https://doi.org/10.26434/chemrxiv-2025-qj8f5 orcid:https://orcid.org/0000-0001-9193-9193-9053 consemrxiv note content content contemrxiv contem许可证:CC由4.0
几代人有很长的辩论:“蜂蜜是否比精制糖更好?什么是健康的选择”?从科学上讲,除了其已知的营养外,蜂蜜还表现出抗菌,抗炎和抗癌特性。现代研究强调了其益生元活性,心血管益处以及在管理糖尿病和促进伤口愈合中的作用。蜂蜜比精制糖的主要优点包括其较低的卡路里含量,较低的血糖影响以及许多长期的健康益处,使其成为许多饮食中精制糖的更健康替代品。蜂蜜和精制糖都由葡萄糖和果糖的组合组成,但存在一些差异。在精制糖(来自甜菜或甘蔗)中,葡萄糖和果糖被结合在一起形成蔗糖,在蜂蜜(约25种不同的寡糖)中,它们主要彼此独立。关于蜂蜜的消化率,蜂蜜与精制糖不同,因为蜜蜂添加了将蔗糖分为两种简单的糖,果糖和葡萄糖。这些糖直接被我们的身体吸收,并且更容易消化。
天然气管道公司正在东南部扩大管道,以服务电力公司的计划,以建立不可持续的新天然气容量。但是,电力公司客户是否为最终提高天然气管道公司将天然气出口到国外的能力的基础设施支付费用,从而增加天然气价格和电费?要回答这个问题,我们需要考虑当国内需求少于供应量的大量气体时,例如在春季和秋季,当我们过渡到太阳能,短时间和长时间的电池存储,陆上和越野范围,陆上和越野风,以及增强的地球疗法时,越来越多的气体分子会发生什么情况。这些天然气分子在整个东南部都有连接管道的途径,有点像一条高速公路,通往墨西哥湾和东海岸液化的天然气(LNG)港口。公用事业与管道公司合同,以保证使用这些分子(称为“公司运输” 1),而电力客户(像我们所有人一样)通过我们的公用事业费率2支付这些昂贵的合同,无论这些合同和管道项目是否真的为我们服务。,随着我们的脱碳,它们将越来越少。虽然过度建筑天然气工厂的公用事业可能会留下搁浅的资产(我们也为这些资产付费),但管道公司也过度建立了气体传输基础设施并且不会损失。通过我们的电费(通过那些公司的运输合同),然后通过其会员液化天然气出口公司获得报酬 - 有时是相同的分子。3实际上,外国比国内客户获得的报酬要多得多。
建议引用:Asongu, Simplice;Arhin, Gerald Emmanuel;Abdulai, Abdul-Gafaru;Bawole, Justice Nyigmah (2022):新兴和发展中国家石油和天然气行业的政治经济学,AGDI 工作文件,编号 WP/22/029,非洲治理与发展研究所 (AGDI),雅温得
在十年内,移动软件领域取得了巨大的成功。景观也重组了,导致了2个移动平台的压倒性优势,这些移动平台现在共享市场:Android(Google)几乎为71%,iOS(Apple)为27%。但是,这个市场分裂仍然是移动开发人员的关注点。他们要么选择本地开发,但必须两次编写该应用程序,或者他们选择跨平台开发来编写单个代码库。无论是从市场上还是用户体验的角度来看[8],每种开发方法的利弊是定期辩论的。但是,随着气候变化的增加,全球经济和政治议程越来越多,越来越多的(移动)开发人员也关心他们创建的软件的可持续性。因此,从环境的角度比较开发实践是有用的,直到软件的脱碳成为主流实践为止。不幸的是,在面对这一挑战时,日常移动开发人员通常会独自发现自己。在[11]中,对经验丰富的开发人员进行的一项调查显示,尽管知识很少,但他们对软件的能源消耗确实很感兴趣。[18]的作者指出了移动开发人员在堆栈中提出的与能源相关的问题,急于了解其他人遇到的与电力有关的问题。从战es中,在实施阶段,环保移动开发人员可能指的是嵌入式系统[12]或移动特异性绿色模式[2]的代码气味目录。在此之前,编程语言的选择最近,他们可能会使用类似绒毛的工具自动清洁其能量代码的代码库[4],[7]。
Gabrelle至1.5.5和Jaina 1,Moduu Lamin Fena Check,船1,Mahammed Manage 1,Cho Goods Glaje 13疫苗和Imunity主题,MRC绅士Schoroen的Schorone的Schoone
