ການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄຮໂດຣເຈນຜ່ານໂລຫະໃນອຸນຫະພູມສູງແມ່ນຫົວຂໍ້ສຳຄັນສຳລັບລະບົບ tritium ແລະຍານພາຫະນະທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໄຮໂດຣເຈນ. ການສອນການແຜ່ກະຈາຍໃນຫ້ອງທົດລອງວັດສະດຸລະດັບປະລິນຍາຕີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກປະສົບການໂດຍກົງກັບການວັດແທກ osmotic. ການທົດລອງໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຈາະຂອງໄຮໂດຣເຈນຜ່ານທໍ່ເຫຼັກສະແຕນເລດ. ຈຸດປະສົງຂອງວຽກງານນີ້ແມ່ນເພື່ອກຳນົດວ່າຜົນຂອງການທົດລອງນີ້ສອດຄ່ອງກັບຄ່າວັນນະຄະດີທີ່ໂດດເດັ່ນສຳລັບສຳປະສິດການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຄວາມລະລາຍຂອງໄຮໂດຣເຈນໃນເຫຼັກສະແຕນເລດແນວໃດ. ໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ອາກອນໄດ້ຖືກປະສົມໃນຖັງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນທີ່ມີທໍ່ເຫຼັກສະແຕນເລດ 316. ອາຍແກັສລ້າງອາກອນບໍລິສຸດໄດ້ຖືກສົ່ງຜ່ານທໍ່ເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງວັດແທກມວນສານບ່ອນທີ່ມີການບັນທຶກການປ່ຽນແປງຂອງສ່ວນປະກອບຂອງຊະນິດອາຍແກັສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຕິດຕັ້ງຮູບແບບການຫັນປ່ຽນທາງທິດສະດີເຂົ້າກັບຂໍ້ມູນການທົດລອງໄດ້ໃຫ້ຜົນສຳປະສິດການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຄວາມລະລາຍຂອງໄຮໂດຣເຈນໃນເຫຼັກສະແຕນເລດ. ການທົດສອບໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢູ່ທີ່ຄວາມດັນການເຮັດວຽກຂອງໄຮໂດຣເຈນຕັ້ງແຕ່ 0.01 ຫາ 0.5 atm. ແລະອຸນຫະພູມຕັ້ງແຕ່ 700 ຫາ 783 K. ຮູບແບບທາງທິດສະດີເໝາະສົມກັບຮູບຮ່າງຂອງຂໍ້ມູນການເຈາະຊົ່ວຄາວ. ຄ່າທີ່ສັງເກດເຫັນສຳລັບການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ການລະລາຍຂອງໄຮໂດຣເຈນໃນເຫຼັກສະແຕນເລດຈາກຄ່າຊົ່ວຄາວເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບຄ່າວັນນະຄະດີທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງບາງຢ່າງ. ຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍປະກົດການທີ່ຮູ້ຈັກ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງວິທີການທົດລອງນີ້ແມ່ນໃກ້ຄຽງກັບຄ່າການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ການລະລາຍທີ່ເຜີຍແຜ່, ເຊິ່ງຮັບປະກັນວ່າການທົດລອງສາມາດນຳໃຊ້ເປັນເຄື່ອງຊ່ວຍສອນໄດ້. ວິທີການດັ່ງກ່າວສາມາດຂະຫຍາຍໄປສູ່ເອກະສານອື່ນໆເພື່ອຈຸດປະສົງການຄົ້ນຄວ້າ ຫຼື ການສາທິດ.
ໂຄງການພະຍາບານ SUU ໄດ້ຖືກພັດທະນາພາຍໃນຂອບທິດສະດີພື້ນຖານຂອງການສຶກສາທີ່ເນັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນສູນກາງ. ນັກສຶກສາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເປັນຢ່າງດີໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້, ແຕ່ໃນຖານະເປັນກຸ່ມ, ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ສ່ວນຕົວທີ່ຈຳເປັນເພື່ອປະສົບຜົນສຳເລັດໃນ NCLEX. ນັກສຶກສາຮຽນຫຼັກສູດພະຍາບານໂດຍບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນຕົວຈິງ. ກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ກຸ່ມບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ຂອງນັກສຶກສາແຕ່ລະຄົນ. ການວິເຄາະຜົນສຳເລັດຂອງນັກສຶກສາທີ່ຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານໂດຍຜ່ານການທົດສອບມາດຕະຖານຊຸກຍູ້ໃຫ້ໂຮງຮຽນພະຍາບານຄົ້ນຫາການປ່ຽນແປງໃນການຮຽນຮູ້. ອົງປະກອບຫຼັກຂອງທິດສະດີການພັດທະນາແບບສ້າງສັນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງການສິດສອນໃນທາງບວກທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດສຳລັບຜູ້ຮຽນຈົບຂອງພວກເຮົາ. ການນຳສະເໜີນີ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໃນຂໍ້ມູນຈາກການທົດສອບມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ພາຍໃນໂຄງການດູແລເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜົນໄດ້ຮັບ NCLEX. ການນຳສະເໜີນີ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສຳລັບວຽກງານເພື່ອພັດທະນາແນວຄວາມຄິດຂອງທິດສະດີການພັດທະນາແບບສ້າງສັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ກັບການສຶກສາພະຍາບານ. ຮູບແບບທິດສະດີຫຼາຍຢ່າງຂອງການສຶກສາພະຍາບານພະຍາຍາມວາງພື້ນຖານສຳລັບຫຼັກສູດການພະຍາບານ. ການປະຕິຮູບການສອນຢູ່ພະແນກພະຍາບານຂອງ SUU ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບທິດສະດີການພັດທະນາແບບສ້າງສັນ, ແລະຜົນໄດ້ຮັບການຮຽນຮູ້ຂອງນັກສຶກສາສະໜັບສະໜູນແນວຄວາມຄິດນີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
Daphne Solomon, DNP, FNP-C Diane Fuller*, DNP, APRN, FNP-C, Debra Whipple*, DNP, FNP-BC, Ana Sanchez-Birkhead, PhD, WHNP-BC ພະແນກພະຍາບານ
