气体聚集是一种众所周知的现象,在自然界中通常出现在温度降低的情况下,例如云、雾或霾的形成。大气气体的原子和分子形成非常小的聚集体,称为团簇或纳米颗粒。几十年前,气相聚集原理成为在实验室条件下合成原子和分子团簇用于特定研究应用的新技术的基础[1,2]。从那时起,这项技术逐渐发展成为一种广泛使用的方法,并在20世纪90年代获得了显著的推动力,此后由于与快速发展的纳米科学和纳米技术领域的高度相关性[3-6]。目前市场上可买到的不同类型的气体聚集源与其他物理和化学纳米级合成方法相比具有许多优势,可以调整纳米颗粒参数并将其组装成功能系统,这在各种研究和工业部门中都有很高的需求[7,8]。近年来,人们开展了大量研究以改进气体聚集源以及相关团簇光束操纵系统的性能和能力[9,10]。许多研究探讨了团簇聚集的物理原理和影响其形成的关键参数,从而为控制团簇的组成、形状、大小和结构铺平了道路[11,12]。大量研究致力于将气相合成纳米粒子用作功能纳米材料和光学、催化、传感和成像、生物技术和其他领域的器件的构建块[13]。我们编写这期特刊的目的是讨论气相聚集技术的最新进展、纳米粒子合成和功能化的趋势,以及团簇光束在制备功能纳米材料或纳米级表面改性中的应用。总体而言,本书为读者提供了该领域的各种主题:从核@壳纳米粒子的形成技术到纳米粒子组装基质的应用和纳米尺度的表面改性。这种多样性表明人们对纳米粒子气体聚集和团簇束领域的兴趣是多方面的。本书以 Popok 和 Kyli án [ 14 ] 的综述开始,该综述分析了使用气相聚集法合成纳米材料的最新技术,并概述了主要应用领域,如催化、磁介质的形成、纳米粒子用于传感和检测,以及功能涂层和纳米复合材料的生产。本文从应用的角度很好地概述了不同的团簇物质相互作用机制和团簇束方法的优势。它还解决了集群技术分支的巨大发展与工业层面集群资源的稀疏使用之间的矛盾局面。Skotadis 等人的第二篇论文 [ 15 ] 也是一篇关于气相纳米粒子合成的综述,但特别关注传感技术中的应用。本文概述了基于电导率变化的传感器基质的工作原理
背景 B 型流感嗜血杆菌 (Hib) 定植于上呼吸道并通过呼吸道飞沫在人与人之间传播。1 当细菌感染正常的无菌部位(如血液或脑脊液)时,就会发生侵袭性 Hib 疾病。直到 20 世纪 90 年代初,Hib 一直是美国儿童细菌性败血症、脑膜炎和会厌炎的主要原因。1980 年至 1985 年,美国每 100,000 名 5 岁以下儿童中,侵袭性 Hib 疾病的年发病率为 20-25 例。1 与非原住民儿童相比,美洲印第安人/阿拉斯加原住民 (AI/AN) 儿童的发病率更高,而且发病年龄往往更小。2 在阿拉斯加,5 岁以下的 AI/AN 儿童的侵袭性 Hib 疾病发病率是非原住民儿童的 3.6 倍。 2 自 1987 年推出 Hib 多糖结合疫苗以来,美国儿童中侵袭性 Hib 病的发病率急剧下降。1 然而,AI/AN 儿童的发病率仍然较高。本简报总结了 2004 年至 2023 年期间阿拉斯加州 5 岁以下儿童中侵袭性 Hib 病的流行病学,并提供了免疫实践咨询委员会 (ACIP) 对 AI/AN 儿童 Hib 疫苗接种的最新建议。阿拉斯加侵袭性 Hib 病的流行病学我们从全州实验室监测中获得了数据。侵袭性 Hib 病病例定义为在正常无菌部位分离出细菌或检测到 DNA 的阿拉斯加居民。对于 5 岁以下儿童中的病例,我们计算并比较了每 100,000 人口的发病率,并描述了临床结果和疫苗接种史。 