多维工程葡萄干剂玻璃被广泛探索以构建各种红外光子设备,其表面是波前控制的关键维度。在这里,我们演示了在葡萄干剂玻璃表面上直接构图高光谱raTio mi-crostructures,这提供了一种有效且坚固的方法来操纵长波辐射。使用优化的深层蚀刻过程,我们成功地以8μm的高度构建了高镜的小圆柱,但我们成功地制造了高态度的微柱,我们证明了2毫米直径的全chalcogenide金属元素,具有0.45的数字光圈,在1.5mmmmm-mm-mm-thick的表面上为0.45,均为1.5mmmmmmmm-thick。利用出色的长波红外(LWIR)透明度和中等折射率为2 SE 3玻璃,全chalcogenide Metalens的焦点斑点大小约为1.39λ0,焦点效率为47%,在9.78μm的波长下为9.78μm,同时也表现出高分辨率的效果。我们的工作提供了一条有前途的途径,可以实现易于制作的,可实现的平面红外光学元件,用于紧凑,轻巧的LWIR成像系统。
在一次协调一致的全球行动中,人们使用 DDT 和其他有机氯强力抑制疟蚊媒介。当时,许多人希望传播疟疾的蚊子数量会减少到如此低的水平,从而从全球大部分地区根除这种致命疾病。后来,针对这些媒介的计划失去了效力,疟疾再次大规模复发。同样,在非洲,采采蝇和牲畜及人类锥虫病的防治工作也失败了。热带果蝇毁坏水果和蔬菜,是发展中国家向一些工业化国家市场出口的严重障碍。一些主要的果蝇害虫已经蔓延到其他大陆,随着国际旅行的不断增加,它们甚至可能蔓延得更广。蝗虫和其他蝗虫不时地破坏非洲、中东和亚洲的农作物。令人生畏的棉铃象鼻虫已经蔓延到巴西的棉花种植区,造成了广泛的经济损失。六百多种昆虫已经对杀虫剂产生了抗药性,而杀虫剂仍然是防治它们的主要武器。随着旧杀虫剂被合成除虫菊酯取代,某些昆虫害虫(如粉虱)的危害性有所增加,合成除虫菊酯会消灭一些天敌,而这些天敌迄今为止一直能有效地控制这些害虫。
本报告得到了下列人士的宝贵意见:欧洲经济委员会副主任纳迪姆·艾哈迈德 (Nadim Ahmad);就业、劳工和社会事务局 (ELS) 副局长马克·皮尔森 (Mark Pearson)、高级经济学家威廉·阿德玛 (Willem Adema)、政策分析师 (ELS) 瓦伦蒂娜·帕特里尼 (Valentina Patrini)、马切伊·利斯 (Maciej Lis)、安娜·莱娜-诺扎尔 (Ana Llena-Nozal) 和盖坦·拉福图内 (Gaetan Lafortune);以及全球行动科学委员会成员,特别是约翰娜·梅尔 (赫蒂政治学院)、艾卡泰里尼·阿尔盖鲁 (Nyenrode Business Universisteit)、罗伯托·兰达佐 (Legance Avvocati Associati)、亚历克斯·尼科尔斯 (牛津大学赛德商学院、哈里斯曼彻斯特学院) 和朱莉娅·加莱拉 (欧洲合作社和社会企业研究所 [Euricse])。作者感谢 Erin Crum 的校对,以及 Katrina Baker (CFE) 和 Pilar Philip (CFE) 为本文准备布局和封面。
摘要:“南瓜”一词是指大量的葫芦科物种,其中大多数具有经济意义。使用不同的干燥方法制造南瓜种子粉,及其在面包物品中的应用来代替小麦粉和强化植物化学物质,是本文献研究的主要主题。颜色和感觉分析通过提高南瓜粉的浓度对负面影响。根据研究,从感觉的角度看,发现低至中等浓度的南瓜种子粉更可口,因此,感觉评分降低了。在烘焙食品中增加了南瓜种子粉的量增加了胡萝卜素的含量。鉴定出面包产品指标。在烘焙物品的技术指标上,鉴定出南瓜种子粉的影响。由于南瓜籽粉比小麦全粉面粉大得多,因此使用它应该对两种半成品面团产品和最终面包店的机械和结构特征产生影响。目前的评论是关于在吸水能力,营养成分,抗癌特性,抗氧化剂效应,抗糖尿病特性,抗糖尿病效果等方面的南瓜种子粉与小麦粉的比较。