ມະເຮັງເຕົ້ານົມອັກເສບ (IBCC) ແມ່ນມະເຮັງເຕົ້ານົມທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ. ພະຍາດ IBC ເຄີຍເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບທົ່ວໄປ, ແຕ່ໃນປະຈຸບັນອັດຕາການຢູ່ລອດ 5 ປີແມ່ນ 30-40% (Bond, Connoly, & Asci, 2010). ພະຍາດລຳໄສ້ອັກເສບຊະນິດ IBC ເຄີຍເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບທົ່ວໄປ, ແຕ່ໃນປະຈຸບັນອັດຕາການລອດຊີວິດ 5 ປີແມ່ນ 30-40% (Bond, Connoly, & Asci, 2010). Когда-то ИБК был смертельно опасным заболеванием, но сегодня 5-летняя выживаемость составляет, 30-000,000,0% 2010). ພະຍາດ IB ເຄີຍເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ແຕ່ປະຈຸບັນອັດຕາການລອດຊີວິດ 5 ປີແມ່ນ 30-40% (Bond, Connoly, & Asci, 2010). Когда-то ИБК был смертельно опасным заболеванием, но сегодня 5-летняя выживаемость составляет % 30-Bond-ci 2010). ພະຍາດ IB ເຄີຍເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ແຕ່ປະຈຸບັນອັດຕາການລອດຊີວິດ 5 ປີແມ່ນ 30-40% (Bond, Connoly & Asci, 2010).ມະເຮັງເຕົ້ານົມ IBC ກວມເອົາ 1% ຫາ 6% ຂອງການວິນິດໄສມະເຮັງເຕົ້ານົມທັງໝົດ. ຫາຍາກສຳລັບທັງທ່ານໝໍ ແລະ ຄົນເຈັບ (Molckovsky et al., 2009). ຄົນເຈັບສ່ວນໃຫຍ່ໄປພົບແພດປິ່ນປົວຂັ້ນຕົ້ນ (PCP) ກ່ອນ. ມະເຮັງເຕົ້ານົມ IBC ມັກຈະຖືກວິນິດໄສຜິດວ່າເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມອັກເສບ ຫຼື ມະເຮັງເຕົ້ານົມອັກເສບ. ເອກະສານສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽວກັບ IB ແມ່ນໄດ້ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານມະເຮັງວິທະຍາ. ບໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນໃນວາລະສານການດູແລຂັ້ນຕົ້ນ, ພະຍາດນາລີເວດ, ຫຼື ການແພດພາຍໃນ. ການທົບທວນປຶ້ມແບບຮຽນໃນດ້ານການແພດ ແລະ ພະຍາດວິທະຍາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໜ້ອຍຫຼາຍສຳລັບນັກສຶກສາແພດ. ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບກ່ຽວກັບອາການ, ອາການ, ເງື່ອນໄຂການວິນິດໄສ, ແລະ ແນວທາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ IBC.
ຮູບແບບຄວາມເຊື່ອດ້ານສຸຂະພາບ (HBM) ແມ່ນພື້ນຖານທາງທິດສະດີສຳລັບໂຄງການນີ້. ຜ່ານການສຶກສາອົບຮົມຄົນເຈັບ PCP ແລະ IBC, ການກວດພົບ ແລະ ການວິນິດໄສພະຍາດນີ້ແຕ່ຫົວທີສາມາດນຳໄປສູ່ການພະຍາກອນທີ່ດີຂຶ້ນ.
Alyssa Simon Beveridge, Madison Rae, Jessica Brown, Emily Clendening, Sierra Gish, Nika Clark*, Cynthia Wright, Ph.D.* ພະແນກວິທະຍາສາດກະສິກຳ ແລະ ອາຫານ
ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດລາຍງານວ່າ 35.9% ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ສະຫະລັດເປັນໂລກອ້ວນ, 8.9% ເປັນພະຍາດກ່ອນເປັນໂລກເບົາຫວານ, ແລະ 8.3% ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ.
ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອກໍານົດວ່າມີການພົວພັນລະຫວ່າງໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ນໍ້າຕານໃນເລືອດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຕົວແປອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບໃນບັນດານັກສຶກສາ, ຄະນະວິຊາ ແລະ ພະນັກງານໃນວິທະຍາເຂດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Southern Utah ຫຼືບໍ່. ຕົວຢ່າງຄວາມສະດວກຈໍານວນ 384 ຄົນໄດ້ຖືກດຶງມາຈາກປະຊາກອນມະຫາວິທະຍາໄລ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສໍາເລັດການສຳຫຼວດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ IRB ແລະໄດ້ຮັບການວັດແທກສາມຢ່າງຄື: ເສັ້ນຮອບແອວ, ໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍ, ແລະ A1c (ຕົວຊີ້ວັດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດເບົາຫວານ).
ເກືອບ 5 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ, 26 ເປີເຊັນມີນ້ຳໜັກເກີນ, ແລະ 14 ເປີເຊັນເປັນໂລກອ້ວນ. ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອັດຕາສ່ວນໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມື່ອອັດຕາສ່ວນໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ລະດັບ A1c, ເສັ້ນຮອບແອວ, ແລະ ອາຍຸກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວຍັງມີອັດຕາສ່ວນໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍສູງຂຶ້ນ.
ເກືອບ 6% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີ A1c ສູງກວ່າ 7 (ຖືວ່າສູງ). A1c ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະພາບສົມລົດ ແລະ ຄວາມບໍ່ພໍໃຈກັບນ້ຳໜັກ ແລະ ສຸຂະພາບທາງຮ່າງກາຍ.
ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸໂພລີເມີໃນການຜະລິດໄມໂຄຣຊິບເຮັດໃຫ້ການສຶກສາການແຍກໄມໂຄຣຟູລິດິກມີປະໂຫຍດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຜະລິດໄມໂຄຣຊິບທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກຊັ້ນຮອງໂພລີ (ໄດເມທິລຊິລອກເຊນ) (PDMS) ໂດຍໃຊ້ແມ່ແບບນິກເກີນທີ່ເອເລັກໂຕຣດໂຊຕິຄ໌ເພື່ອສ້າງຊ່ອງທາງແຍກ. ຊັ້ນຮອງ PDMS ໄດ້ຖືກເຮັດຄວາມສະອາດດ້ວຍເທບ ແລະ ເປີດເຜີຍແສງ UV ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດຄວາມສະອາດໂພລີເມີໃນ plasma. ຫຼັງຈາກເຮັດຄວາມສະອາດແລ້ວ, PDMS ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນແຜ່ນສະໄລ້ແກ້ວເພື່ອສ້າງເປັນດ້ານລຸ່ມຂອງຊ່ອງທາງແຍກ. ຮູບແບບເປີດຂອງອຸປະກອນໄມໂຄຣຟູລິດິກເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການວິເຄາະໂປຣຕີນ ແລະ ໂມເລກຸນຂະໜາດນ້ອຍໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກເອເລັກໂຕຣເຄມີ ແລະ ສະເປກໂຕຣສະໂກປີ.
