摘要。北极变暖会加速融雪,在早春和澳大利亚末更频繁地揭露浅层或没有雪覆盖的土壤表面。FTC通过增加或减少溶解的有机碳(DOC)的量来影响北极土壤C动力学;但是,基于机理的DOC变化的解释认为其他土壤生物地球化学特性是有限的。为了了解FTC对北极土壤反应的影响,我们设计了来自阿拉斯加的表面有机土壤的缩影,并研究了几种土壤生物地球化学的变化,用于在-9.0±0.3°C时连续冻结的七个连续温度波动,并以6.2±0.3°C融化为12 h。ftc显着改变了以下土壤变量:土壤CO 2的生产(CO 2),DOC和总疾病氮(TDN)含量,两个DOC质量指数(SUVA 254和A 365 / A 254),微凝集物(MicroAggregate)(53-250 µm)(53-250 µm)分布和小型Mesopore(53-250 µm);多变量统计分析表明,FTCS改善了微聚集物和小型中孔的土壤结构,从而促进了土壤微生物的DOC分解以及FTCS的DOC数量和质量变化。这项研究表明,FTCS增加了土壤CO 2的产生,表明FTC影响了DOC的性质,而没有负面影响微生物活性。土壤微聚集通过FTC增强,随后的微生物活性和小型孔比例的折痕可以促进DOC分解,从而减少DOC数量。这项研究提供了一种基于机制的插入性,即FTC如何通过结合结构变化和微生物反应来改变活性层中有机土壤的DOC特征,从而提高了我们对北极土壤C动力学的理解。
10/1988-11/1992:雅典国家和卡普迪斯特里大学化学系的四年学习和学位,具有“非常欢迎”的程度(6.95/10)。5/1993-3/1997:国家和卡普迪斯特里大学化学系的博士学位候选人雅典,具有“优秀”程度。 论文标题:“大分子体系结构:苯乙烯综合征标准(A)/ Isoprens(b)类型(AB)n = 1,2,3 A和(AB)3 A(BA)3。 div> 构图 - 特征 - 形态”。 主管教授:N。Hatzchchichtidis教授。 2013年8月-Today:该主题上一级老师的教职员工:“多边材料”,材料科学工程系,IOANNINA大学材料科学工程系(任命:政府公报,问题C':889/16-8-2013)。 2009年5月至2013年8月:该主题的ADHD时代副教授:“多边材料”,材料科学工程系(重命名材料科学与技术系),IOANNINA大学(任命:政府::5/1993-3/1997:国家和卡普迪斯特里大学化学系的博士学位候选人雅典,具有“优秀”程度。论文标题:“大分子体系结构:苯乙烯综合征标准(A)/ Isoprens(b)类型(AB)n = 1,2,3 A和(AB)3 A(BA)3。 div>构图 - 特征 - 形态”。主管教授:N。Hatzchchichtidis教授。2013年8月-Today:该主题上一级老师的教职员工:“多边材料”,材料科学工程系,IOANNINA大学材料科学工程系(任命:政府公报,问题C':889/16-8-2013)。2009年5月至2013年8月:该主题的ADHD时代副教授:“多边材料”,材料科学工程系(重命名材料科学与技术系),IOANNINA大学(任命:政府:2007年2月至2009年5月:该主题常设助理教授的成员:“多边材料”,材料科学技术系,伊奥尼纳大学(IONANA)大学材料科学与技术系(地位:政府公报,第C期:77/6-2-2007)。2003年4月2007年2月:Actip Epicurus主题教授的成员:“多边材料”,材料科学技术系,IOANNINA大学材料科学技术系(任命:政府公报,问题,问题:84/17-4-2003)。2002年12月至2003年4月:根据PD的规定407/1980,在Ioannina大学材料科学与技术系助理教授级别的级别,用于该系的第四年的教学:“聚合物材料”(第七学期,强制性),“ Polymer Technology”强制性)。 2002年9月至2002年9月:具有化学品IP,Piraeus县4度的员工,D'Chegine Service,Fuel和Petroleum Control(任命:政府公报,问题C':209/12-9-2002,雇用)。 