本文评估了加纳北部小农户团体基于集体商业模式使用机械玉米脱粒机 (MMS) 取得成功的条件。使用定性比较分析 (QCA) 分析了来自 18 个干预社区的 156 名农民样本,以研究增加 MMS 使用率的必要条件。结果显示,在约 24% 的案例中观察到实现高团体 MMS 使用率的单一配置。该配置包括五个充分条件:高度合作、成员之间关系良好、支付财务捐款、提前通知团体会议以及遵守团体规则。此外,确定的两个必要条件是冲突少和减少使用手动玉米脱粒。当这些核心条件在农民团体中共存时,MMS 更有可能得到高度利用。这些发现表明,团体领导和成员应鼓励相互理解、尊重个人差异、重视不同意见并分担责任,以改善合作、培养更好的关系并减少成员之间的冲突。这种方法可以鼓励现有成员和新成员利用机械脱粒机团体的服务,确保可持续性。未来的研究应该利用替代的计量经济学程序来评估 QCA 分析确定的配置,旨在提高实证结果的可靠性和可信度。
通过球磨机械化学工艺从废贝壳中生产纳米晶和无定形碳酸钙 Chiara Marchini, 1 Carla Triunfo, 1,2 Nicolas Greggio, 3 Simona Fermani, 1 Devis Montroni, 1 Andrea Migliori, 4 Alessandro Gradone, 4 Stefano Goffredo, 2,3 Gabriele Maoloni, 5 Jaime Gómez Morales, 6 Helmut Cölfen, 7 和 Giuseppe Falini 1,* 1 博洛尼亚大学化学系“Giacomo Ciamician”,via F. Selmi 2, 40126 Bologna, 意大利,电子邮件:giuseppe.falini@unibo.it。2 Fano Marine Center,viale Adriatico 1/N 61032 Fano,意大利。3 博洛尼亚大学生物、地质与环境科学系,via F. Selmi 3, 40126 Bologna, Italy。4 微电子与微系统研究所 (IMM) - 博洛尼亚 CNR 分部,地址:P. Gobetti 101,邮编:40129,博洛尼亚,意大利。5 Finproject S.p.A.,工厂阿斯科利皮切诺,Via Enrico Mattei,1-Zona Ind.le Campolungo,3100 阿斯科利皮切诺,意大利。6 晶体学研究实验室,安达卢西亚地球科学研究所(CSIC-UGR),Avda Las Palmeras 4,18100 Armilla(格拉纳达),西班牙。7 康斯坦茨大学化学系、物理化学,Universitätsstrasse 10,Box 714,D-78457 康斯坦茨,德国。
a 沙特阿拉伯哈伊勒大学工程学院工业工程系;b 伊拉克巴格达巴格达大学能源工程系;c 伊拉克卡尔巴拉瓦里斯安比亚大学工程学院;d 伊朗德黑兰塔比亚特莫达雷斯大学机械工程系;e 伊拉克巴格达法拉希迪大学医疗器械工程系;f 伊拉克巴士拉巴士拉石油天然气大学石油天然气工程系;g 加拿大自然资源部 CanmetENERGY 研究中心,加拿大渥太华;h 英国诺丁汉大学电力电子、机械与控制 (PEMC) 研究组;i 英国曼彻斯特大学工程学院流体与环境系曼彻斯特 CFD 团队
1. 引言近年来,OLED 技术的巨大进步 [1,2,3] 和有机光伏 (OPV) 的迅猛发展证明了有机电子器件的工业和商业潜力。有报道称,体异质结设计中的经典有机光伏器件的效率接近 20%,而钙钛矿的效率甚至超过了这个值。这些里程碑式的进步使得此类发展如今既适用于小规模也适用于大规模应用 [4,5]。尽管如此,尽管最近电子器件和传感器取得了令人瞩目的进步,但下一代 OLED、太阳能电池和印刷电路(基于有机场效应晶体管 (OFET))的制造在寻找新型更高性能半导体、基板和封装材料、电介质和加工条件 [6–11] 等方面仍面临挑战。有机材料在 RF 范围内(即兆赫甚至更高频率)在空气中的稳定运行将支持许多能够与硅基 CMOS 电路竞争的新技术的开发 [8,12–18]。当这些新型电子元件与生物传感元件相结合时,将为开发一次性诊断和药物输送技术开辟可能性[19–29]。
摘要 量子纠缠为研究原子核等强相关系统的底层结构提供了独特的视角。在本文中,我们使用量子信息工具分析核壳模型中轻和中等质量的铍、氧、氖和钙同位素的结构。我们对壳模型价空间的不同均分采用不同的纠缠度量,包括单轨道纠缠、互信息和冯诺依曼熵,并确定与核单粒子轨道的能量、角动量和同位旋相关的模式纠缠模式。我们观察到单轨道纠缠与价核子的数量和壳层的能量结构直接相关,而互信息则突显了质子-质子和中子-中子配对的迹象。质子和中子轨道在所有测量中都是弱纠缠的,事实上,在所有可能的价态空间均分中,它们的冯·诺依曼熵最低。相反,具有相反角动量投影的轨道具有相对较大的熵。这一分析为设计更高效的量子算法以应对嘈杂的中尺度量子时代提供了指导。
