这些残留物可以用于堆肥,蘑菇和生物能源(生物乙醇,生物-CNG等)的生产。印度政府通知了4.06.2018的国家生物燃料政策 - 2018年(NPB – 2018),其中放出了乙醇混合汽油(EBP)计划,这是一个指示性的目标,该目标是在2030年之前在2030年在汽油中混合20%的乙醇。镀锌有机生物 - 阿戈罗资源Dhan(Gobardhan)是印度政府的保护倡议,涵盖了促进有机废物(如牛粪便/农业遗产)转换为沼气/ CBG/ cbg/ cbg/ bio cng的整个计划/计划/政策的范围。将生物量转化为增值产品将有助于促进循环经济,有效的废物管理,减少温室气体排放,增加就业,产生有机肥料,节省外汇并保护健康和环境。
学校还可以将现有的数据存储作为构建 AI 的基础。奥尔森描述了一所部署了 AI 数字助理的社区大学,“他们之所以能如此广泛地采用该技术,是因为它已集成到学生系统中,”她说。“当学生进来与数字助理互动时,他们会得到身份验证。这是他们的信息。它是个性化的。”
如需转载《精算评论》的材料,请写信给主编。致编辑的信可以发送至 AR@casact.org 或 CAS 办公室。伤亡精算协会对《精算评论》中刊登的文章、讨论或信件中表达的陈述或意见不承担任何责任。要退出印刷版订阅,请发送请求至 AR@casact.org。图片:Getty Images © 2022 伤亡精算协会。ar.casact.org
远程医疗服务的生存能力,3,4导致通过远程医疗提供全球gp咨询的全球激增。5,6向全球远程医疗采用的快速转变意味着很难确定在远程医疗中是否可以充分替代咨询的面对面方面。患有慢性疾病的患者需要定期与GPS接触以管理其状况。7这包括执行各种临床任务,包括血压测量,足部检查,处方药和病理测试转诊。” 8,9在大流行期间,许多人不得不使用远程医疗来保持护理的连续性。但是,目前尚不清楚在初级保健中的面对面慢性疾病管理就诊是否确实可以转换为远程医疗环境。T2DM和CVD患者需要额外预防措施,因为他们患有相关并发症的高风险。10虽然T2DM和CVD是独特的疾病,但由于共有共同的危险因素,它们紧密相关,并且患有糖尿病患者患CVD的风险增加。7至关重要的是确定远程医疗是在亲自咨询T2DM或CVD管理中观察到的任务是否足够替代。先前的研究表明,远程医疗对管理心力衰竭11和高血压患者的有效性。12,13多次系统评价表明,远程医疗可以改善T2DM患者对血糖水平和其他健康结果的控制。14,15其他研究表明,在没有身体相互作用的情况下,有效交流的重要性。16一些研究人员正在通过分析Covid-19之前和期间分析初级保健系统的使用来调查远程医疗的影响。17然而,没有对作者知识的研究,还研究了在面对面的GP咨询期间观察到的任务在多大程度上“可翻译”到远程医疗。这项研究 - 专注于英国的GP咨询,以及有关T2DM或CVD的研究 - 旨在确定在亲密的GP咨询期间使用的临床任务,身体检查和物理伪像,并分析咨询的面对面方面是否可以转换为TeleHealth。随着远程医疗将成为卫生服务提供的中流,这项研究对初级保健环境中虚拟护理的下一代设计具有重要意义。
饲喂试验后对斑节对虾幼虾进行的氨基酸分析表明,饲喂 50% FRB 替代 SBM 的虾的赖氨酸水平明显高于对照组。赖氨酸和各种其他氨基酸对虾的味道至关重要。这些氨基酸的增加将进一步增强理想的味道,而下降则会导致虾的感官特性发生变化。此外,饲喂 50% FRB 的斑节对虾的谷氨酸(https://doi.org/10.1081/FRI-100000515)——一种负责海鲜产品鲜味的物质——高于对照组。这些结果表明,FRB 可以改善斑节对虾的感官特性,对虾味道至关重要的氨基酸数量增加就是明证。
