我们研究了灰灰含量的影响,并用混凝土浪费和大理石废物替换了碎石骨料,并在预制的混凝土互锁块中(PCIB)中的大理石浪费。我们已经将PCIB的特性与三种不同的骨料替代比产生的烟灰进行了比较。确定了PCIB的抗压强度,拉伸强度,密度,明显的孔隙率,减轻体重的吸水,磨损分解,碱性 - 硅利反应和冻结 - 透射性抗性。将PCIB与压碎的砂岩进行比较时,用混凝土废物和大理石废物替换碎石石,从而降低物理和机械性能。相比之下,用灰灰替换水泥(从10%到20%)对增加PCIB的重要特性具有显着影响。2011 Elsevier Ltd.保留所有权利。
接头H1组蛋白在肛门和人类的发病机理中起着重要作用,但是它们在植物免疫中的功能知之甚少。在这里,我们对拟南芥H1组蛋白的三种规范变体的突变体,即H1.1,H1.2和H1.3。我们观察到双H1.1.2和三重H1.1.2H1.3(3H1)突变体对假单胞菌和灰灰灰灰静脉感染具有抗性。对3H1突变植物的转录组分析表明,H1s在调节病原体挑战的早期和晚期防御基因的表达方面起着关键作用。此外,3H1突变植物显示出活性氧的产生,并在与病原体相关的分子模式(PAMP)治疗上激活了有丝分裂原活化蛋白激酶的激活。然而,3H1突变植物对含量G22(一种众所周知的细菌pAMP启动,可诱导WT植物的耐药性增强)不敏感。启动时3H1中的防御反应与DNA甲基化的改变相关,并导致全局H3K56AC水平。我们的数据将H1作为分子网守定在植物病原体相互作用期间防御基因染色质景观的控制中。
摘要。雷暴及其相关危害对社会和经济构成了重大威胁。在1980年至2022年之间,雷暴估计造成了1900亿欧元的经济损失。 在罗马尼亚,云到地面(CG)闪电造成的速度是欧洲最高的。 这项研究旨在通过更新2010 - 2022年期间的CG闪电气候来重新评估罗马尼亚闪电的风险,并在雷暴环境的频率中分析长期变化(1941-2022)。 数据是从到达的时间差闪电网络(ATDNET)和ERA5重新分析中获得的。 在研究期间,每年在罗马尼亚发生760,000架灰烬,最大平均年平均年平均灰灰密度约为6.5倍km-2 yr-1在1980年至2022年之间,雷暴估计造成了1900亿欧元的经济损失。在罗马尼亚,云到地面(CG)闪电造成的速度是欧洲最高的。这项研究旨在通过更新2010 - 2022年期间的CG闪电气候来重新评估罗马尼亚闪电的风险,并在雷暴环境的频率中分析长期变化(1941-2022)。数据是从到达的时间差闪电网络(ATDNET)和ERA5重新分析中获得的。在研究期间,每年在罗马尼亚发生760,000架灰烬,最大平均年平均年平均灰灰密度约为6.5倍km-2 yr-1
抽象目标正畸支架债券失败是临床正畸中的障碍。这项研究研究了pH循环对剪切键强度(SBS),粘合残余指数(ARI)的影响以及无粘合式灰灰陶瓷支架的生存概率。将40个下颌前磨牙的材料和方法随机分为两组(n¼20):C:未包裹的正畸支架和F:无灰灰粘性粘合式涂层的正畸托架。根据储存培养基溶液(n¼10),将每组细分为两个亚组:在亚组中,标本浸入人工唾液中24小时,在亚组ASL中,在亚组ASL中,将标本循环起来,将标本再生在非矿物化溶液和一个人工saliva saliva saliva saliva之间,待42天。在每个亚组中,试样进行SBS和ARI测试。SBS数据。Weibull分析,以确定特征SBS及其生存概率。结果无胶粘剂固定的支架在AS组(17.74 1.74 1.74 MPA)和ASL组(12.61 1.40 MPA)中的SBS值具有更高的显着性(P <0.001)。AS组中非涂层括号的ARI得分为70%,得分为1,而在ASL组中得分1的分数为90%。对于无灰烬的预涂层括号,AS组的分数为2的ARI分数为70%,而得分为2的分数为
4 Body Finish 5 Bevel Finish 6 Beam Spread 7 Color Temp-CRI Classic: Classic: VWF very wide flood, 95° 279 2700K-90+ MW matte white MW matte white 309 3000K-90+ MB matte black MB matte black 359 3500K-90+ SLV matte silver SLV matte silver 40 4000K-80+ Glossy Hue: Glossy Hue: 409* 4000K-90+ PGR珍珠蛋白石绿色(RAL 6036)PGR珍珠蛋白石绿色(RAL 6036) *咨询工厂PBL PBL PEARL GENTIAN BLUE(RAL 5025)PBL PEARL GENTIAN BLUE(RAL 5025)PRD PEARL RUBY REBY RED(RAL 3032)谷物:是木纹灰灰木纹木栗子wwa木纹胡桃木木纹木ebony
