•使用基于自然的解决方案进行沿海保护,用于低谎言脆弱的沿海社区。•通过专注于高级国家育种计划和公共私人种植计划,包括海滩 - 桃豆(海参),虾/虾,珍珠,海藻,巨型蛤lam和浓汤。•使用综合规划解决方案开发可持续的城镇和城市。•通过增强斐济唯一卫生垃圾填埋场的能力,增强固体废物管理,并提高斐济水管理局的废水处理能力。
胰岛素样肽(ILP)在脊椎动物的生长、代谢和繁殖中起着关键作用。在甲壳类动物中,一种类型的 ILP,胰岛素样雄激素腺激素(IAG)据报道与性别分化有关。然而,其他类型 ILP 的功能很少报道。在这里,我们在脊尾白虾(EcILP)中鉴定了另一种类型的 ILP,它是果蝇 ILP7 的直系同源物。序列表征和表达分析表明,EcILP 的异二聚体结构和表达谱与脊椎动物的胰岛素/IGF 和昆虫 ILP 相似。利用 CRISPR/Cas9 基因组编辑技术,我们生成了 EcILP 敲除(KO)对虾。EcILP -KO 个体的生长抑制性状和死亡率明显高于正常组。此外,通过RNA干扰(RNAi)敲低EcILP导致生长速度减慢,死亡率增加。这些结果表明EcILP是脊尾棘鱼重要的生长调节剂。
米亚纳叶具有与抗生素相当的细菌抑制特性,可用于治疗虾中的颤动。然而,米亚纳叶中的生物活性化合物及其作为饲料中免疫刺激物的潜力,尤其是它们对总血细胞的影响和老虎大虾的吞噬活性,尚未得到充分探索。该实验以0、10、20和40G/ kg的浓度使用Miana叶提取物。生物活性化合物,并使用SPSS计划对总血细胞,吞噬活性进行统计分析和老虎虾存活。分析确定了MIANA叶提取物乙醇馏分中的100种化合物。其中,具有最高峰面积的三种化合物为:氨基甲酸,甲基酯(CAS甲基甲酯)为21.13%; 4(5H) - 噻唑龙,2-氨基 - (Cas pseudothiohydantoin)为16.16%;和环氧硅氧烷,己酰胺(CAS 1,1,3,3,5,5,5-己糖甲基 - 环己烷烷)为20.50%。实验结果表明,米亚纳叶提取物显着影响吞噬活性和存活,但不影响虎虾的总血细胞。在40g/ kg处理中观察到吞噬活性,存活和总血细胞的最高值,分别为76%,6.25 x 10^5 cfu/ ml和86.67%的值。总而言之,Miana叶提取物含有活跃的抗菌,抗病毒和抗炎化合物,并增强了总血细胞,吞噬活性和虎虾的存活率。
摘要:养殖鱼和壳鱼的病毒感染代表了水产养殖业的一个主要问题。一种潜在的控制策略涉及通过特异性双链RNA(DSRNA)口服递送病毒基因表达的RNA干扰。在先前的工作中,我们已经表明,可以在可食用的Microalga衣原体的叶绿体中产生重组DSRNA,并用于控制虾中的疾病。在这里,我们报告了抗病毒DSRNA产生的显着改善及其用于保护虾免受白斑综合征病毒(WSSV)的用途。开发了一种新的DSRNA合成策略,该策略使用内源性RRNS启动子的两个收敛拷贝驱动叶绿体中WSSV基因元件的两个链的高级转录。定量RT-PCR表明,〜119 ng dsRNA是每升转基因microalga产生的。这相对于我们先前的报告,DSRNA的增加约为10倍。在对病毒挑战之前喂给虾幼虫时,评估了工程藻类的预防WSSV感染的能力。相对于阴性对照(<10%的存活率),含有DSRNA的干藻的虾的存活显着增强(〜69%存活)。发现该新的DSRNA生产平台可以用作水产养殖的低成本,低技术控制方法。
虾水产养殖面临H 2 S生产和诸如颤音属的细菌病原体的环境挑战。和Desulfovibrio spp ..这可以产生有害化合物,例如H 2 S,并为V纤维细菌提供繁殖地,从而在虾中引起疾病。抗生素通常用于治疗这些疾病,但它们可能导致抗药性和污染。因此,使用噬菌体作为治疗选择是一种更可持续的方法。这项研究隔离和评估了能够选择性抑制这些细菌的噬菌体,证明了它们作为可持续生物控制剂的潜力,可以改善水质并减少对抗生素的依赖。细菌,并使用斑块和扩散方法分离噬菌体。这项研究分离了desulfovibrio fulgaris菌株(12D),并鉴定出能够抑制虾类水产养殖系统中颤动的溶血性的噬菌体。通过改变补充噬菌体的处理中的大小,形状和菌落数,可以鉴定出可以抑制deulfovibrio ufgaris和V. parahaeyticus细菌的三种潜在噬菌体菌株。尽管它们不改变这些细菌的遗传序列,但它们有效地控制了其人群。在三个噬菌体谱系中,ɸTT2H是抑制desulfovibrio dulgaris最有效的。这项研究证明了在虾培养中使用噬菌体来控制细菌种群的潜力。
摘要:近年来,人们对自然通风解决方案的兴趣日益浓厚,将其作为实现可持续和节能建筑设计的一种手段。风捕器是一种古老的中东建筑元素,现已成为现代建筑中可行的被动冷却装置,从而提高了室内空气质量,减少了对机械通风系统的依赖。据推测,集成上翼墙 (UWW) 可以通过优化风捕获、空气循环和热调节来增强风捕器的有效性。因此,本研究旨在探索将双面风捕器与 UWW 结合起来的影响,特别强调 UWW 角度对建筑空间内通风性能的影响。为了实现这一目标,进行了一系列数值模拟,以评估风捕器和翼墙配置在不同 UWW 角度和不同风速条件下的协同作用。作为研究方法的第一步,通过比较数值结果和实验数据来验证 CFD 模型。研究结果表明这些方法之间具有良好的一致性。在下一阶段,对不同 UWW 角度(范围从 0 ◦ 到 90 ◦)的捕风器进行了严格评估。结果表明,30 ◦ 角的配置在关键通风参数(包括气流速率、换气率和空气平均年龄)方面表现出最佳性能。最后,对选定的配置在不同风速条件下进行了评估,结果证实即使在低风速条件下,捕风器也能提供符合标准要求的通风水平。
