抽象的简介和目标。短链脂肪酸(SCFA)是在人体中自然产生和代谢的物质。他们对系统产生许多有益的影响,并可以帮助治疗许多疾病。本文回顾了有关SCFA的当前知识状态,分析了他们的生产,行动机制和潜在用途。审查方法。审查是基于对PubMed数据库中可用的文献的分析,使用了关键词:×短链脂肪酸,€ut microbiome›,butyrate›对知识状态的简短描述。短链脂肪酸是驻留在大肠中的共生细菌产生的常见物质。三个主要的SCFA是:丁酸酯,丙酸和醋酸盐,饮食纤维的细菌代谢产物,自然发生在胃肠道中。SCFA具有抗炎特性,调节肠道菌群和免疫系统,有助于维持肠道的健康,包括肠上皮屏障的完整性。已尝试将SCFA纳入各种疾病的治疗中,几乎没有记录在各种疾病的治疗中。主要集中于饮食纤维,益生菌和含有SCFA的发酵食品的研究。关于肥胖症,糖尿病,炎症性肠病,脂质疾病和心血管疾病的治疗,已经观察到了有希望的结果。摘要。短链脂肪酸对于维持人类健康至关重要。它们独特的生物活性,自然发生和安全性可能会导致其在医学中的广泛应用。
摘要:本文的主题是粮食供应链短的问题。本文中提出的研究问题旨在解决短食供应链是否确保农村地区的可持续发展以及出于狭义的经济原因而被更长的链条流离失所。该研究是根据对短食品供应链和统计数据的文献进行的批判性分析进行的。研究的发现表明,较短的粮食供应链是农村地区可持续发展的必要条件。不幸的是,追求狭义的农场经济效率与维护农村地区的社会潜力之间存在冲突,这源于价格竞争原则并不利于当地供应市场的发展,尤其是当它带来高品质的食品时。
摘要:消费者越来越喜欢更直接,更透明的食物分配渠道,例如短食品供应链(SFSC)。尽管如此,SFSC在创造和运作时面临着各种问题和挑战,导致了有限的性能和可持续性,以及高扫描的困难。这项研究旨在通过对最新文献进行系统评价来提高我们对SFSC的问题/挑战的理解。我们对44项研究进行全文内容分析,寻找研究问题的答案:SFSC的哪些部分会发生/挑战?我们如何表征SFSC中的问题/挑战?在这样做的同时,我们就SFSC提供了整体观点。我们利用SCOR模型来定义SFSC过程,并描述这些问题/挑战的性质。这项研究的发现阐明了SFSC中问题/挑战的性质和战略性运营水平,并指出了现有文献中的局限性,例如被忽略的SFSC过程。我们建议的整体方法以及我们提供的SFSC问题/挑战的见解可以帮助研究人员提供有效的解决方案和策略来支持SFSC的整体发展。
短食供应连锁店在将当地生产商与消费者联系起来,促进持续能力,支持当地经济体以及提供新鲜,高质量的产品方面起着至关重要的作用。但是,由于消费者需求与生产者供应之间的不匹配,他们的市场仍然不发达。这项工作的目的是确定生产者和消费者在短食供应链中的共同愿景,提出了为有效的商业策略提出关键行动,以在领土层面改善替代食品系统。培养短食品供应连锁店的战略长期愿景是基于直接农民到零售商的模型。基于意大利Emilia-Romagna的古代谷物供应链的案例,这项研究依赖于包括定量和定性方法的混合方法方法。由1122个意大利家庭的代表性样本进行的家庭调查允许识别四个消费者概况。然后,与10个食品供应链利益相关者进行的两个焦点小组导致识别六个主题行动领域。通过背景方法,古代谷物供应链参与者提出了一系列业务行动,以达到消费者的喜好。最后,两轮Delphi与23位食品供应链专家进行了验证,从2023年到2030年将采用18个行动,以实现业务策略途径。业务策略途径可以增加古代谷物产品的当地市场存在,帮助生产者计划未来的业务活动并披露消费者偏好或市场状况的变化。
您可以使用公共记录或使用公民科学平台(例如Inaturalist)检查网站上已经在您的网站上记录了哪些物种。这可能会突出特定的物种或关注或兴趣的生态系统,并可以为未来的调查和监测提供一个起点。
光学纳米天线能够在纳米尺度上压缩光并增强光与物质的相互作用,因此对光子器件和光谱学具有重要意义。其中,由支持声子极化子的极性晶体制成的纳米天线(声子纳米天线)表现出最高的品质因数。这是因为这些材料固有的低光损耗,然而,由于它们的介电性质,阻碍了纳米天线的光谱调谐。在这里,通过近场纳米显微镜监测,在很宽的光谱范围(≈ 35 cm − 1 ,即共振线宽 ≈ 9 cm − 1 )内实现了声子纳米天线中超窄共振的主动和被动调谐。为此,将由六方氮化硼制成的单个纳米天线放置在不同的极性基底上(例如石英和 4H-碳化硅),或用高折射率范德华晶体 (WSe 2 ) 的层覆盖它,以改变其局部环境。重要的是,通过将纳米天线放置在费米能量变化的门控石墨烯单层顶部,可以实现纳米天线极化子共振的主动调谐。这项工作提出了具有超窄共振的可调极化子纳米天线的实现,可用于主动纳米光学和(生物)传感。
I. i ntroduction t wo-photon吸收(TPA)成像吸引了许多学科的许多兴趣,例如生物学,医学,材料和纳米技术[1] - [4]。tpa固有地是一个非线性过程,其中通过同时吸收两个光子来实现从基态到激发态的转变。这启用了独特的微观技术,即两光子荧光显微镜[1],可以在复杂的生物样本中进行更深入的渗透和更好的三维分辨率[5]。最近,TPA的非线性响应探索了半导体中的非线性响应,尤其是在光dectortor中[6] - [8]。与晶体中的其他光学非线性过程不同,例如第二次谐波,KERR效应,半导体中的TPA可以在时间门控中超快[7],对时间相变化和极化不敏感[9],为成像目的提供了独特的机会[9]。例如,已经证明类似于光学相干断层扫描(OCT)配置的TPA成像[10]对时间和空间湍流不敏感[9],该[9]可用于通过不透明的散射介质进行成像[11]。超过三维中级成像[12],可以使用非排效的TPA获得,其不冷的GAN光电二极管具有与传统的液态硝基冷却的HGCDTE(MCT)检测器相当的效率[8] [8],在其中扩展了Nondegenerate TPA,可以扩展到探测范围,并延伸到辅助范围中。超过三维中级成像[12],可以使用非排效的TPA获得,其不冷的GAN光电二极管具有与传统的液态硝基冷却的HGCDTE(MCT)检测器相当的效率[8] [8],在其中扩展了Nondegenerate TPA,可以扩展到探测范围,并延伸到辅助范围中。
1 、电源走线包括 GND 、 SW 和 IN ,走线必须保证宽和短。 2 、 SW 、 L 和 D 开关的节点,布线要宽和短,以减少电磁干扰。 3 、输入和输出电容尽量贴近芯片放置。 4 、 R1 和 R2 和 FB 脚连线必须尽可能保证短。 5 、 FB 脚反应灵敏,应远离 SW 。 6 、芯片 GND 、 CIN 和 Cout 应连接较近,直接到地线层。
确认调查结果是作出适当的护理证明的一个非常重要的步骤,但需要检查的项目很多,到目前为止这对工作人员来说是一个沉重的负担。 通过让AI承担此项工作,在保持较高确认准确度的同时,提高工作效率,缩短从申请到认证的时间(从40天缩短至30天),推动员工的工作方式改革。