ພວກເຮົາກຳລັງສຶກສາພຶດຕິກຳຂອງໄຂມັນ phosphatidylserine (PS) ໃນເວລາທີ່ມີທອງແດງ. PS ມີຢູ່ໃນເຍື່ອຫຸ້ມເຊວຂອງສິ່ງມີຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການເຊວທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ການຕາຍຂອງເຊວ, ການແຂງຕົວຂອງເລືອດ, ແລະ ການຖ່າຍທອດພະຍາດ. ການສຶກສາກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໄອອອນທອງແດງ (II) ຜູກມັດກັບ PS ແລະ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສະລັບສັບຊ້ອນທອງແດງ-PS ສາມາດ "ພິກ" ຊັ້ນສອງຂອງເຍື່ອຫຸ້ມເຊວໄດ້. ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ electrophoresis ແລະ microfluidics ແລະ ປະຈຸບັນກຳລັງໃຊ້ປະຕິກິລິຍາທີ່ມີຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາທອງແດງເພື່ອພະຍາຍາມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປີ້ນກັບຂອງສະລັບສັບຊ້ອນເກີດຂຶ້ນແທ້ຫຼືບໍ່.
ທາດປະສົມອິນຊີທີ່ມີຄຸນສົມບັດຕ້ານເຊື້ອແມ່ນພື້ນຖານຂອງຢາປົວພະຍາດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊອກຫາວິທີການໃໝ່ໆໃນການສັງເຄາະຢາຕ້ານເຊື້ອຈາກວັດສະດຸເລີ່ມຕົ້ນງ່າຍໆ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້, ປະຕິກິລິຍາ cycloaddition ດ້ວຍແສງ photocatalytic [2+2] ຂອງ alkenes ແລະ isocyanates ໃນແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກະກຽມຢາຕ້ານເຊື້ອ lactam monocyclic. ວຽກງານເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາເງື່ອນໄຂສໍາລັບປະຕິກິລິຍາການຜະລິດລະຫວ່າງ phenylisocyanate ແລະ transstilbene. ການທົດລອງທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສຸມໃສ່ການເພີ່ມປະຕິກິລິຍາຂອງ photocatalyst ໂດຍການເພີ່ມປະລິມານ stoichiometric ຂອງ oxidative quencher. ເມື່ອວິເຄາະສ່ວນປະສົມປະຕິກິລິຍາທີ່ມີສານເຕີມແຕ່ງອົກຊີເດຊັນ, ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບ. ປະຈຸບັນພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການແຍກ ແລະ ກໍານົດລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້.
ຊາລາແມນເດີ Taricha granulosa ເປັນຊາລາແມນເດີທີ່ປ່ອຍສານພິດອອກຈາກລະບົບປະສາດ (TTX) ຈາກຜິວໜັງຂອງມັນ. ຊາລາແມນເດີໃຊ້ຢາ tetrodotoxin ເພື່ອປ້ອງກັນຕົວຈາກຜູ້ລ້າ. ຕົວເຕັມໄວ, ຕົວອ່ອນ ແລະ ຕົວອ່ອນຂອງ Taricha torosa ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີ TTX. ພວກເຮົາຕ້ອງການວັດແທກປະລິມານຂອງ TTX ທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍຊາລາແມນເດີໃນໄລຍະຕ່າງໆຂອງຊີວິດ, ລວມທັງຕົວອ່ອນ, ຕົວອ່ອນ (ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການປະກົດຕົວຂອງຂາຫຼັງ), ແລະ ຊາລາແມນເດີເຕັມໄວ. ພວກເຮົາຈະໃຊ້ວິທີການ gas chromatography ພ້ອມກັບ mass spectrometry (GCMS) ແລະ capillary zone electrophoresis (CZE) ດ້ວຍການກວດຈັບ fluorescence microarray ເພື່ອກຳນົດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ TTX. ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຢືນຢັນວ່າ capillary zone electrophoresis ເປັນແພລດຟອມທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການວັດປະລິມານຂອງ tetrodotoxin. ການນຳໃຊ້ການສຶກສານີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລະດັບພື້ນຖານຂອງ tetrodotoxin ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກ.
ໂດຍການສຶກສາປະຕິກິລິຍາ Fischer-Indole ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ແລະ ມີລັກສະນະດີ, ເສັ້ນທາງທາງເລືອກທີ່ມີທ່າແຮງສຳລັບການສັງເຄາະ indole ແລະ carbazole ໄດ້ຖືກກຳນົດ. ປະຕິກິລິຍາທີ່ສະເໜີນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຕົວກາງດຽວກັນກັບໃນຂະບວນການ Fischer. ຖ້າການລວມຕົວນີ້ກັບຕົວກາງທົ່ວໄປດຳເນີນໄປຕາມທີ່ຄາດໄວ້, ປະຕິກິລິຍາທີ່ສະເໜີຄວນໃຫ້ຜະລິດຕະພັນດຽວກັນກັບຂັ້ນຕອນ Fischer. ຖ້າສິ່ງນີ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ, ປະຕິກິລິຍາເຄມີໃໝ່ຈະຖືກລະບຸ.
ປະຕິກິລິຍາທີ່ສະເໜີມາສຳລັບການສັງເຄາະອິນໂດລ (ແລະໃນທີ່ສຸດກໍແມ່ນຄາບາໂຊລ) ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັບຄູ່ຂອງສານປະກອບໄນໂຕຣໂຊອາໂຣມາຕິກກັບກຸ່ມອາມີນທີ່ເປັນວົງຈອນໃນເສັ້ນທາງກົນໄກໃໝ່. ຮູບແບບຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະຕິກິລິຍາໃໝ່ທີ່ສະເໜີມາ. ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງປະຕິກິລິຍານີ້ຈະສະແດງອອກໃນຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນຕອນໜ້ອຍລົງ ແລະ ມີລາຄາຖືກກວ່າ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການຈັດການສານປະຕິກິລິຍາໜ້ອຍກວ່າວິທີການສັງເຄາະອື່ນໆ. ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນວ່າ ໄຮດຣາຊີນທີ່ເປັນພິດສູງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອໃຊ້ວິທີການຟິຊເຊີແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນ.
ປະຕິກິລິຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສືບສວນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປະຕິກິລິຍາຕ່າງໆ, ລວມທັງຕົວລະລາຍຕ່າງໆ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ pH ຕ່າງໆ, ວິທີການປະຕິກິລິຍາໄມໂຄເວຟ ແລະ ແບບດັ້ງເດີມ, ແລະ ແມ່ນແຕ່ການໃຊ້ຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາຕ່າງໆ.
