纳米载体是一种纳米尺寸的递送囊泡,可以将所需分子运送到特定位置。利用纳米载体进行靶向药物递送是一个新兴领域,旨在解决自由药物递送的某些缺点,包括药物过早降解、非特异性毒性、缺乏组织渗透、不良副作用和多种药物耐药性。纳米载体方法已被证明在这方面是有效的,市场上有一些经 FDA 批准的纳米载体系统。从这个角度来看,我们研究了碳纳米洋葱 (CNO) 作为药物递送纳米载体的潜力。概述了设计纳米载体的各种标准和考虑因素,并彻底讨论了 CNO 如何符合这些标准。鉴于人们对 CNO 的兴趣迅速增长,这一观点为使用这种新型碳纳米材料作为药物递送的潜在纳米载体提供了基础讨论。
洋葱(Allium cepa L.)是一种园艺物种,其灯泡和空中部位被消耗,后者为绿洋葱。洋葱种植受疾病的影响,对水胁迫极为敏感,这大大降低了其产量。这项研究的目的是确定应用微生物财团,由生物肥料,生物刺激剂和生物防治剂组成的微生物财团对catamarca省(阿根廷)的洋葱培养的影响。由生物学真菌trichoderma spp的天然菌株组成的生物输入。和细菌菌株巴西,苏云金芽孢杆菌,根瘤菌豆科植物和Bradyrhizobium sp。被使用。这项研究是在卡帕亚氏菌科罗尼亚·德尔瓦勒(Colonia del Valle)的一个地块中进行的。实施了两种治疗方法:一种接种微生物财团,另一种是用水作为对照。进行了两个叶面应用。评估洋葱作物性能认为总产量,平均鳞茎重量,鳞茎大小,收获指数,生物质产量和植物数。结果表明,微生物联盟的应用增加了洋葱植物的产量,生长和发展。确定所选天然微生物的应用对植物具有生长促进作用,从而提高了洋葱作物的生长和生产力。
摘要。这项研究于 2022 年 4 月至 10 月进行。实施地点是 IPB 大学食品服务和营养职业学院管理行业实验室和 Saraswati Indo Genetec 实验室 (SIG)。红辣椒酱的化学分析结果含有以下营养价值:灰分含量 2.54%、脂肪 31.52%、蛋白质 3.86%、碳水化合物 28.66%、总能量 413.75 Kcal/100 克,脂肪能量 283.67 Kcal/100 克,而绿辣椒酱的营养成分含有灰分含量 2.32%、脂肪 31.13%、蛋白质 2.80%、碳水化合物 23.59%、总能量 385.73 Kcal/100 克,脂肪能量 280.19 Kcal/100 克。红辣椒酱的总能量为每 100 克 413.75 千卡,高于绿辣椒酱的 385.73 千卡。红辣椒酱的微生物分析结果显示,总菌落计数 (ALT) 为 3.6x102 个样品 (RM2.1)、4.0x101 个样品 (RM2.2) 和 1.2x102 个样品 (RM2.3),而绿辣椒酱的 ALT 值为 1.0x102 (RH2.1)、1.0x102 (RH2.2) 和 6.0x102 (RH2.3)。大肠杆菌的值为零。该分析结果表明,Ny. Hang 洋葱酱符合 SNI 的辣椒酱质量要求 (SNI 01-2976-2006)。
洋葱路由是在线匿名通信最广泛使用的方法。这个想法是,爱丽丝将她的信息包裹在加密层中,形成了“洋葱”,并通过一系列中介机构将其路由。每个中介工作的工作是解密(“ peel”)洋葱获得下一步发送的说明所收到的洋葱。直觉是,到鲍勃(Bob)到达鲍勃(Bob)时,洋葱将与许多其他洋葱混合在一起,即使对于观察整个网络并控制参与者的一小部分的对手来说,它的起源也很难追踪,可能包括鲍勃(Bob)。尽管在实践中广泛使用,但直到现在,在有活跃的对手存在下观察所有网络流量并控制参与者的持续分数的活动对手的情况下,尚无洋葱路由协议,(a)匿名; (b)容忍故障,即使掉落了一些洋葱,该协议仍然会提供其余的; (c)合理的沟通和计算复杂性作为安全参数和参与者数量的函数。在本文中,我们提供了符合这些目标的第一个洋葱路由协议:我们的协议(a)实现匿名; (b)耐受洋葱的多组载体(在安全参数中),其余的洋葱数量; (c)需要每回合的弹药数量和每回合发送的洋葱数量。我们还表明,要通过洋葱路由以容忍性的方式实现匿名,这是必不可少的。独立的兴趣,我们的分析介绍了洋葱路由的两个新的安全属性 - 混合和均衡 - 我们共同表明它们共同表示匿名。
4.16. 尽管政府迅速采取措施控制价格,但由于产量减少导致供应受限,洋葱的通胀压力在 24 财年和今年依然坚挺。洋葱在 Kharif 和 Rabi 季节都种植,其中约 70% 的产量发生在 Rabi 季节 7 。新鲜洋葱在阴凉、干燥、通风良好的地方储存通常可以保存 2-3 个月,在除湿环境下保质期可以进一步延长。因此,一年内生产的洋葱——特别是从 3 月开始收获的 Rabi 洋葱通常可以在第二年食用,从而影响当年的通胀动态。2022-23 年和 2023-24 年的产量较低,导致 24 财年和 25 财年(4 月至 12 月)洋葱的通胀压力(图表 IV.6b)。