2001年9月和2001年11月至12月:研究人员[研究人员,petroleum Company(西班牙马德里)和Consejo Superior de consigniones cientificas(CSIC,马德里,西班牙马德里)]。 在第一阶段[9/2001,七(7)天]的研讨会中,与标准聚合物的组成和缩影分离,第二阶段[45(45)天]我负责实验室的配方安装功能。407/1980,在Ioannina大学材料科学与技术系助理教授级别的级别,用于该系的第四年的教学:“聚合物材料”(第七学期,强制性),“ Polymer Technology”强制性)。2002年9月至2002年9月:具有化学品IP,Piraeus县4度的员工,D'Chegine Service,Fuel和Petroleum Control(任命:政府公报,问题C':209/12-9-2002,雇用)。2001年9月和2001年11月至12月:研究人员[研究人员,petroleum Company(西班牙马德里)和Consejo Superior de consigniones cientificas(CSIC,马德里,西班牙马德里)]。在第一阶段[9/2001,七(7)天]的研讨会中,与标准聚合物的组成和缩影分离,第二阶段[45(45)天]我负责实验室的配方安装功能。
人工智能将成为银行业最具决定性的技术:HDFC 银行 Ravi Narayanan 在接受 ETCIO.COM 采访时,HDFC 银行分行银行和零售贸易外汇业务国家主管解释了技术如何彻底改变银行业。随着大量数字技术的出现,银行业正面临一系列 Uber 时刻。在接受 ETCIO.COM 采访时,HDFC 银行分行银行和零售贸易外汇业务国家主管解释了技术如何彻底改变银行业。问:您如何在银行内部营造积极的数字创新文化?HDFC 银行拥有 80,000 名员工。这就像是这个国家的缩影。我们的员工是我们推出的所有数字计划的试验台。我们已经在员工身上测试了很多这些数字解决方案 - 有些非常成功,有些则不太成功。Chillr、PayZapp、未接来电充值是我们测试平台上反应良好的部分产品。事实上,迄今为止推出的所有数字计划都是测试平台上的超级成功。问:“聊天”是新的流行趋势。标签发明者 Chris Messina 将 2016 年称为“对话式商务年”。HDFC 银行计划如何转向“对话式银行” - 即访问银行分行并与银行家交谈的数字等价物?聊天机器人是一个不断发展的潮流。关于人工智能的讨论很多,但我们仍然需要更清楚地了解如何使用它来造福消费者。我可以创建一个花哨的基于聊天的界面,但如果它没有得到消费者的认可,那么它就毫无用处。对于任何组织来说,建立对客户产品信心是非常重要的。我可以在系统中创建基于人工智能的聊天机器人,但如果你问机器人 X 分支的储物柜时间是多少,它无法给出令人信服的答案,或者它对客户查询给出了一个通用的答案,那么实验就会失败。我们确实认识到基于对话的参与/平台非常
在当前的研究中,估计了具有不同浓度的毒死rif虫杀虫剂的污染的尼罗河水的微观生物发生不同的微生物。获得的结果表明存在与9个真菌属有关的23种真菌物种。曲霉,青霉,镰刀菌和trichoderma是最普遍的真菌属。记录了Trichoderma sp的最高出现。在0.05 mL/L的毒性雌雄同体时,在对照微观环境实验和0.2 mL/l毒cy虫时,在对照缩影实验和Stachybotrys时记录了最低的发生的曲霉和曲线。在对照实验中估算了最高的真菌分类单元,并且在0.1 mL/L的毒性雌雄同体中评估了最低的真菌分类单元,并评估了最低的真菌分类单元。,以0.1 mL/L的毒性雌雄病监测最高的真菌优势(D),并以0.05 mL/L的毒死rif虫杀虫剂记录了最低的真菌优势(D)指数。因此,估计以0.05 ml/L的浓度为0.05 mL/L的毒死菌杀虫剂,最低的真菌辛普森和最低的真菌辛普森和香农指数估计,以0.1 mL/L浓度记录了最高的真菌生物多样性指数。从物理化学特征和真菌发生之间的相关性结果中,发现烟曲霉受到温度和总溶解硫酸盐(TDS)的影响,而二icillium duclauxii则受到pH,电导率,盐(TS)的影响,以及碳的总和(c碳)影响。溶解的氮(TDN)。真菌组成的簇分析估计,用不同浓度的杀虫剂毒性雌雄同体检测到真菌基团。
