Soumya Singh和食品领域的Komal Chauhan博士抽象废物管理非常重要,因为该金额以惊人的速度增长。美国食品和农业组织(UNFAO)报告说,每年浪费约13亿吨食品。水果和蔬菜废物在有价值的化合物中具有巨大的潜力,其形式是饮食纤维,多酚和其他植物化学物质。这样一种商品是苹果pomace,它富含健康促进成分,例如果胶,菲洛依蛋白,槲皮素,氯化酸等。这些成分有助于治疗糖尿病及其相关并发症,例如糖尿病周围神经病(DPN),延长的损伤恢复(EIR),抑郁和高血压。使用Apple Pomace开发了几种强化产品,这些产品具有治疗糖尿病的能力。其中一些是强化的面包,饼干,酸奶和面条。所有这些开发的产品都可以治疗糖尿病,主要是因为它们的含纤维素良好和饮食纤维含量以及丰富的总体抗氧化剂特征。关键字:抗糖尿病潜力,苹果果酸,腓果素引入生物压力,由于农业废物的量增长而引起的大自然施加了巨大的压力(Othman等人,2020年)[1]。在目前的情况下,为了产生营养的可持续用途,农业废物的可持续使用是需要小时的时间,无论是从环境和经济的角度来看(Bhat等,2019)[2]才能实现“可持续发展目标”。绿原酸。此外,根据联合国食品和农业组织(UNFAO),几乎三分之一的食物要么每年丢失或浪费,而且这种废物主要由水果和蔬菜废物组成(https://wwwwwww.fao.org/3/3/3/i4068e/i4068e/i4068e.pdf)。苹果是一种产生大量废物的商品,主要是以“苹果pomace”的形式(Puric等,2020)[4] [4],令人沮丧的事实是,这在未来几年中会增加(Spengler等人,2019年)[5]。Apple Pomace主要来自果汁和苹果酒行业,占整个水果的20% - 30%(Canteri等,2012)[6]。Apple Pomace的主要部分由饮食纤维组成(65%),而存在的下一个主要成分是蛋白质(49%)和脂质(24%)(Rupasinghe等,2008)[7]。苹果波马斯的种子和果皮在酚类化合物(如硫氯依酸和绿原酸)中是富裕的(Rabetafika等,2014)[8]。菲洛依蛋白具有各种健康促进益处,尤其是在糖尿病中,因为它能够改变人体吸收和排出的葡萄糖水平(Taborskey等,2021)[9]。此外,肠道系统和肾脏中的钠/葡萄糖共转运蛋白受到如此调控,以至于菲洛依蛋白对治疗糖尿病有很大贡献(Najafian等,2012)[10]。此外,研究表明,当链霉菌素诱导的糖尿病大鼠用饮食中的饮食中喂食0.5%硫氯依鲁辛时,它显着增强了血糖水平的加重改变(Kamdi等,2021)[11]。对Apple Pomace Apple Pomace组成部分的详细分析包括苹果纸浆,内核和花梗。这是一种潜在的抗氧化剂,其能够打击由于自由基反应引起的病原体,从而有助于治疗糖尿病(Fang等,2002)[12]。升高的水水平,褐变反应和核的存在是阐明和使用Apple Pomace的三个主要障碍(Bhushan等,2013)[13]。脱水的苹果Pomace由大量的碳水化合物,蛋白质,脂肪,果胶和总苯酚组成。此外,还存在少量的矿物质,例如磷,钾,钙,锰,镁和铁。
螺旋藻是蓝色绿藻。它含有18种氨基酸,谷氨酰胺,甘氨酸,组氨酸,赖氨酸,蛋氨酸,肌酸,肌酸,半胱氨酸,苯丙氨酸,甲基丙氨酸,丝氨酸,脯氨酸,色氨酸,天质素,吡啶酸和丙酮酸和诸如生物酸,硫酸酸性,硫酸酸性,纤维化酸脂蛋白,纤维化酸酸盐酸盐,inikical酸酸盐酸盐,吡啶酸维生素和维生素β-胡萝卜素和维生素B12。近年来,已经在粒土培养中进行了尝试,以用植物提取物加固桑树叶,以提高桑is叶的质量和蚕效率,从而提高茧的生产和丝质质量。Bombyx Mori的幼虫和茧特征受植物提取物Xanthium indimum的影响(Pardeshi and Bajad,2014年)。在幼虫和壳重量的cocoon cocoon的商业特征随后对叶子的叶子和壳的商业特征进行口头效果,并补充了cyanobacteria and cyanobacteria(Kumar and and.kumar et and。)。Spirulina supplemented mulberry leaf found to be efficient in increasing larval and cocoon characters when orally fed to Bombyx mori (Sangamithirai et al.,2014).The growth rate of silkworm larvae and cocoon characters of silkworm Bombyx mori enhanced by Spirulina as it exhibits the presence of certain growth stimulant activity has been observed (Kumar and Balasubramanian, 2014年)。目前的研究是研究螺旋藻对茧定量参数的影响,即茧的重量,壳重量,壳百分比。
