该研究使用各种技术(如发芽、烹饪、高压灭菌和微波)调查了 60ppm 银纳米粒子 (AgNPs) 对红芸豆的影响。与未处理的生样品相比,用银纳米粒子处理的样品的成分发生了变化,蛋白质、脂肪和碳水化合物含量发生了显著变化。在用银纳米粒子处理的发芽豆中观察到最高的总酚含量 1.59 mg 没食子酸/g、黄酮类化合物含量 445.2 mg 儿茶素和抗氧化活性 89.0%。胰蛋白酶抑制剂含量范围为 0.04 至 2.83 mg/g,在生豆中观察到最高值,在用银纳米粒子处理的发芽豆中观察到最低值。单宁含量从 0.40 到 1.26 mg/g 不等,植酸含量范围从 1.09 到 4.18 mg/g,在 GA 处理的豆中含量最低。生豆中的含量最高。此外,成像分析显示,用 AgNPs 处理过的豆子表面结构发生了明显变化。发芽的豆子显示 AgNPs 粘附或穿透种皮,从而改变了表面形态。煮熟的豆子表面显示 AgNPs 聚集,表明加热后分布发生了变化。微波处理的豆子显示出微波诱导效应,可能由于局部加热导致 AgNPs 分布不均匀和簇形成。高压灭菌会引起豆子的结构变化,AgNPs 与表面相互作用形成聚集体或沉积物。而用 AgNPs 处理豆子会导致 FTIR 光谱图发生变化,例如峰位置或强度发生变化,或者某些波段出现或消失。
1. 为每位参与者准备一袋活动标记(干豆、巧克力片、M&M 巧克力豆或其他任何物品)。 a. 将 8、10、12、16 或 20 个活动标记放入一个塑料拉链袋中;确保它与您将要发给参与者的教育卡相匹配。 b. 不同数量的活动标记代表不同的教育水平。 2. 为每位参与者提供一份《支出计划改革》活动讲义 1.2.4.H2。 3. 让每位参与者抽一张《教育卡 1.2.4.H3》,并根据教育卡 1.2.4.H3 所示为他们提供适当数量的活动标记。或者将《教育卡 1.2.4.H3》打印在 Avery 5160 标签上,预先给袋子贴上标签,然后计算要放入各个袋子的适当数量的豆子。 4. 进行活动。a.参与者必须使用他们的活动标记和支出计划改革活动讲义 1.2.4.H2 制定支出计划。每个矩形等于一个活动标记。必须填充所需物品旁边的所有矩形才能包含该物品。 b. 必须考虑住房、衣服、食物和交通。 c. 给参与者大约 10 分钟的时间来制定支出计划。 5. 讨论问题 a. 参与者能负担得起他们需要的一切吗? b. 他们能负担得起他们想要的一切吗? i. 为什么?为什么不能?他们买不起什么? 6. 将具有相同教育水平的参与者配对在一起,比较支出选择。 a. 他们是否以不同的方式分配了他们的活动标记? b. 这是否显示了愿望、需求、价值观或三者之间的差异? c. 收入水平较高的参与者制定支出计划是否更容易? 7. 询问参与者如何获得更多的豆子。 a. 获得更多教育。 8. 虽然将来会获得更多的豆子,但是否让参与者确定他们目前愿意放弃的两颗豆子以支付进一步的教育费用? 9. 讨论问题 a为什么制定支出计划对个人来说很重要?i. 留出一些钱用于住房等必需品,这样这些钱就不会花在其他需要的物品上。ii. 跟踪钱花在了哪里。iii. 帮助量入为出。
移动更多。起床,下车并搬家。尝试与您的朋友或家人散步,ANC,自行车骑行,游泳或打球。只要您喜欢它,您做什么都没关系。尝试不同的事情,以免您感到无聊。吃健康的盘子。专注于减少饮食和选择健康的食物。尝试吃更多的水果和蔬菜(每天5至9份),干豆子和全谷物。减少脂肪和油炸食品。您仍然可以吃自己喜欢的食物,只要吃少即可。有关健康板的示例,请参见另一侧。
方法 1. 对于腌制猪肉,将配料混合在玻璃或陶瓷碗中,放入冰箱腌制(半天或最多 1 天)。 2. 用大火加热炒锅并加油,然后加入大蒜翻炒至浅金黄色(2-3 秒),然后加入腌制猪肉,搅拌以打碎猪肉并防止其粘在炒锅上 3. 猪肉煮熟且汁水蒸发后(4-5 分钟),加入蛇豆翻炒至软,如果开始烧焦,则将火调至中火。 4. 加入泰国罗勒,用酱油、一两滴芝麻油和盐调味,继续翻炒,直到豆子变软但仍保持其形状 注意 - 为了获得更正宗的味道,尝试添加几滴液体烟雾。
批次煮培根,在5至6分钟的大锅中或直至酥脆。从锅中取出,保留2汤匙滴。在纸巾上排放培根。将洋葱,胡萝卜,芹菜和盐添加到保留的滴;炒5分钟或直到嫩。加入大蒜和百里香;煮1分钟。搅拌肉汤;烧开。加入豆子,减少热量,然后煮5分钟。将汤匙汤倒入4份碗中;每份食物上碎培根。注意:要在单独的容器中服用汤和培根。高2分钟或直至彻底加热的微波汤;食用前撒上培根。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------》预热肉鸡。在面包上撒上奶酪;烤2至3分钟,或直到奶酪融化并开始变成褐色。与汤一起食用。
