摘要:本文旨在评估尼日利亚阿夸伊博姆州主要湿地(Nwaniba、Ibaka、Ibeno 和 Itu)的对虾(Macrobrachium vollenhovenii)鱼片中的微生物含量、物种特征和组成。使用标准微生物程序确定对虾鱼片中的微生物含量、物种特征和组成。研究结果显示,总异养细菌计数范围从 Ibeno 样本的 2.10 x 104cfu/g 到 Itu 样本的 7.30 x 104cfu/g。Itu 样本还记录了总异养真菌计数的最高值(3.5 x 104cfu/g)。共分离出 8 种细菌(金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、产气肠杆菌、蜡状芽孢杆菌、大肠杆菌、藤黄微球菌、弗氏节杆菌和沙门氏菌)和 6 种真菌(热带念珠菌、黑曲霉、黄曲霉、土曲霉、粘毛霉和根霉)。细菌种类藤黄微球菌和弗氏节杆菌的出现频率为 100%,而真菌种类为热带念珠菌。这些湿地地区的虾样本中存在这些致病生物可能意味着对虾消费者的健康构成潜在威胁,尤其是当产品在食用前未煮熟或加工不当时。 DOI:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v27i11.37 开放获取政策:JASEM 发表的所有文章均为由 AJOL 提供支持的 PKP 下的开放获取文章。文章发表后立即在全球范围内提供。无需特殊许可即可重新使用 JASEM 发表的全部或部分文章,包括图版、图表和表格。版权政策:© 2023 作者。本文是一篇开放获取文章,根据知识共享署名 4.0 国际 (CC-BY-4.0) 许可的条款和条件分发。只要引用原始文章,即可重新使用文章的任何部分而无需许可。引用本文为:EFFIONG, M. U; ADEYEMI, AV (2023)。对尼日利亚阿夸伊博姆州主要湿地对虾(Macrobrachium vollenhovenii)鱼片的微生物负荷、物种特征和组成进行评估。 J. Appl. Sci. Environ. Manage. 27 (11) 2643-2649 日期:收到日期:2023 年 9 月 30 日;修订日期:2023 年 10 月 29 日;接受日期:2023 年 11 月 7 日 出版日期:2023 年 11 月 30 日 关键词:湿地、异养细菌计数、真菌计数、Macrobrachium vollenhovenii 世界各地海鲜中毒事件的不断增加凸显了微生物控制在渔业中的重要性。研究表明,微生物风险评估已成为评估食品和水供应安全的新兴工具(Effiong 和 Christopher,2020 年)。据报道,对虾携带可导致海传播疾病的病原体(Iwamoto 等人,2010 年)。据报道,其中一些致病菌(弧菌属、沙门氏菌属、链球菌属和葡萄球菌属)可导致人类出现各种健康问题(Lipp 和 Rose,2011 年)。尽管虾具有健康和营养价值,但它极易腐烂,肠道中可能寄生大量细菌
Alvim,CB。 ; Castelluccio,s。; Ferrer-Polonio,E。; Bes-piá,m。 Mendoza Roca,JA。 ; Fernández-Navarro,J。; Alonso Molina,JL ....(2021)。 聚乙烯微塑料对污泥中激活的污泥过程积累的影响以及对过程和生物量特征的影响。 过程安全和环境保护。 148:536-547。 https://doi.org/10.1016/j.psep.2020.10.014Alvim,CB。; Castelluccio,s。; Ferrer-Polonio,E。; Bes-piá,m。 Mendoza Roca,JA。; Fernández-Navarro,J。; Alonso Molina,JL ....(2021)。聚乙烯微塑料对污泥中激活的污泥过程积累的影响以及对过程和生物量特征的影响。过程安全和环境保护。148:536-547。 https://doi.org/10.1016/j.psep.2020.10.014148:536-547。 https://doi.org/10.1016/j.psep.2020.10.014
和世界各地的学者都非常关注该主题。如今,通过多项初步研究证实了营养素的免疫促进性capabili关系[2-4]。Swiftlets的巢穴,被称为中文的“ Yanwo”,是可食用的。自过去16个世纪以来,它被视为一种前滋味滋补品。可食用的鸟巢(EBN),被称为“东方的鱼子酱”,具有前价格和出色的营养价值[5]。雄性Swiftlets的舌下唾液腺产生用于在繁殖Sea Son期间建造EBN的唾液[6]。Apodidae家族中的Swiftlet属于Aerodramus和Colocalia属[7]。数千年来,中国人将这种独特的食物补品用作传统中药(TCM),以其改善健康的特性而闻名。EBN具有多种健康益处,包括增强皮肤肤色,加固免疫系统,
