源自Stutzerimonas stutzeri的嗜热脂肪酶近年来由于其在各种工业应用中的稳健性和效率而引起了极大的关注。本综述深入研究了这些酶的研究,开发和应用,并在尼日利亚和美国之间进行了比较分析。在这两个国家中,研究人员都探索了Stutzerimonas Stutzeri的嗜热脂肪酶的酶促特性,旨在优化其在各种工业过程中的性能。研究包括对酶纯化,表征和基因工程的研究,以增强极端条件下的催化活性和稳定性。此外,还致力于理解酶的结构 - 功能关系,以根据特定的应用定制它。在尼日利亚,对Stutzerimonas stutzeri的热磷脂脂肪酶的关注主要是由在包括食品,药品和生物燃料生产在内的各种行业中可持续生物技术解决方案的需求驱动的。酶的热稳定性使其特别适合在尼日利亚的热带气候中普遍存在的高温过程,从而提供了具有成本效益和环保友好型替代方案的常规化学催化剂的潜力。相反,美国目睹了用于工业应用的嗜热脂肪酶的广泛研究和开发,并强调了药物,洗涤剂和生物燃料领域的生物催化。生物技术的先进基础设施和投资促进了Stutzerimonas Stutzeri脂肪的商业化,从而使它们融入了各种工业过程,以提高效率和可持续性。尽管研究目标有相似之处,但在尼日利亚和美国之间的Stutzerimonas stutzeri的技术进步和工业利用中仍然存在差异。尼日利亚面临与有限的资源和基础设施有关的挑战,但美国受益于成熟的研究机构和工业网络,从而实现了加速的创新和商业化。通过国际合作和知识交流弥合这些差距可以促进全球可持续工业发展的嗜热脂肪酶的广泛采用。
欧洲地平线的移动性)7。罗莎·伦巴第教授(罗马萨皮恩扎大学,经济学院)9 Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。罗莎·伦巴第教授(罗马萨皮恩扎大学,经济学院)9 Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。罗莎·伦巴第教授(罗马萨皮恩扎大学,经济学院)9 Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。罗莎·伦巴第教授(罗马萨皮恩扎大学,经济学院)9Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。。Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。。Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。
住宅建筑占意大利建筑环境的84%,在欧盟的目标中发挥了关键作用,旨在通过增强的能源效率和气候适应来将温室气体排放量减少55%。这需要全面的能源改造计划,尤其是在社会住房等领域,这在能源效率策略方面被相对忽视。这项研究重点是1980年代在罗马的一栋多层建筑,实施了由欧洲重新修复项目提出的创新能源系统。该系统旨在标准化20世纪末期社会住房的能源改造,利用了水源热泵(WSHP)系统的不足之路。这项研究的新颖性扩展到了对多户住房的检查,与公共空间和较小的住宅建筑相比,该部门的关注较少。通过使用TRNSYS和SIMULINK的实验验证和年度动态模拟,该研究将现有的加热系统与包括WSHP和光伏热(PVT)面板的拟议升级进行了比较。此升级显示出显着提高的效率,WSHP的年度COP为6.1,PVT面板的初级节能(PES)36%,展示了这些技术在增强多户住宅建筑的能量概况方面的有效性。
电子邮件地址:paul.ortiz@univ-lorraine.fr (Paul Ortiz)、s.kubler@univ-lorraine.fr (Sylvain Kubler)、eric.rondeau@univ-lorraine.fr (Éric Rondeau)、jean-philippe.georges@univ-lorraine.fr (Jean-Philippe Georges)、G.Colantuono@leedsbeckett.ac.uk (Giuseppe Colantuono)、A.Shukhobodskiy@leedsbeckett.ac.uk (Alexander Alexandrovich Shukhobodskiy)
