Anish Ghimire,Luigi Frunzo,Francesco Pirozzi,Eric Trapie,RenaudEscudié等。有机生物量的深色发酵生物氢生产的综述:过程参数和副产品的使用。Applied Energy,2015,144,pp.73-95。10.1016/j.apenergy.2015.01.045。hal-01164829
摘要:由于其宜人的玫瑰色气味,芳香醇2-苯基乙醇(2-PE)的市场需求巨大。由于这种有价值的化合物用于食品,化妆品和药品,因此消费者和安全法规往往更喜欢其生产的自然方法,而不是合成的方法。天然2-PE可以通过从各种流量中提取精油(包括玫瑰,风信子和茉莉花)或通过生物技术途径而产生。实际上,自然2-PE的稀有性能使无法满足庞大的市场需求并达到高销售价格。因此,有必要开发一种更有效,经济和环保的生物技术方法,以替代传统工业。最有前途的方法是通过微生物发酵,尤其是使用酵母。许多酵母具有使用L -PHE作为前体产生2 -PE的能力。某些农业工业废物和副产品具有高营养价值的特殊性,使其成为微生物生长的合适培养基,包括通过酵母发酵生产2-PE。本综述总结了通过在合成介质以及各种农业废物和副产品上发酵不同酵母菌的生物技术生产。
橄榄树(Olea Europaea L.)是地中海文化的重要组成部分,并因其烹饪,健康和环境贡献而引起了全球关注。这篇全面的评论探讨了橄榄产品和副产品的创新应用,强调了它们在可持续性和人类福祉中的作用。特级初榨橄榄油(EVOO)以其风味和营养价值而闻名,而生物活性化合物(如多酚)具有治疗益处,包括抗氧化剂和心脏保护作用。未充分利用的副产品(例如Pomace和Leaw)通过高级提取技术进行了促进的补充剂和环保材料的价值。环境可持续性实践,包括有机农业,节水和废物管理,增强了橄榄种植的生态平衡和经济可行性。在生物塑料,化妆品和营养学中的新兴应用将橄榄效用扩大到传统用途之外。通过创新的解决方案和政策建议来应对气候变化,缺水和市场动态等挑战。本评论重点介绍了烹饪创新,预防医学和可持续发展的交集,主张跨学科研究和协作努力,以最大程度地发挥橄榄的潜力。橄榄行业是整合环境管理,健康促进和经济可持续性的模型,这对全球粮食安全和公共卫生产生了重大贡献。
1个系统医学系,罗马大学,意大利罗马00133; giulia.marrone@uniroma2.it(G.M.); dilauromanuela@gmail.com(M.D.L.); masciclaudia@gmail.com(c.m.); mtesauro@tiscali.it(M.T。)2植物学实验室(药品,化妆品,食品补充,技术和分析),统计,计算机科学系,应用程序“ Giuseppe parenti”(Disia),佛罗伦萨大学,Ugo Schiff 6,Sesto Fiorentino,Sesto Fiorentino,50019 Italy,Italy,Italy,Italy; silvia.urciuoli@unifi.it(s.u.); pamela.vignolini@unifi.it(p.v.)3罗马大学罗马大学肾脏科专业学院,意大利罗马00133; giulia.montalto@ptvonline.it 4乳房单位Policlinico Tor Vergata,手术科学系,Tor Vergata University,Viale Oxford 81,00133,意大利罗马00133; vanni_gianluca@yahoo.it 5 Nephrogy and DiaLysis单元,Policlinico tor Vergata,00133意大利罗马,意大利 *通信:Cornali.kevin@hotmail.it(K.C.); annalisa.noce@uniroma2.it(A.N。);电话。: +39-06-20902191(K.C.); +39-0620902194(A.N.)†这些作者同样贡献了本文。‡这些作者同样贡献了本文。
目前,人类消费的三分之一食物被损失或浪费。由于与微生物共生,昆虫具有将有机废物和副产品转化为食物和饲料以满足不断增长的人类人口的巨大潜力。这些共生关系提供了一个尚未开发的功能性微生物群库,可用于改善工业昆虫生产,但在大多数昆虫物种中研究不足。在这里,我们回顾了通过昆虫及其微生物群将有机废物和副产品转化为食品和饲料的最新理解和挑战,以及可用于研究和操纵宿主(昆虫)-微生物组相互作用的新兴食品技术。我们进一步构建了一个整体框架,通过整合新型食品技术,包括全组学、基因组编辑、育种、噬菌体疗法和益生元和益生菌的管理,以研究和操纵宿主(昆虫)-微生物组相互作用,以及实现利益相关者接受新型食品技术以实现可持续食品生产的解决方案。