2004-2023 年期间,阿拉斯加州有 46 例侵袭性 Hib 病病例,其中 25 例(54%)发生在 5 岁以下儿童中,6 例(13%)发生在 5-17 岁儿童中,15 例(33%)发生在 18 岁以上成人中。5 岁以下儿童的年发病率为每 100,000 人口 2.4 例(95% CI:1.7-3.6)。5 岁以下 AI/AN 儿童的发病率(每 100,000 人口 7.2 例)是非原住民儿童(每 100,000 人口 0.5 例)的 14 倍。总体而言,20 名(80%)患有侵袭性 Hib 病的 5 岁以下儿童住院,3 名(12%)死亡。在 5 岁以下的病例中,12 例 (48%) 未接种过 Hib 疫苗,3 例 (12%) 接种了 1 剂,3 例 (12%) 接种了 2 剂,7 例 (28%) 接种了 ≥3 剂。Hib 疫苗接种建议 ACIP 建议从 2 个月大开始常规接种 2 剂或 3 剂 Hib 结合疫苗。1 在 12-15 个月大时接种加强剂量。在美国,有五种 Hib 疫苗获得许可并可买到。1 每种疫苗均含有与载体蛋白结合的 Hib 多聚核糖基核糖醇磷酸酯 (PRP) 多糖荚膜,载体蛋白可以是 B 群脑膜炎奈瑟菌的外膜蛋白 (PRP-OMP) 或破伤风类毒素 (PRP-T)。其中三种是单价 Hib 疫苗,还有两种将 Hib 多糖结合物与其他抗原相结合。PRP-OMP(PedvaxHIB,默克公司)是一种单价 Hib 疫苗,在 2 个月和 4 个月大时分 2 剂基础系列接种。单价 PRP-OMP 被推荐用于 AI/AN 婴儿的基础系列接种,因为它在第一次接种后提供了保护性抗体反应
概述 本文件介绍了玻璃体内血管内皮生长因子 (VEGF) 拮抗剂的使用。VEGF 过度表达被认为是导致糖尿病视网膜病变和其他与新生血管相关的视网膜疾病的原因。Avastin(贝伐单抗)是一种人源化抗 VEGF 抗体,可阻断所有 VEGF 亚型。Lucentis(雷珠单抗)及其生物仿制药 Byooviz(雷珠单抗-nuna)和 Cimerli(雷珠单抗-cqrn)是贝伐单抗的截短形式。Cimerli 被 FDA 指定为 Lucentis 的可互换产品。Beovu(brolucizumab)是一种人源化单链抗体片段,可阻断所有 VEGF-A 亚型。Eylea(阿柏西普)和 Eylea HD(阿柏西普)是重组融合蛋白,可与 VEGF-A 以及胎盘生长因子 (PlGF) 结合。 Vabysmo (faricimab-svoa) 是一种人源化双特异性抗体,可同时靶向 VEGF-A 和血管生成素 2 (Ang-2)。Avastin 最常用于静脉注射作为抗癌剂。虽然 FDA 并未批准将其用于玻璃体内或治疗任何眼部疾病,但它在眼科领域得到广泛使用。配药药房通常将 Avastin 重新包装成一次性使用单位供眼科医生使用。FDA 和美国眼科学会 (AAO) 已发出警告,强调务必从国家药房委员会认可的配药药房获取重新包装的 Avastin,以避免购买到受污染的产品。年龄相关性黄斑变性 (AMD):AMD 是一种以黄斑进行性退化为特征的眼部疾病,是老年人视力丧失的主要原因。当 AMD 导致视网膜后方出现异常血管时,这种情况通常被称为“湿性”或新生血管性 AMD。这些新血管往往很脆弱,在数周至数月内可能会迅速失去中央视力。虽然大多数晚期 AMD 患者不会完全失明,但严重的视力丧失可能会导致残疾。