ຄຳຕອບນີ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາແລ້ວ, ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ເຫດຜົນຂອງສິ່ງນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນເທື່ອ. ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມເພື່ອກຳນົດວ່າເປັນຫຍັງປະຕິກິລິຍານີ້ຈຶ່ງບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແນວໃດ.
RJ Corry, Taylor Everett, Cody Hilton, Bruce Smalley, ແລະ Chris Monson, Ph.D. *ພະແນກວິທະຍາສາດທາງກາຍະພາບ
ເຍື່ອຫຸ້ມເຊວ ແລະ ໂປຣຕີນຂອງມັນມີບົດບາດສຳຄັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈເປັນພິເສດຕໍ່ຜູ້ທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບຊີວິດ. ການສຶກສາຈຳນວນຫຼາຍທີ່ກຳລັງສຸມໃສ່ບົດບາດຂອງໂປຣຕີນ ແລະ ເຍື່ອຫຸ້ມເຊວເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ການພົວພັນກັນຂອງພວກມັນໃນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານຢາ ແລະ ທິດສະດີ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຊັ້ນໄຂມັນສອງຊັ້ນ (SLBs) ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂປຣຕີນເຍື່ອຫຸ້ມເຊວບໍລິສຸດໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ electrophoresis/electroosmotic focusing (EEF). ເຖິງແມ່ນວ່າວິທີການນີ້ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈດີໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດຂອງການແຍກໄຂມັນ/ໂປຣຕີນ, ແຕ່ພຶດຕິກຳຂອງໄຂມັນ/ໂປຣຕີນເຫຼົ່ານີ້ລະຫວ່າງນັ້ນຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈດີ. ພວກເຮົາກຳລັງພະຍາຍາມສ້າງການຈຳລອງດ້ວຍຄອມພິວເຕີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຈຳລອງພຶດຕິກຳຂອງໄຂມັນ ແລະ ໂປຣຕີນໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການແຍກ. ນີ້ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈການພົວພັນກັນລະຫວ່າງໂປຣຕີນ-ໄຂມັນສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດ.
ອີມີນ (Imines) ແມ່ນສານປະກອບອິນຊີຊະນິດໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍກຸ່ມທີ່ມີໜ້າທີ່ (CH=N)). ພວກມັນຍັງຖືກເອີ້ນວ່າ Schiff bases, ຕາມຊື່ Schiff ຍັກໃຫຍ່ຜູ້ທີ່ສັງເຄາະພວກມັນໃນປີ 1864. ພວກມັນຖືກສັງເຄາະໂດຍປະຕິກິລິຍາການຄວບຕົວລະຫວ່າງ aldehydes ຫຼື ketones ແລະ amines. ອີມີນຫຼາຍຊະນິດສະແດງໃຫ້ເຫັນກິດຈະກຳທາງຊີວະພາບທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ກິດຈະກຳຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍ, ຕ້ານໄວຣັດ, ແລະ ຕ້ານມະເຮັງ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນການສັງເຄາະອີມີນໃໝ່ໂດຍປະຕິກິລິຍາຂອງ aldehydes N-heterocyclic ແລະ amines. ອີມີນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ ligands bidentate ແລະ ສ້າງໂຄງສ້າງວົງແຫວນຫ້າສະມາຊິກທີ່ໝັ້ນຄົງດ້ວຍໂລຫະປະສົມ. ເປົ້າໝາຍອີກອັນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຂອງພວກເຮົາແມ່ນການລວມຕົວຂອງອີມີນໃໝ່ດ້ວຍໂລຫະ d8 (ເຊັ່ນ: nickel, platinum ແລະ palladium). ພວກເຮົາຫວັງວ່າສະລັບສັບຊ້ອນ platinum ທີ່ສັງເຄາະແລ້ວຈະເປັນການປຽບທຽບຂອງຢາຕ້ານເນື້ອງອກ cisplatin. ຫຼັງຈາກການສັງເຄາະສຳເລັດແລ້ວ, ສະລັບສັບຊ້ອນໂລຫະຈະຖືກທົດສອບກິດຈະກຳທາງຊີວະພາບທີ່ມີທ່າແຮງນີ້.
ພວກເຮົາໄດ້ສັງເຄາະອີມີນໃໝ່ຂອງ 5-aminouracil ແລະ ອານເດຮີ N-heterocyclic ສາມຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຂໍ້ມູນ 1H-NMR ແລະ IR ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາໄດ້ສັງເຄາະອີມີນທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ. ວຽກງານຍັງສືບຕໍ່ກ່ຽວກັບການແຍກຜະລິດຕະພັນບໍລິສຸດ ແລະ ການສັງເຄາະສະລັບສັບຊ້ອນໂລຫະຂອງມັນ. ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງອີມີນທີ່ສັງເຄາະໃໝ່ຂອງພວກເຮົາແມ່ນວ່າພວກມັນມີການເຍືອງແສງຢ່າງແຮງໃນພື້ນທີ່ສີຟ້າຂອງແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້.
ອາລຄີລາມີນ (RNH2) ເປັນໂມເລກຸນອິນຊີຊະນິດໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ, ລວມທັງຜະລິດຕະພັນທຳມະຊາດ ແລະ ຢາທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທາງຊີວະພາບ. ພວກມັນພົບໃນສານປະກອບທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ມໍຟີນ, ໂດພາມີນ ແລະ ໂປຣຕີນທັງໝົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຜະລິດອາລຄີລາມີນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການສັງເຄາະຢາໃໝ່ ແລະ ດີກວ່າ. ວຽກງານນີ້ແມ່ນອຸທິດໃຫ້ແກ່ການນຳໃຊ້ຕົວກາງອາລຄີລາບໍຣານ ສຳລັບການສ້າງພັນທະໄນໂຕຣເຈນ-ຄາບອນຂອງອາລຄີລາມີນ. ການໄຮໂດຣໂບເຣຊັນຂອງອາລຄີນກັບໂບເຣນ (BH3) ຕາມດ້ວຍການຜຸພັງດ້ວຍໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊ (H2O2) ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ. ພວກເຮົາສະເໜີໃຫ້ນຳໃຊ້ຕົວກາງອາລຄີລາມີນນີ້ ຕາມດ້ວຍການນຳໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນທຽບເທົ່າຂອງໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງອາລຄີລາມີນຈາກອາລຄີນ. ການເລືອກເຟັ້ນຂອງສະຖານທີ່ຕ້ານມາກອບນິຄອດແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບການໄຮໂດຣໂບຣອົກຊີເດຊັນ. ປະຕິກິລິຍາຄວບຄຸມການຜຸພັງໂດຍໄຮໂດຣໂບເຣຊັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງສຳເລັດຜົນໃນທຣານສະຕິລບີນ. ເງື່ອນໄຂການທົດລອງທີ່ມີປະສິດທິພາບສຳລັບປະຕິກິລິຍາທີ່ຕ້ອງການກຳລັງຖືກພັດທະນາຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.