b'Abstract:在石墨烯纳米结构中掺入非苯并丁基基序会显着影响其特性,从而使其对碳基电子中的应用有吸引力。然而,了解特定的非苯基结构如何影响其性质仍然有限,并且需要进一步的研究以充分理解其含义。在这里,我们报告了一种地面合成策略,用于制造非偶氮纳米仪,其中包含五角形和七型甲环的不同组合。通过扫描隧道显微镜和光谱检查研究了它们的结构和电子特性,并补充了计算研究。在AU(111)表面的前体P的热激活后,我们检测到了两种主要的纳米摄影产物。纳米谱烯A A A A嵌入了通过甲基取代基氧化环闭合形成的两个叠氮烯单元,而A A S包含一个叠氮单元和一个石 - 孔缺陷,由氧化环盘纤维和骨骼环形反应组合形成。a a A表现出抗铁磁基态,其磁性交换耦合最高的含量最高的含量含量为纳米谱,并与副产品并存,副产品具有封闭的壳构型,这是由环封元型和环型重新计算反应组合的(b a a a,b a s s s s,b a,b a s,b a,b a s s,b a s s,b s-a和b s s)。我们的结果提供了对包含非苯甲酸基序及其量身定制的电子/磁性的新型NG的单个金原子辅助合成的见解。
在日益增长的气候危机中,应对可持续生物能源的迫切需求,这项研究对中国河北的江南平原的潜在作物生物能源产量进行了研究。该研究利用底部的各种农作物(即单一大米,双米,玉米和小麦)在江安平原上预测各种农作物的累积净初级生产力(NPP)。模型强调了强大的预测性能,SE模型的R 2为0.83,小麦模型A R 2属于0.90,这意味着这些模型可以可靠地用于未来的NPP预测。我们对过去和将来的NPP值的评估揭示了NPP值的增加与观察到的温度趋势之间的负相关性。此EM可以反思温度对作物生物能势的重大影响。对于未来的NPP预测,在中等效应的缓解措施下,在温度控制策略下的情景(S 3A)为所有农作物,尤其是SE带来了有利的结果。此外,结果表明,侵略性脱碳和全球变暖策略对于增强NPP值至关重要。但是,该研究还强调了潜在的权衡,并强调了特定地区的气候和解策略的必要性。例如,米德兰县受益于温度控制,而边线有利于缓解措施。这项研究进一步研究了潜在生物能源的空间分布,而平原的西南部则具有更多的生物能源潜力,为未来的能源计划提供了重要的参考。到2030年,在江南平原,当与合理的气候反应完全融合时,农作物残留物达到(1.2 - 1.9)×10 9 MJ可能会有巨大的生物能源潜力,比目前低11%。
MDBP规则修订工作组,响应国家饮用水咨询委员会的指示,探讨了有关如何支持MDBP规则修订和非监管方法的具体问题。工作组(WG)向NDWAC提供了小组建议,并在那里达成共识,并在未达成共识的替代观点中提供了建议。下面提供的是本报告主体中出现的13个建议的重点。十三个建议中的九项得到了WG的全部支持(这是3、5、6、7、8、9、10、11和12的建议)。三个建议(建议1、2和4)得到了大量支持。一项建议(建议13,第1部分和第2部分)得到了全力支持,而第3部分获得了大量支持。1
金属对美国经济很重要,并且大量进口。DOE已经开发了其中十二种材料的子集,称为“动态十二”。这些材料是neododmium,dosprosium,praseodymium,锂,钴,镍,锰,石墨,石墨,虹膜,铂,铂,镀具有至关重要,对于未来的清洁能源和运输系统至关重要在大规模的矿石热烘烤,煤的粉刷和石油蒸馏期间,发生了一个快乐的事故。Elements partition according to their volatility (melting and boiling points of the elements and common compounds), with the highly volatile elements (such as the pollutant elements – halogens, mercury, and sulfur) often going up the stacks with the flue gas, and the less volatile elements concentrating in the solid byproducts such as ashes, flue dusts, slags, and cokes.这种现象允许经济重要性的要素,例如动态十二个,可以集中精力于大规模热处理(例如烘焙或组合)导致的许多固体废料。这些元素在丰富的副产品中的浓度表明它们用于金属恢复。
Trackman 先生于 2006 年加入 LMP 产品管理办公室 (PMO),担任政府支持承包商,负责组织、指导和管理企业信息管理 (CIM) 业务领域职能活动。在担任该职位期间,他在 2009 年 LMP 第二次部署中发挥了关键作用。随后,他于 2010 年加入政府,担任物流管理部负责人,负责管理信息保障、技术基础设施、遗留维护、客户支持、部署稳定和业务转型。在担任该职位期间,他成功管理了 2010 年 LMP 的第三次也是最后一次部署。从 2011 年 12 月到 2017 年 12 月,他担任 LMP 的维持助理产品经理,负责监督部署/运营生产基线的管理,以及合规性和可审计性法定和监管要求。