AAO 关于 AMD 的首选实践模式 (PPP) 指出,“使用抗 VEGF 药物(例如阿柏西普、贝伐单抗和雷珠单抗)进行玻璃体内注射治疗是治疗新生血管性 AMD 的最有效方法,也是一线治疗方法。” Beovu 还被批准用于治疗新生血管性年龄相关性黄斑变性,并被 AAO PPP 推荐。然而,上市后安全报告和有关视网膜血管炎和/或视网膜血管阻塞的新警告引发了人们对其相对安全性的担忧。视网膜静脉阻塞:视网膜血液供应阻塞会导致视网膜静脉阻塞。这种疾病最常影响老年人,可能由血栓、糖尿病、青光眼、动脉粥样硬化或高血压引起。视网膜静脉阻塞是第二大最常见的视网膜血管疾病,估计每年有 18 万只眼睛受到影响。AAO 视网膜静脉阻塞 PPP 指出,“黄斑水肿可能使中央视网膜静脉阻塞 (CRVO) 和分支视网膜静脉阻塞 (BRVO) 复杂化。相关黄斑水肿的一线治疗是抗 VEGF。”糖尿病视网膜病变 (DR) 和糖尿病黄斑水肿 (DME):糖尿病视网膜病变是工作年龄美国人失明的主要原因之一。大约 28% 的 40 岁以上的糖尿病成年人患有 DR。DR 和 DME 是由长期高血糖引起的,它会扰乱血流并损害视网膜中的微小血管。在最晚期,DR 会导致视网膜表面长出新的异常血管,从而导致疤痕和视力障碍。这种严重的形式称为增生性糖尿病视网膜病变 (PDR)。有时,液体会渗入黄斑中心,导致黄斑肿胀,从而导致视力模糊。这被称为糖尿病性黄斑水肿。黄斑水肿可能发生在糖尿病视网膜病变的任何阶段。玻璃体内 VEGF 注射已显示出治疗 DME 和预防糖尿病视网膜病变进展的功效。罕见眼部疾病:新生血管性青光眼、非近视性脉络膜新生血管、放射性视网膜病变和早产儿视网膜病变等疾病历来都用贝伐单抗治疗。2023 年,Eylea 成为首个获得 FDA 批准用于治疗早产儿视网膜病变的 VEGF 抑制剂。眼内注射有感染、视网膜脱离和晶状体损伤的风险。这些注射需要治疗医生遵守适当的无菌技术,教育患者有关令人担忧的症状,并在每次注射后监测患者,因为已经发现眼压升高。非近视性原因的脉络膜新生血管、放射性视网膜病变和早产儿视网膜病变历来都用贝伐单抗治疗。2023 年,Eylea 成为首个获得 FDA 批准用于治疗早产儿视网膜病变的 VEGF 抑制剂。眼内注射存在感染、视网膜脱离和晶状体外伤的风险。这些注射需要治疗医生遵守适当的无菌技术,教育患者注意令人担忧的症状,并在每次注射后监测患者,因为已经发现眼压升高。非近视性原因的脉络膜新生血管、放射性视网膜病变和早产儿视网膜病变历来都用贝伐单抗治疗。2023 年,Eylea 成为首个获得 FDA 批准用于治疗早产儿视网膜病变的 VEGF 抑制剂。眼内注射存在感染、视网膜脱离和晶状体外伤的风险。这些注射需要治疗医生遵守适当的无菌技术,教育患者注意令人担忧的症状,并在每次注射后监测患者,因为已经发现眼压升高。
o 先天性代谢错误,例如苯丙酮尿症 (PKU)、枫糖尿病、高胱氨酸尿症、甲基丙二酸血症、丙酸血症、异戊酸血症和其他亮氨酸代谢紊乱;戊二酸尿症 I 型和酪氨酸血症 I 型和 II 型;以及尿素循环障碍);或 o 年龄小于 24 个月的慢性肾病 (CKD) 2 至 5 期(或接受透析治疗);或 o 克罗恩病;或 o 严重吸收不良综合征(例如囊性纤维化、短肠综合征或肠衰竭);或 o 营养不良,或者如果不进行营养治疗,个人将营养不良或患有严重疾病,例如身体残疾、智力残疾或死亡;或 o 严重食物过敏,包括嗜酸性食管炎和其他形式的嗜酸性胃肠道疾病,如果不及时治疗,将导致危及生命的过敏反应、营养不良或死亡(轻度和中度食物过敏或食物不耐受通常可以用食品商店和药房中随时可买到的配方奶粉或精心选择食物来治疗;治疗此类疾病的配方奶粉不被视为医学必需品);或 o 伴有发育停滞的胃食管反流 注:有关承保限制和除外责任的更多信息,请参阅福利注意事项部分。 