脑白质中的水扩散。医学中的磁共振,52(5),965 - 978。https://doi.org/10.1002/mrm.20274 Assaf,Y.,Johansen-Berg,H。,&Thiebaut de Schotten,M。(2019)。扩散MRI在神经科学中的作用。nmr在生物医学中,32(4),e3762。https://doi.org/10.1002/nbm.3762 Assaf,Y。,&Pasternak,O。 (2008)。 扩散张量成像(DTI)基于大脑研究中的白质映射:评论。 分子神经科学杂志,34(1),51 - 61。https://doi.org/10.1007/s12031-007-0029-029-0029-0 Behrman-lay,A.M.,Paul,Paul,Paul,R.H. 人类免疫缺陷病毒对男性和女性的脑体积和认知具有相似的影响。 神经病毒学杂志,22(1),93 - 103。https://doi.org/10。 1007/S13365-015-0373-8 Bell,R。P.,Barnes,L.L.,Towe,S.L.,Chen,N。K.,Song,A.W。,&Meade,C.S。(2018)。 HIV感染中的结构连接组差异:与Nadir CD4细胞计数相关的大脑网络隔离。 神经病毒学杂志,24(4),454 - 463。https://doi.org/10.1007/ S13365-018-018-0634-4 Buyukturkoglu,K. 扩散峰度成像显示HIV感染和多发性硬化症患者的脑轴突损伤相似。 Neuroim-Aging Journal,28(3),320 - 327。 Chanraud,S.,Zahr,N.,Sullivan,E。V.和Pfefferbaum,A。 (2010)。 MR扩散张量成像:进入工作大脑的白质完整性的窗口。 (2019)。 (2016)。 ajnr。https://doi.org/10.1002/nbm.3762 Assaf,Y。,&Pasternak,O。(2008)。扩散张量成像(DTI)基于大脑研究中的白质映射:评论。分子神经科学杂志,34(1),51 - 61。https://doi.org/10.1007/s12031-007-0029-029-0029-0 Behrman-lay,A.M.,Paul,Paul,Paul,R.H.人类免疫缺陷病毒对男性和女性的脑体积和认知具有相似的影响。神经病毒学杂志,22(1),93 - 103。https://doi.org/10。1007/S13365-015-0373-8 Bell,R。P.,Barnes,L.L.,Towe,S.L.,Chen,N。K.,Song,A.W。,&Meade,C.S。(2018)。HIV感染中的结构连接组差异:与Nadir CD4细胞计数相关的大脑网络隔离。神经病毒学杂志,24(4),454 - 463。https://doi.org/10.1007/ S13365-018-018-0634-4 Buyukturkoglu,K.扩散峰度成像显示HIV感染和多发性硬化症患者的脑轴突损伤相似。Neuroim-Aging Journal,28(3),320 - 327。Chanraud,S.,Zahr,N.,Sullivan,E。V.和Pfefferbaum,A。(2010)。MR扩散张量成像:进入工作大脑的白质完整性的窗口。(2019)。(2016)。ajnr。Neuropsychology评论,20(2),209 - 225。https:// doi。org/10.1007/s11065-010-9129-7 Chen,T。和Guestrin,C。(2016)。XGBoost第22 ACM SIGKDD国际知识发现与数据挖掘会议的会议记录。Chen,Y.,An,H.,Zhu,H.,Stone,T.,Smith,J.K.,Hall,C.,Bullitt,E.,Shen,D。,&Lin,W。(2009)。 白质异常在非痴呆和痴呆的HIV +患者中差异张量成像显示出来。 NeuroImage,47(4),1154 - 1162。https://doi.org/10.1016/j。 Neuroimage.2009.04.030 Cilliers,K。,&Muller,C。J. F.(2021)。 人类免疫缺陷病毒对大脑的影响:综述。 解剖记录(Hoboken),304(7),1389 - 1399。https://doi.org/10.1002/ar.24573 Correa,D.G.,D.G.,Zimmermann,N. E. L.(2015)。 在计划不足的HIV阳性患者中,白质完整性的扩散张量MR成像。 Neuroradiology,57(5),475 - 482。https:// doi.org/10.1007/s00234-015-1489-5-5 Davies,O. (2019)。 艾滋病毒认知的临床和神经影像学相关。 神经科学杂志,25(6),754 - 764。