2. As of 7 October 2024, the following States are party to the Treaty: Albania, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cuba, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Monaco, Montenegro, Morocco, New Zealand, Nicaragua, North Macedonia, Norway, Oman, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Russian Federation, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, Spain, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America韩国、罗马尼亚、卢旺达、塞尔维亚、新加坡、南非、瑞典、瑞士、塔吉克斯坦、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土耳其、乌克兰、乌拉圭(2025 年 1 月 7 日生效)、乌兹别克斯坦和越南(90 个)。
本文的任何部分受联邦版权法保护,不得以任何形式或媒介(无论是图形、电子还是机械)复制、传播或使用,包括但不限于以下内容:文章和书目中的引用编辑广播或电子新闻数据的评论。就《联邦版权法》第 13 条、第 162,163 第 I 节、第 164 第 I 节、第 168、169,209 第 III 节以及其他相关条款而言。违规行为:被迫根据墨西哥版权法进行处理。本出版物中使用一般描述性名称、注册名称、商标,即使没有具体声明,也不意味着此类名称不受墨西哥法律法规的相关保护,因此可以免费使用国际科学界普遍使用。摘要合集是 ECORFAN 媒体 (www.ecorfan.org) 的一部分
1 副实验室 i4HB—健康与生物经济研究所、里斯本新大学新科学技术学院、2819-516 卡帕里卡,葡萄牙; pintoalmeida84@gmail.com(AP-A.); luppinoluca00@gmail.com (LL); inesgrilo@fct.unl.pt(伊朗伊斯兰共和国政府); jpc.oliveira@campus.fct.unl.pt (联合组织); jrl.sousa@campus.fct.unl.pt(JRS); rgs@fct.unl.pt (RGS) 2 UCIBIO—应用分子生物科学部,里斯本新大学科学技术学院,2819-516 Caparica,葡萄牙 3 大西洋技术大学海洋科学与工程研究所,163 Ribeira de Juliã o, 163 Mindelo,佛得角 4 加州大学圣地亚哥分校 Skaggs 药学与技术科学学院,拉霍亚,CA 92093-075,美国; abauermeister@health.ucsd.edu 5 意大利摩德纳和雷焦艾米利亚大学生命科学系,41125 摩德纳 6 CMFI 卓越集群,图宾根大学微生物学和医学跨学院研究所,Auf der Morgenstelle 24, 72076 图宾根,德国; daniel.petras@uni-tuebingen.de 7 CESAM—环境与海洋研究中心,阿威罗大学生物系,3810-193 阿威罗,葡萄牙; clara.rodrigues@ua.pt 8 墨西哥国立自治大学化学学院化学系-Sisal,墨西哥 Sisal 97356; apdavo@unam.mx 9 GEOMAR 海洋生物技术中心,海洋天然产物化学研究组,GEOMAR 亥姆霍兹基尔海洋研究中心,24106 基尔,德国; dtasdemir@geomar.de 10 基尔大学数学与自然科学学院,Christian-Albrechts-Platz 4, 24118 基尔,德国 * 通讯地址:s.gaudencio@fct.unl.pt;电话:+35-12-1294-8300;传真:+35-12-1294-8550
通讯员:约翰·费尔南多·霍约斯·帕蒂尼奥,哥伦比亚奥卡尼亚。手机:+57- 3014435662。ORCID:https://orcid.org/0000-0002-0377-4664 电子邮件:jfhoyosp@ufpso.edu.co,研究地点:北桑坦德省奥卡尼亚 _______________________________________________________________________________________________________________ 1:哥伦比亚奥卡尼亚分校弗朗西斯科·德保拉·桑坦德大学动物科学系教授和研究员。