在新兴互联网(IoT)设备生态系统中使用的巨大潜力,其中多个设备节点与云网络系统共享信息。[1-4]印刷有机电子可以使用新型的构造来实现电子功能的质量产生和整合。[5-10]特别是,有机场效应晶体管(OFET)被视为在物联网中心发现的综合逻辑电路中的关键电子元件。[11,12]具有低压操作(<5 V)的高性能OFET和电荷迁移率超出了无定形硅(0.5-1 cm 2 V –1 S –1)。[13–21]成功的商业化还需要在基板上的许多设备上进行空间均匀的设备性能,包括特征和环境稳定性的可重复性。通常,设备性能在很大程度上取决于材料正常和电极,介电和半导体之间的界面。已经报道了各种改善绩效的策略,例如通过有理分子设计开发新材料,通过热/溶剂退火和添加剂控制形态,形态学控制,用p-/n-掺杂剂和互面剂掺杂分子掺杂,以及界面
自我报告的行为报告通常是汇总的,以衡量广义的亲环境倾向或环境影响。行为任务,例如碳排放任务(CET)和环境保护任务(WEPT)的工作允许在受控条件下观察具有环境后果的特定行为。目前尚不清楚这些任务在多大程度上反映了环境倾向和环境影响的个体差异。在对英格兰575名居民进行的预注册的在线研究中,我们估计了这些行为任务,共同倾向和影响措施以及社会经济地位之间的关联。CET和WEPT彼此之间存在微弱关系,并且与更强大的环境主义身份和反复的亲环境行为量表(REBS)相关。这与CET和哭泣是一致的,涵盖了人们对环境采取行动的广泛倾向的一部分。此外,CET和REB与较低的碳足迹无关,但是哭泣和环保主义的身份却没有,提供了进一步的证据,表明亲环境倾向与环境影响的相关性有限。收入和财富与更高的碳足迹相关,强调了改变高影响行为的需求,尤其是在富裕人士中。
生成人工智能(AI)在包括设计在内的各个方面都表现出了巨大的前景。然而,由于其对资源的需求量很大,因此受到了大型计算基础架构的接受培训,并且通常可作为基于云的服务提供。在该立场论文中,我们考虑了边缘设计生成AI的潜力,挑战和有希望的方法,即在资源约束的设置中,内存,计算,能量(蝙蝠)和网络连接可能受到限制。将生成AI适应此类设置涉及克服重大障碍,主要是在如何简化复杂模型以在低资源环境中有效运行。这需要在模型组合,有效的算法设计中甚至杠杆式计算中的创新方法。目的是利用生成AI在为设计问题上创建定制解决方案的力量,例如医疗干预措施,农业设备维护和教育材料设计,并根据偏远地区的独特约束和需求量身定制。这些努力可以降低对先进技术的访问并促进可持续发展的开发,从而确保普遍的可访问性和对AI驱动的设计优势的环境考虑。
在21世纪,面对气候变化的必要性变得紧迫,从而引起了个人的不利心理影响。气候变化焦虑的特征是对与气候变化有关的环境灾难的持续担忧,已成为一种值得注意的现象。为了衡量这一现象,研究人员引入了气候变化焦虑量表(CCAS),这是一种由22个项目组成的自我管理仪器。这项研究检查了意大利版22项CCA的心理测量特性,涉及189名大学生。利用确认因子分析(CFA),对意大利版本的CCAS的因子结构进行了审查。可靠性是通过Cronbach的alpha衡量的,而并发有效性是通过正面和负面影响时间表(PANAS)和偏见的健康问卷-4(PHQ-4)建立的。CCA表现出适合四因素模型(认知情绪障碍,功能障碍,气候变化经验和行为参与的经验)的足够。也证实了PANAS和PHQ-4的同时有效性。意大利语版本的CCA被认为是评估气候变化焦虑的可靠工具,即使在意大利语环境中,也为面对环境问题而言,为增强福祉的研究和干预措施提供了有希望的前景。
纪念品已成为消费性旅游业不可或缺的一部分,海洋古玩是沿海目的地的普遍产品。菲律宾,一个新兴的沿海目的地也是海洋贝壳的大型出口商。作为壳纪念品出口的物种和作为沿海居民重要的蛋白质来源的物种有一些重叠。在某些这样的社区中,在消耗软体动物之后,壳副产品被丢弃。鉴于许多偏远手工捕鱼通讯所共有的贫困状态,再加上对Shell Curio和手工艺品的旅游需求,因此可以从出售退出的壳牌中出售小规模收入的潜在机会。使用供应链理论,本文研究了通过四个远程菲律宾捕鱼社区中收集活动获得的壳的消费后使用。质量访谈显示,供应链中的潜在差距和破裂,目前限制了将贝壳作为废物/副产品过渡到旅游业中纪念品产品的潜力。根据环境管理和社会发展的潜在应用来讨论这些发现。结果表明,现有实践的转化(收集及其副产品)可能会成为需求的库里奥产品,以此作为贫困捕鱼社区的补充生计。