定义 先天性代谢错误:先天性代谢错误是一组导致代谢途径受阻,从而导致临床上严重后果的疾病。例子包括:苯丙酮尿症 (PKU)、苯丙酮尿症、枫糖尿病、同型胱氨酸尿症、甲基丙二酸血症、丙酸血症、异戊酸血症和其他亮氨酸代谢紊乱;戊二酸尿症 I 型和酪氨酸血症 I 型和 II 型;以及尿素循环障碍(美国国家人类基因组研究所网站,2013 年)。智力障碍:智力障碍 (ID) 是一种神经发育障碍,其特征是智力功能和适应功能缺陷,发病于发育期 (Purugganan, 2018)。医疗食品:在医生监督下配制用于食用或肠内给药的食品,旨在用于对疾病或病症进行特定的饮食管理,针对该疾病或病症,根据公认的科学原理,通过医学评估确定独特的营养需求。一种食品只有在满足以下条件时才可称为(医疗食品):• 它是专门配制和加工的产品(与天然状态下使用的天然食品相反),用于通过口服或管饲的方式为患者进行部分或全部喂养;• 它旨在用于由于治疗或慢性医疗需要而导致摄取、消化、吸收能力有限或受损的患者的饮食管理,或代谢普通食物或某些营养素,或有其他特殊的医学确定的营养需求,其饮食管理不能仅通过改变正常饮食来实现;• 它提供专门为管理由特定疾病或病症导致的独特营养需求而修改的营养支持,由医学评估确定;• 它旨在在医疗监督下使用; • 仅适用于正在接受主动和持续医疗监督的患者,即患者需要定期接受医疗护理,其中包括有关使用医疗食品的说明(《联邦法规》21 CFR 101.9(j)(8) 医疗食品不同于更广泛的特殊膳食食品类别和声称有健康功效的食品,因为医疗食品必须在医疗监督下使用。 “医疗食品”一词并不涵盖所有喂给病人的食品。 医疗食品是专门为重病患者或需要将产品作为主要治疗方式的患者配制和加工的食品(与天然状态下使用的天然食品相反)。典型的医疗食品是肠内营养产品,即通过胃肠道提供、口服或通过将营养物质输送到口腔以外或直接输送到胃的管子或导管提供的产品(美国食品药品监督管理局,2006 年)。专用营养配方:为满足特定疾病状况的独特营养需求而生产的配方。适用代码:以下程序和/或诊断代码列表仅供参考,可能并非全部。本保单中列出的代码并不意味着该代码所描述的服务是否在承保范围内。医疗食品是专门为重病患者或需要将其作为主要治疗手段的患者配制和加工的食品(与天然状态下使用的天然食品不同)。典型的医疗食品是肠内营养产品,即通过胃肠道提供、口服或通过导管将营养物质输送到口腔以外或直接输送到胃部的产品(美国食品药品监督管理局,2006 年)。特殊营养配方:为满足特定疾病状况的独特营养需求而生产的配方。适用代码以下程序和/或诊断代码列表仅供参考,可能并不全面。本政策中列出的代码并不意味着该代码所描述的服务是承保的或未承保的医疗食品是专门为重病患者或需要将其作为主要治疗手段的患者配制和加工的食品(与天然状态下使用的天然食品不同)。典型的医疗食品是肠内营养产品,即通过胃肠道提供、口服或通过导管将营养物质输送到口腔以外或直接输送到胃部的产品(美国食品药品监督管理局,2006 年)。特殊营养配方:为满足特定疾病状况的独特营养需求而生产的配方。适用代码以下程序和/或诊断代码列表仅供参考,可能并不全面。本政策中列出的代码并不意味着该代码所描述的服务是承保的或未承保的