评估屋顶上安装的连续操作参考站的稳定性。Nyabuti K. A., Matara S. M Influence of redispersible polymer type and content on restrained shrinkage cracking in non-structural concrete patch repair mortars Philemon Arito Effect of Laser Beam Cutting Parameters on Cut Quality of Ferrous and Non-Ferrous Metal Sheets Enoch Kimanzi Experimental Study on the Performance of Prescribed Ratios with Different Cement Types in Kenya Muthomi Munyua Influence of corn Cob Ash-Silica烟雾融合了混凝土Otieno Linda Akoth,Sylvester Abuodha,Siphila Mumenya,Muthomi Munyua评估在循环经济中影响建筑木材管理的因素:Nairobi的负担得起的住房项目的因素。Micro Lime对环境腌制的甘蔗渣灰灰灰质聚合物混凝土的史蒂芬Nyakondo nyang'au效应。Thuku Keithy Kamau,Benard Omondi,Janet Oyaro
对病原体膜镜的耐受性似乎与叶子上的ospecic微生物分类群的发生有关。研究了一个基本鉴定在耐受树上的细菌分离株,研究了它们的分类学分类及其抑制灰烬死病原体的潜力。考试OOgri值揭示了一个单独的物种位置。基于直系同源和标记基因的系统基因分析表明,与物种achromo-clomo-clomo-abter aestuarii一起表明了一个单独的属位置。此外,分析的比率是核苷酸的同一性和基因组比对,表明基因组差异通常观察到或在此内观察到或类间比较。因此,这些研究被认为是新属中的单独物种,或者是schauerellaraxinea gen的单独物种。 11月,sp。nov。提出了类型的菌株B3P038 T(= LMG 33092 T = DSM 115926 T)。此外,重物占菌的物种,如schauerella aestuarii梳子。nov。提出了。在共培养测定中,菌株能够抑制oaH. raxineus菌株的生长。因此,一个官能分析O基因组OS。raxinea b3p038 t揭示了介导oantiungal物质的基因。这种潜力,结合了植物层灰灰树的普遍存在,使这一组变得有趣或接种实验,其目标是以整合方法来控制病原体。对于用途试验,开发了菌株特异性QPCR系统,以建立一种符合能力的方法或监测接种成功。
地球聚合物是从天然矿物质(粘土),废物或工业副产品的碱性激活获得的低碳粘合剂,以生成具有陶瓷特征的产品[1,2]。铝硅酸盐类型的反应性化合物迅速溶解在碱性溶液中,并形成Si型(OH)4-和Al(OH)4- [3,4]的羟基化低聚物。在多质量反应期间,四面体单元交替结合,形成构成地球聚合物的无定形格子。近年来,随着具有较低能量消耗和强大特性的粘合剂,地质聚合物已引起了很多关注,包括良好的机械性能,低液体渗透性,对高温的抵抗力和其他酸的攻击[5] [5],并大大降低了CO 2排放,更环保友好友好的材料[6 E 9]。高岭土和其他天然粘土,在通过热处理转化为梅托蛋白和钙化粘土后,低钙灰灰是合成地球聚合物的最常见前体[10]。近年来,重点一直放在高可用的原材料上,例如钙化粘土[11,12]。粘土通常由粘土矿物和其他相关的混合物组成[13]。与高岭土不同,粘土的主要缺点用作获得地球聚合物的先驱是组成的变异性和控制热激活过程的参数的控制。常用的粘土被用作地球聚合物前光照器,必须将其钙化以完全脱氢氧化,以避免形成新的稳定相,例如尖晶石[13 E 15]。因此,Buchwald等。在500至800 C之间的粘土矿物质的热激活通常会导致粘土矿物的脱羟基化[16]。其他作者研究了粘土的碱性激活。[17]研究了在550至950 c之间热激活的伊利石/蒙脱石粘土的适用性,形成地球聚合物。Essaidi等。[18]研究了在不同温度下激活的高岭土粘土和富含赤铁矿的伊利石 - 氯化粘土的碱性激活。得出的结论是,由于粘土矿物质的非晶化,Illite-Kaolinitc粘土的反应性优于高岭土粘土的反应性,获得了具有更好的机械性能的材料。Selmani等。[9]评估了两个商业元评估和三个突尼斯粘土,具有不同的化学成分,纯度和反应性,以确定它们用于地球聚合物合成的潜力。用粘土取代梅托氏蛋白,有利于多面反应。所使用的碱性激活剂是强碱性溶液,碱氢氧化物或水合碱硅酸盐。然而,由于需要高于1300℃的温度,因此通过非常昂贵且高度污染的生态过程进行了用作活化剂的碱性硅酸盐的产生,将大量CO 2排入大气中。因此,需要寻找新的替代激活解决方案,而环境和经济影响较小。改善碱性或碱性水泥的经济和生态平衡的一种方法是为传统碱性激活剂找到碱性(总或部分)。近年来,使用生物质来产生热量和电力,以便施加废物并减少CO 2排放