69710, 69711, L8691, L8694, V2627 Orthotics E0942, E0944, E0945, L0456, L0457, L0460, L0462, L0464, L0480, L0482, L0484, L0486, L0488, L0631, L0636, L0637, L0638, L0639, L0640, L0648, L0700, L0710, L0970, L0974, L0976, L0980, L0984, L0999, L1200, L1300, L1310, L1499, L1680, L1685, L1690, L1700, L1710, L1720, L1730, L1755, L1836, L1844, L1845, L1846, L1850, L1851, L1852, L1860, L1902, L2005, L2020, L2034, L2036, L2037, L2038, L2108, L2126, L2128, L2136, L2525, L2627, L2628, L2999, L3050, L3060, L3100, L3202, L3203, L3204, L3300, L3320, L3330, L3340, L3350, L3370, L3380, L3390,L3400,L3410,L3420,L3430,L3440,L3450,L3460,L3465,L3465,L3470,L3649,L3649,L3710,L3740,L3740,L3740,L3761,L3762,L3762,L3900,L3900,L39001,L3901,L3901,L3901,L3901,L3901,L3901,L3901,L3901,L3901,L3901,L3901,L3901,L3901,L3901,1014,1 L3925, L3930, L3971, L3981, L3999, L4000, L4010, L4020, L4030, L4040, L4045, L4050, L4055, L4060, L4070, L4080, L4090, L4100, L4110, L4130, L4210, L4398, L4631, E1801, E1802, E1805, E1806, E1810, E1811, E1815, E1816, E1818, E1825, E1830 Prosthetics L5010, L5020, L5050, L5060, L5100, L5105, L5150, L5160, L5200,L5210,L5220,L5230,L5250,L5270,L5270,L5280,L5321,L5321,L5331,L5331,L5341,L5400,
这项工作是根据创意共享归因于非商业化衍生作品4.0国际许可证的许可。一般权利一般权利所有珍珠中的内容均受版权法保护。根据发布者政策提供作者手稿。请仅使用项目记录或文档中提供的详细信息引用发布的版本。在没有公开许可证的情况下(例如Creative Commons),应从出版商或作者那里寻求进一步重用内容的许可。取消策略取消政策,如果您认为本文档违反版权,请联系提供详细信息的图书馆,我们将立即删除对工作的访问并调查您的索赔。遵循以下工作:https://pearl.plymouth.ac.uk/bms-research
摘要:消费者比以往任何时候都更加了解药草、多酚、蘑菇、氨基酸、蛋白质和益生菌等功能性成分。与酸奶及其益生菌一样,L-谷氨酰胺、槲皮素、榆树皮、蜀葵根、N-乙酰-D-葡萄糖胺、甘草根、舞茸和乳清酸锌已通过肠道微生物群显示出对健康有益。这些成分对酸奶发酵剂细菌特性的影响尚不清楚。本研究的目的是确定这些成分对益生菌特性、对胃液和溶菌酶的耐受性、蛋白酶活性以及嗜热链球菌 STI-06 和保加利亚乳杆菌 LB-12 活力的影响。在培养 0、30、60、90 和 120 分钟时测定耐酸性,在培养 0、4 和 8 小时时分析耐胆汁性。在培养 0、2、4、6、8、10、12、14 和 16 小时时测定微生物生长,在培养 0、12 和 24 小时时评估蛋白酶活性。使用蜀葵根、甘草根和榆树皮可提高嗜热链球菌的耐胆汁性和耐酸性。这些成分对保加利亚乳杆菌在培养 8 小时和 120 分钟时(分别)的耐胆汁性、耐酸性和模拟胃液性特征没有影响。同样,嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌的生长不受这些功能成分的影响。使用蜀葵根、N-乙酰-D-葡萄糖胺和舞茸可显著提高嗜热链球菌的蛋白酶活性,而保加利亚乳杆菌的蛋白酶活性不受任何成分的影响。与对照相比,蜀葵根和槲皮素样品在模拟胃液和溶菌酶体外抗性试验中分别具有更高的嗜热链球菌平均对数计数和对数计数。对于保加利亚乳杆菌,甘草根、槲皮素、蜀葵根和榆树皮样品的对数计数高于对照样品。
