4.2 分别表明,上层温度和气体种类不均匀,并且对于通风不足且上层温度较高的火灾,上层氧气耗尽。对于 HRR 超过 400 kW (<^g > 2) 的火灾,一氧化碳浓度高达 3.5
目的:尽管皮肤和软组织感染(SSTIS)是常见的,但坦桑尼亚的抗菌耐药性(NAP-AMR)的国家作用计划集中于血流感染和尿路感染。这项研究评估了实验室确认的SSTI的比例,鉴定了所涉及的细菌物种,分析AMR表型,并研究了与多药耐药(MDR)SSTI相关的危险因素。患者和方法:分析横断面研究是在2023年1月至6月之间进行的,涉及614例SSTIS患者。患者的信息,并使用标准微生物程序,WHONET和Stata软件程序收集并分析了PUS拭子或脓液或坏死组织。结果:患者的中位年龄(四分位间范围)为34(14-54)年,男性占54.4%。实验室确认的SSTI为72.5%(445/614),得出586个细菌分离株。最常见的SSTIS类型是手术部位感染(30.0%),慢性伤口(27.9%)和创伤性伤口(19.7%)。最常见的病原体是金黄色葡萄球菌(17.1%),大肠杆菌(17.1%)和K.肺炎(16.0%)。鉴定出的AMR表型是金黄色葡萄球菌抗甲氧西林的29.0%;延长的谱β乳糖酶产生革兰氏阴性细菌,47.3%;和碳苯甲基阴性细菌,12.9%。与门诊患者相比,住院患者的总体SSTIS为40.9%(251/614),在住院患者中显着高于[或(95%CI); p值:1.86(1.33–2.59); p值<0.001]。结论:大约四分之三的患者已实验室确认的SSTI主要由MDR病原体引起。建议对BMC的SSTIS治疗指南进行重新访问,并建议在坦桑尼亚正在进行的AMR监视中纳入SSTIS。
本信息和任何建议(无论是技术性的还是其他方面的)均以诚意提供,并被认为在编制之日是正确的。本信息和建议的接收者必须自行判断其是否适合其目的。在任何情况下,赢创均不对因使用或依赖本信息和建议而造成的任何种类或性质的损害或损失承担责任。赢创明确否认对所提供的任何信息和建议的准确性、完整性、非侵权性、适销性和/或针对某一特定用途的适用性(即使赢创知道该用途)作出任何种类的陈述和保证(无论是明示的还是暗示的)。引用其他公司使用的任何商品名称既不是推荐也不是对相应产品的认可,也不意味着不能使用类似产品。Evonik 保留随时更改信息和/或建议的权利,无需事先或后续通知。
目前,人们致力于实现分子的精密光谱和量子态控制。与原子相比,分子的种类要多得多,它们具有更丰富的结构,可以提供完全不同的功能,并更适合某些任务,例如,对各种基础物理测试的灵敏度更高[1-4]。高内部状态相干性和跨频率量子信息转换的潜力也使分子在量子信息处理方面具有吸引力[5-9]。尽管近年来取得了令人瞩目的进展,但分子的量子态制备、检测和控制仍然比原子更困难[10-14]。量子逻辑光谱(QLS)[15]在研究带电粒子,特别是分子离子方面显示出巨大的前景和多功能性。它依靠原子“逻辑”离子种类对联合平移运动进行协同冷却和状态读出,并能够实现难以控制的带电粒子(“光谱”离子)的量子态制备、操纵和光谱分析[16-18]。在我们的实验中,所有针对分子离子的激光器都会驱动远失谐的受激双光子拉曼跃迁,而这些跃迁不依赖于分子的特定能级结构。这一点,加上对平移自由度的协同冷却和量子逻辑读出也可以在对分子结构细节要求不高的情况下进行,使得 QLS 可用于多种离子种类。为了探索分子的新应用,以高分辨率测量跃迁频率和其他特性,并解释在这种前所未有的精度水平下变得相关的微小系统效应也至关重要。特别是,自旋和原子核的相对运动增加了
重要的是要找出健康状况不佳的根本原因,以确定我们解决问题的方法。影响人口健康的社会经济、文化和环境因素种类繁多。这些因素被称为“更广泛的健康决定因素”,因为这些因素影响并决定了人口的总体健康状况。
(c)如果单元所有者是保单持有人,则单元所有者拥有所有必要的技术知识,技能和专业知识,以确保通过单元结构开展保险业务能够提供合适的保险产品,为产品所针对的保单持有人的类型,种类或类别提供公平的价值; 和
植被反映了自然环境的差异。一些树木和灌木种类分布广泛,但许多种类只生长在特定类型的地形上。梧桐、银枫、北美枫和绿梣只生长在活跃的洪泛平原上。栗橡树、柱橡树和红橡树生长在台地上基岩暴露的地方。橡树、柳橡树、沼泽白橡树和红枫生长在沼泽中。大瀑布附近起伏的高地上的森林被反复砍伐用作柴火和木材,一些土地被开垦,许多土壤被严重侵蚀。这些高地地区生长着大量树种,但最常见的是黄杨、山毛榉、白橡树和黑橡树。靠近旧帕托马克运河的部分基岩台地生长着许多外来树种、藤本植物、灌木和观赏花卉。
量子逻辑光谱 (QLS) 可用于缺乏合适电子能级结构来直接执行这些任务的原子和分子离子种类的内部状态制备和读出[1 – 4] 。原则上,通过使用“逻辑离子”(LI) 及其与共捕获的“光谱离子”(SI) 的运动耦合,QLS 可以控制任何离子种类。如参考文献 [1] 中所述,传统 QLS 协议有两个主要局限性。首先,它要求将离子冷却到接近运动基态。其次,它的读出效率与 SI 的数量不成比例,这可能会阻碍实现将量子逻辑原子钟扩展到多个离子所带来的更高的稳定性 [5] 。已经开发出使用重复量子非破坏 (QND) 测量来减轻这些影响的方法 [6 – 8] 。然而,由于电子结构不合适,应用它们可能不可行,重复测量会降低光谱探针的占空比。这里,我们演示了文献 [9] 中基于几何相位门提出的 QLS 方法
塑料需求随着人口增长,工业化和城市化而扩大。塑料由于其有用的特性而无与伦比,并用于每天准备大量重要商品。本文包含了基于石油的塑料的不同种类和应用,以及与其使用相关的缺点,即其非生物降解性会导致它们在环境中持续很长时间。此外,对于产生的大量塑料废物,没有足够的有效处理技术;因此,塑料垃圾在环境中积聚并危及它。限制塑料的使用是为了保护环境。这可以在生物塑料的帮助下完成,这是塑料的绝佳替代品。在本文中介绍了不同种类的生物塑料及其在不同培养基,土壤堆肥和水生系统中的生物降解性。沿途,已经探索了生物塑料的不同领域。本研究还涉及塑料聚合和生物降解的潜在机制以及在全球市场中生物塑料的当前状态。