电子邮件:jfhoyosp@ufpso.edu.co; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-0377-4664 2:哥伦比亚奥卡尼亚 Comfanorte 高等教育基金会 FESC 和弗朗西斯科·德·保拉·桑坦德大学奥卡尼亚分校的教授和研究员。电子邮件:bl_velasquez@fesc.edu.co; ORCID:https://orcid.org/0000-0001-7718-853X 3:哥伦比亚奥卡尼亚分校弗朗西斯科·德·保拉·桑坦德大学系统与信息学系教授兼研究员。电子邮件:dwricob@ufpso.edu.co; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-1808-3874 4:墨西哥国家技术学院/墨西哥科利马技术学院电气与电子工程系教授兼研究员。电子邮件:ngarcia@colima.tecnm.mx; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-7078-0941 摘要 4.0 工具在农业领域的应用被视为改进生产流程的一种有前景的策略。本研究进行了系统的文献图谱,旨在探索人工智能(AI)和机器学习(ML)在农业领域的可行性。为此,选择了四个关键词:“人工智能”、“机器学习”、“农业部门”和“可持续性”,在四个数据库中进行搜索,共获得 99 篇文献。在应用纳入(I)和排除(E)标准后,发现其中只有 66 个符合既定参数。然后根据研究目标将研究分为四类:一般研究、动物生产、植物生产和可持续性。结果表明,这些工具的应用带来了经济、环境和社会效益,可以优化资源并减少农业生产的影响。总之,将人工智能和机器学习融入农业领域具有巨大潜力,可以提高该领域的可持续性和效率。关键词:精准农业、可持续发展、电子农业、人工智能、决策、精准畜牧业。摘要 4.0 工具在农业领域的应用被视为改进生产流程的一种有前景的策略。在这项研究中,为了探索人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 在农业领域的可行性,进行了系统的文献梳理。为此,选择了四个关键词:“人工智能”、“机器学习”、“农业领域”和
1 MSSL Mideast (FZE) 100% Full 2 Motherson Electrical Wires Lanka Private Limited 100% Full 3 MSSL Japan Limited 100% Full 4 MSSL WH System (Thailand) Co., Ltd 100% Full 5 MSSL Korea WH Limited 100% Full 6 MSSL Wiring System Inc 100% Full 7 Alphabet de Mexico, S.A. de C.V. 100%完整8墨西哥De Monclova,S.A。de C.V. 100%完整9字母de Saltillo,S.A。de C.V. 100%完整的10 MSSL接线Juarez,S.A。de C.V. 100% Full 11 MSSL Tooling (FZE) 100% Full 12 MSSL Global RSA Module Engineering Limited 100% Full 13 Vacuform 2000 (Proprietary) Limited 51% Full 14 MSSL Australia Pty Limited 80% Full 15 Motherson Elastomers Pty Limited 80% Full 16 Motherson Investments Pty Limited 80% Full 17 MSSL Ireland Private Limited 100% Full 18 MSSL Mauritius Holdings Limited 100% Full 19 MSSL (S) Pte Limited 100% Full 20 Motherson Wiring System (FZE) 100% Full 21 Samvardhana Motherson Global Holdings Ltd. 100% Full 22 Motherson Innovations Tech Limited 100% Full 23 MSSL Consolidated Inc. 100% Full 24 MSSL Estonia WH OÜ 100% Full 25 Global Environment Management (FZC) 100% Full 26 MSSL GmbH 100% Full 27 MSSL Advanced Polymers s.r.o.100%全额28 Motherson Air Travel Agency GmbH 100%全额29 MSSL S.R.L.单人生100%完整30 Motherson Air Travel Pvt Ltd 100%完整31 Motherson Techno PrecisionMéxico,S.A。de C.V C.V 100%完整32 Samvardhana Motherson Motherson Automotive System