人工智能(AI)如今正在通过在医疗保健,石油欺诈活动和网络犯罪等领域提供出色的机会来迅速彻底改变世界各地的企业。AI在医疗保健方面正在发展;它通过早期诊断并提供了量身定制的Toddle和患者遗传学的正确治疗方法来重塑癌症的诊断和治疗,以增强患者的生活及其预后。因此,其在处理大量医学信息方面的唯一性在诊断,药物和疗法领域取得了令人印象深刻的进步。AI在石油行业中在诸如石油行业中变得必不可少。欺诈识别和预防,交易数据分析,库存和环境报告,以最大程度地降低成本和法律侵权。AI集成对中年有希望的技术(例如块链)做出了积极贡献,尤其是通过提高透明度和安全性,尤其是在操纵价格和其他欺诈行为的趋势的情况下。在网络安全中,人工智能正在增强强化措施,这意味着实时威胁识别和保护,资源脆弱性管理以及对保护关键结构免受网络威胁的保护设备失败的预期和预防。企业正在被Chatgpt的AI彻底改变,这增加了自动化,改善了决策并简化了交流。在癌症中,它促进了用于治疗计划的医学数据研究,在医疗保健领域,它支持诊断程序和患者参与。AI正在缓慢但肯定地接近许多行业的主流,在许多行业中,它越来越多地成为提高运营有效性,安全性和信誉的有效手段。一些杰出的问题包括;养活这些模型,集成问题以及对专家的需求的数据质量,但是AI的未来使其更加聪明,适应性和安全的系统使其成为跨经济领域的关键推动力。本文重点介绍了人工智能的清教用途以及该技术如何改变许多领域,同时为增长和优化创造更多机会。
p 09 SARP引导的二次代谢产物基因簇在放线菌的yvonnemast¹中;罗马Makitrynskyy; Juan-Pablo Gomez-Escribanoκ; Felix Gonther¹; Oletiemann²; wulfblankenfeldt²; TobiasMentzel³; Carlos Henrique Correa DosSantos⁴; LUDGERWESSJOHANN⁴队Leibniz Institute DSMZ-德国微生物收藏和Zellkulturen GmbH,Braunschweig/de; ²Braunschweig/ de的Helmholtz感染研究中心; ³BASF,Limburger Hof/de; ⁴莱布尼兹植物生物化学研究所,哈雷/de
Parul Singh,Manish Bakshi和Anmol doi:https://doi.org/10.33545/26174693.2024.v8.i7d.1471摘要摘要全球可持续农业方法的扩展需求促进了对传统工厂增长调节器的基于工厂的替代方案的研究。传统的PGR虽然有效,但由于其合成成分以及残留污染的可能性,可以提供环境和健康危害。因此,将天然植物提取物作为一种对环境有益且环保的替代方案的好奇心增加。从各种植物来源产生的植物提取物包含各种生物活性化学物质,例如植物激素,酚类,类黄酮和生物碱,这些化学物质会影响植物的生长和发育。从海藻,辣木和印em等植物中提取的提取物在提高发芽率,提高根系结构和增加压力抗性方面表现出了希望。这些提取物是通过模仿或改变天然激素(如生长素,gibberellins,cytokinin和bubscisic Acid)的作用来起作用的。此外,它们还提供了其他好处,例如抗菌能力,可以降低植物疾病的发生和抗氧化活性,从而提高植物对环境压力源的耐受性。植物提取物作为合成PGR的天然替代品具有巨大的希望,为提高植物的生长和生产力提供了可持续的解决方案。由于其具有遗传均匀性的父植物克隆的能力而受到高度重视(Abhinav等,2016)[2]。,2013年)[20]。尽管在标准化和大规模应用方面仍然存在挑战,但持续的研究和创新可以释放其全部潜力,从而有助于更可持续的农业实践并改善环境健康。关键词:生物活性化学物质,环保化学物质,植物提取物,海藻,可持续的耕作引入植物之间的茎切割传播是园艺和农业中最基本的方法之一,可快速增加父植物的数量。剪切很难在没有生长兴奋剂的帮助的情况下开发,并且通常需要大量的努力(Uddin等,2020)[49]。生长素可促进血管组织分化,抑制分支分化,并抑制叶片中脱落层的产生。生长素是用于加快不定根发展的茎插条中最关键的激素之一(Sahin and Uysal 2018)[45]。生长素会影响根部发育并增强切割生根百分比(Ahmed等,2017)[3]。年轻的植物芽和叶子会产生天然的生长素,但是,插曲的成功生根需要合成生长素的应用,例如萘 - 乙酸(NAA)和吲哚-3-丁酸(IAA)(Galavi等人 然而,尽管合成生根激素的使用对环境,人类健康和经济限制的影响很高,但它们的使用却引起了许多问题(Dunsin等,2014)[11]。 ,而天然根刺激剂是生根园艺作物的安全且具有成本效益的方法。 它们对环保,可以替代合成植物生长激素。然而,尽管合成生根激素的使用对环境,人类健康和经济限制的影响很高,但它们的使用却引起了许多问题(Dunsin等,2014)[11]。,而天然根刺激剂是生根园艺作物的安全且具有成本效益的方法。它们对环保,可以替代合成植物生长激素。因此,植物提取物的使用被认为是一种避免使用合成激素的园艺作物的重要非化学方法(Rajan and Singh 2021)[39]。一些天然植物提取物是芦荟,椰子水,大蒜,柳叶提取物,海藻提取物,莫林加叶提取物,肉桂粉,姜和甘草(Khalid and Ahmed 2022; Aryan等,2023)[27,6]。它们含有生根激素,例如生长素,gibberellins,cytokinin,许多复杂成分,包括多糖,糖蛋白,酚类化合物,酚类,乙烯,脱甲酸,水杨酸,
