硼是化学和材料科学的基石之一,在历史和现代世界中有着广泛的用途。这种元素在自然界中以硼酸盐和硼酸盐的形式存在,传统上用于玻璃、陶瓷和防腐产品。但在现代,硼正成为从能源技术到纳米技术等许多领域的战略材料。此外,硼在能源领域,特别是在可再生能源系统和电池技术中的作用非常突出。在太阳能系统中,硼作为一种成分脱颖而出,可以提高锂离子电池的能量密度和寿命,同时提高光伏电池的效率。虽然硼氢化物在氢存储和释放领域的重要性日益增加,但碳化硼通过在核能反应堆中提供中子控制来提高安全性。此外,硼还用于国防和航空航天工业中轻质耐用材料的生产。在纳米技术领域,硼纳米管和纳米材料在储能、工业催化剂和传感器技术方面实现了突破性应用。此外,硼基化合物以其抗癌特性和支持伤口愈合的作用在生物医学领域引起了人们的关注。硼元素还有助于可持续农业实践,作为支持植物生长和提高农业生产力的肥料的主要成分。硼的多种用途使其成为未来能源、材料和生物技术领域不可或缺的组成部分。© 2023 DPU 保留所有权利。关键词:硼酸;硼酸盐;化学结构;准金属
摘要 摘要 技术的兴起改变了人类生活的许多方面,并通过一场改变整个世界的革命彻底改变了其发展路径。这场革命发生在各个方面,同时对全球经济产生了重大影响,其中,在过去和现在的几个世纪中,对人类生活产生重大影响的领域是信息和通信技术 (ICT) 和交通运输。正是这两个因素在各国经济中发挥着重要作用,并主导着世界社会的生活。因此,本文研究了技术革命对通信和交通的影响,同时展示了这两个因素及其相互关系的重要性,以及这场技术革命带来的结果。它探讨了信息和通信技术作为技术革命的重要成果,以及它对交通运输的影响以及这两个方面对个人的影响。本文旨在展示技术引起的发展与个人生活表现之间的关系。研究我们生活中的这种关系是相当有趣的,看看技术在 ICT 和交通运输等方面所创造的这种关系,以研究这种发展如何改善人类的生活。
意识在促进社区健康方面发挥着关键作用,它有助于做出明智的决策并推广更健康的生活方式。本系统综述考察了意识活动和干预措施对社区健康发展的影响。采用严格的方法,分析了来自不同人群和地区的研究,以探索健康意识计划的策略、挑战和结果。研究结果强调了文化定制和包容性方法在解决健康差距、提高健康素养和推动积极行为改变方面的有效性。然而,资源限制和文化阻力等挑战仍然存在。本综述强调需要创新和可持续的意识举措来增强社区健康成果,并提倡利益相关者之间的合作努力以弥补差距并优化战略。
哲学是每个国家实现全面转型和可持续发展的真正工具。作为一门对人类存在进行批判性和严格研究的学科,它有以下分支:认识论,研究人类知识的性质、来源和有效性;形而上学,研究存在或现实的本质;逻辑学,研究区分正确和错误推理或正确和错误论证的规则;伦理学,研究道德问题或对是非的判断;美学,研究对美和艺术作品的评价。因此,它涵盖了人类努力的各个方面,这些努力促进了社会的人类和可持续发展。然而,本研究采用了分析说明方法,数据来源于书籍、访谈和在线搜索引擎。因此,本研究发现,在尼日利亚,哲学作为一门学科仍然毫无价值,被贬低到学生不再接受它作为大学的一个学术研究领域的程度。忽视哲学导致了国家经济战略和发展步伐的停滞。因此,我们建议,为了更好地促进经济发展,哲学学科应该进行修改和重新战略化,并让学生重新认识哲学在我国的价值、需求和作用。
创造连贯的愿景和战略;展示领导力;重新平衡可持续发展的三个方面(经济、环境和社会)的政策和战略重点,注重结果而不是实践;调整这些结果并改进数据和测量方法;支持、促进和赋予农业食品行业利益相关者权力;加强伙伴关系和合作以建立信任,利用宣传支持并制定统一信息;投资于能够提高效率和生产力增长的创新和技术;投资于人才和技能;向其他行业和先行国家学习(例如澳大利亚的林业和水产养殖业);并就该行业的可持续发展成果进行良好且经常的沟通,以提高认识和理解。
腹腔疾病是一种T细胞介导的小肠自身免疫性疾病,在遗传性易感个体中诱发了麸质摄入。它影响约1%的人口(10)。麦醇麦二肽中的高谷氨酰胺和脯氨酸含量使它们具有抗酶消化能力,从而导致它们在胃肠道中不完全崩溃(11)。这些麦芽二肽交叉肠上皮细胞,组织转谷氨酰胺酶(TTG)酶脱酰胺脱酰胺,然后在抗原呈递细胞(APC)上被HLA-DQ2或-DQ8识别。这些APC将有毒肽呈现给CD4+ T细胞,该细胞会产生促炎性细胞因子。t辅助1(Th1)细胞因子增强了上皮内淋巴细胞(IELS)和天然杀伤(NK)T细胞的细胞毒性,从而通过FAS/FAS/FAS配体(FASL)系统或IL-15诱导的完美蛋白/Granzyme和NKICA和NKICA,从而导致肠细胞凋亡。t辅助辅助2(Th2)细胞因子激活B细胞,从而导致其克隆膨胀并分化为分泌抗体分泌浆细胞(抗Gliadin和抗TTG)(12)。