摘要目标。 div>在2021 - 2023年期间未在墨西哥诊断出的20年成年人的糖尿病和糖尿病的风险评分。 div>该分数将通过全国卫生和营养调查(Ensenut)连续的2021年,2022年和2023年连续的信息开发,并将用于准备公共卫生建议。 div>材料和方法。 div>使用2021 - 2023年的Ensanut参与者的成年人的信息。 div>风险评分将由多种物流重新生长模型建立,以检测未诊断的人的前糖尿病和糖尿病。 div>结果。 div>提出的风险评分获得以下:敏感性为68.3%,特异性为70.1%,正确分类为69.6%。 div>29%的成年人有糖尿病前期或糖尿病的风险。 div>结论。 div>风险评分的性能良好,对于筛查可能很有用;此外,它允许识别最脆弱的人出现糖尿病前期或糖尿病,并向卫生当局提出建议以实施其实施。 div>
1 码头调查研究所。Unidad Asociada de Fitoplancton Tóxico (CSIC-IEO)。Vigo 2 Laboratorio de Sanidad 外观。领土政治和公共行政部。Vigo pilar.riobo@vi.ieo.es 目录 1.摘要 2.亲水性毒素:2.1。PSP 毒素:STX 2.2 组。ASP 毒素:多莫酸 3.亲脂性毒素 3.1 一般提取程序 3.2 DSP 毒素:冈田酸组 3.3 AZP:Azaspiracids 3.4 海葵毒素 3.5 雪卡毒素 3.6 NSP:短藻毒素 4. div>尚未证实对人类有影响的脂溶性毒素 4.1 YTX 组 4.2 PTX 组 4.3 环状亚胺组:Espirolids、Gymnodimines、Pinnatoxins 和 Pteriatoxins 5.结论 6.< div> 致谢 7.参考文献 1.摘要 藻毒素是海洋生物合成的天然产物微藻,尤其是属于甲藻类的微藻。目前已知约有 20 种甲藻和少量硅藻会产生藻毒素,这些藻类占所有微藻种类的不到 2%。众所周知,它们会在从热带到极地纬度的整个食物链中产生中毒综合症 (Hallegraeff, 1993)。海洋生物毒素是结构差异很大的非蛋白质化合物,其分子量介于250-3500道尔顿。它们的物理化学性质根据其极性、亲脂性、热稳定性、对pH、氧气和光的敏感性等而变化。生物毒素中毒的危险对人类的影响在于其急性和慢性影响。食用受海洋生物毒素污染的海鲜可能会导致严重疾病,影响:麻痹性贝类中毒 (PSP) 中的神经系统、腹泻性贝类中毒 (DSP) 中的肠道系统以及失忆性贝类中的记忆丧失中毒(ASP)。在多个国家的海鲜中发现的其他知名毒素是短尾藻毒素 (BTX)、雪卡毒素 (CTX)、海葵毒素 (PLTX) 和河豚毒素 (TTX)。它们的作用方式尚不清楚,(Hu 等人,2001;Miles 等人,
1 ITC Infotech India Limited子公司100.00 NO 2 ITC Infotech Limited子公司100.00 NO 3 ITC Infotech(USA),Inc。子公司100.00 No 4 Indivate Inc.子公司100.00否5 ITC INFOTECH INFOTECH INFOTECH DO BRASIL LTDA。子公司100.00 No 6 ITC Infotech Malaysia Sdn。bhd。子公司100.00 No 7 ITC Infotech France SAS子公司100.00 No 8 ITC Infotech GmbH子公司100.00 NO 9 ITC Infotech deMéxico,S.A。de C.V. Subsidiary 100.00 No 10 ITC Infotech Arabia Limited Subsidiary 100.00 No 11 Surya Nepal Private Limited Subsidiary 59.00 No 12 Surya Nepal Ventures Private Limited Subsidiary 59.00 No 13 Technico Agri Sciences Limited Subsidiary 100.00 No 14 Technico Pty Limited Subsidiary 100.00 No 15 Technico Technologies Inc. Subsidiary 100.00 No 16 Technico Asia Holdings Pty Limited Subsidiary 100.00 No 17 Technico园艺(Kunming)Co。