抽象目标:糖尿病在全球范围内增加,包括在沙特阿拉伯。益生菌可以降低糖尿病并发症的后果。开菲尔发酵牛奶(KM)是益生菌的宝贵来源。它在预防医学领域引起了越来越多的关注。这是由于其抗氧化剂,免疫调节和抗炎特征。这项研究旨在检查KM对高血糖和脂质特征,促炎性细胞因子和链蛋白酶糖尿病(STZ) - 糖尿病大鼠中肝损伤的影响。方法:将三十二个雄性大鼠分为四组:i对照; II-糖尿病患者(大鼠注射60 mg/kg STZ以诱导糖尿病); III-糖尿病 + 10 mL/kg km:用10 mL/kg km处理的糖尿病大鼠; IV-糖尿病 + 20 mL/kg km组:用20 mL/kg km处理的糖尿病大鼠。KM治疗期为35天。Serum hyperglycemia markers (glucose, glycosylated hemoglobin (HbA1c) and insulin), lipid profile (total cholesterol (TC), triglyceride (TG), high-density lipoprotein (HDL-C), very low-density lipoprotein (VLDL-C), low-density lipoprotein (LDL-C)) and pro-inflammatory估计标记(肿瘤坏死因子-Alpha(TNF-”)和白介素6(IL-6))。此外,还评估了肝组织组织病理学的变化。结果:KM相对于糖尿病群有效减少了血糖,HBA1C,TG,TC,VLDL-C和LDL-C。此外,KM显着增加了血清胰岛素和HDL-C。在KM处理的组中,两个炎症介质TNF-和IL-6的水平降低。km治疗改善了STZ诱导的肝发炎和坏死。这些效果在接受高剂量的组中最为明显。结论:KM给药可有效地通过增强胰岛素分泌引起的STZ引起的血糖水平升高。km给药减少了血脂血症的炎症和标记。此外,KM消费似乎改善了STZ引起的肝损害。
在集成的单模式激光器中生成超低线宽和高输出功率仍然是未来紧凑,便携式,精度应用程序的关键挑战。moreso,在激光设计中实现了这些特征,使缩放能够缩放降低线宽和更高的功率,并在晶圆尺度集成平台中实现,该平台可以从可见光到近IR运行,并与其他组件集成。这样的进步可能会影响广泛的应用,包括原子和量子传感和计算,计量学,相干纤维通信和传感以及超低噪声MMWAVE和RF生成。然而,在集成的激光器中实现这些目标仍然难以捉摸。在这里,我们报告了一类集成的激光器,可以克服这些限制,并证明了31 MHz瞬时线宽,这是迄今为止我们最好的最低线宽,具有41兆瓦输出功率和73 dB SideMode抑制比例,并且可以通过22.5 nm范围调节。由于在较大的模式体积,非线性光子声子,MHz-scale-fsr,超低损失硅氮化物谐振器腔内发生的Brillouin非线性动力学,因此可以进行这种性能。这种激光设计可以扩展到MHz基本线宽和瓦特类激光器的新工作状态。这样的激光有望解锁对精度量子实验,便携式精度应用以及原子,分子和光学物理学的新灵敏度和保真度。
当地组织者负责吸引高质量的参与者的营地。因此,他们应该向当地生态系统中选定的目标群体进行沟通和促进活动。核心团队将通过在当地营销策略和计划方面提供帮助,与当地组织者紧密合作,以支持其沟通和促销工作。描述您吸引高质量参与者的策略。概述了您的促销方法,包括与学校,协会和公共当局的互动,以确保通过有针对性的沟通努力来确保对机会并推动应用程序的广泛认识。您的建议应包括与潜在参与者互动并确保公平和公正的选择过程的具体行动。
报道了一种高度稳定的垂直外腔二极管泵浦无循环液体染料激光器。该设计简单(无需制造工艺步骤,无流体回路)、紧凑(~ cm 大小)且经济高效。报道的光学效率为 18%,M² 为 1,具有出色的光稳定性——在 50 Hz 下 140 万次脉冲后效率没有下降,该值与流动系统相当,远高于有机固态激光器可实现的值。我们表明热效应是该激光器稳定性和动力学的核心。详细研究了不同泵浦脉冲持续时间/重复率的激光建立和关闭动力学;它们表明,随着泵浦脉冲持续时间和重复率的增加,脉冲缩短,这被证明是由于热透镜衍射损耗造成的。这种激光结构为测试或收获可溶液处理的增益材料提供了一个非常方便和简单的平台。
财富的代际转移是重塑私人财富的最重要力量之一。未来十年,预计将有数万亿美元易手,顾问拥有无与伦比的机会来建立跨代持久的客户关系。与假设相反,继承财富的继承人往往在 50 多岁,这一群体更有可能将继承的财富再投资而不是花掉。这凸显了制定正式战略来吸引和留住这些受益人的重要性。研究表明,尽管 74% 的顾问认为这是关键的关注领域,但只有少数公司制定了全面的财富转移计划。为了利用这一转变,顾问应促进与现有客户及其家人就遗产规划进行早期讨论。举办家庭研讨会、提供可视化工具来概述财富情景以及提供清晰、可行的建议可以使公司脱颖而出。成功培养跨代信任的顾问不仅可以保留资产,还可以巩固其作为重要合作伙伴的声誉。