摘要。Anwar A,Zainuddin,Djawad Mi,AslamyahS.2023。使用混合微生物提高其营养质量的雨树(萨曼萨曼)粉粉的发酵。生物多样性24:5863-5872。雨树(萨曼萨曼)种子粉是蛋白质的来源;然而,由于存在抗营养剂,例如单宁蛋白作为蛋白质抑制剂,高粗纤维含量,溶解的蛋白质以及干燥和有机物的消化率低。使用混合微生物发酵可能会增强雨树粉的营养价值。这项研究旨在提高营养质量,并在体外使用混合微生物在体外使用混合微生物来减少雨树粉中的抗营养因素。这项研究中使用的微生物包括芽孢杆菌,酿酒酵母和根茎sp。这项研究是使用完全随机设计的阶乘设计的,即使用两个因素,即3剂混合微生物(0、1.5、3和4.5 ml/100 g雨树籽粉)和3个不同的孵育时间(42、72和96小时)。微生物剂量和孵育时间之间存在显着相互作用。The treatment of 4.5 mL of mixed microbes/100 g rain tree seed meal and a 72 hours incubation time reduced substantially crude fiber content (59.60%) and crude fat (73.20%), coupled with an increase in crude protein content (11.62%), NFE (6.52%), dry matter digestibility (DMD) (36.78%), organic matter digestibility (OMD) (50.42%)和溶解的蛋白质含量(20.27%)。单宁含量在处理4.5 ml混合微生物/100g雨树粉时显着降低(37.72%),孵育时间为96小时。这些发现表明,经受发酵72小时或更长时间的雨树粉可改善营养质量,DMD和OMD。
ISSN印刷:2617-4693 ISSN在线:2617-4707 IJABR 2024; 8(9):322-328接收到:02-06-2024接受:03-07-07-2024 jyotiprabha Mishra Mishra牲畜产品技术部,ICAR-印度兽医研究所,ICAR-Indian Veterinaly Research Institute,Izatnagar,izatnagar,izatnagar,bareilly,Uttar Pradar Pradar prader pradest,ICARICK ICARICK chana-iCARICK chana-iCarie chana-iCARICK liv riv riv riv riv rif兽医研究所,Izatnagar,Bareilly,北方邦,印度,Ravikant Agrawal牲畜产品技术,ICAR-Indian兽医研究所,Izatnagar,Izatnagar,Bareilly,Bareilly,北方邦 Bidyut Prava Mishra Department of Livestock Products Technology, C.V.SC & A.H, OUAT, Bhubaneswar, Odisha, India Jameel Ahmad Division of Livestock Products Technology, ICAR-Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Bareilly, Uttar Pradesh, India Corresponding Author: Jyotiprabha Mishra Division of Livestock Products Technology, ICAR-Indian Izatnagar兽医研究所,印度北方邦Bareilly,北方邦
