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抽象通过研究的发展对护理知识的发展对于其纪律至关重要。值得注意的是,在进行研究时了解研究人员的哲学观点。特别是高级分析,该方法将产生先进的护理知识。在本体论,认识论和知识中的知识发展中的哲学方法被解决了。发展新知识需要护士了解访问知识的性质,来源和方式。讨论了一些哲学方法,包括后实证主义,解释性,人文主义,自然主义和批判性方法。因此,从观察到干预研究的不同方法,这些方法在护理方面的基本哲学来解决巨大的护理现象,可以丰富知识的护理体。大量利用基于证据的护理知识会改善护理实践质量。本评论讨论了研究人员将其作为研究糖尿病典范的基础的哲学方法。关键字:研究方法;糖尿病;哲学探究;护理知识;护理发展的哲学是至关重要的,因为它可以帮助护士学者进行批判性思考和反思他们所做的事情,然后将其阐明以进行知识发展。范式可以用作护理知识发展的基础。范式是一种使用清晰示例的使用模型(剑桥词典,2022年)。在护理中使用范式的目的是在其学科中回答最重要的问题并塑造研究方法(Monti&Tingen,1999)。关于认识论背景,有三种哲学方法用于构建知识范式,包括后实权主义,解释性,人文主义,自然主义和批判性方法。此外,Monti and Tingen(1999)指出,经验主义和解释是用于护理现实的考虑的主要范式。在经验主义中,研究人员强调通过观察和实验来询问知识,而解释性探讨了人们的规范,价值观和看法。例如,研究人员调查了少数2型糖尿病(T2DM)患者在社区住宅中成功获得最佳血糖控制的现象。
摘要Öz在这项研究中,细菌纤维素(BC)是从komagataeibacter xylinus s4获得的,并详细表征。确定了卑诗省生产的各种碳源和培养基,不同的pH条件,不同的pH条件,孵育温度,表面积/体积比和孵育持续时间。考虑到碳的类型,从高到低的BC生产量被实现为蔗糖,果糖,甘露醇,木糖,阿拉伯糖和乳糖。通过组合M1A05P5肉汤,30°C,1.06 cm -1表面积/体积比,pH 3.5和21天,可以实现最高的BC量(1.303 g/L)。根据扫描电子显微镜(SEM)分析,纤维素原纤维直径为pH 3.5时为34.87-45.97 nm,在M1A05P5中的pH 6.5时为29.71-102.3 nm。此外,TGA分析也表明,在去除50°C和150°C之间的水步骤中,BC的重量损失,以及在215°C和228°C之间初始化的降解步骤。最后,在27-137°C的温度尺度上确定BC样品的电导率值。观察到电导率取决于温度,并且随着温度的增加,电导率成倍增加。总而言之,K。xylinus S4的纤维素通常显示出半导体的行为。
在此,首次评估了高分子量氟化芳族聚酰亚胺,以恢复与其他氢氟甲苯和氢氟氟此类的混合物中的差异(R-32)(R-32)(R-134A:R-134A:1,1,1,1,1,1,2- Tetrafluoroorothane,r-125:r-125:pentane and pentane and-pentane and-1-pentane,and-1-pentane,and-1-1-134:pentane and rororo; 2,3,3,3-tetrafluorpene)。First, a screening was performed with thick flat membranes made of the 4,4 ' -(hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride (6FDA) and three different amines: 2,2 ′ -bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane (6FpDA), 2,4,6-trimethyl-m-phenylenedi amine (TMPD)和2,3,5,6-四甲基-1,3-苯二胺(Durene)。因此,由于其每种形式出色的R-32分离,因此选择了6FDA-TMPD来制造无缺陷的空心纤维薄膜复合膜(HF-TFCM)。这些HF-TFCM表现出出色的分离性能,可从商业二进制混合物R-410A和R-454B(R-32和R-1234YF的混合物)中获得高纯度R-32(渗透浓度> 99 Vol%)。此外,我们首次报告了从三元混合R-407C(R-32/R-134A/R-125 38.2:43.8:18 Vol%)的R-32膜回收率。最终,对CO 2 /CH 4(50:50 vol%)和CO 2 /N 2(15:85 vol%)的合成气体混合物的分离进行了基准测试,这表明制备的HF-TFCM保持了6FDA-TMPD厚的厚膜的分离性能。