ປະຕິກິລິຍາທີ່ຖືກເລັ່ງໂດຍໂລຫະປະສົມສາມາດນຳໃຊ້ໃນການສັງເຄາະອິນຊີຂອງຢາ, ວັດສະດຸ (ພາດສະຕິກ), ແລະເຊື້ອໄຟ. ໂຄງສ້າງ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກຂອງລີກັນຟອສຟີນທີ່ປະສານງານກັບສູນກາງໂລຫະປະສົມສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະຕິກິລິຍາຂອງຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນອຸທິດໃຫ້ແກ່ການສັງເຄາະລີກັນຟອສຟີນໃໝ່ສຳລັບປະຕິກິລິຍາໃໝ່ທີ່ຖືກເລັ່ງໂດຍໂລຫະປະສົມ. ລີກັນ trialkylphosphine ທີ່ມີປະຕິກິລິຍາສູງ diethyl tert-butylphosphine ໄດ້ຖືກສັງເຄາະ ແລະ ປົກປ້ອງເປັນສານປະກອບ borane ຈາກ phosphorus trichloride ແລະສານປະສົມ Grignard ທີ່ສອດຄ້ອງກັນໃນຜົນຜະລິດທັງໝົດ 66% (4 ຂັ້ນຕອນ). ພົບວ່າຜົນກະທົບ steric ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກຂອງສານປະສົມ Grignard ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະຕິກິລິຍາ ແລະ ການເລືອກເຟັ້ນຂອງປະຕິກິລິຍາສາມຂັ້ນຕອນຂອງການເພີ່ມ nucleophilic ໃສ່ສູນກາງ phosphorus (III). ວຽກງານໃນອະນາຄົດຈະສຸມໃສ່ການພັດທະນາຂັ້ນຕອນທົ່ວໄປສຳລັບການກະກຽມສານປະກອບ trialkylphosphine borane ທີ່ຕ້ອງການຈາກ phosphorus trichloride ໃນຜົນຜະລິດສູງ.
ພວກເຮົາກຳລັງພັດທະນາວິທີການໃໝ່ສຳລັບການສ້າງອຸປະກອນໄມໂຄຣຟູໄລດິກໂດຍໃຊ້ສາຍໂລຫະເປັນແມ່ແບບ. ອຸປະກອນໄມໂຄຣຟູໄລດິກມັກຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການທົດສອບທາງການແພດ ແລະ ການທົດສອບປົກກະຕິອື່ນໆ, ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕົ້ນແບບທີ່ສູງຈຳກັດການນຳໃຊ້ຂອງພວກມັນໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໜ້ອຍກວ່າເຊັ່ນ: ເຄມີອິນຊີ. ວິທີການຂອງພວກເຮົາໃຊ້ວັດສະດຸລາຄາບໍ່ແພງ (ສາຍ Mg, PDMS ແລະ HCl) ເພື່ອສ້າງແບບຈຳລອງ ແລະ ສ້າງອຸປະກອນໄມໂຄຣຟູໄລດິກ. ພວກເຮົາກຳລັງທົດສອບພຶດຕິກຳຂອງອຸປະກອນໄມໂຄຣຟູໄລດິກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຫວັງວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນທົດສອບປະຕິກິລິຍາອິນຊີ ແລະ ພັດທະນາຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມດ້ວຍອຸປະກອນໄມໂຄຣຟູໄລດິກຂອງພວກເຮົາໃນໄວໆນີ້.
Jacob Anderson, Russell Grimshaw, Adam Hendrickson, Allen Hamekki, Jeremy Leonard ແລະ Roger Greener* ພະແນກວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ
ເຄື່ອງພິມ 3D ມີລາຄາແພງຫຼາຍນັບຕັ້ງແຕ່ພວກມັນຖືກພັດທະນາຂຶ້ນໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ມີການປັບປຸງທີ່ສຳຄັນໃນຂົງເຂດເຄື່ອງພິມ 3D ໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຕ່ຳລົງ. ມັນຍັງສ້າງຮູບແບບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ພວກເຮົາເຫັນຂົງເຂດເຄື່ອງພິມ 3D ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເປັນໂອກາດທີ່ຈະຄົ້ນຫາໂຄງການທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ແລະ ສ້າງເຄື່ອງພິມ 3D ສຳລັບຕົວເຮົາເອງ. ເຄື່ອງພິມ 3D ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ມີລາຄາບໍ່ແພງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງລວມເອົາຮູບແບບທີ່ດີທີ່ສຸດເຂົ້າກັບຮູບແບບທີ່ພວກເຮົາສ້າງຂຶ້ນເອງ.
ອຸດສາຫະກຳລົດຖີບພູເຂົາມີການເຕີບໂຕທຸກໆປີ ແລະ ດ້ວຍການເຕີບໂຕນີ້, ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ. ລົດຖີບພູເຂົາລົງເນີນແມ່ນຢູ່ແຖວໜ້າຂອງນະວັດຕະກຳໃນດ້ານຄວາມແຂງແຮງຂອງວັດສະດຸ, ສ່ວນປະກອບນ້ຳໜັກເບົາ, ຮູບຮ່າງຂອງໂຄງ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບລະງັບ.
ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ Scott Hansen ໄດ້ເລີ່ມພັດທະນາໂຄງລົດຖີບພູເຂົາລົງເນີນແບບໃໝ່ທີ່ມີລະບົບລະງັບ ແລະ ການຄວບຄຸມທີ່ດີເລີດ. ການອອກແບບໃຊ້ລະບົບ pushrod ງ່າຍໆທີ່ໝຸນ cams ຄູ່ໜຶ່ງເພື່ອຂັບເຄື່ອນລະບົບລະງັບດ້ານຫຼັງ ໃນຂະນະທີ່ລໍ້ຫຼັງເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນ ແລະ ລົງ 8 ນິ້ວຂອງການເດີນທາງ. ການອອກແບບແຂນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ໂຊ໊ກດ້ານຫຼັງສາມາດຕິດຕັ້ງຕ່ຳທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ພາຍໃນໂຄງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຈຸດສູນກາງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຕໍ່າຫຼາຍ ແລະ ການຄວບຄຸມທີ່ດີເລີດ. ເມື່ອການອອກແບບສຳເລັດແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະເລີ່ມສ້າງໂຄງຕົ້ນແບບທີ່ມີທໍ່ໂຄຣມ. ເມື່ອໂຄງພ້ອມແລ້ວ, ລົດຖີບຈະຖືກປະກອບຈາກສ່ວນປະກອບອາລູມິນຽມນ້ຳໜັກເບົາ ແລະ ເສັ້ນໄຍຄາບອນທີ່ໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກ ຫຼື ຊື້ມາ. ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນເພື່ອສ້າງລົດຖີບພູເຂົາລົງເນີນທີ່ທົນທານ, ນ້ຳໜັກເບົາ, ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ຄ້າຍຄືກັບລົດຖີບທີ່ແຂ່ງຂັນໃນວົງຈອນ UCI Downhill World Cup.
