11 可能是第一家美术喷墨印刷工作室开业的年份:Nash Editions,加利福尼亚州曼哈顿海滩 12 IRIS Graphics Inc.,IRIS Graphics 常见问题解答 - IRIS Giclée Printmaking, 13 请参阅第 II.4 章“材料分析、基材”了解详情 14 例如,Colorspan 的 DisplayMaker 大幅面打印机和墨水套装、Lasermaster Corp. 的 Design Winder 打印机 15 1998 年 10 月 31 日对摄影师 Stephen Johnson 的采访 16 另请参阅第 III.1 章“保存问题、简介”
摘要:近年来,智能电网 (SG) 技术发展迅速,利用数字和数据通信技术增强了电网。SG 可以主动检测、响应和应对网络中的动态变化。SG 还可以提高电力供应的效率和可靠性,促进可再生能源的整合。智能电表 (SM) 通常被视为成功实施 SG 的第一步。虽然 SM 使公用事业提供商和消费者能够获得近乎实时的能源消耗信息,但它们也可用于推断敏感的消费者数据。因此,SM 中的隐私保护对于确保 SG 的广泛和成功部署至关重要。在本文中,我们对过去十年文献中发表的最先进的 SM 隐私保护技术进行了全面调查。我们根据攻击类型及其目标对这些技术进行分类。我们旨在通过隐私保护的视角在这篇调查文章中提供独特的视角,横跨文献中提出的各种技术。最后,我们指出了面临的挑战并强调了该领域未来的关键研究方向。
使用化学品来防止或延缓食物腐败,部分原因是此类化合物可用于治疗人类、动物和植物的疾病。许多化学化合物,无论是天然存在的、在加工过程中形成的还是合法添加的,都可以杀死微生物或控制其在食品中的生长。它们作为一个整体被指定为防腐剂。一些天然存在的防腐剂可以在食物中以足够的量存在以产生抗菌作用,例如蛋清中的溶菌酶和柑橘类水果中的有机酸。一些抗菌剂可以在食品加工过程中以足够的量形成以控制不良微生物的生长,例如酸奶发酵中的乳酸。在众多的食品添加剂中,有些是专门用于保存食品以防止微生物侵害的(例如腌制肉类中的NO 2可以控制孢子发芽,特别是肉毒杆菌的孢子发芽),而其他一些则被添加以改善食品的功能特性(例如丁基羟基茴香醚,BHA,用作抗氧化剂,尽管它具有抗菌特性)。
Ramachandrapuram政府学位学院化学讲师。 摘要:传统上,制药行业依靠合成防腐剂来延长保质期并保持药物的功效。 但是,对消费者对自然和可持续性解决方案的需求增加导致向天然防腐剂转移。 本评论探讨了制药行业中天然防腐剂的发展,重点是其来源,行动机制,优势和挑战。 天然防腐剂,例如精油,植物提取物和基于发酵的物质,越来越多地被纳入药品制剂中,作为合成化学物质的替代品。 本文考虑了自然防腐剂的当前趋势,创新和未来的前景,即它们的安全性,有效性和监管方面。 还讨论了天然防腐剂在减少环境影响和增强产品可持续性中的作用。 关键词:天然防腐剂,制药行业,精油,植物提取物,可持续性,发酵,药物配方,保质期扩展,监管挑战。 简介:在制药行业中,防腐剂是确保随着时间的推移稳定性,安全性和有效性的重要组成部分。 这些物质可以预防微生物生长和氧化,这可能导致产物降解并损害治疗功效。 传统上,羟基苯甲酸酯,酚和醇等合成防腐剂已被广泛使用。Ramachandrapuram政府学位学院化学讲师。摘要:传统上,制药行业依靠合成防腐剂来延长保质期并保持药物的功效。但是,对消费者对自然和可持续性解决方案的需求增加导致向天然防腐剂转移。本评论探讨了制药行业中天然防腐剂的发展,重点是其来源,行动机制,优势和挑战。天然防腐剂,例如精油,植物提取物和基于发酵的物质,越来越多地被纳入药品制剂中,作为合成化学物质的替代品。本文考虑了自然防腐剂的当前趋势,创新和未来的前景,即它们的安全性,有效性和监管方面。还讨论了天然防腐剂在减少环境影响和增强产品可持续性中的作用。关键词:天然防腐剂,制药行业,精油,植物提取物,可持续性,发酵,药物配方,保质期扩展,监管挑战。简介:在制药行业中,防腐剂是确保随着时间的推移稳定性,安全性和有效性的重要组成部分。这些物质可以预防微生物生长和氧化,这可能导致产物降解并损害治疗功效。