摘要。代谢活跃的大气微生物与云有机物的相互作用会改变大气碳循环。在沉积后,大气微生物会影响地表地面系统中的微生物社区。然而,定居栖息地中可耕种大气微生物的代谢活性尚不清楚。在这里,我们分别使用胰蛋白酶大豆肉汤(TSB)和Sabouraud Dextrose肉汤(SDB)培养了从城市气氛中分离出来的典型细菌和真菌,并研究了其外替代谢物以阐明其在生物地球化学周期中的潜在作用。使用超高分辨率傅立叶转化离子回旋共振质谱法分析外量代谢物的分子组成。通过基因和基因组数据库的京都百科全书的注释有助于证明代谢过程。结果表明,与消耗和耐药化合物相比,细菌和真菌菌株产生的外态代谢物具有较低的H / C和更高的O / C比。由于TSB(85%)和SDB(78%)的CHON化合物均丰富,因此Chon化合物也构成超过50%的识别型外替代谢物公式。细菌菌株产生了更多丰富的Chons化合物(25.2%),而真菌外代谢物富含CHO化合物(31.7%)。这些微生物外量代谢物主要包括脂肪族/肽样和富含羧基的甲基化合物分子(CRAM)样化合物。在不同的微生物菌株之间观察到代谢产物的显着变化。细菌在氨基酸合成中表现出促智度,而真菌则积极参与氨基酸代谢,转录和表达过程。脂质代谢,氨基酸代谢和碳水化合物代谢在细菌菌株之间差异很大,而真菌在碳水化合物代谢和继发代谢方面表现出显着差异。这项研究提供了有关大气微生物在空气和水界面上有机物的转化和潜在氧化能力的新见解。这些发现是评估云中大气微生物的生物地球化学影响或遵循其沉积的关键。
上下文。了解金星原始大气中的氢含量对于理解塑造其大气进化的流体动力逃生过程至关重要。氢来自两个主要来源:来自太阳星云和水蒸气(H 2 O)的分子氢(H 2)。这些来源的精确比例仍然不确定,从而导致有关金星大气历史的不同假设。但是,尚未对这些来源比例的参数空间进行系统的探索。目标。这项研究旨在通过对早期大气逃生场景进行广泛的数值模拟来限制金星原始大气中的氢含量及其来源。方法。我们开发了一种改进的能量限制的流体动力逃生模型,该模型与1D辐射感染的Equi-Liberium大气模型集成在一起,以模拟金星上的早期大气逃生。使用当前金星大气中的NE和AR的同位素数据,我们限制了星云衍生和脱气的衍生氢的贡献。我们的模拟探索了超过500 000个场景,改变了最初的H 2和H 2 O组成,并考虑了不同的太阳极端紫外线(EUV)辐射条件。结果。我们的结果基于20 ne/ 22 ne,36 Ar/ 38 ar和20 ne/ 36 ar的同位素比在金星的大气中观察到的,这表明原始大气含水量仅限于h 2(0.0004 wt%)的0.01海洋等效物,而小于1.4 h 2 o.4海洋等效于h 2 o. div> div> div> div> div> div> div div> div> div div。这表明,如果维纳斯曾经有富含氢的主要气氛,那么它在形成其次要的H 2 O富含气氛之前大部分都是丢失的。此外,我们的方法可以应用于限制其他陆地行星的原始大气组成,从而为其进化史提供了见解。
Successes in Managing Climate Change ................................................................................................ 5 Issues in Managing Climate Change ...................................................................................................... 5 Opportunities for Collaboration ............................................................................................................ 6 Insights on Previous Climate Change Action Items ...................................................................................................................................... 6