https://doi.org/10.1007/s13365-019- 00763-W de Santis,S.,S.,Bastiani,M. Roebroeck,A。 表征多发性硬化症中的微结构组织特性,在7 t和3 t时进行扩散MRI:实验设计的影响。Chen,Y.,An,H.,Zhu,H.,Stone,T.,Smith,J.K.,Hall,C.,Bullitt,E.,Shen,D。,&Lin,W。(2009)。白质异常在非痴呆和痴呆的HIV +患者中差异张量成像显示出来。NeuroImage,47(4),1154 - 1162。https://doi.org/10.1016/j。Neuroimage.2009.04.030 Cilliers,K。,&Muller,C。J. F.(2021)。人类免疫缺陷病毒对大脑的影响:综述。解剖记录(Hoboken),304(7),1389 - 1399。https://doi.org/10.1002/ar.24573 Correa,D.G.,D.G.,Zimmermann,N. E. L.(2015)。在计划不足的HIV阳性患者中,白质完整性的扩散张量MR成像。Neuroradiology,57(5),475 - 482。https:// doi.org/10.1007/s00234-015-1489-5-5 Davies,O. (2019)。艾滋病毒认知的临床和神经影像学相关。神经科学杂志,25(6),754 - 764。https://doi.org/10.1007/s13365-019- 00763-W de Santis,S.,S.,Bastiani,M. Roebroeck,A。表征多发性硬化症中的微结构组织特性,在7 t和3 t时进行扩散MRI:实验设计的影响。Neuroscience,403,17 - 26。https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2018.03.048 De Santis,S.,Granberg,T.多壳差异MRI的多发性硬化症中早期微结构白质异常的证据。神经图像:临床,22,101699。https://doi.org/10.1016/j。NICL.2019.101699 DE SANTIS,S.,JONES,D.K。和ROEBROECK,A。 包括轴外空间中的扩散时间依赖性可改善人类白质中轴突直径和密度的体内估计值。 Neuroimage,130,91 - 103。https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.01.047 Filippi,C。G. 对大脑MR图像上HIV和正常白质患者的扩散张量成像。 美国神经放射学杂志,22(2),277 - 283。NICL.2019.101699 DE SANTIS,S.,JONES,D.K。和ROEBROECK,A。包括轴外空间中的扩散时间依赖性可改善人类白质中轴突直径和密度的体内估计值。Neuroimage,130,91 - 103。https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.01.047 Filippi,C。G.对大脑MR图像上HIV和正常白质患者的扩散张量成像。美国神经放射学杂志,22(2),277 - 283。
伤口愈合是一个复杂的过程,涉及一系列连续重叠的级联事件,这些事件会响应一些外部的化学或物理刺激而发挥作用,并最终通过恢复丢失的组织而导致愈合。1 愈合过程分为四个阶段:止血、炎症、增殖和重塑。2 止血是由血小板激活引起的血凝块形成引发的,这可以防止微生物感染并促进基质组织。在增殖过程中,细胞、结缔组织、生长因子和血管生成因子会在伤口处积聚。重塑涉及细胞外基质的再合成,以维持现有细胞的死亡和新细胞的形成之间的平衡。3,4 然而,伤口恢复进度监测始终是一项重大挑战。在某些情况下,正常的愈合会变得缓慢。
&这些作者为这项工作做出了同样的贡献,应被视为联合第一作者 *通讯作者。电子邮件地址:zwhdwy@hnu.edu.cn(W。H Zhang); thuangsq@jnu.edu.cn(S.Q。 黄)。电子邮件地址:zwhdwy@hnu.edu.cn(W。H Zhang); thuangsq@jnu.edu.cn(S.Q。黄)。
奥斯陆奥斯陆大学生物材料系,0317年,挪威B鲁道夫·西姆登斯·里加·里加·里加·里加·里加·雷加生物材料创新和发展中心,通用化学工程研究所,材料科学与应用化学学院,里加·里加·里加技术大学,里加,拉特维亚c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c>雷克雅未克大学,雷克雅未克,冰岛,冰岛e,土地斯托里 - 冰岛国立大学医院,雷克雅未克,雷克雅未克,冰岛冰岛,冰岛免疫学系,基础医学院,第四军科大学,西安,第710032,710032,公关中国临床和分子医学系,诺维格大学,诺维尔大学,科学和技术部,挪威