了解当前和未来的作物需求对于提高农业生产力和管理长期水资源在不断变化的气候下至关重要。这项研究旨在估计在不同的水管理实践和气候变化方案下,作物用水需求将如何变化。使用灌溉决策工具的现场实验是在2016年和2017年在埃塞俄比亚Lemo进行的。农作物和水管理数据是在白菜和胡萝卜生产上收集的。现场数据用于估计作物系数(KC),并将结果与模拟的KC与农业政策环境扩展器(APEX)模型进行了比较。在顶点中使用了预测的未来气候数据来评估气候变化对未来作物水需求和KC的影响。现场数据分析表明,平均而言,农民传统实践(FTP)治疗比润湿前探测器(WFD)处理更多的水。使用土壤水平衡法,卷心菜的初始,中和晚期两种处理的KC值的平均值分别为0.71、1.21和0.8,胡萝卜分别为0.69、1.27和0.86。顶端模拟的KC捕获了FAO KC模式,其测定系数(R-square)在0.5到0.74之间。最高模拟和土壤水平估计的KC还表明,卷心菜的R平方与R平方的关系很强,而胡萝卜的含量在0.5到0.75之间,0.66和0.96。预计的气候变化分析表明,由于温度升高,预计将来的作物水需求将在未来增加。在气候变化方案下,与基线期相比,2025年,2055年和2085年的生长季节潜在蒸散量将在2025年,2055年和2085年增加2.5%,5.1和6.0%。模拟的KC表示2085年的变化系数较高,卷心菜为19%,胡萝卜为24%,而2025个时期模拟的KC表示变异系数最小(分别为16%和21%的卷心菜和胡萝卜)。该研究表明,当前使用可用水资源的灌溉计划应考虑到该地区较高的农作物水需求,以减少缺水的风险。
电子邮件:jorge.aguilera@uems.br orcid:https://orcid.org/0000-0000-0002-7308-0967抽象的西瓜作物需要营养和水,这是限制其发展的因素。实验的目的是评估西瓜的产生,这是土壤溶液的电导率的函数。实验中使用的实验设计是一种具有四个复制的随机块设计。第一个因素包括土壤溶液(0.6、1.2、1.8、2.4、3.0和3.6 ds m -1)的六个水平的电导率,第二个因子包括两个种植时间:E1-Autumn和E2-Spring。评估的特征是水果长度(FL)和直径(FD),果实质量(FM),果肉pH(FPPH),果皮厚度(FPT),土壤电导率(SEC),果实果肉brix(FPB),可滴定酸度(FPA)和FPB/FPA的效果(FPB/FPA)的效果(FPA)的效果(FPA)的效果(FPA)效应(FPA)的果实(FPA)数量(flu)数量(T)数量(T)数量(T)。西瓜水果的生产力(CP)。变量FL,FD和FPB/FPA仅受植物季节的影响,分别为44%,16%和49%的变量,E2更好。但是,这两个因素的TP和CP都显着差异。e2显示了
疼痛在我们的生存中起着重要的作用,它是警告系统,使我们警告我们潜在的伤害。我们的神经系统处理来自各种来源的信息,包括感觉受体,并在将这些数据发送到大脑之前对其进行修改或过滤。脊髓中的“大门”在控制到达大脑的信息的量中起着至关重要的作用,有助于防止压倒性的感觉输入。对于急性疼痛,门功能良好,可以通过强药等药物进行有效的治疗。但是,慢性疼痛提出了不同的挑战。大门很难关闭,因此通过传统治疗方法控制疼痛变得更加困难。因此,需要采取替代方法来有效地管理慢性疼痛。实际上,临床医生经常遇到患有各种疼痛的患者,包括关节炎,神经疼痛和与癌症相关的疼痛。尽管特定原因可能有所不同,但门的概念仍然相关。当门打开时,疼痛的体积会放大,使其更加强烈和难以管理。幸运的是,研究已经确定了可用于关闭大门并减轻疼痛的途径。通过了解这些途径的工作方式,临床医生可以制定有针对性的策略来帮助患者管理慢性疼痛并改善生活质量。我们神经系统中的这些化学物质在控制疼痛中起着重要作用,有些大门和其他人关闭它们。是确定触发哪些途径的思想和感觉,释放兴奋性或抑制性化学物质。当我们感到压力或焦虑时,疼痛会出现,但是当我们冷静下来,它会减少。大脑和神经系统正在不断变化,这个概念被称为神经可塑性,使我们希望重新训练大脑以减轻疼痛。锻炼,放松,分心,冥想和饮食等各种策略可能有助于管理疼痛,通常需要组合这些技术才能查看结果。至关重要的是要让他人,例如朋友,家人或医疗保健专业人员,并制定计划将这些技能实施到日常生活中。请记住,变化不会在一夜之间发生,这需要时间,耐心和练习。通过始终如一地纳入这些策略,我们可以开始看到生活中的改善。