Caitlin Torgersen, Erin Carter, Cynthia Wright, Ph.D.* ແລະ Nika Clark* ພະແນກວິທະຍາສາດກະສິກຳ ແລະ ອາຫານ
ໂຣກເມຕາໂບລິກ ອະທິບາຍເຖິງກຸ່ມປັດໄຈສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫົວໃຈແລະຫຼອດເລືອດ, ພະຍາດເບົາຫວານປະເພດ 2, ຫຼື ເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງຕີບ. ປັດໄຈສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີຄວາມດັນເລືອດສູງ, ນໍ້າຕານໃນເລືອດສູງໃນຂະນະທີ່ອົດອາຫານ, ຮອບແອວເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະ ລະດັບຄໍເລສເຕີຣອນຜິດປົກກະຕິ. ໂຣກເມຕາໂບລິກ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີສາມຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຂອງອາການເຫຼົ່ານີ້ໃນເວລາດຽວກັນ. ອີງຕາມສະມາຄົມຫົວໃຈອາເມລິກາ, 35% ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ອາເມລິກາມີໂຣກເມຕາໂບລິກ (ສະມາຄົມ, 2011). ການສຶກສານີ້ໄດ້ປະເມີນຄະນະວິຊາ ແລະ ຄູ່ສົມລົດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລພາກໃຕ້ຂອງລັດຢູທາ (SUU) ສຳລັບການມີ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກເມຕາໂບລິກ (ມີສາມປັດໄຈສ່ຽງ) ຫຼື ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກເມຕາໂບລິກ (ມີສອງປັດໄຈສ່ຽງ). ໂດຍຮ່ວມມືກັບໂຄງການສຸຂະພາບ SUU T-fit, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 189 ຄົນໄດ້ຮັບການທົດສອບ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 33% ມີໂຣກເມຕາໂບລິກ, ແລະ ອີກ 21.7% ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກເມຕາໂບລິກ, ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກການມີສອງປັດໄຈສ່ຽງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຳຫຼວດໄດ້ດຳເນີນການເພື່ອປະເມີນປັດໄຈວິຖີຊີວິດທີ່ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂຣກເມຕາໂບລິກ. SPSS 21.0 ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຫຼາຍປັດໄຈວິຖີຊີວິດທີ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກເມຕາໂບລິກ.
Kaylie Briggs, Samantha Hirschi, Sarah Miller, Kylie Stringham, Artis Grady, Ph.D.*, Matthew Schmidt, Ph.D.* ພະແນກວິທະຍາສາດກະສິກຳ ແລະ ອາຫານ
ການບໍລິໂພກໄຂມັນໃນປະລິມານສູງໃນອາຫານຂອງຄົນອາເມລິກາໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ໃນຊຸມຊົນນັກໂພຊະນາການ. ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການໄດ້ຮັບໄຂມັນໃນອາຫານໂດຍລວມ, ການພັດທະນາອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຕໍ່າທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍປະຊາກອນທົ່ວໄປອາດຈະມີຜົນສະທ້ອນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດຫົວໃຈແລະຫຼອດເລືອດແລະໂລກອ້ວນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ທົດລອງໃຊ້ສ່ວນປະກອບທົ່ວໄປຕ່າງໆ (ນ້ຳໝາກໂປມບົດ, ນົມສົ້ມ, ນ້ຳຖົ່ວບົດ, ແລະອື່ນໆ) ທີ່ໃຊ້ເປັນສານທົດແທນໄຂມັນເພື່ອຜະລິດຜະລິດຕະພັນຂອງຫວານໄຂມັນຕໍ່າສີ່ຢ່າງໃນສູດອາຫານທີ່ນິຍົມ. ໄຂມັນໜ້ອຍກວ່າສູດຕົ້ນສະບັບ 56-73%. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອາສາສະໝັກຫ້າສິບຫົກຄົນ, ອາຍຸ 18 ຫາ 31 ປີ, ຜູ້ຍິງ 37 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຊາຍ 19 ຄົນ, ໄດ້ຊີມລົດຊາດຂອງຫວານແຕ່ລະຢ່າງ ແລະ ດຳເນີນການປະເມີນຜົນສັ້ນໆຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຄະແນນການຍອມຮັບອາຫານສະເລ່ຍໃນລະດັບ 7 ຈຸດ (ຈາກ 1 ບໍ່ມັກຫຼາຍ ຫາ 7 ມັກຫຼາຍ) ແມ່ນ 4.83 (ເຄັກ), 5.20 (ຄຸກກີ້ເຂົ້າໂອດ), 5.45 (ມັບຟິນເຄື່ອງເທດ), ແລະ 5.49 (ຄຸກກີ້ຊັອກໂກແລັດ). ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າອາຫານມີໄຂມັນຕ່ຳ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຍັງພົບວ່າອາຫານທີ່ຍອມຮັບໄດ້ແມ່ນ: ຄຸກກີ້ຊັອກໂກແລັດຊິບ (96%), ຄຸກກີ້ເຂົ້າໂອດ (93%), ມັບຟິນເຄື່ອງເທດ (75%), ແລະ ບຣາວນີ (64%). ເມື່ອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຖືກຖາມກ່ຽວກັບສ່ວນປະກອບທົ່ວໄປທີ່ສາມາດທົດແທນໄຂມັນໃນເຂົ້າໜົມອົບ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ມີຄວາມຮູ້. ພວກເຂົາໄດ້ລະບຸຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊອດໝາກໂປມ ແລະ ນົມສົ້ມຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ໄດ້ແນະນຳສານທົດແທນນ້ຳຕານ, ນົມ, ມາກາຣີນ, ແປ້ງເມັດພືດທັງໝົດ, ແລະ ນ້ຳຕານຊາຍຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາກອນນີ້ໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຕ່ຳທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບ, ແຕ່ພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສານທົດແທນໄຂມັນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ພວກມັນໃນສູດອາຫານເປັນຍຸດທະສາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໄດ້ຮັບໄຂມັນໃນອາຫານ.
