冠军蔬菜一定要多吃#社会民生#百姓生活#口播
排名第一的蔬菜一定要多吃,好多人都不知道,这几种蔬菜营养价值高得很。
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农历不仅体现了时间顺序,也反映了季节变换,农历三月为春季的最后一个月,它的结束意味着春天的落幕。四季的脚步不曾停歇,农历四月来临,初夏如期而至。当然季节的变换是循序渐进的,所以四月正是春夏过渡时期,外界自然也将由春日的萌发进入到夏日的繁盛。而我们在这个过渡期间
水凝胶传感器在柔性传感特别是医疗检测领域受到了广泛专注。当前水凝胶在机械和导电性能影响方面往往无法兼顾,且废弃后的水凝胶会作为电子垃圾污染生活环境。生物质材料来源于自然并且可以重复利用。因此,使用生物质材料制备一种兼顾机械性能和导电性能的可回收水凝胶极具前景。
在传统两性聚合物中,其正/负基团比例通常为1 : 1,然而在其实际应用中,不同领域对其性能要求不同,需要构建具有不同正/负基团取代度的新型聚电解质体系。目前,水系锌电池(AZBs)以其高安全性、高理论容量和低成本等优点而成为大规模储能的有力候选者。然而,锌负极
4月18日,新乡化纤股份有限公司年产1000吨DT溶剂法再生纤维素纤维(瑞赛尔)项目投产。随着该生产线的正式启动,我国废旧纺织品循环利用技术又迈出了坚实的一步 。
在合成生物学领域,酵母表面展示技术长期被视为“绿色制造”的核心工具——通过将目标酶固定在酵母细胞表面,既能省去传统工业中繁琐的酶纯化步骤,又能直接利用活细胞进行连续催化。然而,当这一技术遇上由多个亚基组成的寡聚体酶时,却频频遭遇瓶颈,亚基解离导致酶结构崩塌、活
近日,新疆大学朱若斐副教授团队在期刊《Advanced Fiber Materials》上发表了最新研究成果“Multi-bionic Strategies Integration in Cellulose Nanofiber-Based Metagels w
甲醛作为室内常见的污染物,受到人们的严重关切。目前,甲醛治理技术体系存在双重困境:其一,传统吸附材料易吸附饱和;其二,光催化材料易失活、效率低、回收率不足。基于此,开发多维度协同甲醛治理体系具有重要的研究意义。
纤维素的降解是自然界中最重要的反应之一,也是生物质转化为燃料和化学品的核心过程。然而,纤维素的微纤维结构以及它与植物细胞壁其他成分的复杂相互作用,使得酶促转化面临着巨大的挑战。在这项研究中,我们通过挖掘一种专门降解木质纤维素的微生物群落中的宏基因组“暗物质”(
纤维素是地球上最丰富的可再生聚合物,但因其结晶微纤维结构,以及与植物细胞壁中的木质素和半纤维素的结合,使其难以高效降解。传统方法依赖水解酶(如内切葡聚糖酶、外切葡聚糖酶等),但效率有限。近年来,氧化酶(如LPMOs)的发现虽提升了降解能力,但微生物中仍存在大量
研究人员发现了一些潜在的有益微生物,如假单胞菌和泛菌,能够显著提高种子的萌发率和植物的生长。这项研究不仅为理解种子微生物在植物生命周期中的作用提供了新的见解,还为未来利用微生物工程改善作物生产提供了新的策略。
今天(3月21日),记者从市白蚁处了解到,近期春暖花开气温回升明显,为白蚁群体的分飞创造了有利条件,预计苏州即将迎来首个黄胸散白蚁分飞高峰期。因此,市民需要密切关注,以防白蚁危害。
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风能、水力发电、太阳能和潮汐能等可再生能源在满足日益增长的可持续能源需求方面取得了显著进展。然而,它们在为电子设备供电方面的应用面临着尺寸、环境依赖性和成本等限制。这引发了人们对替代能源收集策略的兴趣,特别是日常人类活动中尚未开发的机械能。摩擦电纳米发电机(T
近日,西湖大学工学院姜汉卿团队联合王蕾团队以及绍兴文理学院卢军强团队,基于折纸工艺利用可降解纤维素薄膜开发了一种可持续性闭环控制机器人系统,相关研究工作以“Biodegradable Origami Enables Closed-Loop Sustainabl
纤维素是地球上最丰富的可再生聚合物,是生物质转化为燃料和化学品的核心。然而,纤维素的晶体微纤维结构及其与木质素和半纤维素的结合,使其在自然界中难以降解。尽管科学家已经开发出一系列水解酶和氧化酶体系,但降解效率依然受限。
水系锌离子电池(AZIBs)因其安全性、低成本和高理论容量而备受关注。然而,现有商用化玻璃纤维(GF)隔膜存在机械强度不足、厚度大、易被锌枝晶刺穿等问题,限制了其在AZIBs中的实际应用。
在科技飞速发展的现在,各种新奇的材料不断涌现。今天咱们一起来了解一种超厉害的材料——纳米纤维素压电材料——《Fully biodegradable hierarchically designed high-performance nanocellulose p
不可再生石化资源的过渡消耗和石油基塑料制品难以降解带来的环境问题对全球可持续发展带来诸多挑战,开发利用生物质基新材料有望成为解决该困境的有效途径。纤维素是自然界储量和产量最为丰富的生物质之一,利用纤维素构建高性能生物质结构材料可缓解石化资源消耗,减少环境负担,
友情提醒:图片仅为粗略举例,并非可执行版本,需要低渣饮食的朋友请遵医嘱。