我们已经采取了许多步骤来提高业务效率,这些措施导致排放量的减少。但是,很明显,与我们基于科学的目标中规定的还原途径保持一致需要一种激进和变革的方法。从我们自己的业务和整个供应链中获取更准确和有见地的数据是朝着这种转变的第一步。更好的数据将确保我们的投资策略专注于可以实现我们需要实现的加速减少的计划和合作伙伴关系。,我们与同龄人一起面临这一挑战,而合作对于桑树和整个时装业来说对于零净未来至关重要。
桑树伍德码头小学生致力于在我们所做的一切中努力努力卓越。我们的愿景是,学生成为富有创造力和雄心勃勃的学习者,他们始终努力尽力而为,因为他们受到学校内杰出的团队的激励和指导。他们将能够为当地社区做出贡献,并了解他们的行动如何影响更广阔的世界。他们将是关怀公民,他们知道如何保持自己的安全,并意识到自己在照顾他人方面有角色。随着我们开发教学和课程,我们的目标是在我们所做的一切中取得杰出的成就。
•保存和保护现场存在的自然物种和相关栖息地,并积极去除侵入性植物,例如中国私人。•提供娱乐机会,尤其是被动娱乐机会,供霍斯顿居民和霍斯顿市区的游客使用。娱乐机会包括步行道,圆形剧场和活动空间,公共洗手间和儿童游乐区。项目背景霍斯顿市正在经历一段显着增长的时期。在2010年至2020年之间,其人口增加了70%,从1,567增加到2,666。预计到2027年增加到6,133,该市对额外的休闲设施至关重要,以满足日益增长的需求。在2021年,该市购买了6.78英亩的遗址,目的是将其开发到一个被动休闲公园中,所有居民都可以使用。UGA设计Charrette的参与者确认了这一愿景,重点是景观中已经存在的自然特征。拟议的公园和活动空间将成为娱乐活动的枢纽,并促进霍斯顿的社区参与。特别旨在为老龄化的人口服务,该公园将采用被动娱乐区,步道,自然空间和举办活动和节日的圆形剧场的混合。计划和政策
persimmons。科学346,646-650。Atsumi R,Nishihara R,Tarora K等(2019)鉴定了与桑树(Morus alba L.)中与男性性别确定有关的主要遗传标记。Euphytica 215,187。Baird NA,Etter PD,Atwood TS等(2008)使用测序RAD标记的快速SNP发现和遗传映射。PLOS ONE 3,E3376。Butt MS,Nazir A,Sultan TM,SchroënK(2008)Morus Alba L. Nature的功能补品。趋势食品SCI Tech 19,505-512。n n,Zhang C,Qi X等人(2013)桑树莫鲁斯·诺比利斯的基因组序列草稿。nat Commun 4,2445。Jain M,Bansal J,Rajkumar MS,Sharma N,Khurana JP,Khurana P(2022)印度桑树的基因组序列草案(Morus indi-CA)为功能和转化基因组提供了资源。基因组学114,110346。jiao F,Luo R,Dai X等(2020)染色体级参考和种群基因组分析提供了有关驯化桑树(Morus alba)的进化和改善的见解。摩尔植物13,1001-1012。Lieberman-Aiden E,Van Berkum NL,Williams L等(2009)远程相互作用的全面映射揭示了人类基因组的折叠原理。科学326,289-293。Matsumura H,Miyagi N,Taniai N等(2014)使用Rad-Seq分析在苦瓜(Momordica Charantia)中对Gy-Noecy进行映射。PLOS ONE。 9,E87138。 Muhonja L,Yamanouchi H,Yang CC等(2020年),全基因组SNP标志物发现和使用双数量限制性限制的站点相关的DNA示波对桑树品种进行了系统发育分析。PLOS ONE。9,E87138。 Muhonja L,Yamanouchi H,Yang CC等(2020年),全基因组SNP标志物发现和使用双数量限制性限制的站点相关的DNA示波对桑树品种进行了系统发育分析。9,E87138。Muhonja L,Yamanouchi H,Yang CC等(2020年),全基因组SNP标志物发现和使用双数量限制性限制的站点相关的DNA示波对桑树品种进行了系统发育分析。基因726,144162。尼泊尔MP,弗格森CJ,May Finderd MH(2015)繁殖系统和
