摘要我们通过粗粒分子动力学模拟分析了每个硬汉形状记忆聚合物(TSMP)的交联部分和每个硬汉形状记忆聚合物(TSMP)的应力恢复和拓扑的功能位点数量的影响。通过操纵与每个硬质反应的独特环氧树脂的数量来系统地改变交联网络的质量后,我们发现两种指纹与TSMPS的应力恢复非常相关。这些指纹是连接到两个不同硬化分子的环氧分子的比例,是系统中最大或主要网络的一部分的分子的比例。他们的产品可以用作拓扑评分(S TOPO)来量化网络的拓扑特征。在分析应力恢复与S TOPO的函数时,我们发现S TOPO与恢复应力之间存在很强的相关性。此外,我们观察到,尽管较高的交联部分确实会导致更高的压力恢复,但仍然存在许多例外。高功能硬化剂在相似的S topo处倾向于表现出更高的应力恢复,尤其是在高(> 0.65)的topo处。这些结果表明,增加每个硬化分子的功能位点的数量,结合使用诸如半批量单体添加的方法改善网络拓扑结合,可以改善TSMPS的应力恢复。
z使用有效的沟通证明观点是合理的。z使用来自多个来源的正确引用的信息来支持观点。z解释生态系统的生物多样性如何促进其可持续性。z识别并描述对生态继承或生态系统构成的人类干预措施的积极和负面例子。示例:积极 - 保护栖息地,重新塑造物种;阴性 - 防止自然火,引入非土著物种,排出湿地农业或住房。z评估基石物种在特定的陆地生态系统中的重要性。z研究自然环境(例如森林,草原)到托管环境(例如农场,花园,温室)的土地利用趋势并描述变化。
关于根特征的最新研究表明,有两个轴解释了地下的特征变化:与菌根合作伙伴的协作轴和保护和保护(“快速 - 慢”)轴。然而,这些特征轴是否影响土壤传播真菌的组装尚不清楚。我们期望腐生性真菌与根特征的保护轴相连,而致病性和羊膜菌根真菌真菌与协作轴的链接相反,但在相反的方向上,如弧形菌根菌根真菌可能提供致病原的保护。为了检验这些假设,我们测序了根际真菌群落和25种草地植物物种的单一培养物中的根特征,年龄不同。在真菌公会中,我们评估了真菌物种的丰富度,相对丰度和社区组成。与我们的假设相反,真菌多样性和相对丰度与根特征轴没有密切相关。然而,腐生真菌群落组成受到菌群梯度的保护梯度和致病群落组成的影响。根际AMF社区组成并未沿协作梯度发生变化,即使根性状轴与根菌根菌落定殖速率一致。总体而言,我们的结果表明,从长远来看,根特性轴与真菌群落组成有关。
大卫·怀特福德(David Whiteford)在南埃郡的Maxwelston Farm拥有一只富有生产力的绵羊和牛肉企业。David创新地将技术与更多基于自然的解决方案相结合,以更有效地管理其放牧地面,降低投入成本并提高利润率。Maxwelston支持各种不同的草原,从高地的低地草地到低地的多种种植。多种种植的秋天结合了各种草和草药,包括车前草,菊苣和三叶草。氮固定的三叶草减少了对无机肥料的需求,其深层根的菊苣可以在土壤中更深入水和养分。戴维(David)注意到,这些对干旱期更具弹性,强调了它们的潜力,以帮助农民减轻气候变化的影响。
在本研究中,我们对具有生物活性的 IL-2 进行了分步优化,以便使用大肠杆菌 Nissle 1917 进行递送。菌株工程与体外细胞测定相结合,以测量微生物产生的 IL-2 (mi-IL2) 的生物活性。接下来,我们使用 3D 肿瘤球体模型评估了 mi-IL2 的免疫调节潜力,该模型显示 mi-IL2 对免疫细胞活化具有很强的影响。最后,我们在小鼠 CT26 肿瘤模型中评估了工程菌株的抗癌特性。将工程菌株静脉注射并选择性地定植于肿瘤中。治疗耐受性良好,接受治疗的小鼠的肿瘤生长率略有降低,肿瘤中的 IL-2 水平显着升高。这项工作为有兴趣将大肠杆菌 Nissle 工程化为一种新型抗癌微生物疗法的研究人员展示了一种工作流程。
能源存储是一种越来越有吸引力的解决方案,可降低电力成本和碳足迹并提高能源系统的灵活性和可靠性。近年来,由于技术成本的下降和可再生能源渗透到电网中,因此储能的使用越来越大。一个储能系统还提供了能源套利,这是指在能源价格低和销售时通过充电,通过放电在价格高时的能源。为了最大化此收入,电池存储需要适当的管理策略,能够根据价格信号做出充电/放电决定。当将能量存储集成到更复杂的优化问题中时,就时间和计算工作有效做出有效的决定变得更加关键。可以将参与能量套利的电池充电问题的标准混合整数线性编程(MILP)模型以
