摘要 芋头 ( Colocasiae esculenta ) 是撒哈拉以南非洲种植的第三大块根和块茎作物,仅次于木薯和山药,但其全球产量受到疾病——芋头叶枯病 (TLB) 的严重威胁。这种疾病与卵菌 P.colocasiae 有关,它会攻击植物的每个部分,尤其是当它是易感品种时。超过 80% 的芋头损失是由于 TLB 的影响,这也是许多种植者忽视这种作物的原因,导致受影响地区的饮食模式和种植系统发生重大变化。缺乏用于芋头研究的资金也是导致作物被忽视的一个主要因素。更好地了解受影响地区的 P.colocasiae 分离株,可以更好地指导疾病管理策略,这些策略多年来包括使用抗性品种、化学和生物控制以及栽培实践。从计算机数据库中检索了将 TLB 描述为对芋头生产的严重威胁的文献。本文概述了该病的起源、流行病学和对种植的影响,并强调了生物技术为减少这种被忽视的热带粮食作物的损失提供的新机会。对许多人来说,这种古老的作物具有文化意义,解决 TLB 祸害至关重要。
• 日产 LEAF 每天可产生约 12 千瓦时的电力。 • 日产 LEAF B4 中储存的电力可供家庭使用约 3 天,而 LEAF e+ B6 可维持约 4 天(当外部电源中断时)。 • V2H 可用于 2020 年 7 月在全球推出的日产 ARIYA。 • 作为日产能源份额的一部分,V2H 正在帮助解决环境、防灾和减灾问题。 • 通过 V2H,日产 LEAF 在电价低时(夜间)充电。 • 当电价高时(白天家里每个人都使用电器时),日产 LEAF 中储存的电力会供应给家庭。这允许在电价较低时使用可再生能源。
本文件包含适用证券法所定义的“前瞻性信息”,并且本公司的口头和书面公开交流通常也包含此类信息。这些陈述基于当前预期、估计、预测、信念、判断和假设,这些预期、估计、预测、信念、判断和假设基于作出适用前瞻性陈述时可用的信息,并根据本公司的经验以及对历史趋势的认知。此类陈述包括但不限于有关目的和目标的陈述,以及有关信念、计划、目标、目标、期望、预期、估计和意图的陈述。前瞻性陈述通常以“预期”、“继续”、“估计”、“预计”、“可能”、“将”、“预测”、“应该”、“可以”、“会”、“相信”、“计划”、“打算”、“设计”、“目标”、“承担”、“观点”、“表明”、“维持”、“探索”、“包含”、“时间表”、“目标”、“战略”、“可能”、“潜在”、“展望”、“旨在”、“提议”、“目标”等词语以及暗示未来事件或未来表现的类似表达来表示。这些陈述并非对未来表现的保证,并且涉及难以预测的假设、风险和不确定性。
马铃薯叶疾病主要有两类;早期疫病和晚疫病疾病。这种疾病在某些天气模式中可能更普遍,并且对马铃薯作物产生灾难性影响。总结,温暖,潮湿的天气,经常降雨或大量露水,15°C至20°C之间的温度以及缺乏阳光的天气条件是可能导致马铃薯晚枯萎病的天气条件。较干燥的天气条件有利于早期疫病,与后期的疫病不同。温暖而干燥的天气,缺乏降雨或灌溉,21°C至29°C之间的温度以及早晨的高湿度是可能导致马铃薯早期枯萎病的天气状况。修改的数据集用于受气候影响的预测,使用随机森林模型的测试精度为97%。对实验结果的分析表明,基于天气数据框架的建议的马铃薯叶疾病预测优于框架的结果。
汽车行业正在不断探索创新的材料,以提高车辆组件的性能和效率。汽车行业表明,用复合叶子弹簧替换钢叶弹簧的兴趣,因为复合材料具有高强度与重量比,良好的耐腐蚀性。目前的研究是代替叶子弹簧的材料。传统的叶弹簧主要由钢制成,虽然有效,但它们在重量,耐腐蚀性和设计灵活性方面表现出局限性。此分析将考虑对整体车辆重量,燃油效率和环境可持续性的影响。此外,将评估复合材料的耐腐蚀性,以确保在各种操作环境中的耐用性和寿命。从静态分析和实验结果中发现,复合叶弹簧的位移和压力要比传统的钢叶弹簧的位移和压力较小。钢和复合叶子弹簧之间的比较研究相对于强度和重量,该调查旨在使叶子弹簧与自动弹弹性相同的叶片弹簧供应型叶子弹簧而成为较高的叶片弹簧,以使其与自动弹弹簧相同,以供自动弹弹簧弹簧供应,以供自动弹弹簧弹簧,以供自动弹弹簧弹簧,以供自动弹弹簧弹簧,以供自动弹弹簧弹簧供应。这是一种令人信服的能源保存措施,因为它通常会降低车辆的燃料利用率。1。简介
是的,电叶子是安全的。它们在操作过程中没有产生有害空气污染物,从而消除了与使用燃气叶子相关的心血管疾病,认知障碍,癌症和呼吸道疾病的增加。此外,它们的运行量比吹气叶子更安静,从而降低了听力损害的风险。在火灾风险方面,重要的是要遵循适当的存储准则,就像汽油和其他燃料的储存一样,但电池火很少。始终参考制造商的安全信息,以确保电池正确存储和照顾。