食用油只是能够转化为SAF的原料之一。生物质原料是另一种,包括各种有机材料,包括农业残留物,林业副产品和专用的能源作物。这些原料为SAF生产提供了可再生和丰富的来源,有助于减少废物和碳固存。基于藻类的原料为SAF生产提供了另一个有趣的途径,因为它们的脂质含量很高,并且能够在非宽松的土地和废水中生长。市政固体废物(日常垃圾)提出了双重好处 - 废物管理和生物燃料生产。最后,食品加工,餐馆和其他来源的废油和脂肪可以转变为生物柴油,这是SAF的一个组成部分。利用废物流进行燃料生产可促进循环经济原则,并减少对原始原料的依赖。
植物修复技术有可能是管理人类和多氟烷基物质(PFA)的具有成本效益的解决方案。在这项温室研究中,我们使用了通常用于植物修复的两种植物物种评估了PFA的摄取,Salix Miyabeana(Willow)和Populus trichocarpa(Poplar)。我们还评估了市售生长植物激素(萘乙酸(NAA))和微生物修正案对植物生长和PFAS摄取的影响。总体而言,观察到摄取,具体取决于全氟碳链的长度和功能组。90天后,在PFAS污染土壤中生长的植物中单个PFA的吸收范围为柳树的0.02%至35%的干重(DW),而Poplar的含量为0.4 - 29%。在植物中,短链PFA(即C 4 - 7个全氟烷基羧酸盐(PFCA)和C 4 Pertluoroallocalyl磺酸盐(PFSA))主要积聚在地上生物量中,而固定的更长的同源物(C 8 - 14 PFCA,C 6 - 8 PFCA,C 6 - 8 PFSA)主要累积了roots的累积。对于激素和微生物修正案,柳树和杨树都没有统计学上的显着趋势(p> 0.05)。有趣的是,微生物群落的组成并未基于PFAS暴露,而是基于植物物种的转移。90天后,柳树和杨树的PFA质量平衡均接近100%(p> 0.05),除PFBA,PFPEA,PFPEA,PFOS和FOSA外,所有PFA都接近。这些结果表明,虽然柳树和杨树有可能从土壤中提取短链PFA,但植物修复可能比提取的区域内稳定PFA(即提供液压控制)可能更有效。
摘要 - 在自主驾驶系统(ADS)测试中,测试场景是预定的,特定的事件序列,包括静态实体(例如道路形状和交通标志)和动态实体(例如,交通信号灯和周围车辆的轨迹)。通过根据测试方案创建环境并在该环境中运行正在测试的广告,我们可以验证广告是否造成任何违反安全性(例如,与其他车辆的碰撞)。由于与现实世界中的测试方案相关的高成本和风险,基于模拟的测试依赖于可以创建各种虚拟驾驶环境的驱动模拟器,因此引起了极大的关注。由于模拟环境可以比现实世界更确定性,因此基于模拟的测试可以提供非粉状测试,即,从理论上讲,相同的测试场景(和相同的ADS)相同的测试结果。但是,在基于模拟的广告测试中,我们真的没有片状测试吗?本文使用两个广泛使用的开源驾驶模拟器:CARLA和MetAdrive在基于模拟的ADS测试中进行经验研究。我们的结果表明,令人惊讶的是,由于卡拉中的非确定模拟,基准测试方案的31.3%可能是片状的,而元素没有产生任何片状测试。我们进一步讨论了非确定模拟的潜在原因,片状测试在ADS测试中的含义以及减轻未来工作中片状的实用策略。
虽然大多数流感和共证19感染会导致轻度疾病,但严重的症状,例如难度或快速呼吸,癫痫发作,蓝色嘴唇或脸部,高烧(高于104度),发烧或咳嗽,会改善,但会恢复或恶化,或者变得更糟,更糟,脱水,脱水,尿液输出,尿液疾病,干燥,哭泣时,哭泣或哭泣时,哭泣或其他哭泣),或者在哭泣的情况下,其他哭泣的症状。还建议对某些人降低疾病的严重程度,对流感和Covid-19的抗病毒治疗进行。
il-17a在牛皮癣和银屑病关节炎(PSA)中起重要作用。然而,在PSA中皮肤和关节表现之间的致病关联尚未完全了解。在这项研究中,我们最初观察到IL-17a和FGF7在小鼠息培养基中诱导了内侧软骨骨化。重要的是,通过治疗对FGF受体2IIIB的阻断抗体的治疗,通过IL-17A刺激对内向骨骨的反应强烈抑制,该抗体是FGF7的受体,这表明FGF7在内核中的下流因子是IL-17a的下游因子,这是IL-17A的一个下游因素。接下来,使用动物PSA模型,抗FGF受体2IIIB抗体的给药可显着抑制连锁性肠炎,而不是皮肤炎。总体而言,我们的发现表明,PSA皮炎中的IL-17a增强诱导了联合源中FGF7水平的升高,并导致FGF7信号在PSA中的Anky-Onky-Onto-Ontroling Enthesis发育中发挥非冗余作用。