许多微生物以生物膜的形式生活。尽管在医疗部门担心,但由非致病生物组成的生物膜在许多应用中可能非常有益,包括产生散装和细化学物质。生物膜系统是自然的静态器,其中生物催化剂可以随着时间的流逝而适应和优化其代谢对不同条件的新代谢。生物膜的固定性质允许它们用于连续系统中,其中液压保留时间比生物催化剂的双倍时间短得多。此外,生物膜中生长的生物的弹性以及催化活性增长的潜力提供了广泛的机会。使用潜在的自动化全细胞生物催化剂与连续系统合作的能力吸引了一系列学科的兴趣,从应用微生物学到材料科学以及从生物工程到工程工程。有益的生物膜领域正在迅速发展,探索了越来越多的应用程序,对可持续和生物基础解决方案和过程的需求激增正在加速该领域的进步。本评论概述了有益和应用生物膜研究中的研究主题,挑战,应用和未来的方向。
鱼对身心健康都有好处。鱼含有优质蛋白质、由必需脂肪酸组成的优质脂质、重要矿物质、维生素等。大脑灰质约 60% 的脂质由必需脂肪酸 DHA、ARA、EPA 等组成。DHA 是脑组织的组成部分。必需脂肪酸在预防和改善许多文明和年龄相关疾病(如心脏病、痴呆、智力衰退等)方面发挥着重要作用。鱼蛋白作为完整蛋白质,含有丰富的功能性氨基酸,这些氨基酸与大脑、心脏和眼睛的功能有关。鱼还含有对大脑有益的重要矿物质和维生素。心理健康的因素有很多,但如何使用这些能力非常重要。鱼的重要功能成分是必不可少的,有助于提高人类的整体幸福感和生活质量,提高工作能力。因此,本文的目的是讨论鱼的功能成分在整体幸福感、更好的心理健康和情绪方面的重要作用。
致谢 本报告得益于 Tilia 基金会的慷慨支持。我们还要衷心感谢公用事业部门多家组织的协助:太平洋煤气电力公司、国家电网、纽约州能源研究与开发局、南加州爱迪生公司和联邦爱迪生公司。我们感谢 Kate Doughty 帮助绘制各州可再生能源百分比。我们还要感谢为本报告做出贡献的外部和内部审阅者。外部专家审阅者包括 Eric Masanet、Colin McMillan、Perry Stephens、Baskar Vairamohan、Bill Morrow、Todd Baldyga 和 Alan Pears。外部审阅和支持并不意味着隶属关系或认可。内部审阅者包括 Maggie Molina 和 Steve Nadel。最后,我们要感谢 Karin Matchett、Fred Grossberg 和 Mariel Wolfson 的开发编辑;Mary Robert Carter 负责编辑过程;Elise Marton、Sean O'Brien 和 Roxanna Usher 负责文字编辑;Kate Doughty 负责图形设计;以及 Ben Somberg、Maxine Chikumbo 和 Wendy Koch 对向世界发布本报告所提供的帮助。
相邻的数字将当今的管理投资组合与将来的投资组合进行比较,一旦制定了该管理计划。通过DEP最近的努力,已经确定了有兴趣在该地区开发更多有益使用能力的供应商,有可能允许DEP进一步从垃圾填埋场转移吨位。DEP致力于探索生物固体资源恢复的新机会,因为基础架构和项目上网。这种方法允许在短期内采取灵活的路径。DEP也正在开发一种积极主动的方法,以围绕生物固体计划,作为该机构能源和碳中和计划(ECN)的一部分。通过这些努力,计划,资本和日常管理,正在共同努力,以实现该机构的目标。
生物材料在我们的日常生活中起着至关重要的作用。透明质酸(透明质酸),一种生物材料,在其中受到特别关注。透明质酸(HA)是一种多阴离子天然聚合物,作为线性多糖,由葡萄糖酸和N-乙酰葡萄糖通过β-1,4链接组成。它是所有脊椎动物的结缔组织中最通用的大型摩尔酚。透明质酸具有广泛的应用,其出色的物理化学特性,例如生物治疗能力,生物相容性,无毒性和非不良生成性,并在生物医学应用中充当出色的工具,例如骨关节炎手术,骨手术,塑料手术,塑料手术,塑料手术,组织,组织,组织和药物,以及。它在缓冲和润滑身体中起着关键作用,并且在眼睛,关节和心脏瓣膜中丰富。强大的抗氧化剂,透明质酸也许以其结合的能力而闻名
普遍地使用塑料,导致了水生系统中微型和纳米塑料(MNP)的广泛存在,对食物网和生态系统健康构成了重大威胁。这个主题演讲将探索MNP和微藻之间的复杂相互作用,这些相互作用是水生环境中至关重要的主要生产者。必须研究塑料颗粒如何影响微藻,包括其生长,光合活性和形态。演示将涵盖塑料的环境降解,微塑料和纳米塑料之间的差异以及对微藻的潜在毒性作用。此外,演讲将讨论微藻如何在藻类培养物中使用可能利用的MNP,并提出安全的方法,用于在生物燃料生产中使用MNP污染的藻类生物量。本演讲旨在提供MNP影响的全面概述,并强调使用Mi Croalgae的塑料去除和生物能源生成的创新方法。
许多现有平台已经具备专家认为对元宇宙至关重要的特征,例如虚拟形象(用户选择和修改的数字表示,用于向其他用户表达他们的现实世界和虚拟身份)。AR/VR 技术也是元宇宙类空间的常见特征,因为它们允许用户融合物理空间和数字空间。然而,这种融合(以及 AR/VR 技术)对于元宇宙类空间来说并不重要。事实上,许多进入这些空间的常见接入点(手机、笔记本电脑和游戏机)目前都缺乏这种能力。从科技和游戏公司的角度来看,元宇宙类空间的另一个重要方面是通过将虚拟对象、土地和体验商品化而产生的经济潜力。无数技术进步也在推动元宇宙类空间的概念化和发展,包括人工智能的日益普及、区块链技术的应用以及游戏行业商业模式的整合。
资料来源1波特Novelli,目的感知:隐式协会研究,2021。2 Zeno,2020 Zeno的目的力量研究,2020年。3 Deloitte Insights,在2019年第四次工业革命中获得的成功。4 NYU Stern可持续业务中心(CSB),CSB可持续市场份额指数,2020年。5 CECP,目的回报:危机前后,2020年。6公正的资本,公正的业务,更好的利润率,2019年6月。在达到最高五分位数的公司中,在达到利益相关者期望的最低25%的公司中,获得了最高五分位数的公司。7纯策略,产品可持续性的途径,2014年。8 Nate Dvorak,“任务驱动的工作场所的三种方式”,盖洛普,2017年5月。9波特Novelli,目的感知。10 Fast Company,“大多数千禧一代都会在[SIC]对环境负责的公司工作”,2019年。 对美国大公司1,000名员工的调查。 11 Ronald Cohen和George Serafeim,“如何衡量公司的真正影响”,《哈佛商业评论》,2020年9月。 在2018年有正EBITDA的1,694家公司中的百分比。 12 Deloitte,《信托化学》,2020年。10 Fast Company,“大多数千禧一代都会在[SIC]对环境负责的公司工作”,2019年。对美国大公司1,000名员工的调查。11 Ronald Cohen和George Serafeim,“如何衡量公司的真正影响”,《哈佛商业评论》,2020年9月。在2018年有正EBITDA的1,694家公司中的百分比。12 Deloitte,《信托化学》,2020年。