Debabrata Das, Prakriti Das, Aranya Das and Santa Ana Das DOI: https://doi.org/10.22271/fish.2022.v10.i4b.2697 Abstract At this digital era author finds that digitally in aquatic and terrestrial environments Total Dissolved Solids, TDS and Cation Exchange Capacity, CEC both have significant roles in in渔业和人类具有阴性与生长和繁殖力相关。目前的交流指出,这是脂肪酸和尊敬卫生生物分子合成的最小单位,可能与CEC和TDS负相关。异戊二烯在各种渔业和人类中都具有巨大的抗病毒作用,因此,环境可以根据环境在合成脂肪酸中发挥重要作用。鱼类脂肪酸和磷脂的需求很高,因此鱼本身和其他动物的免疫力。经常发现脂肪酸生物分子可以视为渔业和每种人类的抗病毒生物分子。浮游生群中的脂肪酸合成的基本单位称为异戊二烯合成,这种纳米颗粒在热带渔业的水生环境的上表面上更加普遍,因此,所有顶级喂食器种类,因此,所有顶级喂食器都在鳄鱼,catla catla,catla catla,tilapia spp,tilapia spp,puntius spp spp spp spp spp spp s p。热带气候。 尽管我们可能知道,脂肪生物分子可能是环境异戊二烯,异丙素等,而是在鱼类中作为磷脂的合成,或者以半自然渔业中物种的饲料补充物积累。 生态技术关系可能会说细菌自然可以控制或预防病原体。浮游生群中的脂肪酸合成的基本单位称为异戊二烯合成,这种纳米颗粒在热带渔业的水生环境的上表面上更加普遍,因此,所有顶级喂食器种类,因此,所有顶级喂食器都在鳄鱼,catla catla,catla catla,tilapia spp,tilapia spp,puntius spp spp spp spp spp spp s p。热带气候。 尽管我们可能知道,脂肪生物分子可能是环境异戊二烯,异丙素等,而是在鱼类中作为磷脂的合成,或者以半自然渔业中物种的饲料补充物积累。 生态技术关系可能会说细菌自然可以控制或预防病原体。浮游生群中的脂肪酸合成的基本单位称为异戊二烯合成,这种纳米颗粒在热带渔业的水生环境的上表面上更加普遍,因此,所有顶级喂食器种类,因此,所有顶级喂食器都在鳄鱼,catla catla,catla catla,tilapia spp,tilapia spp,puntius spp spp spp spp spp spp s p。热带气候。 尽管我们可能知道,脂肪生物分子可能是环境异戊二烯,异丙素等,而是在鱼类中作为磷脂的合成,或者以半自然渔业中物种的饲料补充物积累。 生态技术关系可能会说细菌自然可以控制或预防病原体。浮游生群中的脂肪酸合成的基本单位称为异戊二烯合成,这种纳米颗粒在热带渔业的水生环境的上表面上更加普遍,因此,所有顶级喂食器种类,因此,所有顶级喂食器都在鳄鱼,catla catla,catla catla,tilapia spp,tilapia spp,puntius spp spp spp spp spp spp s p。热带气候。尽管我们可能知道,脂肪生物分子可能是环境异戊二烯,异丙素等,而是在鱼类中作为磷脂的合成,或者以半自然渔业中物种的饲料补充物积累。生态技术关系可能会说细菌自然可以控制或预防病原体。在第二和第三个实例中,从鱼类中提取生物分子的脂肪酸可能会在科学上可能在不绝对的鱼类捕捉而进行科学上,并且每个非食性食客群落可能会变得更加愉快地从渔业中获得脂肪酸,从而成为包括抗病毒作用在内的有价值的药物。