摘要目的:在文献中确定妊娠糖尿病孕妇在RN生命的早期获得乳腺癌的指导。方法:综合文献综述。研究调查是由2023年3月在淡紫色数据库Medline进行的。对文章的搜索,选择和分析是由两名独立的审查员进行的,如果有分歧,请邀请第三名审查员参加有关选择研究的共识会议。经过重复读取后,在Microsoft OfficeExcel®电子表格上组织了组成最终样本的文章。结果:低血糖率没有显着差异;提取的母亲出生的婴儿在医院接受配方奶粉的可能性较小。早期与牛奶蛋白的接触可能会增加1型糖尿病的风险;母亲和婴儿之间的皮肤不间断的皮肤会增加棕色脂肪组织的代谢以及糖异生和酮症发生的发生,从而降低了低血糖的可能性。结论:妊娠期间的产前指南和挤奶教学都是有益的,既适用于熟悉身体的熟悉的母亲,以及刺激哺乳和RN的益处。实践大大减少了公式的使用,从而减少了孩子的并发症和未来疾病。关键字:初乳;产前援助;妊娠糖尿病。方法:综合文献综述。摘要目的:在文献中确定妊娠糖尿病的孕妇的证据得到了指导,以在新生儿一生的头几个小时内提供初乳。研究调查是由2023年3月在丁香和Medline数据库中的虚拟健康图书馆进行的。对文章的搜索,选择和分析是由两名独立审查员进行的,如果分歧,请邀请第三名审查员参加有关选择研究的共识会议。经常读取后,在Microsoft OfficeExcel®电子表格中组织了构成最终样本的文章。结果:低血糖率没有显着差异;泵送母亲出生的婴儿在医院接受配方奶粉的可能性较小。早期与牛奶蛋白的接触可能会增加1型糖尿病的风险;母亲和婴儿之间不间断的皮肤接触会增加棕色脂肪组织的代谢以及糖异生和酮症发生的发生,从而降低了低血糖的可能性。结论:对怀孕期间进行挤奶的产前指导和教学都是有益的,既对熟悉其身体熟悉的母亲,以及对哺乳的刺激以及对NB的益处。实践大大减少了公式的使用,从而减少了对儿童的未来并发症和疾病。关键字:初乳;产前援助;妊娠糖尿病。
能源项目。Deniz Leasing 总经理 Burak Koçak 表示:“作为 DenizLeasing,我们认为参与可再生能源融资是我们的使命,这是我们对子孙后代的责任,因为气候变化、人口增长和资源稀缺。目前,可再生能源项目(主要是太阳能和工业-商业屋顶 SPP 项目)在我们的资产负债表中占 13%。我们的目标是在未来几年将这一比例提高到 20%。基于这种理解,我们集中精力确保为相关领域获得长期且具有成本效益的资金。我们将转借 GGF 的 1000 万欧元贷款,以资助提高能源效率的项目。另一方面,我们还专注于为中小企业融资,这使我们的经济保持稳定,并支持我国的农业生产活动。通过与农业设备生产商和供应商的密切合作,2024 年,我们 7% 的交易量来自农业;目前,智能温室、现代化挤奶设施、联合收割机投资、收割、打包和青贮机正在引领潮流,这些将在农业机械化和数字化以及提高效率方面发挥重要作用。我们将将从 GGF 获得的 1000 万欧元贷款转借给中小企业,以确保中小企业获得所需的资源以及农业。在未来的日子里,我们将继续努力,以确保生产者和中小企业发展业务,同时支持绿色转型。”
人工智能 (AI) 应用是数字农业不可或缺的新兴组成部分。人工智能可以通过增强农业运营和决策来帮助确保农业的可持续生产。有关土壤状况和杀虫剂的建议或用于挤奶和采摘苹果的自动设备是人工智能在数字农业中应用的例子。尽管人工智能在农业中提供了许多好处,但人工智能系统可能会引发道德问题和风险,应进行评估和主动管理。智能系统的设计和配置不当可能会对数字农业造成危害和意想不到的后果。侵犯农民隐私、机器人技术损害动物福利以及对使用人工智能工具导致的问题缺乏问责制只是数字农业中道德挑战的一些例子。本文从公平性、透明度、问责制、可持续性、隐私和稳健性六个方面研究了人工智能在农业中的应用所面临的道德挑战。本研究进一步为农业技术提供商 (ATP) 和政策制定者提供了建议,说明如何主动缓解农业中使用人工智能可能产生的道德问题。这些建议涵盖了广泛的道德考虑,例如解决农民的隐私问题、确保可靠的人工智能性能、增强人工智能系统的可持续性以及减少人工智能偏见。
祖先信息1)替换(¼3.44)±如果农民希望公羊两者都繁殖羔羊以杀死屠宰和替换母羊羔羊,那么他们应该根据该指数选择RAM。该指数的大部分是羔羊生存能力的组合,屠杀的日子,编号羔羊出生和女儿牛奶。索引旁边的¼值表示从该RAM饲养的每个羔羊的利润差异。此¼值是跨品值,因此可以将不同的品种相互比较。2)末端(¼2.86)±如果农民希望只有公羊只繁殖羔羊以杀死屠宰,则应根据该指数选择RAM。该指数的大部分是羔羊生存能力和屠杀天数的组合。索引旁边的¼值表示从该RAM饲养的每个羔羊的利润差异。跨品值的此¼ydoxh lv an the ydoxh lv,因此可以将不同的品种彼此进行比较。3)羔羊的生存能力±这基于羔羊的易感性和羊羔的存活率对动物进行排名。该指数上的每个正百分点都是一个额外的羔羊,可以存活40天,反之亦然。4)屠杀天数±这对动物的遗传能力进行了排名。与该性状相关的指数表示与同一品种的其他动物相比,该公羊后代达到所需的屠宰体重所需的预测天数差异。5)编号对动物进行了对动物的排名。6)女儿牛奶±这与同一品种的其他动物相比,根据其女儿的预测挤奶表现对动物进行排名。