摘要:有关南非3D印刷行业的研究主要集中在工程和技术方面,在与管理和组织动态有关的研究中留下了差距。为了解决这一差距,我们的研究旨在研究南非3D印刷公司之间领导者情商,组织情感气氛和员工工作绩效之间的直接和调解关系。我们采用了一种演绎研究方法,一种定量研究方法和横截面解释性相关研究设计。我们使用简单的随机抽样选择了南非3D打印公司的148名员工。问卷作为数据收集工具,在线数据收集是使用Google表格进行的。社会科学统计软件包(SPSS)版本26软件用于数据编码,数据输入和描述性统计。SMART PLS 4用于进行部分最小二乘(PLS)结构方程建模。该研究的发现表明,领导者情商与员工工作绩效之间存在着显着的积极关系。领导者情绪智力和组织情感氛围之间也存在着重要的积极关系。在组织情感环境与员工工作绩效之间发现了显着的积极关系。这一发现还表明,组织情感氛围调解了领导者的情商与员工工作绩效之间的关系。根据Hossain等人的说法。根据Hossain等人的说法。的发现强调,在南非3D印刷公司中促进情绪智力可以增强员工的工作绩效和组织情感的氛围。我们的发现强调,通过优先考虑情绪智力的领导者培训和发展,3D印刷公司可以营造积极的情感氛围,这有助于改善员工的工作绩效。关键词:领导者情商;组织情感气氛;员工工作绩效; 3D打印公司。引言3D打印是世界上最现代和蓬勃发展的行业之一,南非处于最前沿,尤其是在非洲(Dzogbewu等人,2022年;Signé,2023年)。(2020),成功实施3D打印技术需要具有高级技能和经验的员工来运营和管理3D打印机,以实现最佳的公司绩效。很难获得高技能的工人,因此,当3D印刷公司雇用人员时,经理必须拥有并采用适当的管理实践来管理和创建
上下文。在阳光恒星的宜居区内温暖的岩石外球星是当前和将来的任务的青睐目标。the-Ory表示这些行星在形成时可能会湿润,并且可以居住足够长的时间来发展。但是,目前尚不清楚这些世界上的早期海洋在多大程度上会影响潜在的生物签名的反应。目标。在这项工作中,我们测试了在计划中的生命任务框架内,在温暖,水丰富的大气中生物签名的气候化学响应,维护和可检测性。方法。我们使用耦合的气候化学柱模型1d terra来模拟地球上的行星参数和进化,在与太阳不同的距离下,行星大气的组成。,我们以10%的步骤将传入的启发提高了50%,对应于1.00至0.82 au的轨道。在表面上使用和没有现代地球的生物量通量进行。 使用大蒜辐射转移模型产生所有模拟的理论发射光谱。 然后使用 Lifesim向这些光谱的观察添加噪声并模拟观察结果,以评估如何区分地球样行星的生物和非生物气氛。 结果。 增加的启动导致地表水蒸气压力从0.01 bar(1.31%,s = 1.0)升至0.61 bar(34.72%,s = 1.5)。 在生物情景中,臭氧层生存,因为氧化物与氮氧化物的氧化物反应阻止了净臭氧化学水槽的增加。。使用大蒜辐射转移模型产生所有模拟的理论发射光谱。Lifesim向这些光谱的观察添加噪声并模拟观察结果,以评估如何区分地球样行星的生物和非生物气氛。结果。增加的启动导致地表水蒸气压力从0.01 bar(1.31%,s = 1.0)升至0.61 bar(34.72%,s = 1.5)。在生物情景中,臭氧层生存,因为氧化物与氮氧化物的氧化物反应阻止了净臭氧化学水槽的增加。的甲烷大大降低了,比地球高20%的强化。使用Lifesim进行的合成观测,假设孔径为2.0 m,并且解决功率为R = 50,表明臭氧特征在9.6 µm处的臭氧特征可靠地可靠地指向10 parsecs中的系统的O 2的地球样生物圈表面通量。由于H 2 O轮廓不同而导致的大气温度结构的差异也使观测值在15.0 µm处可以可靠地识别CH 4表面通量等于地球生物圈的行星。将光圈增加到3.5 m,并将仪器吞吐量增加到15%,将此范围增加到22.5 PC。