生态技术揭示了与环境氮源成比例的细菌,病原体或病毒的自然盛行,并且在分子生物学和阿育吠陀研究的研究中发现了与简单的异戊二烯呈负相称。当环境可用的硝酸盐变得更多,脂肪或异戊二烯或碳酸化合物时,病原体会更加普遍。当情况逆转时,可能会逆转致病控制或预防。细菌,当可用的硝酸盐变得较少,脂肪或异戊二烯时,病原体可能会受到限制,或者在环境中占用更多时碳氢化合物化合物。我们可能知道病原体可以是土壤,空气,也可以是渔业水传播的水传播病原体,并描述了大肠菌菌的病原体。这种陈述的现象更多地在环境中具有可用氮的病原体在每个环境中也可能是正确的。也是异戊二烯和简单的碳氢化合物,在所有相同指定的环境中都可以占上风。关键字:环境生物分子,CEC,鳄鱼鱼,Catla Catla,catla catla,罗非鱼SPP,Puntius spp简介大多数病原体都是空气生成的,因为空气可能包含最大的氮衍生物,例如NO2,NO3,NO3等,以及对环境的感应元素,使其对环境有足够的水分viz的环境。相对湿度超过60%。空气中的这种可用氮会增加,并且可能形成第3号,而2个氮气在亚土壤厌氧条件下有助于病原体。大气可用的氮可能与土壤和水环境中可用的氮化合物有关系,并且病原体可能占上风。作者微生物或致病性控制或预防可以使用异戊二烯,最简单的碳氢化合物可能在异戊二烯或碳氢化合物或脂肪泡沫衍生物中可能在空气或水中30 ppm左右或可能在土壤环境中发现30 ppm的脂肪泡沫衍生物时可能存在零病原体。在异戊二烯旁边,阿育吠陀完全可以破坏所有邪恶的蛋白质,病毒体,微生物仅仅是外蛋白,与多细胞不同,可以很容易地通过植物酸(pH <6.5)或植物生物碱(pH> 8.0)和植物中的植物变性。
航天任务中经常出现的极端温度或生理要求高的环境对飞行员和宇航员构成了很高的热应激风险,这可能导致中暑和人体性能下降。这在军用飞机中尤其普遍,因为军用飞机的许多飞行研究设施和机场都位于炎热干旱的沙漠或高湿度的热带气候中。这些环境中的高温会加剧飞行员因其他生理和环境压力而产生的热应激的严重程度。为了测量热应激水平的关键生物指标——核心体温,我们提出了一种非侵入性方法,用于在真实的开放世界环境中使用移动生物传感器测量心率和皮肤温度来测量极端高温应激下的受试者。作为在极端热环境中操作的飞行员的模拟,我们利用了对连续数小时暴露在汽车驾驶舱内高热应激下的专业赛车手的观察结果。驾驶员所经历的条件不仅包括分层防护设备产生的热应激,还包括来自操作环境和车辆的热应激。卡尔曼滤波器旨在利用车手心率和皮肤温度传感器生成的线性模型来预测核心体温。从 4 位不同车手的 15 场比赛中获得的数据用于训练线性模型和
基本描述 Ad Astra 能源与环境服务公司成立于 2007 年,致力于探索绿色氢能和燃料电池在电动汽车中的应用。该公司以母公司 Ad Astra 火箭公司在类似太空应用技术方面的专业知识为基础。Ad Astra 的首个示范项目“哥斯达黎加氢能运输生态系统”于 2018 年在瓜卡纳斯特省开始运营。绿色氢能由其自有太阳能发电场(78 kW)和风力涡轮机(5 kW)以及 5.9 kW 质子交换膜 (PEM) 电解器产生的电力生产。这种绿色氢能随后被用于哥斯达黎加第一辆氢能运输车辆“Nyuti”公交车。Nyuti 公交车使用容量为 38 公斤 (kg) 压缩氢气的氢气罐,可运送 35 名乘客,续航里程为 338 公里 (km),限速为 110 公里/小时。自 2019 年以来,绿色氢能项目一直为在瓜纳卡斯特旅游区运营的四辆丰田 Mirai 车队提供动力。哥斯达黎加氢能运输生态系统项目在过去 10 年内开发完成,总投资额为 880 万美元(其中 Ad Astra 投资 49%,哥斯达黎加政府投资 35%,非政府组织投资 9%,其他投资和赞助投资 7%),包括 2019 年更换循环末期电解器和 H70(70 兆帕)氢气分配器。这是一个小规模试点项目,旨在测试该技术并在实践中学习。从该项目中学到的知识对于了解如何在热带气候下运营绿色氢能基础设施以及如何降低高温相关风险至关重要。