摘要:本研究的目的是确定分销过程对辛吉达市区洋葱供应链管理的影响。这项研究是在辛吉达市区进行的,该区是坦桑尼亚著名的洋葱种植区之一,然而,其他地区也产自洋葱,例如阿鲁沙、姆贝亚、乞力马扎罗、曼雅拉和恩琼贝。人群范围很广,样本是从中抽取的,目的是由少数代表得出多数人的概括意见。这项研究的目标是辛吉达市区研究区域内参与洋葱生产的仓库经营者、农民、零售商、分销商、消费者和关键信息人员。本研究使用的样本量为 100 名受访者,少于从估计人口超过 1000 中获得的 138 名目标样本量。根据埃塞俄比亚的研究,洋葱供应链占整个农业参与者主要作物的约 0.44% 用于商业目的。结果表明,大多数洋葱农使用的分销渠道是批发商。洋葱供应链受洋葱分销过程的影响,例如市场位置和分销渠道的数量,使用双向方差分析研究表明,不同的分销渠道在洋葱供应链中具有不同的可变性,所使用的分销渠道类型具有统计学意义[F(1, 86)= 1.25,p = 0.01]。
将洋葱用作自然药用化合物的天然来源在全球范围内正在上升。但是,其治疗效果受到多种因素的限制,包括溶解度差,生物利用度低等。因此,制定克服这些局限性并增强其治疗潜力的策略是合理的。因此,本研究使用纳米技术方法研究了绿色合成的潜力,以增强洋葱提取物的生物学特性。使用了三种不同的洋葱品种。使用乙酸乙酯和乙醇溶剂混合物(1:1 V/v)切片,风干并分别提取。每种提取物分为两个:普通洋葱提取物和合成的银纳米颗粒(AG-NP)洋葱提取物。这是通过将提取物与硝酸银溶液混合并在60 O C. dpPH(1,1 difenyl-2-苯基 - 氢唑)和过氧化氢清除,总抗氧化剂,红细胞膜稳定剂,蛋白质稳定,蛋白质的抑制作用和热诱导的血液诱导的血液中获得的5小时。这项研究的结果显示,与普通洋葱提取物在≤75.61%时所发挥的值相比,洋葱提取物的合成银纳米颗粒提高了DPPH清除能力。合成的AG-NP的总抗氧化能力范围为0.46±0.6至0.85±0.06 mg AAE/g Dry提取物,而普通洋葱提取物的范围为0.76±0.3至0.96±0.09 mg aae/g aae/g aae/g Dry提取物。合成的Ag-NP抑制蛋白质变性,在61.80±0.09–73.34±0.16%,而普通洋葱提取物则为42.25±0.20–55.08±0.12%。研究表明,使用纳米技术方法的绿色合成可以增强洋葱提取物的抗氧化和抗炎症潜力,从而提高治疗功效。
作为男性父母,事件E1,E2和E5的相对种子集效率分别为37.89%,61.82%和83.76%(表1和补充图。9)。这些发现进一步表明,Accenh3的敲低影响了种子集。差异种子集可能是在相互交叉中观察到的转基因偏置隔离变形的原因之一。我们的观察结果
结果和讨论:洋葱生产后收获后的损失给农业部门带来了主要障碍,从而影响了其增长。该研究确定了洋葱营销的六个替代渠道,在整个供应链中涉及不同的参与者。主要利益相关者包括农民,当地收藏家,经纪人,运输商,批发商,零售商和消费者。包装和分类活动是在不同的供应链阶段实施的,以最大程度地减少收获后的损失。农场水平的活动,包括固化,分类,评分和通风,对于减少损失至关重要。洋葱灯泡的易腐烂性质以及现有的生产和处理挑战加剧了收获后损失。应对这一挑战的努力要求采用全面的方法,将整个价值链的干预措施整合起来,从改善的品种和存储基础设施到增强市场访问策略。因此,敦促利益相关者和政府组织促进洋葱增值技术,包括建立加工行业。这种努力促进了整个洋葱供应链的合作努力,从而确保了生产者和商人的可持续利益。
摘要:这项研究的目的是在北部塞尔维亚省Vojvodina进行的,是为了分析表面和地下滴灌灌溉的影响(具有0.05和0.1 m的滴水横向放置深度对洋葱的产量和水生产率(Allium cepa l.,cepa l.,var‘HolandskiŽuti')。根据水平衡法计划进行灌溉。使用基于Hargreaves方程和作物系数(KC)的参考蒸散量(ET O)计算每日蒸散率。灌溉速率为30 mm,而季节中灌溉量的水量为150毫米。根据获得的结果,灌溉条件下的洋葱产量明显高于未灌溉(对照)条件下的洋葱产量。使用表面和地下灌溉获得的收益率差异是无显着的。在灌溉和未灌溉条件下用于蒸散的水的量分别为363毫米和220毫米。表面灌溉屈服响应因子(K Y)的值为0.62,而地下灌溉屈服响应因子(K Y)的值为0.61(0.05 m)和0.79(0.1 m)。因此,在区域气候条件下,从集合中生长的洋葱被证明对水应力敏感,并且可以在没有灌溉的情况下种植。灌溉用水效率(I WUE)的价值范围为3.55至4.97 kg m -3,而蒸散液的含水效率(ET WUE)的价值范围为3.72至5.22 kg m -3。使用0.1 m的滴水横向深度获得最高的洋葱产量,建议将其用于高产洋葱。