丹妮尔·赫斯勒·琼斯(Div> Div)是加利福尼亚大学家庭与社区医学系的教授兼副主席,旧金山大学,旧金山,社会干预和研究评估网络(SIREN)的联合主管,该网络旨在通过改善医疗保健策略来改善社会状况的研究和社会协会研究小组(Baucepational Research Research Groups)(Baveral dia diaalses Research inta Craupy Research and diaberses Researchs)(B. Berverses Research of Capental Research of Capents Research of Capents exection inctional nequity)旨在改善健康平等。她的研究计划着重于个人的情感和社会环境之间的联系与他们从事健康行为以及身体健康的参与,并跨越患有1型和2型糖尿病的成年人的计划。在过去的十年中,她的工作的重点集中在患者报告的结果指标(PROM)的开发和临床应用上,包括糖尿病困扰,自我管理行为和健康的社会决定因素,以支持和增强整个人的糖尿病护理。这项工作包括领导众多NIH和基金会支持的观察,纵向和干预试验,旨在:筛查和评估工具的验证,电子实施和实践促进,以支持患者报告的信息,以改善医疗服务,以及改善糖尿病护理中的心理和社交干预措施的发展和评估。
土壤存储着重要的碳(C),主要是在不同分解阶段以有机物的形式。因此,了解规则纳入土壤中分解的有机物的速率的因素至关重要,这是更好地了解C股在不断变化的大气和土地使用条件下如何变化。我们使用西班牙纳瓦拉(Navarre)(欧洲西南部)的两个对比梯度沿着16种不同的ecosyss- tems(八个森林,八个草原)中的茶袋指数(八个森林,八个草原)进行了植被覆盖,气候和土壤因素之间的相互作用。这种布置涵盖了四种气候类型的范围,从80到1420 M.A.S.L.和降水(P)从427至1881毫米年度 - 1年。在2017年春季孵化茶袋后,我们确定了植被覆盖类型,土壤C/N与降水之间的强烈相互作用,影响分解速率和稳定因子。在森林和草原上,降水增加增加了分解速率(K),但同时也是垫料稳定因子(S)。然而,在森林中,增加了土壤的C/N比增加了分解速率和垃圾稳定,而在草原中,C/N比率较高会导致相反的影响。此外,土壤pH和n还积极影响了脱粒率,但是对于这些因素,生态系统类型之间没有差异。我们的结果表明,土壤c浮水被复杂的位点依赖性和与现场独立的环境因素改变,并且增加的生态系统木质膜片将显着改变c的流量,这可能会在短期内增加分解速率,但同时增加了稳定稳定的垃圾堆垃圾的抑制因素。
1生态学家,Red Rock Resources,LLC,Miles City,Miles City,MT 59301,美国2植物生理学家,美国农业部(USDA) - 农业研究服务(ARS),西北流域研究中心,Boise,ID 83702,美国ID 83702 93407,美国4顾问,UC合作扩展牲畜,范围和自然资源,Stanislaus和San Joaquin县;加利福尼亚大学,莫德斯托,美国加利福尼亚州95358,美国5复杂系统系,加利福尼亚大学,默塞德分校,CA 95343,美国6塞拉利昂内华达州内华达州研究所,加利福尼亚州塞拉加州,加利福尼亚大学,默塞德大学,加利福尼亚大学95343,美国7生态学家,美国农业部(USDA) - 农业研究人员和美国范围内的工厂,或9. USAD SECTING 7
背景:牙科年龄估计在当今的医疗世界中起着至关重要的作用。有多种确定一个人大约年龄的方法。从牙齿生长中可以看出的牙齿年龄估计可以通过查看个人口腔的临床状况或通过全景照片来测量。有许多与通过牙齿估计个体年龄有关的研究,但尚未在唐氏综合症儿童中进行。目的:这项研究的目的是使用Schour-Massler和Jember地区的Blenkin-Taylor方法分析唐氏综合症儿童牙齿估计年龄的差异。材料和方法:研究是横断面的。研究对象是10-17岁唐氏综合症的人,并拍摄全景照片。使用3个观察者使用Schour-Massler和Blenkin-Taylor的方法来计算牙科年龄。使用Kolmogorov smirnov和配对t检验的数据分析。结果:在Schour-Massler方法中,样本年龄和牙齿年龄之间的平均差异为2.0-3.1岁,在Blenkin-Taylor方法中,样品年龄与牙齿年龄之间的差异为1.6-3.2岁。结论:使用Schour-Massler测量方法和Blenkin-Taylor方法,牙齿年龄延迟,尤其是在唐氏综合症儿童中。关键字:唐氏综合症,牙齿确定年龄,Schour-Massler方法,Blenkin-Taylor方法。