与其他方法(传导和对流)相比,红外辐射(IRD)的热干燥具有许多优势,例如减少加热时间,均匀的温度分布,降低的产品质量损失,区域加热的灵活性,简单的设备,紧凑,紧凑并节省能量[1]。ird用于不同的食物加工过程,例如干燥,烘烤,烫,蒸,蒸和巴氏杀菌[2]。IRD辅助对其他加热方法(微波炉,传导和对流)将提高能源效率。此外,IRD非常成功地用于干蔬菜,例如土豆[3],红薯[4],洋葱[5],猕猴桃和苹果[6],蔬菜,肉,鱼,意大利面。ird也已用于分析食品中的水分含量[7]。影响了薯片干燥动力学的因素[8],马铃薯的干燥速度的增加取决于增加辐射源的表面温度。在带有IRD的干虾中,当辐射板和气温升高时,辐射距离的影响并不那么重要[9]。
利用接骨木花色苷的pH指示作用研制了一种智能包装膜,解决了冷藏食品新鲜度监测问题。研究了接骨木花色苷对结冷胶、明胶复合膜性能的影响,以及作为新鲜度指标对鲜虾保鲜的影响。结果表明,接骨木花色苷-结冷胶/明胶膜的膜厚度(7.8×10 − 2 mm)、TS(拉伸强度)(14.57×10 3 MPa)、WVP(水蒸气渗透性)(36.96×10 − 8 g/ms Pa)有所提高,断裂伸长率(EAB)(17.92%)和水溶性(水溶时间为60.5 s)有所降低。SEM(扫描电子显微镜)和FTIR(红外光谱分析)表明其组分之间具有良好的兼容性。此外,接骨木花青素薄膜表现出良好的力学性能和pH指示效果,可认为该薄膜适用于鲜虾保鲜,研究结果可为新型活性智能包装薄膜的研发提供参考。
吸入性过敏原 食物 屋尘螨 (d1) 蛋清 (f1) 猫上皮和皮屑 (e1) 牛奶 (f2) 马皮屑 (e3) 鱼(鳕鱼) (f3) 狗皮屑 (e5) 小麦 (f4) 兔上皮 (e82) 蛋黄 (f75) 虾 (f24) 猫尾草 (g6) 猕猴桃 (f84) 草地羊茅 (g4) 花生 (f13) 黑麦草 (g5) 巴西坚果 (f18) 车前草 (w9) 杏仁 (f20) 银桦树 (t3) 腰果 (f202) 开心果 (f203) 青霉菌 (m1) 核桃 (f256) 枝孢霉菌 (m2) 芝麻 (f10) 曲霉菌 (m3) 榛子 (f17) 链格孢霉菌(m6) 山核桃 (f201) 大豆 (f14) 白豆 (f15) 豌豆 (f12) 鹰嘴豆 (f309) 职业过敏原 青霉素过敏原 乳胶 (k82) 青霉素 G (c1) 和 V (c2) 洗必泰 (c8) 总 IgE
Sunseri 谈及获奖时说:“能与之前的获奖者同台,我感到十分荣幸。我一直试图让观众对太空计划感兴趣,并分享那些满足我们探索欲望的人的好奇心、辛勤工作、创造力和热情。我对这些小故事很着迷——来自太空的猫咪视频。迷路的西红柿。宇航员在执行任务期间每天早餐、午餐和晚餐都吃辣虾鸡尾酒。当然,还有 Suni Williams 在太空为慈善事业剪掉马尾辫。”2003 年哥伦比亚号航天飞机不幸失事后,Sunseri 广泛报道了 STS-107 号上遇难的七名宇航员,以及 NASA 对灾难的调查,以及 2005 年重返飞行前启动的安全措施。她是美国广播公司新闻团队不可或缺的一员,该团队凭借在“黄金时段星期四”播出的调查和报道“哥伦比亚号的最终任务”获得了艾美奖。
摘要:本文回顾并研究了最重要的与气候变化有关的影响和适应,从格陵兰渔业中利益相关者的角度进行了改编。这项研究是在格陵兰鱼(South-North/Offshore-Inshore)周围进行的全面,多站点的自下而上的案例研究,在此,与格陵兰式渔民和利益相关者的访谈和讲习班已经传达了他们对过去十年中海洋环境变化相关的渔业变化的观察结果。关键观察包括:海冰覆盖的变化;北格陵兰岛已知物种的丰度增加;鱼类物种搬迁和沿海系统中的周期性缺失;虾渔业的北向运动;新的和前所未有的旁观问题;和新渔业。利益相关者知识承认离岸和沿海渔业的能力适应不断变化的季节性和分布。工厂的能力和决策以及旁观立法已被确定为(重新)多元化渔业的最关键瓶颈,并增加了当地可用资源的价值。关键词:北极渔业·适应能力·生计适应
