如果这无法充分控制症状,则建议添加鼻皮质类固醇。鼻皮质类固醇需要大约10-14天的时间才能充分发挥作用。每天一次或两次,每次鼻孔中,适合此目的的抗药药物是适合此目的的柜台药物。可以使用诸如Nasonex(Mometasone)或Avamys(Fluticasone)之类的处方获得替代性鼻皮质类固醇。有关适当管理鼻皮质类固醇的适当方法的建议,可以在此处或在英国Astthma UK网站上作为视频获得。如果存在明显的鼻部阻塞,则类固醇鼻滴的简短课程(例如,氟替卡酮200mcg(约6滴)每天一次或两次鼻孔4周,持续4周,Betnesol(betnephethasone)(betamethersone)0.1%2-3滴每天或每天三滴一度或两周,或者在2周中供应2周,或者30周,或者30次倾向(E. E. E.在上午9点进行)可能会有所帮助。鼻滴应在头部“倒置”位置中给出,鼻孔向上指向。
立即发布 2021 年 12 月 14 日 环境保护部鼓励宾夕法尼亚人为节省水电费而对房屋进行防寒处理 防寒可提高能源效率、减少能源使用并节省资金 宾夕法尼亚州哈里斯堡——随着寒冷的冬季天气即将来临,宾夕法尼亚州环境保护部 (DEP) 和宾夕法尼亚州公共事业委员会 (PUC) 今天为宾夕法尼亚人提供了通过防寒处理房屋来节省水电费的小贴士。 家庭防寒处理可以让房子更温暖,同时消耗更少的能源,花费更少的钱。根据美国能源信息署的数据,宾夕法尼亚州家庭平均每年消耗超过 10,000 千瓦时的电力,每年的能源费用超过 2000 美元。宾夕法尼亚州家庭消耗的能源有一半用于空间供暖。幸运的是,房主可以采取一些小措施让他们的家更安全、更高效。“现在花点时间为即将到来的天气做好准备很重要。对你的家进行简单的改变可以帮助你保持温暖,省钱,节省能源,”环境保护部部长帕特里克·麦克唐纳说。今年冬天,考虑一下这些建议,让你的家高效运转: 将恒温器调低一度,每降低一度可以节省 3% 的取暖费用。可编程恒温器在当地的五金店只需 20 美元,可以编程为在指定的时间段自动调低,为你节省更多的能源和金钱。 定期清洁暖风调节器、踢脚线加热器和散热器,确保它们没有被家具、地毯或窗帘遮挡。 在你能感觉到漏水的窗户和外门上装上密封条。检查门底部看是否有缝隙。如果有四分之一英寸或更大的缝隙,大量空气就会进出房屋。在门底部安装门扫。窗户和门的密封条有泡沫、橡胶、乙烯基和金属材质。对于没有防风雨窗的房屋,可以考虑购买窗户隔热套件(塑料窗帘)。在防风雨后仍感觉通风的窗户上安装隔热窗帘。 在阳光明媚的日子打开朝南的窗户上的窗帘,利用阳光为房屋供暖,晚上关闭所有窗帘。 检查阁楼门,确保门密封良好并关紧;一些制造商生产隔热阁楼盖。 不要加热未使用的空间,除非需要防止管道冻结。关闭未使用房间的通风口。 如果您有木炉,请务必定期清洁烟道通风口和炉子内部。 如果您有壁炉,请保持风门关闭以减少壁炉的热量损失;打开时,暖空气会进入烟囱。安装钢化玻璃和热空气交换系统,将暖空气吹回房间。检查
数据中心消耗的能源开始占世界能源消耗和碳排放的很大一部分。消耗的能源中有很大一部分用于数据中心冷却,这促使人们在数据中心的温度管理方面开展了大量工作。有趣的是,温度管理的一个关键方面尚未得到很好的理解:控制运行数据中心冷却系统的设定温度。大多数数据中心根据制造商的(保守)建议来设置恒温器,因为人们对更高的温度将如何影响系统的理解有限。同时,研究表明,仅将温度设定点提高一度就可以节省 2-5% 的能耗。本文对数据中心的温度管理进行了多方面的研究。我们使用来自不同生产环境的大量现场数据来研究温度对硬件可靠性的影响,包括存储子系统、内存子系统和整个服务器的可靠性。我们还使用基于热室的实验测试台和大量基准来研究数据中心温度升高的另外两个潜在问题:对服务器性能和功耗的影响。根据我们的研究结果,我们为数据中心的温度管理提出了建议,这些建议可以节省能源,同时限制对系统可靠性和性能的负面影响。