美国石油和天然气历史学会的网站提供了一系列与石油相关的历史书籍、媒体资源和经典在线文本,包括保罗·吉登斯 (Paul H. Giddens) 1936 年的《石油工业的诞生》。该网站还展示了石油区块的艺术品,并托管个人账户、研究和传记。访问者可以通过其附属链接在亚马逊上购物来支持 AOGHS,在历史书籍、工程和政治等类别中购买符合条件的商品可获得佣金。来自德克萨斯州拉伯克的作家兼研究员马修·M·戴 (Matthew M. Day) 出版了有关石油、铁路和农业历史的电子书和平装书。他的作品包括《未知数量:文森特·查尔斯·佩里尼二世在美国西部石油和铀矿中的作用,1953-58》和《崛起的炼油厂》,后者讲述了科斯登石油公司在德克萨斯州大泉的炼油厂从 1927 年建造到 2017 年被德莱克炼油公司收购的故事。马修·戴是西德克萨斯州石油和农业历史方面的专家,尤其是 20 世纪上半叶。他的著作包括《牧场和钻井平台》(2020 年)和《意外复苏?》(2020 年),探讨了三个德克萨斯州狭长地带的牧场如何促进石油和天然气行业的发展。戴指出,西德克萨斯州拉伯克附近的一个重要地区拥有广阔的油田,20 世纪 30 年代末发现该油田促进了阿奇森、托皮卡和圣达菲铁路的运营。他的其他著作包括《在家乡推动胜利》(2019 年)和《野猫钻井工人对油田的回忆》,后者是托马斯·科克伦 (Thomas Cochrane) 的一部虚构作品,评论高度赞扬其引人入胜的叙事风格。戴还出版了《卢西安·弗卢诺伊的钻井生涯》,这是一本关于弗卢诺伊的传记,弗卢诺伊在德克萨斯州艾丽斯创立了弗卢诺伊钻井公司。弗卢诺伊钻井公司由约翰·弗卢诺伊创立,在钻井技术史上发挥了重要作用。五十年后,该公司以 5000 万美元的价格卖给了一家休斯顿公司。该公司成功背后的故事与其创始人及其妻子马克辛的故事密切相关,后者在二战期间为航空领域做出了重要贡献。约翰的妻子马克辛·弗卢诺伊是美国陆军航空队的一名优秀试飞员,因其服务而获得国会金质奖章。作者约翰·弗洛雷斯 (John Flores) 于 1997 年首次遇到这对夫妇,当时他正在为一篇文章研究约翰的生活。后来,他于 2001 年从新墨西哥州搬到德克萨斯州,为约翰撰写传记。约翰·弗洛雷斯也是一名记者和作家,他自己出版了两本书。他的作品,包括《同盟者》,可在亚马逊上购买。这本书的部分收益用于支持美国石油和天然气历史学会。密歇根州在石油和天然气行业有着悠久的历史,可以追溯到 1925 年发现萨吉诺油田时。自那时起,该州已生产了超过 12.5 亿桶石油和超过七万亿英尺的天然气。这段历史中的关键人物是密歇根州自然资源信托基金,该基金由州长威廉·G·米利肯于 1976 年成立。该信托基金旨在将包括石油和天然气在内的矿产活动产生的收入用于收购和改善环境敏感的公共休闲用地。自成立以来,该基金已在密歇根州 83 个县颁发了 1,600 多个项目拨款,总额超过 8.16 亿美元。这些项目包括公园、钓鱼码头和铁路小径等公共休闲设施。美国石油和天然气历史学会出版了几本关于石油工业历史的书籍,包括杰克·R·韦斯特布鲁克 (Jack R. Westbrook) 的《密歇根州自然资源信托基金 1976-2011》。新泽西州的悬疑作家兼微生物学家加里·克雷德曼还出版了他的《尼克·托诺汽油惊悚片》系列,其中包括剧本和短篇小说。他最近的一本书《游戏规则改变者》于 2024 年出版,讲述了尼克·托诺挫败了一项将美国石油变成水的生态恐怖阴谋。这位退休的微生物学家撰写了《尼克·托诺汽油惊悚片》系列中的几本书,包括《ANAEROBE》,可在亚马逊图书和 Goodreads 上购买。