在他人面前,代表NIDDM 4-8的诊断筛查线索。樱桃血管瘤(Senile Angioma,Campbell de Morgan,CA)是一种常见的血管肿瘤,通常在生命的第三个十年后发展。它由乳头状真皮内的毛细血管和毛细血管后静脉的良性扩散组成。早期病变显示为红色斑节,几个月后将其演变成红紫色的丘疹。它们通常是无症状的,但是由于创伤很少出血。最常见的参与场所是躯干和四肢。儿童CA的发生率极低(2%);相反,40岁以上的成年人中有一半至少有一个CA病变9-11。发病机理尚不清楚,而是包括遗传背景,热带气候,衰老,荷尔蒙作用(高car菌异常和妊娠),因环孢菌素,肝移植,肝移植,宿主疾病(GVHD),病毒病理学(Herpes virus 8),化学疗法和2-BRON和BRON,BRON和BRON,BRON,BRON,BRON,BRON,BRON,BRON,BRON,BRON,BRON,BRON,BRON,BRON,BRON,BRON和BRON,抑制免疫抑制的因素,抑制免疫力(GVHD)已经提出了恶性肿瘤(淋巴增生性肿瘤和皮肤肿瘤)。患有CA的受试者具有增加的肥大细胞,这可能导致血管的增殖和CA的发展,这是由于血管生成标记的主要释放或结缔组织的降解10,12,13。最近的研究表明CA与代谢综合征和脂肪肝的关联。一些研究表明,NIDDM 9,10,12,13中CA病变的患病率增加。这项研究评估了NIDDM患者与健康成年人相比的CA患病率。
新闻稿禁发至 2023 年 11 月 29 日下午 3 点 由新加坡国立大学和南洋理工大学牵头的世界首个热带气候数据中心试验平台将提升新加坡在可持续数据中心方面的竞争力 灵活的全尺寸“实时”数据设施汇集了研究人员和领先的行业合作伙伴,以开发和展示针对热带环境定制的一流节能冷却技术 新加坡,2023 年 11 月 29 日——由新加坡国立大学设计与工程学院 (NUS CDE) 主办的可持续热带数据中心试验平台 (STDCT)——第一个针对热带环境的试验平台——已经启动并运行,标志着新加坡数据中心 (DC) 创新的重要里程碑。这项开创性的举措由新加坡国立大学和新加坡南洋理工大学 (NTU Singapore) 牵头,由国家研究基金会资助,符合研究、创新和企业 (RIE) 2025 计划 1,旨在将新加坡定位为绿色服务和解决方案的领先中心,以转变可持续产业。这项先锋计划缩小了研究与实际应用之间的差距,将学术界和行业合作伙伴聚集在一起,加快采用针对热带气候的创新和可持续数据中心冷却解决方案。这些合作努力将为热带地区的数据中心运营制定新的可持续性标准。STDCT 是支持国家级尖端数据中心创新研究计划的关键基础设施,今天,贸易和工业部政务部长 Alvin Tan 在学术研究界和工业界的贵宾出席下正式启动了该中心。数据中心是数字经济的支柱,它们是耗电设施,对电力的需求很大,尤其是位于新加坡等炎热潮湿气候地区的数据中心。平均而言,数据中心约 40% 的能源消耗用于为其冷却和通风系统供电。因此,STDCT 将率先采用的高效冷却技术对于降低运营成本和降低数据中心对环境的影响至关重要。