从人类示威中学习的抽象模仿学习在机器人技术中表现出了令人印象深刻的表现。但是,大多数结果都集中在桌面操纵上,缺乏一般有用的任务所需的活动性和灵巧性。在这项工作中,我们开发了一个模仿手动且需要全身控制的移动操作任务的系统。我们首先提出移动Aloha,这是一种用于数据收集的低成本和全身远程操作系统。它以移动基础和全身远程操作接口增强了Aloha系统[104]。使用与移动Aloha共同指定的数据,然后我们执行超级可见的行为克隆,并发现与现有的静态Aloha数据集共同培训可以提高移动操作任务上的性能。通过每项任务进行50次演示,共同培训可以将成功率提高90%,使移动的Aloha能够完全完全完整的复杂的移动操纵任务,例如炒和供应一块虾,打开了一个两门壁柜,可以将重型厨师,打电话给厨房,并使用厨房使用,并用来供电,并用来供电,并用来供电。
摘要 α-葡萄糖苷酶抑制剂是一种潜在的抗糖尿病药物,可用于控制糖尿病患者的血糖。本研究旨在通过体外测试筛选高良姜各部位对 α-葡萄糖苷酶的抑制活性。作为一项初步研究,评估了高良姜根茎、茎、叶和果实的 70% 乙醇提取物对 α-葡萄糖苷酶的抑制作用,以及总酚含量和基于卤虫致死率测试 (BSLT) 的毒性。植物提取物的每个部分都显示出比阳性对照阿卡波糖更高的 IC 50 值(果实提取物的 IC 50 = 14.39 μg/ml,叶提取物的 IC 50 6.13 μg/ml,茎提取物的 IC 50 20.57 μg/ml,根茎提取物的 IC 50 126.67 μg/ml 和阿卡波糖的 IC 50 172.02 μg/ml)。有趣的是,每种提取物还显示出不同的总酚含量,其顺序与它们在抑制 α-葡萄糖苷酶活性方面的 IC 50 相同。此外,BSLT 显示只有叶子和茎属于无毒组。根据测定,这表明这种植物具有作为抗糖尿病药物进行研究的潜力。
仰光省 Hline 镇的 Shwe Padauk 鱼市估计,海水和淡水渔业产品的日均销售量为 30 万 viss(1 vis 等于 1.6 公斤)。随着国际原油价格上涨,国内市场燃料油价格也看涨。仰光作为商业中心,贸易往来十分频繁。海水渔业产品主要来自伊洛瓦底省、若开邦、孟邦、德林达依省和沿海地区,通过车辆和船只供应给 Sanpya 和 Shwe Padauk 鱼市。此外,来自伊洛瓦底省、勃固省和仰光省的淡水鱼和虾也每天都涌入市场。每天有南亚鲮、印度鲮、鲥鱼、鳙鱼、大白鲮、鲈鱼、须鲮、鲶鱼、罗非鱼、斑鲶、黑鱼、对虾、虾等20多万包淡水水产品和1.4万包海鲜进入市场,每天水产品流通量约30万包。
简单的摘要:疾病对水产养殖构成了重大挑战,这会因天气状况的变化而加剧。该行业探索了各种策略,包括维持清洁的环境和采用疫苗来打击这些疾病。但是,这些解决方案仅对特定疾病和物种有效。在我们最近的研究中,我们研究了遗传学来增强三种关键物种的抗病性:白腿虾,条纹cat鱼和黄尾翠鸟。我们的发现表明,这些物种的研究种群具有可以遗传的基因,可以对疾病的抗药性更大,例如白斑综合征病毒,细菌坏死性胰腺炎和皮肤氟。通过选择性地用这些抗性基因繁殖动物,我们成功地增加了人群中的抵抗力,从而促进了鱼类健康并增强产量。此外,我们研究了这些基因,并利用了计算机模型来预测最具抵抗力的人来打击疾病。展望未来,我们的重点是OMICS技术,精确农业系统和先进的算法,以进一步增强这些物种的抗病性,从而使水产养殖更具可持续性和对威胁的弹性。
2019 - 20年喀拉拉邦的鱼类总产量为68万吨,海洋领域的贡献为47.5万吨,内陆行业的205万吨。,但2018 - 19年度的增长势头在2019 - 20年没有继续。在2018 - 19年度,鱼类总产量为802万吨。然而,正在努力提高鱼类种子的质量,因此,在2019 - 20年间,用于池塘养殖养殖的区域从5325公顷增加到5700公顷,笼子培养单元的数量已从80个增加到1800个,从2000年增加到了100次养殖场,从2000年增加到了100次,贻贝养殖单位增加到了100次养殖场,从而增加了一定的水。从1620公顷增加到2500公顷,在200公顷的地区进行了零水交换虾养殖。净灌溉面积已从2018 - 19年度的40.4万公顷增加到2019 - 20年的40.9亿公顷。关于水资源的一个重要里程碑是2020年的Muvattupuzha Valley灌溉项目的调试。