抗菌对多种抗生素的抗药性的全球出现最近已成为一个重要的关注点。革兰氏阴性细菌,以获取移动遗传因素(例如质粒)的能力而闻名,它代表了最有害的微生物之一。这种现象对公共卫生构成了严重威胁。值得注意的是,Tigecycline(抗生素糖基因clyclines的成员和四环素的衍生物)的显着意义增加了。tigecycline是用于治疗由多种耐药性(MDR)细菌引起的复杂感染的最后一个度假抗菌药物之一。Tigecycline耐药性的主要机制包括EF泵泵的过表达,TET基因和外膜外孔。ef伏特泵对于通过排除抗生素(例如通过直接排出的替甘克林)来赋予多药耐药性至关重要,并降低了其浓度到亚毒性水平。本综述讨论了Tigecycline耐药性的问题,并提供了重要信息,以了解肠杆菌中替物环素抵抗的现有分子机制。对最后一度治疗方案具有抗性病原体的出现和传播是全球主要的医疗保健问题,尤其是当微生物已经对碳青霉烯和/或colistin具有抗性时。
前言 _________________________________________________________________________________ 在两个或多个辊子之间进行冷热金属加工早在工业革命之前就已经存在。事实上,列奥纳多·达·芬奇在 1519 年去世前就因发明金属加工轧机而受到赞誉。 大多数人想到轧机时,都会想到当今黑色金属(铁、碳钢和不锈钢)和有色金属(铜、黄铜、铅等)综合或电弧炉 (EAF) 钢厂的大型机械,以及珠宝商用来减少贵金属厚度或在金属表面形成图案以制成链条或环的小型手动曲柄轧制装置。 轧机有许多功能。它们可用于非常精确地(+/-.0001”)减小材料的厚度或压缩材料以在整个带材中形成均匀的密度或在材料的一侧或两侧进行表面光洁度,这些只是最常见的方法。轧机不是标准机床,也不是为库存而制造的。它们是根据订单设计和制造的,专门用于完成最终产品或工艺。在美国工业革命期间,美国一度在热轧和冷轧、板材轧机、板坯轧机和初轧机方面处于世界领先地位。Mesta、United、Blaw-Knox、Lewis、Continental 和 Bliss 等公司建造了一些最大的轧机
2023 年是有记录以来最热的一年(Copernicus Climate Change Services 2023b);9 月份,全球平均气温比工业化前水平高出 1.8°C(Copernicus Climate Change Services 2023a;UNEP 2023)。尽管令人担忧,但这并不一定意味着世界已经超过了《巴黎协定》规定的 1.5°C 温度限制,该限制指的是基于数十年平均值的全球变暖;然而,这确实表明世界正在接近这个临界点(UNEP 2023)。毁灭性的极端事件伴随着这些温度记录,全球变暖的每一次增加都会对人类和生态系统产生影响(IPCC 2023,引自 UNEP 2023)。IPCC 关于全球变暖 1.5°C 影响的特别报告强调,全球平均气温上升幅度越大,危险和挑战就越大,预计超过 1.5°C 限制将加剧这一危险和挑战。在这个阈值上,地球变暖的影响已经非常显著,每增加一度都会带来显著的负面后果,包括生态系统和物种灭绝、海平面上升以及极端天气事件风险增加。(WWF 2021)此外,气候危机因日益恶化的自然危机而加剧,自 1970 年以来,野生动物数量平均下降了 69%(WWF 2022),
由于俄罗斯入侵乌克兰带来的挑战,这又是艰难的一年,而日本继续受到一波又一波的 Covid-19 感染的影响,以及对重新开放经济和边境的谨慎政策。随着以美联储为首的世界各国央行提高利率并推行更为强硬的货币政策以对抗通胀,日本央行(“BOJ”)却是个例外,继续向市场提供流动性,并继续坚持收益率曲线控制。这导致日元一度跌至 150 日元兑 1 美元的汇率下方。我们的投资经理 Richard Aston 非常自律地处理了市场波动,将注意力集中在寻求总回报的投资授权范围内。Richard 审视了市场波动,对前景稳健的投资组合保持信心,同时继续寻找具有增长轨迹、改善现金流和股息的公司;其中一些已经受益于日本国内经济全面重启的前景。从 12 个月和 5 年来看,我们的投资业绩在 AIC 日本投资信托同行中处于领先地位,因为 Richard 对投资组合持有的内在价值的信心得到了回报。然而,我们的溢价股价评级尚未恢复,年末资产净值折价 8.1%,而上年末折价 6.9%。截至撰写本文时,折价率为 8.3%。
