摘要:生物群包括居住在给定区域的所有活生物体(细菌,真菌,植物,动物)。因此,本文的目的是评估Ogun州Omo和Ago-Owu森林储备中Biota栖息地的空间分布和状态,Ogun State,Ondo State的Oluwa以及尼日利亚西南部Osun州的Ife和Shaha使用适当的标准技术。与目标区域的细胞5 km×5 km网格有关进行现场调查。创建了二十三个样带,长度为5 km,从边界到网格电池中心的2.5 km步行启用了这些森林复合体中的观察和数据收集。以非常低的速率检测到哺乳动物,尤其是在Osun储量中。 从总计115公里的23个样带中,只遇到了140个哺乳动物。 大多数大型哺乳动物,尤其是大象,在西方大部分森林中相对丰富。 猎人的报告显示,黑猩猩仍然存在于南沙沙和奥卢瓦森林中。 我们的评估表明,除了OMO的4.6 km 2严格的天然生物圈储备外,所有其余的天然森林都被多年的密集伐木受到了严重损害。 但是,如果受到保护和时间,这些森林仍然可以再生。 doi:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v28i6.27 Open Access策略:Jasem发表的所有文章都是Open-Access文章,并且可以免费下载,复制,复制,redistribute,redistribute,redistribute,repost,translate,translate和读取。 版权策略:©2024。 只要引用了原始文章,就可以在未经许可的情况下重复使用本文的任何部分。哺乳动物,尤其是在Osun储量中。从总计115公里的23个样带中,只遇到了140个哺乳动物。大多数大型哺乳动物,尤其是大象,在西方大部分森林中相对丰富。猎人的报告显示,黑猩猩仍然存在于南沙沙和奥卢瓦森林中。我们的评估表明,除了OMO的4.6 km 2严格的天然生物圈储备外,所有其余的天然森林都被多年的密集伐木受到了严重损害。但是,如果受到保护和时间,这些森林仍然可以再生。doi:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v28i6.27 Open Access策略:Jasem发表的所有文章都是Open-Access文章,并且可以免费下载,复制,复制,redistribute,redistribute,redistribute,repost,translate,translate和读取。版权策略:©2024。只要引用了原始文章,就可以在未经许可的情况下重复使用本文的任何部分。作者保留了版权和授予JASEM的首次出版物的权利,同时在创意共享署名4.0 International(CC-By-4.0)许可下获得许可。引用本文为:Oyedepo,J。a; Ogunsansan,A。A.(2024)。在Omo和Ogun State的Omo和Ago-Owu的Biota栖息地的空间分布和地位,Ogun State的Oluwa,Ondo State的Oluwa,以及尼日利亚西南部的Osun State的Ife和Shaha。J. Appl。SCI。 环境。 管理。 28(6)185 9 -18 6 7日期:收到:2024年3月20日;修订:2024年5月7日;接受:2024年6月7日出版:2024年6月12日关键词:动植物;生物栖息地状况,野生生命保护;低地雨林;空间分布OMO,Oluwa,Shasha,Ife和Ago-Owu森林储备包括尼日利亚剩余的低地雨林(Adedeji and Adeofun,2014年)。 3,000公里2的地区现在包括隔离林植被群,这些植被陷入了尼日利亚西南部的三个政治行政边界,即东奥贡,西奥陀(Easter Ogun),西奥陀(Ondo)和南方南部(Fasona等)(Fasona等人,20222年)。 在尼日利亚创建州之前,OMO,OLUWA和SCI。环境。管理。28(6)185 9 -18 6 7日期:收到:2024年3月20日;修订:2024年5月7日;接受:2024年6月7日出版:2024年6月12日关键词:动植物;生物栖息地状况,野生生命保护;低地雨林;空间分布OMO,Oluwa,Shasha,Ife和Ago-Owu森林储备包括尼日利亚剩余的低地雨林(Adedeji and Adeofun,2014年)。3,000公里2的地区现在包括隔离林植被群,这些植被陷入了尼日利亚西南部的三个政治行政边界,即东奥贡,西奥陀(Easter Ogun),西奥陀(Ondo)和南方南部(Fasona等)(Fasona等人,20222年)。在尼日利亚创建州之前,OMO,OLUWA和