亚洲化学科学杂志2(1):1-9,2017;第31945条第31945条。Sciendomain国际www.sciencedomain.org solenostemon onerostachyus叶提取物作为酸性培养基okon U.Abakedi 1* 1酸性媒介中的铝腐蚀的生态友好抑制剂。1017,尼日利亚Uyo。 作者的贡献唯一的作者设计,分析和解释和准备了手稿。 文章信息doi:10.9734/ajocs/2017/31945编辑(s):(1)Zygadlo Julio Alberto,阿根廷科尔多瓦国立大学化学教授。 审稿人:(1)Mahima Srivastava,D.B.S。 (PG)大学,H.N.B。 印度加尔瓦尔大学。 (2)P。Manjula,APA妇女学院(折磨于特蕾莎修女,)印度泰米尔纳德邦Kodaikanal。 (3)印度纳纳迪乔德布尔国立大学的穆斯塔法·巴拉拉贝(Mustapha Balarabe)。 (4)印度卡纳塔克邦班加罗尔工程学院的Abida Begum。 Complete Peer review History: http://www.sciencedomain.org/review-history/18286 Received 31 st January 2017 Accepted 27 th February 2017 Published 21 st March 2017 ABSTRACT The inhibitory effect of Solenostemon monostachyus leaf extract on aluminium corrosion in hydrochloric acid solution was studied using weight loss, thermometric and hydrogen evolution methods. 获得的结果表明,Solenostemon sonostachyus叶提取物在HCl溶液中充当铝腐蚀的良好抑制剂。 抑制效率随着提取物浓度和温度的升高而增加。1017,尼日利亚Uyo。作者的贡献唯一的作者设计,分析和解释和准备了手稿。文章信息doi:10.9734/ajocs/2017/31945编辑(s):(1)Zygadlo Julio Alberto,阿根廷科尔多瓦国立大学化学教授。审稿人:(1)Mahima Srivastava,D.B.S。(PG)大学,H.N.B。 印度加尔瓦尔大学。 (2)P。Manjula,APA妇女学院(折磨于特蕾莎修女,)印度泰米尔纳德邦Kodaikanal。 (3)印度纳纳迪乔德布尔国立大学的穆斯塔法·巴拉拉贝(Mustapha Balarabe)。 (4)印度卡纳塔克邦班加罗尔工程学院的Abida Begum。 Complete Peer review History: http://www.sciencedomain.org/review-history/18286 Received 31 st January 2017 Accepted 27 th February 2017 Published 21 st March 2017 ABSTRACT The inhibitory effect of Solenostemon monostachyus leaf extract on aluminium corrosion in hydrochloric acid solution was studied using weight loss, thermometric and hydrogen evolution methods. 获得的结果表明,Solenostemon sonostachyus叶提取物在HCl溶液中充当铝腐蚀的良好抑制剂。 抑制效率随着提取物浓度和温度的升高而增加。(PG)大学,H.N.B。印度加尔瓦尔大学。 (2)P。Manjula,APA妇女学院(折磨于特蕾莎修女,)印度泰米尔纳德邦Kodaikanal。 (3)印度纳纳迪乔德布尔国立大学的穆斯塔法·巴拉拉贝(Mustapha Balarabe)。 (4)印度卡纳塔克邦班加罗尔工程学院的Abida Begum。 Complete Peer review History: http://www.sciencedomain.org/review-history/18286 Received 31 st January 2017 Accepted 27 th February 2017 Published 21 st March 2017 ABSTRACT The inhibitory effect of Solenostemon monostachyus leaf extract on aluminium corrosion in hydrochloric acid solution was studied using weight loss, thermometric and hydrogen evolution methods. 