Lichen-Based Nano-Particles, an Emerging Antibacterial Approach

来源 :材料科学与化学工程(英文) | 被引量 : 0次 | 上传用户:JZH122
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Bacterial pathogens produced resistance against the existing antimicrobial applications. Scientist trending towards the potent novel eco-friendly and cost effective antimicrobial approaches and fabricating bio-based nano-particles. In this regard, several
其他文献
目的了解慢性疾病患者的药物依从性现状,分析其与药物信念的关系,为改善慢性疾病患者的药物依从性水平提供路径。方法随机抽取2019年10月7日—13日于芜湖市某三甲医院慢病门诊就诊的220例罹患高血压、糖尿病、冠心病等慢性疾病患者,采用药物依从性量表(MARS-5)和药物信念量表(BMQ-G)对患者进行调查,并对调查所得数据进行统计分析。结果慢性疾病患者药物依从性水平较差,得分为(14.25±3.15)分。药物依从性与性别、年龄、学历有关(P<0.05),而药物依从性与疾病的种类无关(P>0.05
期刊
8月23日下午,2021“智博会”集中签约仪式在重庆悦来国际会议中心举行。长寿经开区与神龙腾达工贸公司成功签约100万吨高端金属材料项目。鞍山神龙腾达工贸有限公司董事长张顺利、长寿经开区管委会副主任冉洪出席签约仪式。签约项目涵盖智能化机械、装备、建筑、汽车等领域高端金属材料,预计年产值超50亿元。该项目对推动长寿工业经济转型升级、提质增效具有重要意义,也将为长寿经开区在金属压延领域更好、更快发展注入动力、增添后劲、提供保障。
2021年3月至2021年5月对长江大学西校区的灰喜鹊巢址选择进行了调查研究,共调查了30个巢址样方的巢树参数和环境因子。结果表明,灰喜鹊筑巢树种主要为路边高大的针叶树,尤其是池杉(Taxodium ascendens)和水杉(Metasequoia glyptostroboides),两种树共占86.7%。营巢树高、胸径,巢位高度,支撑巢枝数,巢距树顶端高度和5 m内树株数是影响灰喜鹊巢址选择的主要影响因子。研究结果对校园建设与绿化及鸟类保护具有一定指导作用。
随着全球化进程的加速,世界多元文化交流的日益频繁,给予了民族传统体育迫切的危机感,在习近平中国特色社会主义新时代背景下,民族传统体育的发展需要“育新机,开新局”,本文通过文献资料法,逻辑分析法等研究方法,通过多层次分析我国民族传统体育所面临的挑战,并结合时代发展所带来的机遇,提出相关发展对策。
在收集海量数据信息之后,监管部门需要以专业、科学的研判去识别产品伤害类型,确定产品危害程度和危害概率等级。在上海,这项工作由产品质量安全风险实验室来完成。由此政府出台了《上海市产品质量安全风险实验室评估工作指南》,明确产品质量安全风险实验室评估的具体要求,包括风险因素、采样范围和方式、检测项目、分析评估方法等。
空冷系统的能耗较高,运行经济性较差,空冷系统性能优化对电厂节能具有重要意义。凝汽器是空冷机组的核心设备,其排汽压力是影响整个系统的最关键指标之一,因此系统性能优化需要先了解各个参数对凝汽器排汽压力的影响。
[摘 要]1+X证书制度的实施进一步规范了高职职业教育,推进了人才培养模式的改革与创新,使其以立足企业为根本,服务社会为目标。课程思政以课堂为阵地教授知识,提高学生素养,加强学生心理教育,培养学生正确的价值观。文章探究了高职1+X证书制度与课程思政混合人才培养模式,并提出了一些切实有效的实施策略,以期能从整体上提高学生的技能水平和职业素养,稳步提升高职教育对社会的贡献率,为社会培养更多高技能、高水
(2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过)2016年至2020年,全国第七个五年法治宣传教育决议顺利实施,取得重要成果,全社会法治观念明显增强,社会治理法治化水平明显提高。当前,我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程,进入新发展阶段,为深入学习宣传贯彻习近平法治思想,使法治成为社会共识和基本准则,夯实全面依法治国的社会基础,有必要从2021年至2025年在全体公民中开展第八个五年法治宣传教育。
2020年7月,《住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》(建市[2020]60号)提出:围绕建筑业高质量发展总体目标,以大力发展建筑工业化为载体,以数字化、智能化升级为动力,创新突破相关核心技术,加大智能建造在工程建设各环节应用,形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系,提升工程质量安全、效益和品质,有效拉动内需,培育国民经济新的增长点,实现建筑业转型升级和持续健康发展。