risshun(每年2月4日左右)被认为是年开始的,根据月球日历,在一年中的最后一天落在SetSubun上,人们举行了豆子 - 举办仪式来驱使邪恶的精神并带来好运。豆被认为具有摧毁恶魔的力量,被称为“ mame”(意思是“魔鬼的废墟”)。据说人们通过吃“ Fukumame”,即烘烤以驱逐邪恶的精神来为身体健康和好运而祈祷。人们吃的豆数量与一年的数量相同,而且它很幸运。“田间的肉”关于大豆大豆被称为“田间的肉”,因为它们含有与肉类相当的大量高质量蛋白质。此外,大约95%的蛋白质被人体吸收并使用。此外,大豆是饮食纤维和钙的极好来源。我们周围有许多大豆产品,因此Let将它们积极地纳入我们的日常饮食中。将它们积极地纳入我们的日常饮食中。
罗温·阿特金森的喜剧杰作《豆豆先生》以伦敦一条荒凉的街道为背景,在深夜里拉开序幕。一束聚光灯出现,主角从空中坠落,合唱团用拉丁语唱道:“看,这个男人是一颗豆子。”豆豆先生站起身,掸掉西装上的灰尘,笨拙地跑进黑暗中。他是一个超凡脱俗的人,一个从天而降的、令人难以理解的东西。鉴于近年来人工智能的奇迹层出不穷,我们可能会认为人工智能就像豆豆先生一样,是从天而降,完全成型,超出了我们的理解范围。然而,这些都不是真的;事实上,我认为人工智能仍处于起步阶段。那么,为什么我们现在会听到关于人工智能的消息呢?我将通过简短(且有偏见的)人工智能历史来回答这个问题,然后讨论作为人工智能革命催化剂的计算技术的进步。本章为我们将在本书剩余部分探讨的模型提供了背景。
气候变化适应策略对乌干达中部和北部乌干达贝纳德·恩齐马中部和北部的豆产量的影响*农业综合企业和自然资源经济学系,乌干达坎帕拉的马克塞雷大学。电子邮件:benardonzima@yahoo.com恩德·卡通吉国际热带农业中心(CIAT),乌干达坎帕拉。电子邮件:e.katungi@cgiar.org Jackline Bonabana-Wabbi Agribusiness和自然资源经济学系,Makerere University,Kampala,乌干达。 电子邮件:jbexim@gmail.com *通讯作者摘要本文分析了适应气候变化对豆类生产力在微型规模上使用工具变量技术在两阶段计量经济学模型中的影响,并使用北部和中部乌干达的农业家庭收集的数据在两个阶段的计量经济学模型中。 我们采用了双变量概率技术来对同时和相互依存的采用决策进行建模,并进行了有序的概率来建模适应强度。 由于适应决策的潜在内生性,使用仪器变量和控制功能方法对适应的影响进行了建模。 采用两种选定的适应策略的动力是异质的。 特定于位置的因素影响了两个研究区域之间适应的强度。 适应的影响对于使用较高策略的家庭更强,证据表明,农民需要同时使用两种适应策略来最大程度地提高适应性的积极影响。 关键词:改编;豆子;乐器变量;内生性;乌干达1。 2014)。 2011)。 2009; Niang等。电子邮件:e.katungi@cgiar.org Jackline Bonabana-Wabbi Agribusiness和自然资源经济学系,Makerere University,Kampala,乌干达。电子邮件:jbexim@gmail.com *通讯作者摘要本文分析了适应气候变化对豆类生产力在微型规模上使用工具变量技术在两阶段计量经济学模型中的影响,并使用北部和中部乌干达的农业家庭收集的数据在两个阶段的计量经济学模型中。我们采用了双变量概率技术来对同时和相互依存的采用决策进行建模,并进行了有序的概率来建模适应强度。由于适应决策的潜在内生性,使用仪器变量和控制功能方法对适应的影响进行了建模。采用两种选定的适应策略的动力是异质的。特定于位置的因素影响了两个研究区域之间适应的强度。适应的影响对于使用较高策略的家庭更强,证据表明,农民需要同时使用两种适应策略来最大程度地提高适应性的积极影响。关键词:改编;豆子;乐器变量;内生性;乌干达1。2014)。2011)。2009; Niang等。引言近几十年来,气候变化已经体现在极端天气的增加,气候事件已成为全球最严重的挑战之一(IPCC 2014)。当前的证据表明,非洲的温度预计会升高的速度快于21世纪的全球平均升高(Niang等人。在乌干达,到20302013),高于过去六十年中观察到的温度升高。较高的温度介导了更快的土壤水分损失,为某些害虫和疾病创造有利的条件,并导致耕地损失(Hisali等人作物模拟研究预测,气候变化将对整个非洲主要作物的产量产生总体负面影响(Thornton等人。2014; Ramirez-Villegas&Thornton 2015)。共同的豆子通常由于其中高度的起源而对高温敏感,并且该作物受到生长的不同环境中存在的生物和非生物胁迫的约束(Beebe等人。2013)。仿真研究表明,普通豆会下降