农业产业的机器化是一种尖端解决方案,可提高当今农业部门的生产力和可持续性。通过合并新的机器人技术,可以实现许多好处。这些包括增强的任务准确性,减少对工人的身体压力,优化的资源使用情况,更快的任务完成以及环境影响的减少。在农业中使用的机器人技术的例子包括无人拖拉机,并将自动化的水果和蔬菜收获和包装结合在一起,植物护理任务,例如修剪,除草和灌溉,以及挤奶奶牛,以及监视放牧的土地。缺乏能够有效操作机器和维护自动化系统的合格人员[1-7]。在当今快速发展的技术环境中,农业工业复合物的机器化非常相关。通过将机器人技术和自动化纳入农业,可以提高效率,生产力和可持续性的潜力很高。机器人可以通过精确和预测执行诸如种植,除草,收获,甚至监测作物健康等任务。这可以帮助优化自然资源的使用,降低人工成本,并通过针对水资源(例如水和肥料)的目标使用[8-10]来最大程度地减少环境影响。农业的机器化发展有几个问题。此外,人们对数字技术在农业中日益增长的使用以及隐私问题的担忧。这些包括获取和实施机器人技术的高初始成本,对人员进行专门培训以操作和维护这些系统的需求以及农村地区人工劳动的潜在流离失所。
简介 生物技术是生物学的一个分支,它利用和开发生物体的技术来生产或更新新方法和产品,目的是改善我们的社会(AZEVEDO,2008)。现代生物技术的出现始于 1866 年托马斯·孟德尔发现 DNA 重组,并具有重大里程碑,例如 1953 年詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克发现 DNA 结构,以及分离、操纵和复制 DNA 的可能性(LOHBAUER,2021 年)。当专注于健康领域时,生物技术带来了许多创新,例如治疗和预防疾病的新方法,以及疫苗的开发和改进(SPECTRUN,2020 年)。疫苗接种的主要目的是预防疾病和感染,利用个体先前与抗原的接触产生免疫记忆,保证在下一次接触中更快、更有效地消灭微生物(ASAP 技术委员会,2021 年)。疫苗研制的先驱是爱德华·詹纳,1796年5月,他从一位接触过天花的挤奶女工的手上取出脓液,使其获得免疫,并将其接种到一位健康的八岁男孩体内。不久之后,人们发现这名男孩并没有受到疾病的影响,证实了詹纳的理论,从而实现了大规模人群对天花的免疫(DINIZ,2010)。目前,现代生物技术的应用使得人们能够制造更有效、更安全的疫苗,即寻求使用较小比例的病原体,无论是病毒还是细菌,灭活的或减毒的。因此,根据疫苗抗原的制备方法,疫苗可分为三代(表1),第一代是用活的或减毒的微生物生产的;第二种是利用体内纯化的非活性毒素、多糖和蛋白质;第三代疫苗也称为 DNA 或基因疫苗,使用基因或抗原片段作为免疫系统本身的刺激物(GÓES-FAVONI,2016)。
摘要。许多非洲国家在独立多年后仍未发育或发展经济状况。一些学者认为,殖民化使非洲经济贫穷,无法发展为西方同行。殖民主义被认为是欧洲国家的殖民大师掠夺并破坏非洲经济体的工具。还试图通过核心经济和外围经济体的经济关系来解释许多第三世界国家的不发达。的论点是,外围的国家支持核心国家。虽然核心国家由北半球的富裕国家组成,但外围国家由南半球的穷国组成。在殖民主义之前,一些学者认为,奴隶贸易挤奶的非洲国家具有经济增长所需的年轻活力。奴隶贸易被认为在欧洲通过商品和贸易关系增长了其经济体的一段时间在非洲经济体造成了巨大的发展差距。尽管上述对经济状况和表现的看法,但许多非洲国家仍有机会加速其经济增长和发展,但未能这样做。这项研究表达了以下观点:自奴隶制和殖民主义以来已经结束了很多年。因此,非洲国家为经济增长和发展提供了巨大的机会,其中一些国家超出了这些国家的责备,但他们未能经济发展。还有资源诅咒的问题,该问题影响了富含自然和矿产资源的非洲经济体。鉴于实现高水平的经济增长和发展的挑战,本文确定并评估了多年来非洲经济体面临的一些挑战。它回顾了有关非洲经济体的学术文献,确定了他们的当代挑战并得出了有用的结论。所确定和讨论的非洲经济体的一些挑战包括领导,进口依赖,腐败,经济努力的破坏,缺乏对基础设施的投资,专注于主要产品等。这项研究强调了一个事实,即挑战不仅是基于经济指数的结构,而且具有破坏短期和长时间内破坏经济努力的活动相关的维度。研究结束时得出的结论之一是,各种非洲领导层必须立即煽动非洲经济体的绳索,这是不可避免的巨大经济增长和发展的途径。关键词:非洲经济体;挑战;资源诅咒;依赖理论;发展。