ທ່ານ Eric Carter, Aubrey Lyman, Robert Miguel, Ryland Morrill, Kashaana Renfro, Dallen Whitney, ແລະ Cynthia Wright, Ph.D.* ພະແນກວິທະຍາສາດກະສິກຳ ແລະ ອາຫານ
ພະຍາດກະດູກພຸນ ເປັນພະຍາດທົ່ວໄປທີ່ມີກະດູກຫັກຫຼາຍບ່ອນ. ສ່ວນຫຼາຍມັນມັກເກີດຂຶ້ນຢູ່ກະດູກສັນຫຼັງ, ສະໂພກ, ຫຼື ຂໍ້ມື ແລະ ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສາຫັດ ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້. ອັດຕາການເປັນພະຍາດກະດູກພຸນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະມານ 10 ລ້ານຄົນເປັນຫຼາຍກວ່າ 14 ລ້ານຄົນພາຍໃນປີ 2012 (ອີງຕາມຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດປະຊາກອນປີ 2000). ດ້ວຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະດູກທີ່ສູງຂຶ້ນໃນໄວເດັກ, ຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນພະຍາດກະດູກພຸນຈະຫຼຸດລົງ. ການເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເຊັ່ນ: ການແຂ່ງຂັນກິລາທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ, ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະດູກ.
ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສືບສວນຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້: ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະດູກຂອງຄົນເຮົາມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳທາງດ້ານຮ່າງກາຍບໍ?
ການສຶກສານີ້ພົບຄວາມສຳພັນໃນທາງບວກລະຫວ່າງກິດຈະກຳທາງດ້ານຮ່າງກາຍຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງແຮ່ທາດໃນກະດູກ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະດູກສູງກວ່າຄົນທີ່ມີລະດັບກິດຈະກຳຕະຫຼອດຊີວິດຕ່ຳກວ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະດູກຕ່ຳ (ປະມານ 10% ຂອງປະຊາກອນຂອງພວກເຮົາ) ກ່ວາຄົນທີ່ມີລະດັບກິດຈະກຳຕ່ຳ, ປານກາງ ແລະ ສູງ. ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມື່ອລະດັບກິດຈະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະດູກປົກກະຕິ ຫຼື ສູງຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ດຣ. Portia Terry, Megan Beasley ແລະ Cynthia Wright* ພະແນກວິທະຍາສາດກະສິກຳ ແລະ ອາຫານ
ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຜູ້ໃຫຍ່ 35.7% ມີນ້ຳໜັກເກີນ ຫຼື ເປັນໂລກອ້ວນ (cdc.gov). ມີຫຼາຍປັດໃຈທີ່ຄິດວ່າເປັນສ່ວນປະກອບຂອງການລະບາດນີ້, ເຊັ່ນ: ຄວາມພ້ອມຂອງອາຫານ ແລະ ຂະໜາດສ່ວນອາຫານ. ການສຶກສານີ້ໄດ້ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການແຊກແຊງການສຶກສາດ້ານໂພຊະນາການຕໍ່ຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ພຶດຕິກຳການກິນ. ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້, ນັກສຶກສາທີ່ລົງທະບຽນຮຽນຫຼັກສູດໂພຊະນາການທົ່ວໄປໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຮັດແບບສຳຫຼວດກ່ອນ ແລະ ຫຼັງກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳການກິນ ແລະ ຂະໜາດສ່ວນອາຫານ. ຫຼັງຈາກການທົດສອບກ່ອນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະໜາດສ່ວນອາຫານແກ່ນັກສຶກສາ. ສາມອາທິດຕໍ່ມາ, ນັກສຶກສາໄດ້ຮັບການທົດສອບຫຼັງເພື່ອປະເມີນການປ່ຽນແປງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົນອື່ນໆແມ່ນຄະນະວິຊາ ແລະ ຄູ່ສົມລົດທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນສຸຂະພາບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Southern Utah. ຄູອາຈານ ແລະ ຄູ່ສົມລົດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດແບບສຳຫຼວດພຽງຄັ້ງດຽວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບເນື້ອໃນການສຶກສາໃດໆ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ນັກສຶກສາ 260 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານ/ຄູອາຈານ/ຄູ່ສົມລົດ 190 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດ. ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກວິເຄາະໂດຍໃຊ້ຊຸດສະຖິຕິສຳລັບວິທະຍາສາດສັງຄົມສະບັບທີ 21. ການທົດສອບ t-test ແບບຄູ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນການທົດສອບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ແລະ ການທົດສອບ t-test ແບບອິດສະຫຼະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປຽບທຽບການຕອບສະໜອງຂອງນັກຮຽນຕໍ່ພະນັກງານ/ຄູ/ຄູ່ສົມລົດ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ.
ທ່ານດຣ Fabiola Perez, Joshua Sagisi, Emanuel Williams, Jan-Andro Hakob ແລະ Cindy Wright* ພະແນກວິທະຍາສາດກະສິກຳ ແລະ ອາຫານ
ການຊີ້ບອກເຖິງການມີເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ E. coli ໃນແຕ່ລະຕົວຢ່າງນໍ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງທັງນໍ້າດື່ມຂວດ ແລະ ນໍ້າປະປາ. ເຊື້ອໂຄລິຟອມແມ່ນຕົວຊີ້ບອກສິ່ງມີຊີວິດຈາກແຫຼ່ງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍດຽວກັນທີ່ກວດພົບເຊື້ອພະຍາດຫຼາຍຊະນິດ. ບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ຕິດຕາມກວດກາຈຸລິນຊີອື່ນໆສໍາລັບການມີເຊື້ອພະຍາດອັນຕະລາຍອື່ນໆເນື່ອງຈາກການຢູ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. (Byamukama ແລະ Kanshiime et al., 1999). ເຊື້ອ E. coli ສາມາດຢູ່ລອດໃນນໍ້າດື່ມໄດ້ເປັນເວລາ 4 ຫາ 12 ອາທິດຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມ (Rice, Karlin, Allen, 2012). ນໍ້າດື່ມຂວດສິບຍີ່ຫໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈະຖືກທົດສອບເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ E. coli, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບນໍ້າປະປາຈາກສິບຄົວເຮືອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນໍ້າດື່ມຂວດແຕ່ລະຍີ່ຫໍ້ ແລະ ນໍ້າປະປາສໍາລັບໃຊ້ພາຍໃນຄົວເຮືອນຈະຖືກນໍາສະເໜີເປັນສາມຕົວຢ່າງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຕົວຢ່າງນໍ້າຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈະຖືກວາງໄວ້ໃນຕູ້ອົບເພື່ອວິເຄາະ ແລະ ກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ນີ້ຈະກໍານົດຄວາມບໍລິສຸດຂອງແຕ່ລະຕົວຢ່າງ. ຕົວຢ່າງຈະຖືກວາງໄວ້ໃນຫ້ອງມືດບ່ອນທີ່ແສງ UV ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ່ອງແສງຕົວຢ່າງເພື່ອກວດຫາການມີເຊື້ອ E. coli. (ໄຣສ໌, ຄາລິນ, ແອລເລນ, 2012).