传统上,羟基苯甲酸酯,酚和醇等合成防腐剂已被广泛使用。然而,越来越多的消费者担心与合成添加剂相关的潜在健康风险以及向天然成分的转变促使研究人员和制药公司探索自然保存替代方案。天然防腐剂源自各种植物,动物和微生物来源,被认为比其合成对应物具有多个优势。他们被认为是更安全,更环保的,并且诱发患者不良反应的可能性较小。尽管有希望的潜力,但天然防腐剂在稳定性,监管批准和广泛的商业化方面面临挑战。本文回顾了天然防腐剂在制药行业中的开发和当前应用,对其来源,机制,优势和挑战进行了深入的检查。天然防腐剂的来源:自然防腐剂,源自各种有机源,在制药行业提供了广泛的潜在应用。这些防腐剂可以大致分为基于植物的,基于微生物的和基于发酵的来源。这些来源中的每一个都将独特的化合物和生物活性特性带入药物配方,从而提供明显的保存优势。
美国国家档案与记录管理局 (NARA) 负责识别、保存和提供对美国政府大量档案记录的访问。我们保存这些记录是为了保护公民的权利、确保政府问责制和记录国家经验。NARA 保管的电子记录包括文本材料、电子邮件、数据文件、地图、航拍和静态照片以及电影、声音和视频记录。这些记录属于公众,我们的使命是通过公众访问高价值的政府记录来推动开放、培养公众参与和加强我们国家的民主。保存 NARA 的数字资产(包括原生数字记录(最初以电子格式创建的记录)和数字替代记录)是实现这些目标的基础。保存和确保未来可以访问这些记录也直接支持 EO 13985 中定义的政策,即通过联邦政府促进种族平等和支持服务不足的社区。
如今,发酵已成为一个价值 10 亿美元的全球性产业(Scott 和 Sullivan,2008 年;Konings 等人,2000 年)。尽管发酵对人类极为有益,但几个世纪以来,人们对此过程仍知之甚少。老一辈人不了解完整、理想发酵背后的微生物学,因此他们使用具有理想特性的发酵产物中的优质覆盖盐水或酵母糊来引发新的发酵,这种技术被称为回流发酵。1680 年,安东·范·列文虎克 (Anton van Leeuwenhoek) 使用早期显微镜对活细胞进行了观察,1839 年,卡尼亚尔-拉图尔 (Cagnard-Latour) 也对发酵做出了贡献,人们将发酵理解为一个微生物诱导的过程,在此过程中,酵母从糖中产生乙醇和二氧化碳(Nanninga,2010 年)。法国里尔的一位工业家与路易斯·巴斯德 (Louis Pasteur) 合作,发现了乳酸菌在发酵中的作用。在乙醇生产中,存在酒精浓度降低和酸味的问题。尽管如此,这一发现永远地改变了发酵领域。巴斯德在 1857 年至 1860 年间发表了多篇论文,记录了在发酵样品中用能产生乳酸的微生物取代生产乙醇的酵母群。这些记录首次证明了发酵的细菌性质,在 19 世纪 30 年代之前,发酵被理解为糖的化学降解(Nanninga 2010)。1873 年,Joseph Lister 通过稀释发酵乳制备了第一个纯发酵剂。15 年后,Vilhelm Storch 意识到了纯培养物在发酵中的潜在影响,制备了用于使巴氏杀菌奶油变酸的纯培养物(Knudsen 1931)。发酵剂在乳制品发酵中的应用始于 19 世纪 90 年代左右的哥本哈根(Stiles and Holzapfel 1997)。 1934 年,新西兰开始商业化引入定义明确的发酵培养物(Cogan 和 Hill 1993),从此开启了“受控”发酵时代。如今,发酵剂被定义为一种由至少一种微生物的大量细胞组成的微生物制剂,添加到原料中以加速和控制食品发酵的进程(Leroy 和 De Vuyst 2004;Ayhan 等人 2005)。因此,现代人对发酵食品的理解是微生物代谢过程,将糖转化为酸、气体或酒精,以实现长期保存,同时产生理想的感官特性。据估计,目前每年售出的面包酵母达 60 万吨(Pretorius 等人 2015)。用于大规模发酵的发酵剂的商业化总产量估计每年超过 40,000 升,用于接种数万吨原料(Hansen 等人,2015 年)。
最小:精确量的高纯度化学品 复杂:大量部分未知的化学化合物 选择性:包含选择性促进特定微生物生长的化合物 差异性:包含指示剂。用于区分在同一培养基中生长的一种微生物与另一种微生物