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洛奈,2024 年 6 月 28 日:TreaTech 很高兴宣布其首个循环废物处理装置 VISTA 将在 Ecorecyclage 的处理站投入使用,该装置可将多种类型的工业、农业和市政废物流转化为可立即注入天然气分配网络的可再生气体。该装置将于 2024 年第三季度安装在 Ecorecyclage 位于 Lavigny 的工厂,预计将验证 TreaTech 在废物管理设施中全天候连续处理有机废物的能力。TreaTech 已将创新技术推向市场,该技术利用催化热液气化将各种废物流以循环且经济高效的方式转化为可重复使用的资源,例如富含甲烷的可再生气体。 Ecorecyclage 之所以被选为合作伙伴,是因为它能够将通过 VISTA 技术捕获的可再生气体直接注入其母公司 Holdigaz Group 的天然气网络,Holdigaz Group 于 2023 年初投资了 TreaTech 的 A 轮融资。Ecorecyclage 的工厂每年能够处理 35,000 吨有机废物,每年能够生产 1500 万千瓦时的能源、11,000 吨堆肥和 10,000 吨高价值液体肥料,使其成为瑞士法语区最大的废物转化能源工厂。TreaTech 的废物处理解决方案每小时可处理多达 200 公斤的废物,并配备了处理 Ecorecyclage 的废物流以及来自第三方的其他废物的设备。
NTU 团队开发的发电织物是一种能量收集装置,可将日常生活中最小的身体运动产生的振动转化为电能。原型织物以两种方式产生电能:当它被按压或挤压时(压电效应),以及当它与其他材料(如皮肤或橡胶手套)接触或摩擦时(摩擦电效应)。为了制造原型,科学家首先通过丝网印刷一种由银和苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯 (SEBS) 组成的“墨水”来制作可拉伸电极,SEBS 是一种橡胶状材料,常用于牙胶和车把握把,可使其更具弹性和防水。然后将这种可拉伸电极连接到一块纳米纤维织物上,该织物由两种主要成分组成:聚偏氟乙烯-六氟丙烯 (PVDFHPF),一种在压缩、弯曲或拉伸时产生电荷的聚合物;以及无铅钙钛矿,一种在太阳能电池和 LED 领域很有前途的材料。
甲状腺癌是研究肿瘤免疫微环境的绝佳模型,因为它经常显示出免疫反应的局部迹象。甲状腺癌的肿瘤免疫微环境是异质的组织学空间,其中肿瘤细胞与宿主细胞共存。该细胞骨料的最终组成与肿瘤的临床攻击性特征有关。高性能多重技术表明,肿瘤免疫微环境的特定遗传特征可以为描述强大的预后模型提供数据。几项建议将诊所,病理和免疫学信息整合在一起,以试图将从分子科学获得的知识转化为一种更个性化的甲状腺癌治疗策略方法。此外,肿瘤免疫微环境在细胞之间显示多个分子连接,从而揭示了复杂的串扰。这个有趣的网络产生了几个分子节点,可以用作免疫疗法的靶标。在这种情况下,免疫疗法是一种有前途的武器,主要针对甲状腺癌晚期甲状腺癌患者,包括髓样和滤泡细胞衍生的患者。实际上,尽管大多数甲状腺癌患者对当前疗法具有出色的预后,但大约30%的病例以不利的方式进化,导致迫切需要改善高危患者的免疫疗法。临床前和早期临床研究提供了乐观的前景,但是需要更多的研究来使免疫疗法成为未来几年的更可行和有效的工具。
全球能源需求不断增长及其相关的温室气体排放所造成的能源危机促使人们迫切需要控制和减轻大气中的二氧化碳水平。利用二氧化碳作为碳库生产增值产品是循环经济的基石。在二氧化碳利用策略中,通过电化学还原二氧化碳转化为燃料和化学品由于其多功能性和最终产品的灵活性而蓬勃发展。尽管 C 2 和 C 2 + 化合物在化学和经济上是更具吸引力的目标,需要先进的催化材料,但其中大多数研究都集中在 C 1 产品上。尽管 C 2 + 产品的形成途径复杂,但它们的多种多样的应用促使人们寻找合适的电催化剂。在这篇综述中,我们全面收集和分析了 C 2 + 产品方面的进展,不仅考虑了催化剂设计和电化学特性,还考虑了技术经济方面,以设想最有利可图的方案。这项最先进的分析表明,将 CO2 电化学还原为 C2 产品将在化学工业脱碳中发挥关键作用,为低碳未来铺平道路。