摘要 本学术研究对伊斯兰教中安拉的概念进行了细致的探索,即‘Al-`Alim(全知)和‘Al-Khabir(全知)’,并假设了一种和解,其中安拉被视为典型的智慧和真理。安拉的神圣全知和无处不在的意识属性强调了一种涵盖所有存在的神圣理解,将他定位为全信息的缩影。本文深入探讨了伊斯兰神学结构与现代信息论的交集,提出了一种新颖的解释,将安拉的神圣全知与该理论的原理相一致。信息论认为,所有信息的基础本质上都是概率性的,反映了量子力学中观察到的概率结果。这似乎与“Al-Qadar”相矛盾,即全知的安拉的预定意志或宿命。但是,我们可以通过将安拉视为所有信息的化身来弥合这一差距。本文有助于更深入地了解安拉在伊斯兰教中的预定意志,并与量子世界中见证的随机性和不可预测性建立桥梁。这项研究旨在通过跨学科的视角来增强安拉作为无限信息的影响力,弥合量子不确定性和伊斯兰全能。这种量子宗教界面将量子信息理论与伊斯兰神学结构相协调。关键词:安拉,全知,全能,信息,伊斯兰教,量子力学。在神学和量子学术对话中,探索神的全知本质与量子物理学固有不确定性之间的融合和悖论是大胆而必要的。本研究精心探索了伊斯兰教对安拉“全知”和“全知”的看法,并提出了与量子力学固有的不确定性和概率结果的深思熟虑的和解。“天地间一切的幽暗,都是安拉的。末日的来临,只如眨眼之间,或更近了。安拉确是全能的。”(《古兰经》,《蜜蜂》16:77)。本次学术研究的目的是将《古兰经》视为与科学研究原则产生共鸣的知识宝库,并假设
高度顽固的塑料材料的生产增加及其在生态系统中的积累产生了调查新的可持续策略以减少这种污染的需求。根据最近的工作,使用微生物联盟可能有助于改善塑料生物降解性能。这项工作涉及使用从人为受污染的微观重点中的顺序和诱导的富集技术来选择和表征塑料降解的微生物联盟。缩影由土壤样品组成,其中埋葬了LLDPE(线性低密度聚乙烯)。联盟。富集培养物在每月转移到新培养基中孵育105天。监测总细菌和真菌的丰度和多样性。像LLDPE一样,木质素是一种非常复杂的聚合物,因此其生物降解与某些顽固塑料的聚合物紧密相关。出于这个原因,还进行了不同富集的木氨基氨氨利释放微生物的计数。另外,联盟成员被分离,分子鉴定并酶表征。结果表明,在诱导选择过程结束时,每个培养物转移的微生物多样性丧失。该联盟的一些成员显示出与顽固塑料聚合物降解有关的广泛酶促活性,铜绿假单胞菌REBP5或假单胞菌AlloputiDA afloputida rebp7菌株脱颖而出。与在薄膜形式的LLDPE培养物中选择的联盟相比,从粉末形式的LLDPE培养物中选择的财团更有效,从而导致微塑性重量在2.5%至5.5%之间。被确定为Castellaniella denitrificans Rebf6和Debaryomyces Hansenii Relf8的菌株也被认为是该联盟的相关成员,尽管它们显示出更离散的酶促曲线。其他财团成员可以在伴随LLDPE聚合物的添加剂降解中进行合作,从而促进了塑料结构的其他真正降级器的随后访问。尽管初步,但在这项工作中选择的微生物联盟有助于当前对自然环境中积累的人为起源的顽固塑料降解的知识。
科学,瑞安学院的申请邀请了合格的合格候选人,从2024年9月开始,从2024年9月开始,隶属于科学与工程学院,生物学与化学科学学院,瑞安大学瑞安学院。与盖尔韦大学的Alexandre de Menezes博士(分子微生物生态学和土壤微生物学)组合获得了一项完整的4年博士学位奖学金。作为该项目的一部分,将分析影响土壤一氧化二氮排放的微生物过程。该项目将包括分子生态技术,DNA和RNA测序,分析化学(气相色谱和质谱法)和机器学习方法。项目描述。农业土壤是温室气体(GHG)排放的重要来源。要控制农业温室气体排放,必须了解产生它们的生物学过程。该项目将研究一个被忽视的过程,该过程会影响土壤微生物氮循环,这是有效的温室气体氧化二氮的主要来源之一。我们的长期视野是利用土壤的自然硝化抑制过程,以减轻土壤一氧化二氮,并支持低排放,可持续农业。博士生将与博士后研究员和研究助理紧密合作。生活津贴(津贴):€22,000欧元每年的大学费:学费将支付4年。