摘要:我们对以色列埃拉特高盐度盐场池塘(盐度 280 至 290 g 1-0)底部石膏壳内发育的蓝藻和紫色细菌分层群落进行了描述。石膏壳厚 4 至 5 厘米,上部 1 至 2 厘米处栖息着富含类胡萝卜素的单细胞蓝藻(Aphanothece sp. 等),使石膏呈现橙棕色。在棕色层下面,发现了一个绿色层,主要由 Synechococcus 属的单细胞蓝藻组成,丝状 Phormidjum 型蓝藻是次要成分。在这些产氧光养生物层下面是一层红色的紫色细菌层。我们研究了石膏壳的光学特性,通过表征不同层中存在的色素并测量光谱标量使用光纤微探针测量地壳不同深度的辐射度。在地壳上部 2 毫米处,测量到的最大标量辐射度高达入射光的 200%。光谱蓝色范围(400 至 500 纳米)的光被上部棕色层中的保护性胡萝卜素(蓝黄素、海胆酮等)有效吸收。然而,光谱红色部分中大量的光穿透到绿色层,从而实现光合作用:620 和 675 纳米处约 1% 的入射辐射度到达深度为 15 毫米的绿色层,光谱红外部分中 >1% 的入射光到达深度为 20 至 23 毫米的紫色细菌。
• 紫色团队(Frontex、东道国、EBCG 专家)与红色团队合作定义的场景。难度不断增加的场景 - 采用额外的对抗措施来对抗中和解决方案,包括同时改变速度、方位、高度和增加无人机数量。
触摸羊水,劳动:无杂质(无色帽或白色帽)或无菌试验血液:K2E/K3E管(紫色帽)羊水的搁板寿命,血浆类型,血浆在室温下12小时,+4°C +4°C +4°C五天,-20
图 1:本研究中检查的 V 3+ 分子自旋量子比特候选物,其中 tren = 三(2-氨基乙基)胺。V、F、O、N、C 和 H 分别以黄色、紫色、红色、青色和白色表示。
19 世纪中叶,一位奥地利僧侣用豌豆(Pisum sativum)进行了实验。在有灯光的温室里,他对纯种植物进行了杂交,并分析了杂交后代表现出的具体特征。分析的特征包括这些植物的花和种子的颜色。观察后发现,花是白色和紫色的,而种子是绿色和黄色的。僧人观察到,第一个十字架上没有出现绿色的种子或白色的花朵。然而,当对这种杂交产生的杂交植物进行自花授粉时,他发现绿色种子和白色花朵再次出现,但出现的频率低于黄色种子和紫色花朵。根据这些结果,僧人得出结论,有一个因素决定了种子和花朵的颜色。此外,与种子的黄色相对应的因子与绿色因子具有显性关系,而花朵的紫色因子与白色因子具有显性关系。
作为CSIR-Aroma Mission阶段I,II和III(2017-2023)的淋巴结科学家(2017-2023),在全国范围内组织了500多个有关“耕种和培训植物的耕种和营销”的培训计划,并在全国范围内培训了15,000多名农民,并扩展了芳香的农作物,对10,450 ha aforpops to seption after ofert offorpops toe培训。我将成功的端到端技术转移对农民的种植进行了成功,后者在J&K的地理偏远地区雇用了> 2500名农民和年轻企业家。农民生长的薰衣草的收入增加了许多折叠,这项倡议在全球范围内被称为“紫色革命”。为此,我们的团队获得了著名的奖项,即“ CSIR农村发展创新(CAIRD)-2020-2020”的“ CSIR奖”,以“ J&K中的紫色革命”和“ 2018年Ultra International Team奖”。以下是社会部门的一些主要成就:
(图 2a)。形成的词簇显示了氢能研究的趋势:作为可再生能源(红色标记;图 S1,补充信息 (SI) 部分),作为试剂或化学和物理反应的产物(绿色;图 S2,SI 部分),其在光催化生产方法中的应用(深蓝色;图 S3,SI 部分),其在发动机中的应用及其对污染物排放的影响(黄色;图 S4,SI 部分),其与其他材料的相互作用(紫色;图 S5,SI 部分),其通过使用电催化剂的电化学反应生产(浅蓝色;图 S6,SI 部分)以及存储方式(橙色;图 S7,SI 部分)。有趣的是,在图 2b 中观察到与出版年份相关的簇的组织。关于氢能的最统一主题更接近黄色簇,而最先进的研究是紫色簇。这意味着本综述中涵盖的主题处于有关氢的知识的前沿,下面将详细讨论。