哥印拜陀摘要 -“元宇宙”一词吸引了年轻一代的想象力。元宇宙无缝融合了物理世界和虚拟世界,允许化身参与各种活动,如创作、展览、娱乐、社交网络和商业。元宇宙将由人工智能 (AI) 启用、填充和维持。元宇宙将通过增强现实和虚拟现实 (AR/VR) 以及人工智能、数字网络和区块链进行开发。Meta 以其在人工智能和算法开发方面的工作而闻名。人工智能和区块链技术将在不断扩展的元宇宙中发挥重要作用。例如,元宇宙使用人工智能、数字网络和区块链来构建一个数字虚拟世界,任何人都可以安全自由地参与本质上是社会和经济的活动,但不发生在物理世界中。索引术语 - 人工智能、数字网络、区块链技术、元宇宙
第二波项目对G20跨境支付计划做出了回应,并探索了如何使用WCBDC提供更快,更便宜,更透明的跨境支付(和证券解决)。项目Jura,Dunbar和Mbridge证明,包括多个WCBDC的通用系统在操作上是可行的,可以带来效率。5响应中央银行的需求,这项工作最近旋转到国内零售CBDC。中心的努力专注于特定的设计挑战,包括如何使用应用程序编程界面(API)分发和定居零售零售CBDC(Rosalind),确保网络安全开放且可访问的零售CBDC体系结构(SELA),实现和实施和运行的CBDC平台,这些cbdc平台是安全,离线和在线(cbd and con)的cbd and cons and cbd and cbd and cbd and cbd and cbd and cbd and cbd and cbd andct and cbd。进行量子计算机攻击并可以处理大型交易量(陀飞轮)。
植物使用化学诱导的二聚化(CID)模块(包括受体pyr1和HAB1)感知脱落酸(ABA),这是由配体激活的pyr1抑制的磷酸酶。此系统是唯一的,因为可以重新编程配体识别的相对容易。为了扩展Pyr1系统,我们设计了一个正交的“*”模块,该模块携带了二聚体界面盐桥; X射线晶体学,生化和体内分析证实了其正交性。我们使用此模块创建了Pyr1* mandi /hab1*和pyr1* azin /hab1*,它们对其激活的配体曼陀果实和偶氮甲基具有纳摩尔敏感性。在拟南芥和酿酒酵母中进行的实验证明了使用活物生物传感器和构建多输入/输出遗传电路的抗抑郁剂污染物的敏感检测。我们的新模块启用了用于植物和真核合成生物学的可编码的多渠道CID系统,可以增强新的基于植物和微生物的感应方式。
1. Prof. Rekha Satishchandra Singhal ,食品技术教授兼《可持续食品技术》副主编,孟买化学技术学院。 2. Dr. Jhillu Singh Yadav ,印度艾哈迈达巴德因陀罗西尔大学教务长、董事兼理事。 3. Dr. Ramesh Datla ,海得拉巴 Elico Limited 执行董事长。 4. Mr. Girish Arun Wagh ,孟买塔塔汽车有限公司执行董事。 5. Mr. Chander Prakash Gurnani ,Tech Mahindra 董事总经理兼首席执行官。 6. Dr. Chitra Rajagopal ,印度理工学院德里分校过程安全与风险管理卓越中心主任,曾任国防研究与发展组织资源部杰出科学家兼总干事(已退休)。 7. Dr. M. Ravichandran ,印度政府地球科学部秘书长。 8. Purnendu Chatterjee 先生,Chatterjee 集团(TCG)创始人兼董事长。