摘要 — 本文介绍了基于增强现实 (AR) 的大脑记忆训练的发展,以提高学生的记忆能力。AR 视觉记忆训练应用程序是利用 Unity 和 Vuforia 平台在手机上构建的。开发的视觉记忆测试是一种翻卡测试,可以测量一个人在头脑中保留视觉图像和空间感知的记忆能力。本研究旨在证明 AR 技术适合用于教育领域。结果基于视觉记忆测试分数和从脑电图 (EEG) 信号计算出的用户参与度来证明。通过与物理模式和基于计算机的模式进行比较来评估结果。结果表明,与物理和基于计算机的模式相比,学生在基于 AR 的视觉记忆测试中的表现更好。此外,EEG 信号还显示,学生在使用 AR 技术时更加投入和专注。因此,这项研究证明了在教育领域实施的 AR 技术能够提升学生的学习体验和表现。这项研究可能有助于革命马来西亚教育体系的传统学习方法的第一步。
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最普遍的长期神经退行性疾病是阿尔茨海默氏病(AD)。在全球,广告案有超过2400万个案例,这使得有效治疗的发展必须进行。在这项研究中研究了骆驼奶乳清作为自然干预和瑞司氨酰荷载纳米颗粒的可能的治疗潜力。通过给大鼠100 mg/kg/b.wt,建立了阿尔茨海默氏病的疾病模型。口服氯化铝三个月。然后,用骆驼牛奶乳清或Rivastigmine加载纳米颗粒处理实验大鼠75天。在脑组织中,除了TNF-α,MAO-A,NRF-2和VEGF1的基因表达外,还进行了行为病理学,组织病理学,TAU和SIRT-1表达的免疫组织化学。骆驼牛奶乳清和扎斯特甘霉素负载的纳米颗粒改善了认知能力下降,并调节了脑组织中TNF-α,MAO-A,NRF-2,VEGF1和TAU的表达。有趣的是,治疗组显示神经元中SIRT-1的表达增加,这可能会影响海马和皮质细胞存活和功能的几个方面,从而改变了疾病的进展。因此,这两种疗法都阻止了炎症性级联反应,并减轻了AD中遇到的神经退行性病变,并在用Rivastigmine负载的纳米颗粒治疗的组中更好地结果。
沙质土壤中的Oselle种植面临着主要的挑战,例如水和养分保留率,对植物的生长和产量产生负面影响。这项研究旨在评估微生物接种剂的潜力,以提高缺乏营养的沙质土壤中的roselle生产力。使用八个微生物处理在埃及进行了一次现场实验:枯草芽孢杆菌,假单胞菌荧光症,胸膜胸膜螺旋体,菌根(Mycorrhize)(菌根)(菌根)真菌及其组合以及非启动控制。将微生物接种剂用作种子处理和土壤浸湿,以改善沙质土壤的生育能力。所有微生物接种剂都显着提高了新鲜和干燥的花萼产量,芽生长,种子产量以及整体生物质与对照。枯草芽孢杆菌在产量参数方面的增强最大。将芽孢杆菌,假单胞菌,胸膜和菌根结合起来,导致进一步的协同屈服提高了最高332%的控制。与对照植物相比,微生物接种还大幅增加了724%的氮和钾摄取和利用效率。的结果证明了微生物接种剂通过协同促进土壤生育能力和植物生长的协同促进,在营养不足的沙质土壤中显着提高了roselle的生产率和营养的巨大潜力。微生物接种可以为贫穷的沙质土壤中的罗斯尔栽培挑战提供可持续的解决方案。关键词:有益的微生物;营养利用效率;植物生长
简介:肥胖可能导致相关的高风险疾病,例如心血管疾病,糖尿病,高血压,中风和癌症。肥胖是由于饮食过多而导致的。胰腺脂肪酶(PL)是一种酶,在将脂肪水解为单酰甘油和脂肪酸中起主要作用,可以吸收到小肠中。治疗肥胖症的一种策略之一是通过PL抑制减少脂肪的吸收。本研究旨在寻找能够减少脂肪吸收的选定马来西亚植物的潜在PL抑制剂。方法:使用Autodock Vina实际上筛选了潜在的PL抑制剂,以针对五种选定的柑橘类植物的植物化学化合物,即c。c.aurantifolia(C。aurantifolia),C。Grandis,C。Grandis,C。Medica,C。Medica,C。Hystrix和C. hystrix和C. microcarpa。结果:根据结合到三组的自由能进行分类:高,中和低抑制作用。八种化合物对PL表现出很高的活性。柑橘大的贡献最多的化合物,其次是C. Medica,C。Microcarpa,C。aurantifolia和C. hystrix。为了验证这些发现,对这些柑橘植物各个部分的15种甲醇提取物进行了体外生物测定。值得注意的是,C. medica的果实提取物在62.59%的情况下表现出最有效的PL抑制作用,这可能是由于存在二胺-6-C-葡萄糖苷。结论:总而言之,源自选定的柑橘类植物的小分子的虚拟筛选提供了对分子对接的有价值的见解,而C. medica则作为潜在的抗肥胖植物出现。
可持续能源生产的迫切需要大幅扩张可再生能源,特别是光伏 (PV) 系统。实时监控和数据分析的利用对于提高光伏系统的效率和性能至关重要。本摘要介绍了如何开发和部署光伏系统的无线监控系统。该系统利用连接到 WiFi 网络的 Raspberry Pi 设备和用于数据存储的 SD 卡,实现对光伏系统的远程监控和管理。所提出的监控系统包括一个配备传感器的 Raspberry Pi,用于测量各种参数,例如电压、电流、温度和太阳能电池板的环境条件;可以通过 Raspberry Pi 的无线功能远程访问监控系统,这些功能通过与现有 WiFi 网络建立连接来激活。所提出的配置便于将监控站放置在任何所需位置,从而无需复杂的接线连接。这些实时数据使太阳能系统管理人员能够快速识别异常、预测故障并优化能源生产。本文提出了一种用于监控光伏系统的无线监控系统,它是一种经济高效且可扩展的解决方案。