汉娜·霍尔舍尔(Hannah Holscher),伊利诺伊州食品科学和人类营养大学博士学位,在urbana-champaign https://hdh.fshn.illinois.edu/dr--hannah-d-holscher/饮食对人类微生物群和分泌摘要的饮食对食品的影响:生物利润效果的食品属性属性。温度,pH和加工等因素会影响食物的营养含量及其对人类代谢的可用性。肠道微生物代谢避免消化的营养,例如饮食纤维。纤维的微生物发酵产生短链脂肪酸。饮食脂肪还通过胆汁酸的分泌以及原代胆汁酸到继发性胆汁酸的微生物转化,直接和间接地影响肠道菌群。坚果和鳄梨,富含纤维和不饱和脂肪酸的食物会影响人类肠道菌群和代谢组。此外,由于食物对肠道微生物和代谢产物的丰富性具有不同的影响,因此微生物群和代谢组可以作为饮食摄入的生物标志物。bio:Hannah Holscher博士是食品科学和人类营养系营养副教授,也是营养科学系,基因组生物学研究所和国家超级计算应用中心的成员。她完成了专注于人类微生物组的博士学位的博士后培训。在营养科学和学士学位伊利诺伊大学食品科学和人类营养。 她也是注册营养师。 由Yang-yu liu 主持伊利诺伊大学食品科学和人类营养。她也是注册营养师。由Yang-yu liuHolscher博士的实验室使用临床干预措施和计算方法来研究营养,胃肠道微生物组和健康的相互作用。她创造性地使用机器学习方法来确定食物摄入和人类健康状况的微生物生物标志物,这使她成为2017年食品和农业研究方面的新创新者,以及2020年2020年美国国家医学学院的新兴领导者。她还因其在营养和人类微生物组的一系列工作而获得了2021年美国营养学会的米德·约翰逊年轻调查员奖。她已获得美国农业部(USDA),食品和农业研究基金会,食品商品委员会和私营企业的赠款。她已经出版了68份同行评审的手稿,并在包括国家医学院,美国国立卫生研究院,美国农业部,大学和国家协会的营养科学家,食品科学家和营养师的会议上进行了许多邀请的演讲。她曾担任当地和国家领导职务,包括营养翻译主席(2017-2020)和营养微生物学(2020-2023)的研究兴趣部分。Holscher博士在《营养编辑杂志》杂志上担任营养研究副编辑。
出版物: • Gabriela Czibula、Andrei Mihai、Alexandra-Ioana Albu、Istvan-Gergely Czibula、Sorin Burcea、Abdelkader Mezghani,AutoNowP:一种基于天气雷达反射率预测的深度自动编码器降水预报方法。数学,机器学习计算优化特刊,2021 年,9(14):1653,https://doi.org/10.3390/math9141653 • Alexandra-Ioana Albu、Gabriela Czibula、Andrei Mihai、Istvan-Gergely Czibula、Sorin Burcea、Abdelkader Mezghani。NeXtNow:一种用于预测天气雷达数据以进行预报的卷积深度学习模型。遥感,2022,14(16):3890,https://doi.org/10.3390/rs14163890 • Alexandra-Ioana Albu。使用基于自动编码器的感知损失改进雷达回波外推模型。第 27 届基于知识和智能信息与工程系统国际会议 2023,已接受。
sce委托独立分析“圣卡塔利娜岛还原可行性研究”,以评估领先的还原选择:•化石燃料生成代替五个发电机,用新的,符合排气的柴油发电机代替五个发电机,因为对于所有其他选择,都需要使用化石燃料生成灵活性。新的符合排放的发电机将促进更可再生能源,能源效率和需求响应的整合。分析查看了两个选项:在未来两年内替换两个发电机,其余的随着时间的流逝,或在未来两年内替换所有五个非规则发电机。这两个选择成本相似,而其他非柴油形式的化石燃料(包括丙烷和液化天然气)的成本效益较低。•可再生能量虽然检查了几种形式的可再生能源,但最可行的是使用一些太阳能的混合体,并与能量储存配对并由柴油生成后备。在能源发电的多个股票中检查了可再生解决方案,包括5%,60%和100%。目前,5%的份额是所有还原解决方案和具有成本效益的可再生解决方案中最具成本效益的。随着可再生能源和能源存储技术的提高,成本下降,随着合适的土地可用,该份额可以增加。•在2004 - 2005年研究了通过海底电缆连接卡塔利娜岛与大陆电源的海底电缆,并在此分析中重新审视。该选项将使该岛能够连接到大陆上日益干净的一代混合物,但它需要广泛的许可以及工程挑战,以覆盖高达2,600英尺的深度,并且需要与备用系统配对,即在损坏或其他故障的情况下提供电源或第二台电缆。