1 印度泰伦加纳邦纳尔萨普尔 502313 BV 拉朱理工学院计算机科学与工程系 2 印度安得拉邦蒂鲁帕蒂 Sree Vidyanikethan 工程学院电子与通信工程系 3 印度泰米尔纳德邦哥印拜陀 Karpagam 工程学院计算机科学工程系(网络安全) 4 印度拉贾斯坦邦阿利亚巴德 Banasthali Vidyapith 计算机科学系 5 印度泰米尔纳德邦钦奈 602105 Saveetha 工程学院电子与通信工程系 6 沙特阿拉伯利雅得国王沙特大学科学学院动物学系 7 美国德克萨斯州奥斯汀德克萨斯大学健康科学系 8 马哈拉杰电子与通信工程系Vijayaram Gajapathi Raj 工程学院 (A),Vizianagaram 535005,安得拉邦,印度 9 沃尔迪亚理工学院计算机科学系,沃尔迪亚大学,北沃洛,埃塞俄比亚
基于可再生能源的 KY 升压转换器和七电平逆变器系统综述 Gopika BS 1* 和 Rajeshwari 2 1 印度泰米尔纳德邦哥印拜陀 Dhanalakshmi Srinivasan 工程学院电气与电子工程系助理教授。 2 印度卡纳塔克邦 Chintamani 政府理工学院电气与电子系高级讲师。 通讯作者(Gopika BS)电子邮件:gopikabs@dsce.ac.in * DOI:https://doi.org/10.46431/MEJAST.2025.8103 版权所有 © 2025 Gopika BS 和 Rajeshwari。这是一篇开放获取的文章,根据知识共享署名许可条款分发,允许在任何媒体中不受限制地使用、分发和复制,前提是注明原作者和出处。文章收稿日期:2024 年 11 月 11 日 文章接受日期:2025 年 1 月 18 日 文章发表日期:2025 年 1 月 25 日
摘要 互联网是一项发展中的技术,已成为每个人生活中不可避免的一部分。社交媒体是一种计算机中介技术,用于与个人或团体互动,促进信息的共享或创建。大脑优势是指个人天生倾向于用大脑的一侧处理信息。本研究的主要目的是找出大脑优势与社交媒体成瘾之间的关系。通过立意抽样方法选出了 100 个样本(50 名男性和 50 名女性),年龄在 20 至 25 岁之间。样本来自哥印拜陀政府艺术学院的各个部门。使用的工具是 Luciano Mariani 在 1996 年编写的大脑优势问卷和 Cenzig Sahin 在 2018 年编写的社交媒体成瘾量表-SF。研究结果显示,大多数社交媒体成瘾者属于右脑优势,社交媒体成瘾程度没有明显的性别差异。
关于钦奈安娜大学 安娜大学成立于 1978 年 9 月 4 日,是一所单一制大学。它提供与社会当前和未来需求相关的工程、技术、建筑和应用科学高等教育。除了促进研究和传播从中获得的知识外,它还促进学术界和工业界之间的合作。 AU 的排名为 NAAC:A++ 3.54/4,NIRF 排名 2023:总体 18;大学:14;工程:13;研究:13 WUR-工程与技术:289,南亚:26,SDG 9-工业、创新和基础设施:101-200 该大学由四个钦奈大学校区合并而成。此外,安娜大学还拥有位于哥印拜陀、马杜赖、蒂鲁吉拉帕利和蒂鲁内尔维的 4 个地区校区、遍布泰米尔纳德邦的 13 所大学工程学院、9 所政府工程学院和 480 多所自治及附属工程学院,以开展工程和技术领域的学术活动。
phytophthora Infestans是全球马铃薯最严重的病原体。病原体具有多种有问题的特征,例如混合的繁殖系统,多环境和高遗传可塑性,它容易适应新情况,e。 g。通过发展对杀菌剂的抗性。以前已经报道了杀菌剂,例如金属酰胺类,丙酰果,曼陀酰胺(MPD)和oxathiapoprolin(OTP)。这项研究调查了2023年期间在瑞典领域收集的Infestans分离物,以抵抗MPD和OTP,这是瑞典以前在瑞典没有发现的耐药性。将两种杀菌剂浓度序列的浮叶盘分析用于表型分离株。将任何在先前的研究中引起抗性的SNP连接起来,对MPD的靶基因PICESA3和OTP的ORP1进行了sanger测序。此外,将一些分离株发送给苏格兰的詹姆斯·赫顿研究所进行微卫星基因分型,以研究是否可以将抗性连接到炎症假单胞菌的特定SSR基因型。