有限公司100.00 No 18 Srinivasa Resorts Limited子公司68.00 No 19 Fortune Park Hotels Limited子公司有限公司100.00 NO 20 Landbase India India India India limited limited custiforci limited 100.00 no 21湾岛湾岛酒店limite 100.22 No 24 Greenacre Holdings Limited Subsidiary 100.00 No 25 Wimco Limited Subsidiary 100.00 No 26 Gold Flake Corporation Limited Subsidiary 100.00 No 27 ITC Integrated Business Services Limited Subsidiary 100.00 No 28 MRR Trading & Investment Company Limited Subsidiary 100.00 No 29 North East Nutrients Private Limited Subsidiary 76.00 No 30 Prag Agro Farm Limited Subsidiary 100.00 No 31 Pavan Poplar Limited Subsidiary 100.00 No 32 ITC Indivision Limited子公司100.00 NO 33 ITC Fiber Innovations Limited子公司100.00 NO 34 ITC Hotels Limited子公司100.00 No 35 Logix开发人员私人有限合资企业27.90 no 36 ITC Filtrona Limited(以前是ITC ESSENTRA LIMITED(以前是ITC Essentra Limited)
RubénArceo牧师,阿西西天主教教堂的圣弗朗西斯牧师鲁本·阿尔塞奥(RubénArceon)于2016年7月1日成为加利福尼亚州维斯塔的阿西西教堂圣弗朗西斯教堂的牧师。fr。Arceo出生于墨西哥,在洛杉矶长大,在那里他通过大学完成了学业。1989年,他加入了墨西哥省天主教会的宗教秩序耶稣会。他于1992年7月31日收到宗教誓言,并于2004年12月14日受命。他任命后,神父。Arceo于2004 - 2016年被任命为教授和行政领导者。在加入阿西西教堂的圣弗朗西斯之前,神父。Arceo曾担任蒂华纳大学的校长和教育博士学位课程的教授。在此期间,他曾在加利福尼亚州旧金山大学的董事会任职。fr。Arceo是圣地亚哥教区的牧师,目前担任加利福尼亚州维斯塔的阿西西教堂的旧金山牧师。自2016年以来,他一直在为美元董事会服务。fr。Arceo于2010年获得了旧金山大学的天主教教育领导力杂志; M.A.教育领导和学士学位在瓜达拉哈拉(Guadalajara)的哲学和社会科学领域(ITESO)。在瓜达拉哈拉(Guadalajara)完成学业后,他被重新分配到墨西哥市的一项新任务,在那里他获得了学士学位。除了他的领导和行政职务外,神父在墨西哥城的伊伯拉美纳州大学的宗教科学和神性中。Arceo曾在耶稣会学校的中学,高中,本科生和研究生级教授。
i。关于合成生物学与生物多样性之间关系的观点。 div>在会议上产生的信息是墨西哥在合成生物学和生物技术方面最大的机会领域,这是通过现代技术的使用和开发来研究和使用我们的生物多样性。 div>墨西哥的合成生物学必须基于国家生物多样性的可持续使用和保护。 div>合成生物学的最终产物主要是以下三个:1)通过化学合成之前获得BS之前获得的商业活性物质或原理,或者是从植物提取物(例如植物提取物或微生物的种植)中分离出来的。 div>现在,通过合成生物学获得了这些相同的产品,通常包括与合成遗传回路的修改微生物的限制使用。 div>所得产品的使用和商业化已经受到与政府和卫生部门相关的COFEPRI或其他监管实例的调节。 div>微生物在培养和消毒时,并不代表生物多样性的风险。 div>2)当产品本身是具有合成生物学的改良生物时,其目的是将其释放到环境中,这可能是由于植物所需的植物,例如植物和微藻。 div>用BS原理建立生物体时,您可以设计这些生物体以最大程度地降低遗传当前改性生物的风险。 div>这可以通过以顺式贡元的方式进行修饰(与生物体的相同基因的工程而无需插入外源遗传物质),或者与其自然来源相比,插入的基因或序列可以修改并与接收体的遗传序列相比。 div>尽管环境风险必须低于目前的修改生物,但建议通过考虑BS修饰的身体是否是例如本地物种来分析其调节。 div>这些生物可以通过常规的基因工程过程获得3)完全从整个基因组中重新设计的生物。 div>这种情况被期望为将来会发生的事情,最初仅将其包括在科学目的的单细胞生物中,并在受限的环境中培养。 div>在这种情况下,建议研究人员和机构宣布其项目和产品的开放性和透明度。 div>风险委员会可能正在监视这些类型的项目以分析