这本书讲述了尼克·托诺阻止一个海外恐怖组织污染通往深层石油储备的实验性废弃二氧化碳气体管道的故事。另一本书《为美国加油:内幕之旅》由俄克拉荷马州地球物理学家杰克·克尔富特撰写,讨论了现代石油工业的历史。克尔富特解释了化石燃料如何成为工业革命的命脉,以及它如何通过内燃机的发展彻底改变了交通运输。美国石油和天然气历史学会是一家非盈利组织,致力于保存美国石油历史并提供相关教育。学会从其会员在亚马逊上的购买中赚取佣金,会员可以成为年度支持者,帮助维护网站并扩展其资源。如需了解 Bruce A. Wells 进行的研究的更多详情,请联系 bawells@aoghs.org。请注意,该内容的版权归 Bruce A. Wells 所有,时间为 2024 年。遗憾的是,由于 Flash Player 功能的限制,无法显示相关图像。该信托基金旨在将石油和天然气等矿产活动产生的收入用于收购和改善环境敏感的公共休闲用地。自成立以来,该基金已在密歇根州 83 个县颁发了 1,600 多个项目拨款,总额超过 8.16 亿美元。这些项目包括公园、钓鱼码头和铁路小径等公共休闲设施。美国石油和天然气历史学会出版了几本关于石油工业历史的书籍,包括杰克·R·韦斯特布鲁克 (Jack R. Westbrook) 的《密歇根州自然资源信托基金 1976-2011》。新泽西州的悬疑作家和微生物学家加里·克雷德曼 (Gary Kraidman) 还出版了他的《尼克·托诺石油惊悚片》系列,其中包括剧本和短篇小说。他最近的一本书《游戏规则改变者》于 2024 年出版,讲述了尼克·托诺挫败了一项将美国石油变成水的生态恐怖阴谋。作者是一位退休的微生物学家,曾撰写过几本“尼克·托诺石油惊悚”系列书籍,其中包括《厌氧菌》,可在亚马逊图书和 Goodreads 上购买。这本书讲述了尼克·托诺阻止海外恐怖组织污染通往深层石油储备的实验性废弃二氧化碳气体管道的故事。另一本书《为美国加油:内幕之旅》由俄克拉荷马州地球物理学家杰克·克尔富特撰写,讨论了现代石油工业的历史。克尔富特解释了化石燃料如何成为工业革命的命脉,以及它如何通过内燃机的发展彻底改变了交通运输。美国石油和天然气历史学会是一个非营利组织,致力于保存美国石油历史并提供相关教育。该协会从其成员在亚马逊上的购买中赚取佣金,这些成员可以成为年度支持者,帮助维护网站并扩展其资源。有关 Bruce A. Wells 进行的研究的更多详细信息,请联系 bawells@aoghs.org。请注意,该内容的版权归 Bruce A. Wells 所有,有效期为 2024 年。遗憾的是,由于 Flash Player 功能限制,无法显示相关图像。该信托基金旨在将石油和天然气等矿产活动产生的收入用于收购和改善环境敏感的公共休闲用地。自成立以来,该基金已在密歇根州 83 个县颁发了 1,600 多个项目拨款,总额超过 8.16 亿美元。这些项目包括公园、钓鱼码头和铁路小径等公共休闲设施。美国石油和天然气历史学会出版了几本关于石油工业历史的书籍,包括杰克·R·韦斯特布鲁克 (Jack R. Westbrook) 的《密歇根州自然资源信托基金 1976-2011》。新泽西州的悬疑作家和微生物学家加里·克雷德曼 (Gary Kraidman) 还出版了他的《尼克·托诺石油惊悚片》系列,其中包括剧本和短篇小说。他最近的一本书《游戏规则改变者》于 2024 年出版,讲述了尼克·托诺挫败了一项将美国石油变成水的生态恐怖阴谋。