实现具有吸引人的性能指标和与硅光子平台兼容的紧凑型芯片脉冲激光器是当代纳米光子学的重要目标。在这里,是否可以将2D材料用作增益和饱和吸收介质来实现紧凑型综合Q-用被动Q开关的纳米光激光器的基本问题,并通过检查广泛的2D材料家族来提出和解决。通过开发涉及半古典速率方程的时间耦合模式理论框架来进行研究,该框架能够通过2D材料严格处理增益和可饱和的吸收,从而可以执行稳定性和分叉分析涵盖广泛的参数空间。可以通过不同的2D材料获得脉冲训练指标(重复速率,脉冲宽度,峰值功率)的范围。我们的工作表明,使用2D材料增强的纳米光腔可以使被动q交换,重复速率不得超过50 GHz,短脉冲持续时间降至几个picseconds,而峰值功率超过了几毫升。如此有吸引力的指标,以及2D材料的超薄性质以及电气调整其性质的能力,证明了提出的紧凑和灵活的集成激光源的平台的潜力。
山区的生物经常暴露于极端气候,并且最容易受到气候变化的影响。对沿着海拔梯度的鸟类的长期研究,对于理解物种动态至关重要,在热带山脉中很少见,这限制了面对气候变化时了解其人口趋势的能力。我们在13年(2011 - 2023年)中建模了地下鸟类物种(n = 18)的局部丰度。Kasigau,肯尼亚,使用沿高度梯度收集的雾网数据。 我们的模型在研究期间显示出相对稳定的鸟类丰度。 但是,我们发现两次不同的人口崩溃影响了2015年和2022年大多数物种,这表明局部动态的变化可能导致山区鸟类种群的大量下降。 大多数物种在研究期间具有稳定的局部丰富性,但是参数引导显示一些趋势的下降趋势,包括一个流行的威胁物种。 我们强调了山区在面对全球环境转变(例如气候变化带来的)方面维持相对稳定的人群中的重要性,以及相对较小的空间变化的鸟类种群的活力。 面对温暖的气候,山区生态系统被视为潜在的生物多样性避难所,但需要进一步的研究来了解较高海拔高度的鸟类种群中短期和长期下降的驱动因素,尤其是在热带非洲。Kasigau,肯尼亚,使用沿高度梯度收集的雾网数据。我们的模型在研究期间显示出相对稳定的鸟类丰度。但是,我们发现两次不同的人口崩溃影响了2015年和2022年大多数物种,这表明局部动态的变化可能导致山区鸟类种群的大量下降。大多数物种在研究期间具有稳定的局部丰富性,但是参数引导显示一些趋势的下降趋势,包括一个流行的威胁物种。我们强调了山区在面对全球环境转变(例如气候变化带来的)方面维持相对稳定的人群中的重要性,以及相对较小的空间变化的鸟类种群的活力。面对温暖的气候,山区生态系统被视为潜在的生物多样性避难所,但需要进一步的研究来了解较高海拔高度的鸟类种群中短期和长期下降的驱动因素,尤其是在热带非洲。
Si的光子集成电路,其中光学组件是单层集成在SI集成电路上的,有望在未来的信息和通信技术基础架构中占主导地位。由主动组件和被动组件组成的SI光子(SIPH)技术已经在大量应用中广泛使用,范围从DataCom到检测系统。最近,SIPH进入了集成量子技术,光学计算和人工智能的新兴领域中的低温应用技术平台。尽管如此,可以仅使用组IV半导体制造的有效的电泵光源仍然是一个重大挑战。通过将半金属的替代掺入替换为GE晶格而获得的新型GESN和Sigesn半导体可获得比其他组IV型半导体合金提供的一些优势:通过正确选择合金组成和外部材料,这些材料将这些材料转化为基本直接型号的单个型号bardgap semiciccaptors。第四组通常缺少的此属性使(SI)GESN系统对有效的光源非常有吸引力。使用该材料系统,近年来达到了IV激光的主要里程碑,例如光学抽水散装和多Quantum Wells(MQW)激光器的激光器,直至室温。
使用激光器以高空间精度实现硅中受控的晶体相变,承诺在包括硅光子学在内的半导体技术中新的制造溶液。最近的改善非晶厚度位置超快激光器作为应对当前挑战的最佳工具。在这里,审查了有关硅转化的文献,并与新的实验数据相辅相成。这包括非晶态和消融响应,这是脉冲持续时间的函数(𝝉 = 13.9至134 fs 𝝀 = 800 nm)和激光波长(𝝀 = 258至4000 nm,𝝉 = 200 fs脉冲)。对于脉冲持续时间依赖性的SI研究(111),非晶化的阈值随持续时间较短而降低,强调了在考虑条件范围内非线性吸收的显着性。对于波长依赖性研究,非晶化阈值从𝝀 = 258急剧增加到1030 nm,其次是接近恒定的行为至𝝀 = 3000 nm。相反,在这些指定的范围内的消融阈值增加。还讨论了在Si(111)和Si(100)上获得的非晶化厚度的差异,并识别出异常大的宽度范围,以在𝝀 = 258 nm处进行非晶化。最后,解决了与相互作用非线性无关的横向分辨率的问题。
ot网络安全是一个越来越多的共识,即存在必须解决的漏洞,从而受到人们的关注。然而,许多挑战使得在IP和串行通信的混合网络中实现了全面的防御性网络安全,即使不是不太可能的话,尤其是考虑到许多其他优先公用事业公司所面临的其他优先事项。此外,典型的IT安全解决方案不能满足SCADA环境的要求。正在进行重大努力,以制定新的标准,这些标准将解决OT网络安全的许多独特要求并促进广泛采用。