此技术警报(TA)的目的是提供有关为ATIS学习部署开发的课程的课程调查的要求的信息。必须在ATIS学习中创建为ATIS学习部署开发的课程的课程终结调查。ATIS学习使课程开发人员和课程经理可以使用反馈活动来创建课程终结调查,以评估内容的有效性,并帮助揭示学习者存在的任何问题。ATIS Learning Rescerware的课程结束调查不得是课件内容包的一部分,并且不需要经过VPDE测试或认证的Scorm符合性。
我们现在生活在极端天气事件的世界中。随着长时间暴雨和热浪的频率的增加,气候变化可能会增加暴露于河流,湖泊和沿海水域中污水相关病毒的可能性。激烈的暴雨也可能导致雨水过载城市下水道系统。因此,未经处理的未经处理的污水释放到河流,湖泊和沿海水域中。
在沙门氏菌中多药耐药性的出现,引起食物传播感染,是一个重大问题。在沙门氏菌中有超过2,600种血清射手,至关重要的是为每种血清的特定溶液确定特定溶液。噬菌体疗法是另一种治疗选择。在这项研究中,VB_SALP_792噬菌体是从污水中获得的,在13个经过测试的临床S.肠分离株中,有8个形成斑块。透射电子显微镜(TEM)检查显示出T7样形式。噬菌体的特征是食物来源中其稳定性,生命周期,抗生素和裂解能力。噬菌体在整个温度(-20至70°C),pH值(3-11)以及氯仿和乙醚中保持稳定。它还在0.0001至100的MOI范围内表现出裂解活性。生命周期表明,在3分钟内附着在宿主上的噬菌体中有95%,然后是5分钟的潜在时期,导致50 PFU/细胞爆发的大小。VB_SALP_792噬菌体基因组的DSDNA长度为37,281 bp,GC含量为51%。有42个编码序列(CD),有24个具有推定功能,没有抗性或毒力相关的基因。VB_SALP_792噬菌体显着降低了已建立的生物膜和蛋清中的细菌载荷。Thus, vB_SalP_792 phage can serve as an effective biocontrol agent for preventing Salmonella infections in food, and its potent lytic activity against the clinical isolates of S. enterica , sets out vB_SalP_792 phage as a successful candidate for future in vivo studies and therapeutical application against drug- resistant Salmonella infections.
中电电力与希慎兴业签署谅解备忘录 携手将铜锣湾打造为可持续低碳社区 中电电力与希慎兴业有限公司(希慎)今天(5 月 16 日)签署谅解备忘录,共同探讨在希慎位于铜锣湾利园区的核心物业组合中实施创新能源管理解决方案的机会。解决方案包括分布式区域供冷系统提案以及促进电气化和脱碳的举措,旨在减少物业的碳排放。双方共同的愿望是将铜锣湾打造为可持续社区,有效优化经济、环境和社会发展的影响。铜锣湾是香港最繁忙的地区之一,拥有数以千计的办公楼、购物中心、餐厅、住宅物业和社区设施。希慎主要在铜锣湾利园区拥有约 450 万平方英尺的办公、零售和住宅空间。希慎的业务发展策略秉持可持续发展的原则,旨在满足这个独特社区各利益相关方的需求,在生活、工作和休闲之间取得平衡,同时尽量减少发展对环境的影响。希慎的社区商业模式非常重视碳减排,而中电电力则在协助企业采用低碳实践方面拥有丰富的经验。两家公司将合作探索采用一站式能源管理方法的潜力,重点是在利园区开发分布式区域供冷系统并增强现有的供冷系统。这项工作包括进行可行性研究,共同探讨系统的融资、设计、建设和运营。该计划涉及通过新的行人通道和地下车道将利园一至六期、希慎广场和在建的加路连山道项目的制冷设施互连。一旦整个系统连接起来,将使这些物业能够利用分布式区域供冷系统的优势,从而实现更大的能源节约和碳减排。
课程内容讲座:关于水和废水管理分类的基本法律行为。主要的水污染来源。地表水纯化方法。环境生物技术的基本原理 - 使用生物因素从环境中去除污染物。废水的特性,组成和特性。开发环保技术的原则 - 零和低废物。用亲水系统,兼性藻类池塘和农业废水处理厂的废水处理厂的处理和设计技术。从池塘生态系统和农业废水再利用系统中的废水处理厂的废水再利用。水道,池塘,湿地和缓冲储藏室中水的自我纯化。用自然方法处理废水处理的经济和生态方面。
由桑迪亚国家实验室发布,由桑迪亚国家技术与工程解决方案有限责任公司为美国能源部运营。注意:本报告是作为美国政府机构赞助的工作的记录而编写的。美国政府、其任何机构、其任何雇员、其任何承包商、分包商或其雇员均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性作任何明示或暗示的保证,或承担任何法律责任或义务,或表示其使用不会侵犯私有权利。本文以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务,并不一定构成或暗示美国政府、其任何机构或其任何承包商或分包商对其的认可、推荐或支持。本文表达的观点和意见不一定表明或反映美国政府、其任何机构或其任何承包商的观点和意见。印刷于美国。本报告直接复制自最佳可用副本。能源部和能源部承包商可从以下地址获取:美国能源部科学技术信息办公室 PO Box 62 Oak Ridge, TN 37831 电话:(865) 576-8401 传真:(865) 576-5728 电子邮件:reports@osti.gov 在线订购:http://www.osti.gov/scitech 公众可从以下地址获取:美国商务部国家技术信息服务 5301 Shawnee Rd Alexandria, VA 22312 电话:(800) 553-6847 传真:(703) 605-6900 电子邮件:orders@ntis.gov 在线订购:https://classic.ntis.gov/help/order-methods/
越来越多的证据表明,人类活动可能导致自然环境中细菌抗菌素耐药性基因 (ARG) 的流行率增加。许多环境研究已经使用下一代测序方法对宏基因组进行测序。然而,这种方法是有限的,因为它不能识别出不同的未表征基因或展示活性。环境宏基因组中的 ARG 表征对于了解耐药性的演变和传播非常重要,因为有几个临床上重要的耐药性基因源自环境物种的例子。本研究采用功能宏基因组方法来检测污水污泥、污泥改良土壤、受季铵化合物 (QAC) 影响的芦苇床沉积物和受影响较小的长期管理草地土壤中编码对超广谱 β -内酰胺类 (ESBLs) 和卡巴培南类药物耐药性的基因。在污水污泥、污泥改良土壤和 QAC 影响土壤中检测到了 ESBL 和碳青霉烯酶基因,它们与临床上重要的 β -内酰胺酶基因具有不同程度的同源性。对侧翼区域进行了测序,以确定潜在的宿主背景和遗传背景。在革兰氏阴性菌中发现了新的 β -内酰胺酶基因,其中一个与插入序列相邻的基因是 Pme1,这表明最近发生了动员事件和/或未来存在转移的可能性。污水污泥和富含季铵化合物 (QAC) 的工业废水似乎会传播和/或选择在长期管理的草地土壤中未检测到的 ESBL 基因。这项工作证实了自然环境是新型和可动员抗性基因的储存库,可能对人类和动物健康构成威胁。