成功的候选人将进行土壤缩影实验,并使用分子生物学,微生物组测序,射击枪宏基因组学和元文字组学来表征土壤气体与土壤碳和氮气循环之间的关系。开始日期:2024年9月至2024年10月(可以协商)。学术入学要求:生物学,微生物学,生物化学,环境科学,生态学或相关领域的BSC和/或MSC。候选人必须具有良好的学术英语写作和口语能力。对宏基因组学,生物信息学,机器学习和环境可持续性的强烈兴趣将是一个优势。申请奖学金:请发送您的简历,一份利益声明,包括先前的研究经验的摘要(最多1页),成绩单的副本和至少两名裁判的联系方式到Alexandre.demenezes@universityofgalway.ie。联系人名称:Alexandre de Menezes博士。联系电子邮件:Alexandre.demenezes@universityofgalway.ie。应用程序截止日期:12/07/2024 at 23:59
这项研究检查了材料处理对性能供应链的影响。Magerwa Ltd的案例研究目标人群是Magerwa Ltd员工,在承担样本量的同时,人口目标是Magerwa Ltd的150名员工,是109名受访者。研究采用了描述性统计和推论统计,定性和定量都在SPSS软件程序的帮助下分析数据版本25.0 25.0描述性统计和推理统计数据用于呈现频率表,百分比,均值和均值和推理分析,用于使用Pearson相关性和多元回归模型之间的相关性变量,并使用相关变量来实现相关性变量。定性和定量分析被使用描述性统计数据,以产生频率表,百分比和平均值。推论统计量用于使用人的相关性和多元回归模型来测试和借鉴变量之间的关系,这两者都取决于独立频段。分析了材料性质对材料处理对供应链性能的性能的影响。结果的总体平均值为3.74,设施布局用于材料处理对供应链性能的影响。经过分析,结果的总体均值为3.72设备可靠性对供应链性能的影响。总体结果为3.72,分析了材料处理系统对供应性能的操作系统的影响。总体结果平均值为3.59。分析了性能供应链的数据,结果的总体平均值为3.73,具体取决于结果,表明绩效供应链的成绩良好。表明,自然,设施的可靠性,设备可靠性和操作系统和性能供应链之间的关系材料处理和性能供应链分别为0.780、0.864、0.847和0.843,而所提供的结果比统计学上的结果具有统计学意义,p值= 0.000。结果提出了材料处理的变量;性质在统计学上不显着,p值= 0.316 b,设施布局具有统计学意义,p值= 0.000 b,设备可靠性在统计上具有统计学意义,p值= 0.000 b。得出的结论是,材料处理与性能供应链之间存在显着的关系。这项研究建议,微型和微型缩影应使公民敏感成为物流处理的一部分,以发展自己是该国的好公民。
以色列人在埃及的奴役、穿越红海摆脱奴役、穿越沙漠并进入应许之地,这些经历都可以看作是每个基督徒生活现实的缩影。在埃及的生活象征着受洗前被罪奴役的生活。穿越红海是受洗的标志,通过洗礼,我们从罪的束缚中解放出来,成为上帝的孩子。穿越沙漠是基督徒在世上的生活之旅。在我们的沙漠之旅中,圣灵作为云柱和火柱,引导和带领我们,向我们保证上帝与我们同在。西奈山和圣幕是按照耶和华的指示在沙漠中建造的,是教会的隐喻,是上帝新的聚会场所,也是向他献上真正崇拜的地方。约柜是圣体圣事圣幕的标志,是上帝新的居所。玛纳象征着在日常生活中滋养我们的圣餐。十诫是我们旅程的指南,也是上帝与我们立约的保证。应许之地象征着我们一生旅程要到达的天国。从以色列人从埃及到应许之地的旅程来分析我们的生活,我们认识到洗礼在穿越红海时预示的重要意义。这是我们生命中的决定性时刻,开启了向前的旅程,永不回头,凝视着天上的耶路撒冷。根据上述反思,现在让我们转向圣诞节结束的耶稣受洗节。耶稣的洗礼标志着他早年的结束和他的公共事工的开始。耶稣在他的讲道中用洗礼来指他的死亡:“我有当受的洗礼,还没有完成,我的痛苦是何等的大啊!”(路加福音 12:50)。洗礼时听到的声音“你是我心爱的儿子”将我们带回到以撒的牺牲,其中以撒三次被称为“心爱的儿子”。虽然旧约中的“心爱的儿子”得以幸免,但新以撒耶稣却不会。这表明耶稣的洗礼预示着他在十字架上的死亡。通过它,我们被提醒,我们在洗礼中获得的摆脱罪恶奴役的自由是以耶稣的受难和死亡付出的巨大代价换来的。它帮助我们欣赏和珍惜我们的洗礼,并挑战我们改革我们的生活,以符合我们通过洗礼获得的上帝之子的自由。教皇本笃十六世在谈到耶稣接受的约翰洗礼时写道,“这意味着具体地