摘要:本研究探讨了制造业供应链中的相互作用,特别强调了蚊子线圈行业遇到的独特障碍。这项研究是出于需要全面理解和解决制造商在供应链过程中遇到的多方面挑战的必要性。蚊子线圈行业在马来西亚具有重要的重要性,这主要是由于该国的热带气候,这有利于蚊子增殖和蚊子传播疾病的传播。如今,蚊子线圈供应链造成的复杂性和干扰日益增长,促使进行了深入的调查。主要目的是确定该行业制造商采用的挑战和弹性策略,提供了一种理解,这有助于更广泛的供应链动态论述。采用定性案例研究方法,这项研究通过访谈,文档分析和所选蚊子线圈制造实体内的直接观察进行广泛的数据收集。这种方法允许对面临的挑战进行沉浸式探索,从而揭示了影响供应链动态的因素的见解。这项研究揭示了从获得原材料到管理分销物流的各种挑战,强调了该行业特定的独特复杂性。因此,这项研究的影响范围超出了蚊子线圈部门,为参与供应链管理的学术界,从业者和政策制定者提供了宝贵的知识。结果,研究确定和分析了蚊子线圈制造商实施的弹性策略来减轻挑战,例如在财务相关问题中面临的采购挑战,后勤复杂性,近年来全球全球性的大流行,来自公司与人类资源相关问题的生产中断,来自公司的人力资源 - 与公司的竞争力量和竞争者的竞争者和技术的挑战。这项研究不仅解决了确定的挑战,而且还为增强对制造供应链动态的整体理解的基础,从而促进了知情的决策,以提高行业弹性。
为了促进基本和临床研究项目的科学进步,慈善事业“头发和皮肤研究补助金”计划于2021年通过印度尼西亚大学,佩多斯基大学和欧莱雅研究与创新启动。该计划的目的是使印尼科学家能够生成有关影响印尼人群的一般皮肤和头发问题的研究数据。我们将2021年至2022年之间授予的八项赠款项目分为五个主要主题:皮肤类型的特征;皮肤菌群;植物提取物;光照疗法;和脱发。各种研究正在评估痤疮,皮肤老化,光照和男性雄激素脱发的潜在疗法(脱发)。数据将有助于制定头发和皮肤护理实践指南,以提高意识并教育印度尼西亚公众关于皮肤和头发健康的重要性。关键字:头发和皮肤,研究补助金,皮肤类型,微生物群,光保护印度尼西亚是一种独特的热带气候,可暴露于外在皮肤老化或皮肤疾病中的皮肤。尤利安托·利利安蒂亚旺(Yulianto Listiawan)教授,佩多斯基皮肤病学大会的佩多斯基主席2023凸显了这两种热带传染病:麻风病和scabies仍然是印度尼西亚的琐事。另一方面,人们对美学和美容皮肤病学的需求也在增加,因此皮肤科医生比其他领域更集中于追求美容皮肤病学。该赠款计划每年为印度尼西亚选定的研究项目提供资金。1头发和皮肤研究补助计划是工业(欧莱雅),印尼皮肤病学和视野学会(Perdoski)和学术界(印度尼西亚大学)之间的合作伙伴关系。研究赠款计划旨在促进印度尼西亚关于头发和皮肤的科学研究,通过与该领域的专家提供可见性和网络机会来支持研究人员,并生成数据以服务于当地社区,提高认识并提供
源自Stutzerimonas stutzeri的嗜热脂肪酶近年来由于其在各种工业应用中的稳健性和效率而引起了极大的关注。本综述深入研究了这些酶的研究,开发和应用,并在尼日利亚和美国之间进行了比较分析。在这两个国家中,研究人员都探索了Stutzerimonas Stutzeri的嗜热脂肪酶的酶促特性,旨在优化其在各种工业过程中的性能。研究包括对酶纯化,表征和基因工程的研究,以增强极端条件下的催化活性和稳定性。此外,还致力于理解酶的结构 - 功能关系,以根据特定的应用定制它。在尼日利亚,对Stutzerimonas stutzeri的热磷脂脂肪酶的关注主要是由在包括食品,药品和生物燃料生产在内的各种行业中可持续生物技术解决方案的需求驱动的。酶的热稳定性使其特别适合在尼日利亚的热带气候中普遍存在的高温过程,从而提供了具有成本效益和环保友好型替代方案的常规化学催化剂的潜力。相反,美国目睹了用于工业应用的嗜热脂肪酶的广泛研究和开发,并强调了药物,洗涤剂和生物燃料领域的生物催化。生物技术的先进基础设施和投资促进了Stutzerimonas Stutzeri脂肪的商业化,从而使它们融入了各种工业过程,以提高效率和可持续性。尽管研究目标有相似之处,但在尼日利亚和美国之间的Stutzerimonas stutzeri的技术进步和工业利用中仍然存在差异。尼日利亚面临与有限的资源和基础设施有关的挑战,但美国受益于成熟的研究机构和工业网络,从而实现了加速的创新和商业化。通过国际合作和知识交流弥合这些差距可以促进全球可持续工业发展的嗜热脂肪酶的广泛采用。