摘要。本文记录了从扰动的参数集合(PPE)技术的方法和限制性的结果,其中多个参数是同时发生的,并且参数值是通过拉丁超管采样确定的。这是通过社区At-Mosphere模型6(CAM6)进行的,这是社区地球系统模型2版(CESM2)的大气组合。我们将PPE方法应用于CESM2-CAM6,以了解对大气物理学参数的气候敏感性。最初的模拟在Mi-Crophysics,对流,湍流和气溶胶方案中有45个参数,具有263个集合成员。这些大气参数通常是许多气候模型中最不确定的。控制模拟和有针对性的模拟,以了解由于气溶胶和快速气候反馈而引起的Climente强迫。在多维空间映射输入参数中探索了各种模拟器的使用来输出指标。参数对各种模型输出的影响,例如辐射,云和气溶胶特性。ma-Chine学习也用于针对观察探测最佳参数值。我们的发现表明,PPE是用于气候不确定性分析的有价值工具。此外,通过同时改变许多参数,我们发现,参数值的许多不同组合可以产生与观察结果一致的恢复,从而仔细的分析
针对儿科患者的无焦虑治疗方法 Richa Wadhawan 1 , Manishi Tiwari 2 , Rashmi Kumari 3 , Madhur Nitin Mutha 4 , Priyam Pratim Saikia 5 , Amisha Nair 6 1 教授,口腔医学、诊断与放射学系,PDM 牙科学院与研究中心,巴哈杜尔加尔,哈里亚纳邦,印度;2 研究生,儿童和预防牙科系,Maharana Pratap 牙科学院与研究中心,瓜廖尔,中央邦,印度;3 高级讲师,儿童和预防牙科系,Awadh 牙科学院与医院,贾坎德邦,贾姆谢德布尔,印度;4 研究生,儿童和预防牙科系,RKDF 牙科学院与研究中心,博帕尔,中央邦,印度; 5 研究生,儿童和预防牙科系,马哈拉纳普拉塔普牙科学院与研究中心,瓜廖尔,中央邦,印度;6 实习生,马哈拉纳普拉塔普牙科学院与研究中心,瓜廖尔,中央邦,印度 摘要:牙科卫生技术的最新进展引入了变革性工具,旨在显着增强口腔健康,特别注重儿科护理。在这些创新中,等离子炬牙刷作为一种革命性的设备脱颖而出,为儿童带来了非凡的潜在益处。本综述探讨了等离子炬牙刷的显著优势,强调了其在口腔护理中的有效性、在减轻儿科患者牙科焦虑方面的关键作用以及对用户体验的整体影响。利用等离子技术的力量,等离子炬牙刷在改善牙菌斑去除、减少细菌负荷和促进牙周健康方面表现出色,同时只需要儿童付出最少的体力。其尖端功能,包括非侵入性等离子治疗和先进的清洁机制,不仅使刷牙更有效,而且对于经常对牙科手术心存恐惧的儿童来说,也是一种更加愉快和无压力的体验。通过综合临床研究和用户反馈的证据,本评论对该设备对儿童牙齿健康和用户满意度的影响进行了全面评估。等离子炬牙刷标志着牙科技术的重大飞跃,提供了一种新颖的口腔卫生方法,克服了传统刷牙方法带来的许多挑战。在牙科治疗经常引起不适和焦虑的领域,尤其是在年轻患者中,这项创新技术通过减少疼痛和组织损伤提供了至关重要的解决方案,从而增强了儿童的整体牙科护理体验。关键词:冷激活等离子、无焦虑牙科、儿童牙科、等离子刷、等离子喷射装置
气候,大气和海洋令人着迷,这是应对诸如气候变化,空气污染,准确的天气预测以及海洋脱氧和酸化等持续和未来挑战的关键。气氛和海洋动态控制着我们的日常天气和气候变化的区域表现。大气化学使我们能够了解空气污染,温室预算和臭氧消耗。生物学和化学塑造了地球的碳和营养预算。了解冰盖的演变涉及冰流的动力学,但也与海洋和大气相互作用。对过去气候的研究揭示了地球气候动态的复杂性,并告知我们对现代气候变化的理解。该集中入兴领域的学生将了解理论,观察和建模,同时还从事动手活动,例如分析天气和气候数据或在海洋巡游中航行以收集新样本。完成此集中注意力的学生将在气候系统中发展对复杂过程的理解,这也可以为新技术和政策的含义提供信息。