➢ NSF: A BioFoundry for Extreme & Exceptional Fungi, Archaea and Bacteria (Ex-FAB) (Senior personnel, 2024 – 2030) ➢ SERDP: Screening, Design, and Optimization of Novel Biocatalysts for C-F Bond Cleavage of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PI, $1,058,539, 2024 – 2028, Project No.:ER23-0225)➢NSF-ECS:CAS:对生物核酸化 - 氯氟烷基物质的机械理解(PI,600,000美元,2024 - 2024 - 2027年,奖励号,奖励>:2404351)➢USEPA:可伸缩的催化和辅助技术,用于有效的氢氟碳破坏(Co-Pi,PI:Fudong Liu:Fudong Liu,UC,UC,Riverside,Riverside,2024 - 2029)➢使用PA:使用PFA与PFA相关的PFA和MITAGE-PFAS的污水处理和污水处理(Co co efflus-efflus-files in Co efflus-efflus in Co.-pie co offlus-fipi efflus offlus ofsove( pi:韦伊郑,伊利诺伊大学乌尔巴纳 - 香槟分校,2024年至2027年)➢USDA:囊泡相关的抗生素耐药性基因:对农业水重复使用抗生素抗生素抗生素细菌的命运,转移和贡献:2024-67019-42681)➢USEPA:一项多层研究,旨在建立可归因于市政废水和生物固体的地表水中AMR的风险评估框架(Co-Pi,PI:pi:xu li:xu li,内布拉斯加州大学,内布拉斯加州大学,2024 - 2027年的tracker tracser crockerterperter, “永远的化学品”的生物催化降解(Co-Pi,Pi:Chao Zhou,Geosyntec,奖励号24C0020,2024-2025)➢USDA-NIFA-AFRI:使用多层生物炭的抛光技术来缓解灌溉农业中的抗菌抗药性2023-68015-39269,2023-2027)➢SERDP:使用基于活性的基于活性的基于活性的PFA前体和PFA的生物转化速率估计,PFAS前体和PFAS序列化的生物量序列化估计估计微生物生物量(co-pi,abl)(co-pi:jacob chuy&jaley chuy&jaley&jaley&jaley&jaley&jaley&jaley, ER23-3796,2023-2025)➢SERDP:使用原位缩影评估AFFF的地下水中的多氟烷基物质转化(Co-Pi,Pi:John Xiong:John Xiong,Haley&Aldrich,Inc.在AFFF IMPACT的土壤和地下水中,有毒性的氧化过渡区。(Co-Pi,Pi:D。Wang,ER23-3620,2023-2027)➢NSF:Erase-PFAS:具有高度极化的氧化还原环境的可调真空 - 硫化物辐射系统,用于处理per和多氟烷基物质。(Co-Pi,Pi:H。Liu,奖励编号:2131745,2022-2024)➢NSF-Career:在非抗生素微量造影剂暴露下对抗生素抗性的加速出现和传播的系统理解。(PI,奖励编号:2045658,2021-2026)➢NIEHS:协同物质 - 微生物界面的更快,更深和耐耐空气的还原性去呼其相。(Lead Pi,Pi:C。Liu,奖励编号:R01ES032668,2021-2025)➢USDA-NIFA:农业环境中人为引起人为诱导的抗菌抗性的风险。(Co-Pi,Pi:Ashworth,赠款编号:2021-68015-33505,2020-2024)➢SERDP:还原性脱氟化微生物的识别,表征和应用。