自从农业技术的商业化以来,对农业数据的兴趣激增。但是,这些数据众所周知,分析师担心它们的真实性,因为其他人很可能在数据流沿各个点上具有影响的数据质量。文章提出了一种新的区块链体系结构,以保护农业数据的完整性。该建筑的目标是为农民提供安全的存储空间。如果没有某些规则,就无法修改插入的农业数据。许多程序都是使用智能合约自动完成的,以限制操纵的危险。建议的结构之一是概念证明。它将传统的农场系统与区块链联系起来,并附有智能合约,以促进整个农业供应链。te概念插曲将消除先前研究中发现的流量。传感器为我们提供环境数据。因此,我们使用区块链系统将数据存储在块中。十,我们建立了一些独特的农业智能合约,以根据这些自动合同的源代码来处理所有交易并自动化决策。策略将更加有效和安全。
近年来,化学肥料和农药的应用迅速增加,这是农业生产和环境管理的严重关注。目前,传统的农业及其实践是通过导致微生物功能多样性的改变而成为对土壤活力的主要威胁。强化农业导致几个农业生态系统的土地退化和环境污染(1-3)。有机废物的有机部分代表了一种宝贵的资源,可以回收并将其转化为富含营养的肥料。有机废物包括顽固的物质,例如纤维素,半纤维素和木质素(4,5)。土壤中包含例如植物残留的有机物比例很高。这一比例是土壤功能和质量的重要方面(3,6)。大量的植物作物有机废物是一个真正的环境问题,因为这种废物代表了微生物的真正焦点,其中一些是病原遗传学的遗传,可以在农业土壤中生存并感染随后的农作物(7)。此外,将动物起源的有机肥料回收到农业土壤中可能含有可能威胁人类和环境心理健康的致病细菌(8)。此外,被碳氢化合物污染的废物在数量和质量方面可能会影响农业生产(9)。
酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 耐药性是慢性粒细胞白血病 (CML) 的主要问题。我们在选择性伊马替尼-甲磺酸盐压力下产生了 TKI 耐药的 K562 亚群 K562-IR。K562-IR 细胞是 CD34 - /CD38 - 、BCR-Abl 非依赖性的,增殖缓慢,高度粘附并形成完整的肿瘤球体。CD45 和其他造血标志物的缺失表明这些细胞已脱离其造血起源。CD34 阴性,E-cadherin 和 CD44 高表达;CD45 和 β -catenin 水平降低与白血病干细胞 (LSC) 表型不完全一致。表达分析表明 K562-IR 细胞差异表达组织/器官发育和分化基因。我们的数据表明,观察到的表型转变是一个适应性过程,使 TKI 应激下的细胞变得不依赖致癌基因。细胞发展转录不稳定性以寻找适合新环境压力的基因表达框架,从而导致适应性表型转变,其中某些细胞部分表现出 LSC 样特性。随着白血病/癌症干细胞靶向疗法的进行,治疗实体和一系列动态细胞状态之间的差异将对结果产生决定性影响。
摘要:智能建筑技术结合了高效自动化的控制和应用,这些控制和应用使用智能能源产品、联网传感器和数据分析软件来监控环境数据和居住者的能源消耗习惯,以改善建筑物的运行和能源性能。智能技术和控制不仅在研发 (R&D) 领域而且在工业和商业领域都变得越来越重要,从而导致其在建筑领域的应用稳步增长。本研究以系统的方法研究了 2010 年至 2020 年期间发表的有关 SBEMS 的文献。它通过每年发表的研究数量来检查趋势,然后根据 SBEMS 领域、控制方法、智能技术和质量属性等因素探索出版物的分类。智能建筑能源管理系统 (SBEMS) 的最新发展侧重于为居住者提供界面来监控、安排和修改建筑能耗曲线的功能,并允许公用事业公司通过需求响应程序和自动自我报告中断功能参与通信网格。该研究还探讨了未来的研究途径,特别是在隐私和安全以及互操作性方面的改进。研究还建议,借助实时数据监控等解决方案可以提高智能建筑技术的智能性。
混合现实越来越多地用于封闭房屋和办公空间以外的移动设置。此移动性引入了适应不同上下文的用户界面布局的需求。但是,现有的自适应系统仅针对静态环境而设计。在本文中,我们介绍了centerAdapt,该系统通过在共享环境中考虑环境和社交线索来将混合现实UI的混合现实UIS调整到现实世界中。我们的系统包括对UI适应的感知,推理和优化模块。我们的感知模块标识用户周围的对象和个人,而我们的推理模块则利用视觉和语言模型来评估交互式UI元素的位置。这种调整的布局不会阻碍相关的环境线索或干扰社会规范。我们的优化模块会生成混合的现实接口,以解释这些考虑以及时间约束。进行评估,我们首先验证了与人类专家用户相比,我们的推理模块评估UI上下文的能力。在一项在线用户研究中,我们建立了centerachAdapt为混合现实生成上下文意识的布局的能力,在此效果优于以前的自适应布局方法。我们以一系列应用程序和场景结束,以证明centerachAdapt的多功能性。