飓风是毁灭性的自然力量,不可阻挡。真的吗?不是的,挪威初创公司 OceanTherm 表示,它推出了一项已存在一段时间的新产品。50 年来,人们一直在使用水下气泡来保持峡湾无冰,据说可以阻止未来的热带气旋。其理念是,与凉爽的挪威海不同,飓风地区的气泡应该会导致冷水而不是热水上升。这是一项属于气候工程类别的技术,换句话说,就是人类对天气现象的干预。飓风 (又称气旋或台风) 形成于水温高于 26.5 °C (79.7 °F) 的海面之上。即使这个限度是不可持续的,但在此过程中每增加一度温度,都可以将风暴的动量减弱多达 20 公里/小时 (12.4 英里/小时)。为了形成有效的气泡幕,必须在 100 多米的深度建立一个输送压缩空气的广泛管道系统,要么永久安装,要么使用大约 20 艘船作为浮动基座作为移动解决方案。这家初创公司仍在寻找研究和资金合作伙伴。移动解决方案的成本估计每年约为 2.7 亿美元。然而,如果这种气候工程被证明可行,这笔投资可能会得到回报,因为根据美国国会预算办公室的估计,仅在美国,飓风造成的损失预计每年就高达 540 亿美元。
• 系统利用英国在轻型、低功耗、低成本航天器方面的专业知识 • 卫星可实现稳健而快速的密钥分发 • 量子密钥分发 (QKD) 可为关键的国家基础设施提供安全保障 量子技术可提供高度安全的加密。加密密钥通过光或光子的量子态来共享。任何窃听活动都会暴露,因为它会扰乱这些微妙的状态。这种量子密钥分发 (QKD) 已在光纤网络(如英国量子网络)上运行。但使用光纤会限制其范围,而且目前该技术价格昂贵。因此,量子研究立方体卫星 (QUARC) 项目已采取措施,使用一颗小型廉价卫星从太空提供 QKD:一颗尺寸仅为 30x20x10 厘米的立方体卫星。 “我们希望将英国在地面 QKD 领域的世界领先地位转化为太空领域,”领导 QUARC 团队的思克莱德大学 Daniel Oi 说道。该团队的合作方还包括布里斯托尔大学和格拉斯哥的太空工程公司 Craft Prospect。QKD 需要精确聚焦的光束,QUARC 使用微镜阵列来实现这一点。该团队展示了一种轻量、低功耗且价格合理的技术,可以实现所需的指向性,将光束瞄准万分之一度以内。虽然光子链路的量子特性使窃听变得毫无意义,但 QKD 确实存在一些漏洞。
摘要北极海浪气候正在经历由于海冰撤退而发生的巨大变化。本研究介绍了北极区域波气候的模拟,该气候对应于五个CMIP5(耦合模型对比项目阶段5)历史模型(1975-2005)和RCP8.5场景未来(2081-2100)周期。年度最大波动高度预计将增加高达6 m的近海,并且是沿某些海岸线的1979 - 2005年值的两到三倍,因为波浪越来越暴露于那里的秋季风暴。大西洋与北极波气候之间的连接预计会因膨胀影响增加而加强。波动方向的变化似乎也表明Beaufort高度弱化,这是由于西方北极地区极端条件的平均波动方向的逆时针旋转所示。波浪条件的预计变化导致波动驱动的侵蚀和沿北极海岸线的淹没潜力的普遍增加。可能会预计危险的极端波事件将变得更加频繁,更激烈。例如,在Beaufort海岸线中,在历史(1979– 2005年)的气候下,一度曾经是20年的事件预计将平均发生在2081 - 2100年期间每2-5年一次。这是一个紧迫的问题,因为它影响了许多北极沿海社区,以及现有和新兴的北极基础设施和活动,其中一些人在过去几年中已经遭受了严重的波浪诱导的损害。