2背景7 2.1风力涡轮机农场的SCADA系统。。。。。。。。。。。。7 2.1.1 SCADA系统。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7 2.1.2 SCADA系统在IT/OT收敛的上下文中。 9 2.1.3 IEC 61400-25。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 10 2.2对SCADA系统的网络安全威胁。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 11 2.2.1矛捕。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 12 2.2.2勒索软件。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。7 2.1.1 SCADA系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 2.1.2 SCADA系统在IT/OT收敛的上下文中。9 2.1.3 IEC 61400-25。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 2.2对SCADA系统的网络安全威胁。。。。。。。。。。。11 2.2.1矛捕。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 12 2.2.2勒索软件。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。11 2.2.1矛捕。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 2.2.2勒索软件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 2.2.3拒绝服务。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 2.2.4中间人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 2.3 SCADA系统的网络安全缓解。。。。。。。。。13 2.3.1基础架构的分割和分离。。。。14 2.3.2防火墙。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14 2.3.3堡垒主机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14 2.3.4 IDS和IPS。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 2.4《保护安全法》。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 2.4.1《保护安全法》简介。。。。。。15 2.4.2安全分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17 2.4.2.1操作描述。。。。。。。。。。17 2.4.2.2识别和评估安全价值。。。18
利物浦(89.4% 1,3 丁二烯):1 月份,利物浦遭遇 Y2K 问题,导致大量文件丢失或无法恢复。6 月份,由于色谱分析不良,导致捕集材料降解,导致载气问题,服务工程师两次上门服务。8 月份,服务工程师再次来到现场,再次更换了捕集材料和 A TCT 头。 TCT 烤箱上的绝缘体也已更换,但 9 月份烤箱出现更多问题,需要更换加热器,因此召回了一名工程师。11 月份校准不稳定也导致数据丢失。
踢脚样本在24年9月9日取下的Thurles Bridge•非常差的结果•几乎没有水生寿命•一些水虾
在2009年中国急性肝癌坏死病(AHPND)的第一次爆发后,这种疾病仍被认为是虾类水产养殖业的全球危险疾病。当前,没有有效的方法来预防和治疗AHPND。因此,可以避免并控制这种疾病的快速检测方法被认为是最有效的策略。在2021年,建立了一种新的PCR反应,可以同时检测AHPND和突变体AHPND。为了开发PCR试剂盒,建立了包括富集前步骤和DNA提取方法的PCR程序以进行PCR反应。新的PCR程序被验证,检测极限为5.10 3 CFU/mL。此检测极限是当前用于检测AHPND的常规PCR方法的两倍。弧菌溶血性在37°C的肉汤中显示出最佳的生长,并伴有虾的肝癌。也修改了用虾组织中提取DNA的简单沸腾方法。PCR程序已在42个AHPND的样本上成功验证。使用PCR试剂盒快速检测AHPND和相关的突变体AHPND,用于快速诊断虾农场的AHPND和相关突变体-AHPND。关键字:AHPND,突变体-AHPND,DNA提取,PCR,Vibrio parahaayticus 1-分子和环境生物技术的部门,生物学和生物技术学院,生物学实验室,生物传感器,生物传感器,科学大学,Ho Chi Minh City,Viet Nam,生物传感器。2-越南胡志明市科学大学分子生物技术实验室。3-越南国立大学,林格·沃德(Linh Trung Ward),越南城,越南城,越南 *