在蓖麻中,可靠且可重复的体外再生方案已经得到优化。有希望的早期(ICH-1146、ICH-440)和中期(ICH-277)杂交种正在协调试验的不同测试阶段。鉴定出三种在种子产量(>50%)和油含量(>49%)方面均表现优异的实验杂交种。在抗性育种方面,鉴定出一种具有灰霉病抗性的育种系 K-18-1-2,而两种育种系 K-18-162 和 GMM-3 在人工附生条件下对灰霉病表现出中等抗性/耐受性反应。此外,还验证了一个灰霉病抗性的主要 QTL。五种对尖镰孢菌属具有抗性反应的基因型。蓖麻(For)分离株来自 3 个中心,其中两种基因型对叶蝉具有中等抗性,五种基因型对粉虱具有高抗性,一种自交系 K-18-45-1 具有抗蒴果蛀虫性,已鉴定出两种耐旱品系。对变性土保护性农业实践的研究表明,在减少耕作和常规耕作方式下,种子产量相当,而且减少耕作还增加了土壤有机碳含量。蓖麻 + 花生间作系统记录的蓖麻当量产量最高。
1工程,技术和设计学院,坎特伯雷基督教教会大学,坎特伯雷CT1 1Qu,英国2 Que 2,2 Que,英国2 Que,阿拉伯科学,技术和海上运输学院工业与管理工程系,亚历山大21599,埃及; Mahmoudelsayed12@gmail.com博士3埃及Tanta 31512的生产工程与机械设计系; m.ahmadein@f-eng.tanta.edu.eg 4机械工程系,Imam Mohammad Ibn Saud Saud University(IMSIU),Riyadh 11432,沙特阿拉伯; naalsaleh@imamu.edu.sa(N.A.A。 ); smataya@imamu.edu.sa(S.A.)5机械工程系,工程学院,位于阿尔·萨塔姆·本·阿卜杜勒齐兹(Sattam bin Abdulaziz Prince)的Al Kharj,Al Kharj,Al Kharj 16273,沙特阿拉伯; moh.ahmed@psau.edu.sa 6伯明翰大学工程学院,伯明翰B15 2TT,英国; k.e.a.essa@bham.ac.uk *通信:enghanisalama@yahoo.com1工程,技术和设计学院,坎特伯雷基督教教会大学,坎特伯雷CT1 1Qu,英国2 Que 2,2 Que,英国2 Que,阿拉伯科学,技术和海上运输学院工业与管理工程系,亚历山大21599,埃及; Mahmoudelsayed12@gmail.com博士3埃及Tanta 31512的生产工程与机械设计系; m.ahmadein@f-eng.tanta.edu.eg 4机械工程系,Imam Mohammad Ibn Saud Saud University(IMSIU),Riyadh 11432,沙特阿拉伯; naalsaleh@imamu.edu.sa(N.A.A。); smataya@imamu.edu.sa(S.A.)5机械工程系,工程学院,位于阿尔·萨塔姆·本·阿卜杜勒齐兹(Sattam bin Abdulaziz Prince)的Al Kharj,Al Kharj,Al Kharj 16273,沙特阿拉伯; moh.ahmed@psau.edu.sa 6伯明翰大学工程学院,伯明翰B15 2TT,英国; k.e.a.essa@bham.ac.uk *通信:enghanisalama@yahoo.com
抽象的粉虱传播乞ovir虫是全球种植蔬菜作物的主要威胁。感染蔬菜的begomovirus具有广泛的宿主范围,并分布在所有大陆之间,其中蔬菜在开阔的结构和受保护的结构中种植。在大多数情况下,这些原病毒通常在多种病毒的混合感染中发现,导致新变体/物种的出现,该病毒被发现适用于各种地理区域的不同宿主。主要是通过点突变,内部和种间重组和重新分类发生的乞em病毒的演变。卫星分子(例如β-和α-卫星)的缔合有助于改变辅助乞emovirus的毒力。到目前为止,在全球情况下,发现大约有243种乞emo虫物种正在感染蔬菜作物。此外,这些植物感染的乞em病毒在系统发育分析中表现出多样性。它们是根据其基因组成分的数量(单位/双方),宿主感染和地理起源的聚类。审查的目的是介绍培育病毒感染蔬菜作物的全球情景,这些植被作物在症状,基因组组织,分类学,多样性,诊断,宿主范围和可能的管理策略以应对病毒感染的方面。关键词:粉状,植物病毒,多样性,begomovirus,病毒疾病管理,马赛克。