非洲和亚洲可能是由于遗传或环境(3)。在手术、放疗和化疗方面,治疗肾细胞癌取得了巨大进展。不幸的是,总体临床结果仍然不容乐观,肾细胞癌患者的五年生存率低于 10%。在过去的几十年里,随着对肾细胞癌分子生物学和细胞遗传学知识的显著进步,已经开发出多种靶向药物来提高患者的生存时间和治疗效果,包括索拉非尼、舒尼替尼、阿昔替尼和阿帕替尼。尽管如此,高成本、高价格和耐药性限制了它们的使用。总的来说,研究工作需要致力于寻找有效的天然小分子药物,以实现最佳的患者利益和治疗肾细胞癌的可持续系统。
Rosie在让孩子们出去玩之前,快速检查了陌生的花园。花园的下半部分是一个杂草丛生的烂摊子,一堆树木和灌木。一棵古老的桑树站在中心。它的巨大扭曲的树枝在地面上垂在地面上,像一只巨大的畸形手一样在地球上。寒冷的太阳在天空中悬挂着,而粗俗的成长在其笼子内的灌木丛中散发出了长长的阴影。树的树干被缠结的常春藤咆哮着,从碎的砖块和水泥块中长大,窒息。通向底部的栅栏的路径在底部的果园上标记了花园,在到达挂锁的门之前就消失在荨麻和棕褐色的地方。
Tench Reserve通常用于步行,骑自行车,跑步,锻炼,野餐,游戏和水基娱乐活动。大河步道(Great River Walk)的一部分(沿Hawkesbury-Nepean River System沿着7公里步行路程)穿过Tench Reserve。公园现有游乐场附近的区域是由原住民群体使用的。真实的节日是Tench Reserve举行的年度周末大型艺术与文化活动,观众高达30,000。这包括大规模的公共艺术设施,剧院表演和基础设施,这些设施需要大型清晰和水平的区域,以及植物设备和人群能力的可访问性。从该地点北部地区的历史果园中采摘的桑树是当地人中流行的活动。
摘要:由于各种经济,环境和技术挑战,曾经是主要的经济贡献者,曾经是主要的经济贡献者。本审查论文的目的是调查技术创新的潜力,并为振兴尼日利亚的丝绸工业提供了一项全面的途径,重点关注桑树培养的现代技术,有害生物技术和疾病管理的生物技术干预,以及政府政策在促进生态友好型技术方面的影响。该评论还考虑了自动化和机械化方面的最新发展,强调了它们提高生产力和可持续性的潜力。对来自其他国家 /地区的成功技术和可持续性融合的案例研究进行了分析,以吸引尼日利亚的相关课程。审查研究了传统粒土实践的环境影响以及如何可持续的方法来减轻这些影响。讨论了支持可持续灌溉的政策建议,强调了公私伙伴关系在推动行业创新中的作用。通过优先考虑最近的文献,这项评论提供了对该行业状态的当前见解,并为利益相关者提供了战略建议,以促进尼日利亚的可持续和技术先进的粒土部门。最终目标是通过将现代技术与环境可持续性融为一体的平衡方法来恢复尼日利亚丝绸工业,从而确保长期的生存能力和经济增长。版权策略:©2024。引用本文为:Ibitoye,O。s; Ayanniyi,O。doi:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v28i9.17许可证:CC-BY-4.0开放访问政策:Jasem发表的所有文章都是开放式访问的文章,并且可以免费下载,复制,重新分配,repost,ropost,翻译,翻译,翻译和阅读。作者保留了版权和授予Jasem首次出版的权利。只要引用了原始文章,就可以在未经许可的情况下重复使用本文的任何部分。a; Ayeni,O。H; Adekoya,O。O; Aremu,E。A; Muritala,D。S;财富,A。s; Murtala,M。O(2024)。尼日利亚灌溉的技术创新和环境可持续性:行业复兴的途径。J. Appl。SCI。 环境。 管理。 28(9)2737-2743日期:收到:收到:2024年7月7日;修订:2024年8月15日;接受:2024年8月19日出版:2024年9月5日关键字:Sericulture;技术创新;环境可持续性;桑树种植;害虫管理以其豪华和多功能纤维而闻名的全球丝绸行业仍然是纺织品市场的重要领域。 截至2023年,市场的价值约为162亿美元。SCI。环境。管理。28(9)2737-2743日期:收到:收到:2024年7月7日;修订:2024年8月15日;接受:2024年8月19日出版:2024年9月5日关键字:Sericulture;技术创新;环境可持续性;桑树种植;害虫管理以其豪华和多功能纤维而闻名的全球丝绸行业仍然是纺织品市场的重要领域。截至2023年,市场的价值约为162亿美元。