%)都受到盐碱化的影响。除了这些影响之外,当地人还采取了季节性蓄水(31%)、海水淡化(30%)和雨水收集(26%)等措施来应对与水有关的影响。在农业方面,农民正在轮作作物(32%),种植耐盐品种,其他人则从种植水稻转向其他作物(30%)和种植耐盐品种(32%)。在畜牧业方面,农民正在采用更好的管理方法(39%),随后将畜牧养殖(20%)完全转向其他业务。从淡水鱼转向海水鱼和螃蟹/虾养殖(38%)是社区适应性最强的做法。对于长期抵御盐度引发的灾难,社区认为主要障碍是收集安全水(93%)、优质种子(57%)、牲畜疾病控制(47%)和优质幼苗。为了加强