o生牛奶可以被多种微生物污染(Ledenbach和Marshall,2009年)。挤奶后,乳酸细菌(包括乳酸菌,乳酸杆菌,白细胞杆菌,肠球菌和链球菌)立即在牛奶中发现(Wouters等,2002,Machado等,2017,2017,Fusco等,2020)。这些生物中的许多生物在发酵乳制品中起重要的功能作用(Wouters等,2002),但如果不保留牛奶,这些生物可能会导致牛奶中的损坏。一旦牛奶被冷却和冷藏,精神营养的生长(包括芽孢杆菌,微球菌,假单胞菌,动物杆菌,气球杆菌等)受到青睐,并且它们成为存在的主要微生物(Muir,2011,Quigly,2011,Quigley,2011,Quigley et al.,2013年,2013年,YAA)。o最近的一项评论指出,生奶的菌群主要由革兰氏阴性菌(Pseudomonas,serratia,serratia,eeromonas和entobacter)和革兰氏阳性孢子形成剂组成,芽孢杆菌(Bacillus,bacillus,aneurinibacillus,brevibaCillus,brevibacillus and geobacacilus and geobacIllus and GeobacIllus and Geobacillus and divebaCillus al al ail ail ail al o Another review comments that “Storage of raw milk at refrigerator temperature for several days can lead to growth of psychrotrophic species of several bacterial genera: Aerococcus , Bacillus , Lactobacillus , Leuconostoc , Microbacterium , Micrococcus , Propionibacterium , Proteus , Pseudomonas , Streptococcus , coliforms, and others (Erkmen and Bozoglu,2016年)。 o“生牛奶中形成的孢子细菌主要是芽孢杆菌属。 (例如B. cereus,B。licheniformis,B。megaterium和B. uttilis)。 梭状芽胞杆菌。 在低水平的生牛奶中存在。o Another review comments that “Storage of raw milk at refrigerator temperature for several days can lead to growth of psychrotrophic species of several bacterial genera: Aerococcus , Bacillus , Lactobacillus , Leuconostoc , Microbacterium , Micrococcus , Propionibacterium , Proteus , Pseudomonas , Streptococcus , coliforms, and others (Erkmen and Bozoglu,2016年)。o“生牛奶中形成的孢子细菌主要是芽孢杆菌属。(例如B. cereus,B。licheniformis,B。megaterium和B. uttilis)。梭状芽胞杆菌。在低水平的生牛奶中存在。o “A wide variety of genera including Gram-negative genera ( Pseudomonas, Aeromonas, Alcaligenes, Acromobactor Acinetobacter, Flavobacterium, Chryseobacterium, Enterobacteriaceae such as Serratia, Hafnia, Klebsiella, Enterobacter and Rahnella ) and Gram-positive genera ( Bacillus,在生乳中经常发现梭状芽孢杆菌,小杆菌,微球菌,葡萄球菌,微区,乳酸菌和乳酸杆菌)(Vithanage等,2016)。生牛奶中孢子形成细菌的种群季节性变化。芽孢杆菌和梭状芽孢杆菌。在冬季收集的原始牛奶中的水平高于夏季,因为在冬季,奶牛躺在孢子污染的床上用品材料上,并消耗含孢子的青贮饲料”(Erkmen and Bozoglu,2016年)。o假单胞菌属。被认为是牛奶变质的最常见原因(Quigley等,2013)。serratia liquefaciens也可以在生乳中造成变质(Bagliniere等,2017)。o由于乳糖是牛奶中的主要碳水化合物,因此可以水解乳糖的微生物(具有乳糖酶或β-半乳糖苷酶等酶的生物)比无法(Erkmen and Bozoglu,2016年)具有优势。