获得的结果表明,Solenostemon sonostachyus叶提取物在HCl溶液中充当铝腐蚀的良好抑制剂。 抑制效率随着提取物浓度和温度的升高而增加。印度加尔瓦尔大学。(2)P。Manjula,APA妇女学院(折磨于特蕾莎修女,)印度泰米尔纳德邦Kodaikanal。(3)印度纳纳迪乔德布尔国立大学的穆斯塔法·巴拉拉贝(Mustapha Balarabe)。(4)印度卡纳塔克邦班加罗尔工程学院的Abida Begum。Complete Peer review History: http://www.sciencedomain.org/review-history/18286 Received 31 st January 2017 Accepted 27 th February 2017 Published 21 st March 2017 ABSTRACT The inhibitory effect of Solenostemon monostachyus leaf extract on aluminium corrosion in hydrochloric acid solution was studied using weight loss, thermometric and hydrogen evolution methods.获得的结果表明,Solenostemon sonostachyus叶提取物在HCl溶液中充当铝腐蚀的良好抑制剂。抑制效率随着提取物浓度和温度的升高而增加。抑制效率随着提取物浓度和温度的升高而增加。已经提出了化学吸附机制,以吸附叶提取物上铝表面。热力学参数表明,提取物在金属表面上的吸附是吸热和自发的。在铝表面上的索雷诺斯尼斯犬叶提取物的吸附使弗朗迪希的吸附等温线吸附。关键字:腐蚀抑制; Solenostemon Monostachyus;铝; Freundlich等温;化学孔;减肥;温度计;氢的进化。
与基于合成的不可降解纤维相比,菠萝叶纤维(PALF)的聚合物复合材料的抽象开发引起了人们的兴趣。然而,亲水性PALF与疏水性的热固体和热塑性聚合物的界面粘合不良。此外,PLAF的这种亲水性质会导致更多的水分吸收率,从而导致整体性质降解。可以通过修改纤维表面来解决此问题。因此,对纤维表面修饰对各种特性的影响以及与聚合物的粘附的影响是改善PALF及其复合材料关键词的关键:菠萝叶纤维纤维土壤覆盖物 - 菠萝叶子机制的组成部分绷带 - 适应性和bordage todive toperage toseal to norder seaste kite intery seaste sisea intery sisea intery sisea interae sisea interae sisea interae sisea interaipe nestea intery sisea interaipe nestea intery sisea interaipe nestea是一个巨大的销售。菠萝叶纤维的提取正在为商业和小型生产商开辟一个市场。正在研究许多其他可能性,例如可能来自菠萝的不同纤维。[1]菠萝是一种未鉴定的果实,是热带地区原生的。可用于市场机会的新兴行业是有价值的饮食纤维。水果的纤维是多种食物的有益补充。可见在其他区域中使用的水果的微晶纤维素。泰国,菲律宾,哥斯达黎加,中国和印度是世界上增长最快的国家,以及巴西[2]。*信函的作者纤维繁荣,除了其在东北和阿萨姆地区的强大基础。可用于生产力量表的菠萝农作物种植的最大区域是阿萨姆邦。印度在这种作物的产量中领先世界,这为纤维生产带来了更多的机会。近90-95%的产品是有机的,该地区产生了全国菠萝的40%以上[3]。创建纤维和纺织品,重点是绿色环境,这是消费和生活水平的增加。从利用叶子和茎的创意项目中获得知识,最近引发了对可持续发展的关注
摘要这项研究调查了机器学习技术在检测油棕叶中疾病的应用,并利用来自Tanah Laut地区种植园的1,119张图像的数据集。数据集包含488例患病和631个健康的叶片样品,这些样品经过精心裁剪以隔离叶片区域,并在域专家的帮助下标记。用于特征提取,同时考虑了实验室和RGB颜色空间,以及Haralick纹理特征,每个像素总共有11个功能。采用了尺寸和选择相关特征,应用主成分分析(PCA)和随机森林方法。随后使用支持向量机(SVM)进行叶片健康状况的分类,并使用准确性,精度,召回和F1得分指标评估模型性能,这些均来自混淆矩阵。研究发现,PCA和随机森林显着提高了模型性能,从而提高了区分健康和患病叶片的能力。这些发现为在油棕种植园中开发自动疾病检测系统的发展提供了宝贵的见解,并在精确农业中使用了潜在的应用。此外,结果提出了进一步研究植物疾病诊断的途径,强调了先进的机器学习技术在增强作物管理和支持可持续农业实践中的作用。