在过去两年中,人们对生成式人工智能产生了前所未有的兴奋,但人工智能遭到强烈反对的可能性正在上升。生成式人工智能的有效和公平使用的障碍清单越来越清晰:事实上不正确的结果、知识产权侵权、训练数据中的偏见和偏执、低质量的内容生成、对低薪数据标签劳动力的依赖、监控问题、隐私问题和安全问题(Apodaca,2024 年),以及不可持续的高成本和环境破坏。56% 的财富 500 强公司在最近的年度报告中将人工智能列为风险,远多于将人工智能列为关键机遇(Arize AI)。大多数 C 级高管表示,到目前为止,他们对生成式人工智能项目要么持矛盾态度,要么不满意(BCG)。新的 AI 产品和服务也面临消费者的抵制(Cicek 等人,2024 年),包括客户服务。现实世界任务的表现越来越多地接受实证检验,在某些情况下被发现存在不足。拟议的研究任务是探究所谓的生成 AI 的“炒作动态”(Dedehayir 和 Steinert,2016 年),特别是 IS 研究在新技术炒作动态中的作用。虽然“炒作周期”在业界众所周知,但这个五阶段的描述不够精确,无法提供理论见解,更不用说技术预测了。Dedehayir 和 Steinert 提出了一种“炒作动态”模型,其中中介机构塑造了生产者和用户之间的知识交流。在这个模型中,IS 学者就是这样一个中介,我们的“炒作”受到社会规范和制度实践的影响。我们想成为哪种中介?一个忽视我们自己对技术引发的变化的复杂性的发现,而倾向于技术新颖性和“颠覆”的人,只有在反弹来袭时才将我们的注意力转向下一个大事件?虽然人工智能的反弹和炒作本身就是一个值得讨论的话题,但更根本的问题是如何让我们的学术研究回归其适当的角色,即对数字创新产生的经济和社会价值(相对于其成本)进行中立评估。参考文献 Apodaca,T.(2024)。我如何尝试以新闻工程师的身份使用生成式人工智能——合乎道德。标记。摘自 https://themarkup.org/hello-world/2024/09/07/how-im-trying-to-use-generative-ai-as-a-journalism-engineer-ethically。
人工智能的应用——人工智能在各行各业的广泛应用已成热门话题。人工智能已帮助工程师优化风力发电场、农业流程和多式联运系统的效率。它以高准确度和高速度处理大量信息,为研究人员提供帮助。在医疗保健领域,它能够使用非侵入性方法探索细胞水平的炎症趋势——未来,医疗保险提供商可能会在计算保费时使用此类信息。人工智能甚至可以对抗衰老过程和犯罪分子的伪装,因为仅凭一张图片,人工智能就能永远识别出一个人,即使他们改变了发型、戴了眼镜或留了胡子。
描述:CRISPR 技术利用一种自然发生的系统,可以对 DNA 进行精确的修改。关键成分包括这种 RNA 分子旨在匹配基因组中的特定 DNA 序列。gRNA 引导 CRISPR 相关酶 (Cas9) 到达需要切割 DNA 的准确位置。Cas9 是一种内切酶,可充当分子剪刀,在目标位点的 DNA 中产生双链断裂。一旦断裂,细胞的自然修复机制就会启动,使研究人员能够引入新的遗传物质或修改现有序列。CRISPR 开辟了基础科学各个领域的新领域。研究人员使用 CRISPR 通过敲除模型生物中的特定基因来研究基因功能。这有助于了解基因在生物过程和疾病中的作用。CRISPR 能够创建模拟人类疾病的动物模型,促进疾病机制的研究和治疗策略的测试。CRISPR 有可能通过直接纠正突变来治疗遗传疾病。针对镰状细胞性贫血和囊性纤维化等疾病的临床试验正在进行中。此外,CRISPR 还可用于创建疾病模型以供研究,从而加速药物的发现和开发。在农业领域,CRISPR 是
A.研究目标本文打算研究,分析和捕获大数据与机器人技术之间的显着共生联系,并严格评估其对扩大众多学科机器人能力扩展的综合影响。目标是通过其巨大的数量,速度和多样性来解构多种方式,催化了机器人系统的学习,适应性和决策能力。数字化和数据扩散的泛滥潮流已经建立了一个年龄,在该年龄中,信息对于促进创新,自动化和智能机器功能至关重要。机器人技术是一个与自动化和技术复杂性相互交织在一起的行业,当合并大数据不再是升级时,它正在达到转折点,而是升级的,而是必须导航现代技术景观的复杂性和需求。本文旨在进入这种集成的挑剔,揭示数据驱动的机器人技术如何提高运行效率,创建功能以及在医疗保健,制造和自治系统等领域中重塑机器人技术应用。