在工业互联网(IIT)中,区块链技术在行业4.0背景下用于可持续供应链管理的工业互联网(IIT)提供了一些潜在的好处。可以使用区块链技术制定每个供应链阶段环境影响的公开和可审计记录。通过区块链的分散结构使更精简和有效的供应链成为可能。延误,错误和对中间商的需求通过实时访问共享分类帐而减少。IIOT设备(如传感器和RFID标签)可以提供有关商品的位置,状况和环境参数的实时数据。可以使用区块链记录和激励可持续实践,例如减少能耗或最小化废物。区块链与IIOT的集成可以开发供应链管理,以实现商品的实时跟踪,优化库存管理并确保遵守可持续性标准。本文概述了传统供应链面临的主要挑战以及区块链和IIOT技术的联合使用。该评论还评估了在供应链运营中采用基于区块链的IIOT解决方案的环境,社会和经济影响。此外,该评论评估了当前的研发状态,确定了现有文献的差距,并提出了未来探索的途径。作为结果,通过强调这些技术之间的协同作用,它试图激发进一步的创新和采用,最终促进了更具弹性,透明和环境意识的工业生态系统。
Thierry Tran,FrançoisVerdier,Antoine Martin,HervéAlexandre,Cosette Grandvalet等。食品微生物学,2022,105,pp.104024。10.1016/j.fm.2022.104024。hal-03648386
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1。使用糖尿病依赖生活质量(ADDQOL)问卷的糖尿病相关的生活质量,12、24和36周2.使用糖尿病(付费5)调查表中的问题区域的糖尿病相关困扰,在12、24和36周时进行了调查表。3。使用患者激活措施(PAM)在筛查,随机化,12、24和36周时测量的患者激活水平4。在随机化,12、24和36周时使用HBA1C测量的血糖控制。葡萄糖变异性,低血糖的发生率和范围指标的时间将在12周期间使用连续的葡萄糖监测设备测量,参与者佩戴了该设备6。临床结果,例如体重,BMI,腰围和总胆固醇,将在随机化12、24和36周时测量
kagera是一个跨界河流盆地,这意味着集水区(布隆迪,卢旺达,坦桑尼亚和乌干达)中的国家必须就LVBC的政策框架建立并达成一致的管理结构。但是,就机构设定Kagera而言,由于KBO已解散,因此Kagera在此期间没有任何机构框架,并且成立Kagera盆地管理部门的提议仍在进行中,尚未正式化。自KBO于2004年解散以来没有管理结构。目前有一个提议组成一个Kagera盆地管理部门(KBMU),该部门属于LVBC,但仍处于早期开发阶段。每个国家都试图管理其部分河流。
促进和维持饲料摄入量:一致的饲料摄入量对于微生物发育至关重要。早期获得固体饲料有助于建立多样的微生物组。原材料连续性:饲料组成的变异性会破坏微生物群落,导致营养不良。建议采用较低纳入水平的各种成分的逐步变化方法。调节摘要转运时间:消化通过胃肠道影响的速率可促进营养吸收和微生物定殖。优化过境时间的策略,例如增加粒径并掺入不溶性纤维,可以通过使利益微生物繁殖来增强营养消化率并促进健康的微生物组。馈线访问:足够的供您访问量鼓励定期进食行为,支持一致的营养摄入量和微生物活动。频繁进食可以帮助维持有助于微生物生长的稳定肠道条件。惰性文件:有助于维持肠道运动,并为有益细菌提供底物,从而有助于平衡的微生物组。最大程度地减少压力:压力会对肠道完整性和微生物平衡产生负面影响,从而增加对感染和其他健康问题的敏感性。限制使用抗生素有助于保留天然肠道菌群,这对于维持健康和预防疾病至关重要。使用抗生素会导致营养不良,使猪更容易受到感染和损害免疫反应。