职业经历 2023 年 10 月 1 日-至今 帕维亚大学生物工程学士课程“生物医学仪器”课程讲师。 (9 CFU) 2023 年 1 月 8 日-至今 帕维亚大学电气、计算机和生物医学工程系生物工程助理教授(RTD-a)。 2022 年 1 月 10 日-2023 年 9 月 30 日 帕维亚大学医学和外科学院硕士课程“工程技术增强医学”(MEET)“先进生物医学仪器”(Strumentazione biomedica avanzata)课程兼职教授(Professore a contratto)。 (3 CFU) 2022 年 6 月 1 日-2023 年 7 月 31 日 意大利帕维亚大学微波实验室博士后研究员。项目名称:“弥合微波成像在生物医学应用方面的差距”。与帕维亚大学生物工程实验室联合开展活动。 2020 年 6 月 1 日-2022 年 5 月 31 日 意大利帕维亚大学微波实验室博士后研究员。研究经费完全由 UniPv 资助。项目名称:“开发用于癌症识别的微波成像系统” 2019 年 10 月 1 日-2020 年 5 月 31 日 UniPv 微波实验室博士后研究员。项目名称:“开发用于生物医学应用的微波和毫米波成像系统” 教育
将创新的生物信息学解决方案开发和应用于复杂的研究问题。进一步在生物信息学或任何生命科学领域(基本,应用或服务)的教育。从事学术界或行业的生命科学职业。具有国际曝光和认可的高素质和出版的教师。所有教师共同涵盖了广泛的当前研究领域,并提供了广泛的专业知识。访问来自学术界和行业的主要战略合作伙伴,他们是该领域的思想领导者。
摘要:本文使用代表性样品研究了位于西班牙安达卢西亚西部的原始高岭土矿床。表征方法包括 X 射线衍射 (XRD)、X 射线荧光 (XRF)、筛分和沉降粒度分析以及热分析。确定了陶瓷性能。在一些测定中,我们使用了来自 Burela(西班牙卢戈)的商用高岭土样品,用于陶瓷工业,以便进行比较。高岭土矿床是由富含长石的岩石蚀变形成的。这种原始高岭土被用作当地陶瓷和耐火材料制造的添加剂。然而,之前没有关于其特性和烧成性能的研究。因此,本研究的意义在于对这一主题进行科学研究并评估其应用可能性。用水冲洗原始高岭土,以增加所得材料的高岭石含量,从而对岩石进行富集。结果表明,XRD 测定原料中的高岭石含量为 20 wt%,其中粒径小于 63 µ m 的颗粒占 ~23 wt%。粒径小于 63 µ m 部分的高岭石含量为 50 wt %。因此,通过湿法分离可以提高该原料高岭土的高岭石含量。但该高岭土被视为废高岭土,XRD 鉴定为微斜长石、白云母和石英。通过热膨胀法 (TD)、差热分析 (DTA) 和热重法 (TG) 进行热分析,可以观察到高岭石的热分解、石英相变和烧结效应。将该原料高岭土的压制样品、水洗获得的粒径小于 63 µ m 的部分以及用锤磨机研磨的原料高岭土在 1000-1500 ◦ C 范围内的几个温度下烧制 2 小时。测定并比较了所有这些样品的陶瓷性能。结果表明,这些样品在烧结过程中呈现渐进的线性收缩,小于 63 µ m 的部分的最大值约为 9%。总体而言,烧成样品的吸水率从 1050 ◦ C 时的约 18-20% 下降到 1300 ◦ C 烧成后的几乎为零,随后实验值有所上升。在 1350 ◦ C 烧成 2 小时后,开孔气孔率几乎为零,并且在研磨的生高岭土样品中观察到的体积密度达到最大值 2.40 g/cm 3。对烧成样品的 XRD 检查表明,它们由高岭石热分解产生的莫来石和原始样品中的石英组成,除玻璃相外,它们还是主要晶相。在 1300–1350 ◦C 下烧结 2 小时,可获得完全致密或玻璃化的材料。在本研究的第二步中,研究了之前研究的有希望的应用,即通过向该高岭土样品中加入氧化铝(α-氧化铝)来增加莫来石的含量。混合物的烧结,在湿法加工条件下,用这种高岭土和 α-氧化铝制备的莫来石,通过在高于 1500 ◦ C 的温度下反应烧结 2 小时,使莫来石的相对比例增加。因此,可以使用这种高岭土制备莫来石耐火材料。这种高铝耐火材料的加工有利于预先进行尺寸分离,从而增加高岭石含量,或者更好地对原料高岭土进行研磨处理。