请按以下方式引用本文:Longo, F., Nicoletti, L., & Padovano, A.(2019)。无处不在的知识为智能工厂赋能:面向服务的数字孪生对企业绩效的影响。年度控制评论,第47,页221-236。DOI:https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.2019.01.001。
比利时已采取一切必要措施打击国际恐怖主义。这场斗争的主要参与者是司法部门和安全部门。国防部在情报收集方面具有辅助作用。作为欧盟成员国,比利时是成员国与第三国之间复杂的反恐合作机制的一部分,包括欧洲正义组织和欧洲刑警组织。在反恐斗争中,比利时还遵循联合国大会决议,包括《全球反恐战略》和安理会相关决议。正如欧安组织文件《世界反恐怖主义公约和议定书以及其他与恐怖主义或刑事事项合作有关的国际和区域法律文书在欧安组织领域的现状》中指出,比利时已签署并批准了大多数与打击恐怖主义有关的法律文书。这些国际协议和条约的清单可在附录 A 中找到。国家安全局 (BE NSA) 缔结双边安全协议。已经与西班牙、意大利、匈牙利、芬兰、塞浦路斯、法国、荷兰和英国签订了协议。
光学性质的精确知识,特别是折射率的折射率,即折射率/无机钙钛矿,对于推动从这些材料开发的当前pho-to-to-To-To-To-To-To-To-To-To-To-To-To伏设备的性能至关重要。在这里,我们显示了一种可靠的方法,用于确定Mapbbr3薄膜折射率的真实和假想部分和具有平面几何形状的千分尺尺寸的单晶。同时拟合,光发光和光致发光光谱向理论模型明确定义了折射率和晶体厚度。由于该方法依赖于在这些微观结构中发生的光学共振现象,因此它可用于进一步从钙钛矿或其他光学材料中发展出光学微腔。
摘要:近年来,高糖和高脂饮食(HSHF)已成为一个主要的全球健康问题,与各种慢性疾病的发作密切相关。益生菌,由于其在调节HSHF饮食引起的代谢障碍中的潜在作用而引起了极大的关注。本文描述了益生菌抵消HSHF饮食及其相关健康益处的负面影响的潜在机制。通过分析最近的研究文献,我们探讨了益生菌在调节肠道屏障功能,减少炎症反应,调节免疫系统并改善脂质代谢中的作用。此外,益生菌的使用与肠道菌群多样性的增加以及在病理条件下炎症标记的减少有关。尽管现有的研究为益生菌的健康益处提供了支持,但是需要进一步的临床试验和深入研究以更好地了解其在临床应用中的特定效果和机制。本文强调了未来研究的必要性,以在特定的健康状况,剂量反应关系以及宿主培养基相互作用的机制下关注益生菌作用的特异性。通过这些研究,我们旨在更深入地了解益生菌在预防和治疗HSHF饮食相关疾病中的潜力,从而为公共卫生提供更有效的策略。
在化学工业中广泛用于: - 聚乙烯生产,它是最广泛的塑料,并且消耗了一半的世界乙烯供应; - 氧化乙烷,用于生产表面活性剂,洗涤剂和乙二醇; - 乙烯苯,这是聚苯乙烯的前体; - 二氯化乙烯等。
妇女的经济赋权是变革的强大杠杆。它可以为妇女,家庭,社区和国家带来性别平等和代际利益。从经济参与到经济权力的变革性变革只有在我们的国家改变政策的设计和实施方式,以确保妇女在经济中的作用得到认可和支持,并且政策和计划应对妇女面临的挑战。太平洋妇女在可持续和包容性的经济发展中起着关键作用,因此在2050年蓝色太平洋大陆战略中提出的愿景和野心的成就中。这是对太平洋领导人性别平等宣言(pling)的振兴的方法重申,以支持2050年战略的愿景,即认识到妇女和女孩在我们地区的所有多样性中的关键作用,并且需要有效的协调和协作来支持和增强性别平等。这也是通过太平洋平台来捕获的,以实现2018 - 2030年性别平等和妇女人权行动,并通过实施2021年太平洋妇女三年期的成果。A.概述/摘要
氧化铁纳米颗粒(IONP)已被鉴定为有前途的化合物类别,可以增强由于其超磁特性而导致的MRI(磁共振成像)扫描中的对比度。这项研究评估了在兔模型中,将右旋糖液涂层的IONP作为MRI的T2对比剂的功效。ionps,然后用葡萄糖层覆盖。使用TEM(透射电子显微镜),振动样品磁力测定法(VSM)和XRD(X射线衍射)等技术进行了表征。新西兰白兔子(n = 6)用于体内MRI研究。ionp(10 mg fe/kg),在IONP给药后,在基线和各个间隔(1、4和24 h)处进行MRI扫描(T1-和T2加权)。信号强度变化和对比度增强在肝脏,脾脏和肾脏中进行了分析。IONP的平均尺寸为15±3 nm,这是一个反尖晶石晶体结构,并显示出磁性特性,指示超帕磁性含量为65±5 EMU/g饱和磁化。MRI扫描显示IONP给药后肝脏,脾脏和肾脏的显着信号强度变化和对比度增强。在注射后4小时观察到最大对比度增强,肝脏中T2信号强度降低了60±8%,脾脏降低了45±7%。对比度增强在肝脏和脾脏中持续24小时,而肾脏显示纳米颗粒的对比度增强和快速清除率较低。总而言之,右旋脱氧的离子体在兔子的MRI中表现出有效的T2对比度增强,尤其是在肝脏和脾脏中。这些器官中纳米颗粒的长时间保留使其适合长期成像研究。但是,肾脏的快速清除可能会限制其在肾脏成像中的应用。