现在,纳米制作和纳米镀锌实验室活动主要集中于纳米光子学,包括各种各样的主题。我们支持纳米光子学中的几个研究小组,每个研究小组都集中在不同的领域。例如,一个重要的应用领域是2D和量子材料。我们有一个小组研究量子点进行照片检测和激光,另一组专门用于对太阳能电池进行研究,以及一个专注于光伏的团队。也有一个研究纳米组合的小组和一个从事光子介导的CO 2还原的新组合的小组,也就是说,他们使用光来寻找减少大气中的CO 2的方法。此外,对嗜热伏硫托(TPVS)的研究旨在从热量中检索能量,在红外光谱中发挥作用。这是我们想对使用SAMCO的CVD系统PD-220NL进行研究的应用之一。我们还有一个小组为生物传感和光学天线的纳米浮游生物工作,以及另一个使用我们的设施来开发具有抗细菌或疏水性特征的纳米结构玻璃,通过在玻璃上创建纳米结构而实现的纳米结构玻璃。
支气管扩张是一种异质性慢性肺病,其特征是不可逆的气道扩张,可归因于多种其他潜在疾病,通常诊断不足且治疗不充分,给患者和医疗保健系统带来沉重负担。过去几十年来,医生对支气管扩张的看法发生了巨大变化,其中嗜酸性粒细胞增多症是该疾病中备受关注的话题之一。嗜酸性粒细胞增多症传统上被认为是区分支气管扩张和哮喘的一种手段,而支气管扩张主要与中性粒细胞炎症有关。然而,嗜酸性支气管扩张现在被确定为一种独特的疾病类型,与特定的临床过程和治疗反应有关。需要进一步研究以更好地描述这种类型,并在日常临床实践中改进其个性化调查和管理。
图1 F -MS框架的概述。a)f -ms的概念。对于给定的k -mer,使用删除函数f评估相应的掩码位λ(s,m,q)。b)低级操作。a f→f'重铸件在函数f下在函数f'下的另一个掩码下更改掩码,同时保留表示的k -mer集。Concat合并两个超弦和口罩。这两个操作都可以在原始F -MS或其相关索引上进行概念上执行。c)设置操作。操作OP由一系列contecat和Recast应用于输入F -MS,具有特定于操作的输入和输出功能(请参见Tab。1)。重铸件可以通过使用相同的目标函数压实来代替其数据结构的F -MS运行。
背景和研究的目的是嗜酸性食管炎(EOE)是一种慢性免疫疾病,症状增加。它是由食管功能障碍的症状在临床上定义的,而在组织学上是由食管粘膜的嗜酸性多核细胞浸润。症状不是特异性的,包括胃食管反流疾病(GERD),吞咽困难,呕吐或饮食阻塞。粘膜的慢性炎症可能导致造成影响的食管腔的变窄。提取程序可能会通过解剖和穿孔而复杂。食管罕见的自发破裂也被称为Boerhaave综合征。我们报告了EOE儿童食管穿孔的五例,三例自发破裂,内窥镜检查后两例。在医疗治疗下,进化是有利的。
1。Audi S和Al。 Br J Pharmacol Clin 2018; 84(11):2562-71。 2。 dhar a和al。 肠道2022; 71(8):1459-87。 3。 方济会JP和Al J哮喘过敏2022; 15:281-302。 4。 草莓A,katzka da。 胃肠病学2018; 154(2):346-59。 5。 Zhang X和Al Plop One 2012; 7(11):E50037。Audi S和Al。Br J Pharmacol Clin 2018; 84(11):2562-71。2。dhar a和al。肠道2022; 71(8):1459-87。3。方济会JP和AlJ哮喘过敏2022; 15:281-302。4。草莓A,katzka da。胃肠病学2018; 154(2):346-59。5。Zhang X和Al Plop One 2012; 7(11):E50037。Zhang X和AlPlop One 2012; 7(11):E50037。
1。引言在自然世界中存在许多高度严格的环境,包括强烈的高碱度,高酸度,高盐,高或低温,高压,高压,不充分的营养,紫外线(UV)辐射,以及大量的抗生素等,这些严重的疾病曾经被认为是不可生存的,但他们确实表现出了不可或缺的研究。他们不仅还活着,而且在曾经被认为是一生不居住的恶劣条件下壮成长。极端粒子是可以忍受这些恶劣条件的微生物,它们由热嗜热,精神噬菌体,碱性,嗜酸剂,卤代,蜂蜜液,保护剂,耐辐射的极端粒子和其他类型组成。生物膜的作用被认为是每个微生物生存的独特抗药性机制之一。