作者是一位退休的微生物学家,曾撰写过几本“尼克·托诺石油惊悚”系列书籍,其中包括《厌氧菌》,可在亚马逊图书和 Goodreads 上购买。这本书讲述了尼克·托诺阻止海外恐怖组织污染通往深层石油储备的实验性废弃二氧化碳气体管道的故事。另一本书《为美国加油:内幕之旅》由俄克拉荷马州地球物理学家杰克·克尔富特撰写,讨论了现代石油工业的历史。克尔富特解释了化石燃料如何成为工业革命的命脉,以及它如何通过内燃机的发展彻底改变了交通运输。美国石油和天然气历史学会是一个非营利组织,致力于保存美国石油历史并提供相关教育。该协会从其成员在亚马逊上的购买中赚取佣金,这些成员可以成为年度支持者,帮助维护网站并扩展其资源。有关 Bruce A. Wells 进行的研究的更多详细信息,请联系 bawells@aoghs.org。请注意,该内容的版权归 Bruce A. Wells 所有,有效期为 2024 年。遗憾的是,由于 Flash Player 功能限制,无法显示相关图像。其中包括剧本和短篇小说。他最近的一本书《游戏规则改变者》于 2024 年出版,讲述了尼克·托诺挫败了一项将美国石油变成水的生态恐怖阴谋。作者是一位退休的微生物学家,他撰写了“尼克·托诺石油惊悚片”系列中的几本书,包括“ANAEROBE”,可在亚马逊图书和 Goodreads 上买到。这本书讲述了尼克·托诺阻止一个海外恐怖组织污染一条通往深层石油储备的实验性废弃二氧化碳气体管道的故事。另一本书《为美国加油:内幕之旅》由俄克拉荷马州地球物理学家杰克·克尔富特撰写,讨论了现代石油工业的历史。克尔富特解释了化石燃料如何成为工业革命的命脉,以及它如何通过内燃机的发展彻底改变了交通运输。美国石油和天然气历史学会是一个非营利组织,致力于保护美国石油历史并提供有关该主题的教育。该协会从其会员在亚马逊上的购买中赚取佣金,会员可以成为年度支持者,帮助维护网站并扩展其资源。如需了解 Bruce A. Wells 进行的研究的更多详细信息,请联系 bawells@aoghs.org。请注意,该内容的版权归 Bruce A. Wells 所有,时间为 2024 年。遗憾的是,由于 Flash Player 功能的限制,无法显示相关图像。其中包括剧本和短篇小说。他最近的一本书《游戏规则改变者》于 2024 年出版,讲述了尼克·托诺挫败了一项将美国石油变成水的生态恐怖阴谋。作者是一位退休的微生物学家,他撰写了“尼克·托诺石油惊悚片”系列中的几本书,包括“ANAEROBE”,可在亚马逊图书和 Goodreads 上买到。这本书讲述了尼克·托诺阻止一个海外恐怖组织污染一条通往深层石油储备的实验性废弃二氧化碳气体管道的故事。另一本书《为美国加油:内幕之旅》由俄克拉荷马州地球物理学家杰克·克尔富特撰写,讨论了现代石油工业的历史。克尔富特解释了化石燃料如何成为工业革命的命脉,以及它如何通过内燃机的发展彻底改变了交通运输。美国石油和天然气历史学会是一个非营利组织,致力于保护美国石油历史并提供有关该主题的教育。该协会从其会员在亚马逊上的购买中赚取佣金,会员可以成为年度支持者,帮助维护网站并扩展其资源。如需了解 Bruce A. Wells 进行的研究的更多详细信息,请联系 bawells@aoghs.org。请注意,该内容的版权归 Bruce A. Wells 所有,时间为 2024 年。遗憾的是,由于 Flash Player 功能的限制,无法显示相关图像。由于 Flash Player 功能限制,无法显示相关图像。由于 Flash Player 功能限制,无法显示相关图像。