转型议程是佛得角经济发展的一项全面长期战略,其前提是充分利用佛得角的少数自然或比较优势——广阔的海洋、地缘战略位置和热带气候。该议程设想将佛得角经济转变为基于新增长“集群”的现代、高收入和服务型经济。没有哪个集群比海洋经济集群更能体现这种动态,也没有哪个集群比海洋经济集群更能利用佛得角的战略位置。海洋经济集群活动包括:(i) 船舶登记,(ii) 集装箱转运,(iii) 渔业转运,(iv) 渔业(造船厂支持服务、渔业加工、营销和出口),(V) 加油和 (VI) 海洋研究。海洋经济集群正在取得进展,其在经济活动中的重要性日益增加。渔业现在是佛得角最重要的商品出口。加油在过去十年中有所增长。佛得角港口的运输量也大幅增长。 1998 年至 2011 年间,集装箱运输年均增长率为 17%,货物处理量年均增长率为 9%。然而,在生产力方面,佛得角落后于撒哈拉以南非洲地区的潜在竞争对手。集装箱在佛得角的停留时间为 15 天,而在达喀尔则为 7 天。在制度方面,政府成立了 Nucleo Operacional do Mar,为集群发展提供领导力,促进改革,促进利益相关方之间的对话。该国现已着手进行改革,并将监管框架升级为国际标准。然而,仍有许多工作要做,以阐明集群的愿景和战略,让私营部门参与进来,确保生产力不断提高,同时减少集群中的制度重复和弱点。事实上,海洋经济集群受到容量和国家能力方面的关键限制。研讨会将重点研究海洋经济集群的未来前景。至关重要的是,研讨会将进行评估,并提出前进的想法。具体来说,研讨会将重点讨论以下问题:
大西洋尼诺现象表现出与太平洋中更强的厄尔尼诺 - 南方振荡1,2(enso)的相似之处。东部赤道大西洋异常温暖,表面贸易风光放松,降雨在正大西洋尼诺尼诺3 - 6个事件中偏向赤道。赤道冷舌中的海面温度(SST)异常可以达到1.5°C,当事件达到峰值时,在北方夏季,热跃层(20°C等温线)的深度异常可能会超过30 m。在负面事件中发现相反的条件。耦合的海洋 - 大气相互作用 - BJERKNES呈阳性和延迟的负反馈 - 与太平洋中的反馈相似,可以解释大多数大西洋Niño的可变性,但其他机制可以对赤道SST异常造成重大贡献。大西洋尼诺尼诺对气候8 - 10和热带大西洋地区的海洋生物地球化学11,12在ENSO 13 - 17和热带气候18 - 21中具有重要影响。最近的研究表明,在过去的几十年中22 - 24年,大西洋尼诺变异性的变化较弱。东部地球大西洋SST变异性的变化归因于BJERKNES反馈23(BF)弱化的综合作用和增加的热通量阻尼23、24以及与cli-Menate Change相关的盆地范围内变暖22。这些研究使用观察和重新分析数据集研究历史时期SST变异性的变化。对耦合模型比较项目(CMIP)预测的广泛分析表明,在全球变暖下,ENSO事件将变得更强大,但存在大型不确定性25 - 30。在热带大西洋第31-34页中的大型气候模型偏见劝阻气候社区对该地区的气候变化进行了类似的深入评估,预计在模拟的大西洋大道上的多变量和他们的影响下,预计较大的不确定性弱势群体的较大不确定性也是如此。虽然已经确定了未来全球变暖下的大西洋尼罗尼诺电信的稳健转变和削弱21、35,但在当地降雨反应中存在大型不确定性