禁忌症:• 对依维莫司或其他雷帕霉素衍生物(即西罗莫司、替西罗莫司)有超敏反应史3,5 警告:• AFINITOR DISPERZ® 口服混悬剂片剂含有与 AFINITOR® 片剂相同的活性成分;但这些剂型不能互换。片剂配方适用于不同的适应症,并且强度不同。6 • 依维莫司引起的免疫抑制可能使患者易患细菌、真菌、病毒或原生动物感染,包括机会性病原体感染。在开始使用依维莫司之前,应治疗并完全解决已有感染。3 • 已有乙型肝炎再激活的报道3 ;有关推荐的 HBV 筛查和预防,请参阅 BC 癌症方案 SCHBV 乙型肝炎病毒再激活预防。7 • 由于免疫反应减弱,疫苗接种效果可能会降低。 3 应避免接种活疫苗和与接种过活疫苗的人密切接触,以降低疫苗感染风险。3,8 • 伤口愈合受损是雷帕霉素的一类效应。围手术期应谨慎使用。3 • 由于 CYP 3A4 或 P-糖蛋白,药物相互作用的可能性很高。3,8
麦格理港水生生态系统高度分层,表层为淡水,富含单宁,中层为咸水,深层水盐度接近海洋盐度(EPA 2017)。这些特点共同决定了深层港口水域与海洋的交换有限,导致港口深处和中层的氧气含量自然较低(Wild-Allen 等人,2020 年)。虽然港口的天然氧气水平历来变化很大,但监测数据表明,港口和集水区的人类活动(包括水产养殖和上游水力发电)也会影响溶解氧 (DO) 浓度。监测数据表明,大约在 2009 年,溶解氧浓度开始大幅下降。虽然近年来出现了一些改善的迹象,但溶解氧浓度仍远低于 2009 年的水平(Ross 等人,2022 年)。
科莫湖大区由科莫省和莱科省组成,位于伦巴第大区山麓。该地区的地理和景观特征多种多样,不同地区的人口和工业密度差异很大,因为它横跨阿尔卑斯山,该地区的最高峰海拔超过 2,500 米,南部是广阔的波河谷(布里安扎)。科莫湖深深地体现了该地区的景观、“地方精神”和经济,构成了该地区的共同遗产、主要参考点和不断的灵感源泉。自工业化开始以来,科莫湖本身、较小的湖泊、阿达河和其他水道对当地经济的形成做出了巨大贡献:水被用作运输工具、桑树种植的原料(因此大规模生产丝绸)、金属加工和纺织工厂的能源。科莫湖地区仍然以不同的、互补的经济部门和职业为特色。自 17 世纪以来,科莫就一直专注于旅游业,当时它成为欧洲贵族环游世界的目的地,而古老的丝绸纺织区生产的服装至今仍具有极其重要的意义(最近,科莫凭借其在这一领域的专业知识被评为联合国教科文组织“创意城市”)。坎图地区以家具和设计生产区为特色,其产品出口到世界各地。莱科拥有大量的金属加工和机械工程公司,其供应链紧密相连,在全球市场上表现优异。在莱科的布里安扎地区,有一个小型的出口型家具纺织区。这些制造业的卓越成就深深植根于科莫湖周边企业的“专业知识”,得益于高素质人力资源的存在,这些卓越成就能够随着时间的推移而更新和发展,应对全球化、技术进步、不同部门之间的协同作用和可持续发展的挑战,同时保护既引人注目又脆弱的景观遗产。在大区,有多个最高级别的研究、培训和技术合作中心,从米兰理工大学的各部门到位于莱科校区的七个 CNR(国家研究委员会)研究所,从科莫 NExT 创新中心到科莫的伊苏布里亚大学,再到著名科学和医疗机构的实验室,再到生活环境技术集群基金会。更不用说各种各样合格的教育机构,它们与上述大学一起,提供扎实的技术、为未来的企业家和工人奠定经济和文化基础。这些卓越机构的存在和国际联系是竞争力和吸引力的基础,这要归功于持续的生产和创新传播。综合生产平台和供应链可以依靠在世界市场上处于领先地位的中型公司和连接当地经济的密集的小型、高度专业化的分包公司网络。“量身定制”的产品和服务组合,将美观与功能、灵活性与内在质量、传统与创新相结合。企业家的坚韧和前瞻性的眼光,靠近米兰大都市区,与其他山麓省份(从瓦雷泽到贝加莫、布雷西亚等)有联系,同时与瑞士和欧洲有特殊的关系。科莫湖地区的经济不仅如此,而且更多。科莫-莱科商会致力于通过促进协同效应、集成供应链、广泛的网络和聚合,将大区内各个地区的经济特征联系起来并加以提升,以实现可持续发展和吸引力。商会在支持中小微型企业方面,可以依靠当地经济体系的历史、经验传承、技能和价值观。其目标是提升整个地区,支持创新、数字化、国际化、推广、技能发展和新企业的建立。目标是加强整个地区,支持创新、数字化、国际化、推广、技能发展和新企业的建立。目标是加强整个地区,支持创新、数字化、国际化、推广、技能发展和新企业的建立。