ພູຜາຊານຟຣານຊິສໂກໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງລັດຢູທາໄດ້ຖືກຂຸດຄົ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະສອງສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ການຂຸດຄົ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ຫີນ monzonites ຫີນຄວດ Tertiary, ຫີນປູນ Paleozoic ທີ່ບຸກລຸກ. ຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນເກີດຂຶ້ນຕາມຮອຍແຕກໃຫຍ່ສອງອັນທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍຊັ້ນຫີນ porphyry hydrothermal, ແຕ່ຈຸດຕັດກັນຂອງຮອຍແຕກເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້ເປັນຢ່າງດີເນື່ອງຈາກມີຊັ້ນຫີນທີ່ບໍ່ດີ. ໂດຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທ້ອງຖິ່ນ, ນັກສຶກສາພາກໃຕ້ຂອງລັດຢູທາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສ້າງແຜນທີ່ເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອຊອກຫາ ແລະ ອະທິບາຍລັກສະນະການຂ້າມຮອຍແຕກນີ້ກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການສຳຫຼວດ. ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງແຜນທີ່ສະຖານທີ່ຂອງຮອຍແຕກທີ່ເປີດເຜີຍໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນ GPS Triton Juno ແລະ ວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ທິດທາງການແຕກຫັກຂອງມັນໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກ ແລະ ເຂັມທິດ Brenton. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນວາດດອກກຸຫຼາບ, ຮູບສະເຕີລິໂອແກຣມ ແລະ ແຜນທີ່ຊີ້ບອກເຖິງຈຸດຕັດກັນພາຍໃນພື້ນທີ່ສຶກສາ. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຮອຍແຕກເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອມີຈຸດຕັດກັນເຂົ້າມາໃກ້, ໂດຍສະເພາະຕາມທິດທາງການແຕກຫັກໜຶ່ງ, ແລະ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມີການແຮ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຕາມຮອຍແຕກ. ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ມີການສຳຫຼວດຕື່ມອີກໃນຮູບແບບຂອງການເຈາະແກນຢູ່ຈຸດຕັດກັນຂອງຮອຍແຕກທີ່ມີແຮ່ທາດເພື່ອກຳນົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂຸດຄົ້ນທາງເສດຖະກິດ.
ພູ Huahua ໃກ້ກັບ Minasville, Utah, ໄດ້ຖືກສຳຫຼວດຫາແຮ່ທາດໃນສອງສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ຊັບພະຍາກອນແມ່ນເຂັ້ມຂຸ້ນຢູ່ໃນຮອຍແຕກ porphyritic ທີ່ມີການປ່ຽນແປງ hydrothermal, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນບ່ອນທີ່ monzonites quartz tertiary ຖືກບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນຫີນປູນ Paleozoic. ນອກເໜືອໄປຈາກ magmatism Tertiary, ພູ Huahua ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຍູ້ທີ່ສຳຄັນຂອງ orogeny ທ້າຍ Cretaceous ຂອງ Seville, ເຮັດໃຫ້ຫີນຕະກອນ Paleozoic ຢູ່ເທິງສຸດຂອງຫີນຕະກອນ Cretaceous ກາງ. ໃນລະຫວ່າງໂຄງການສ້າງແຜນທີ່ໂຄງສ້າງໃນພື້ນທີ່, ຫີນຊາຍ Navajo ທີ່ຕີນຂອງ Blue Mountains Thrust ໄດ້ຖືກພົບວ່າໄດ້ຜ່ານການເປັນ silicification hydrothermal, ເຮັດໃຫ້ມັນຄ້າຍຄືກັບ quartzite. ເມື່ອກວດສອບຢ່າງໃກ້ຊິດ, ແຮ່ທາດ hydrothermal ອື່ນໆໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບ. ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ປ່ຽນຈຸດສຸມການຄົ້ນຄວ້າຈາກການບັນທຶກທໍລະນີວິທະຍາໂຄງສ້າງໄປສູ່ການບັນທຶກການປ່ຽນແປງ hydrothermal ທີ່ເປັນເອກະລັກໃນຫີນຊາຍ Navajo.
ການສຶກສານີ້ປະກອບມີວິທີການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້. ໃນພື້ນທີ່ຂອງພູເຂົາສີຟ້າ, ການຄົ້ນຫາກຳລັງດຳເນີນຢູ່ສຳລັບແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດທີ່ແຕກຫັກຂອງຍຸກເຊວີຍ. ຕົວຢ່າງຂອງຫີນຊາຍ Jurassic Navajo ໄດ້ຖືກເກັບກຳ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນບາງໆໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອວິເຄາະປະລິມານໂລຫະຂອງຫີນ. ຕົວຢ່າງທີ່ພົບຢູ່ໃກ້ກັບປາຍທາງທິດຕາເວັນອອກສຸດຂອງຈຸດທີ່ແຕກຫັກຂອງພູເຂົາສີຟ້າມີຫີນ quartz, hematite, ແລະ ໂລຫະຂະໜາດນ້ອຍອື່ນໆ. ແຮ່ທາດບໍ່ໄດ້ອຸດົມສົມບູນໂດຍສະເພາະ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເລິກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຫຼ່ງໂລຫະໃນເສັ້ນເລືອດສາມາດມີຫຼາຍຂຶ້ນ. ການວິເຄາະຕື່ມອີກ, ເຊັ່ນການວິເຄາະຂໍ້ມູນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ ແລະ ແກນ, ແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອກຳນົດມູນຄ່າຂອງແຮ່ທາດ.
ສະເປັນເຊີ ຟຣານຊິສໂກ, ຈອນ ເອສ. ແມັກລີນ, ປະລິນຍາເອກ*, ແລະ ໄມເຄິລ ຮອຟມັນ, ປະລິນຍາເອກ*, ພະແນກວິທະຍາສາດທາງກາຍະພາບ
ຫີນ Book Rocks ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງລັດຢູທາ ໄດ້ເປັນສະໜາມເດັກຫຼິ້ນສຳລັບນັກທໍລະນີວິທະຍາຕະກອນແບບ clastic ຫຼາຍລຸ້ນຄົນ. ກ້ອນຫີນຫຼາຍກ້ອນໄດ້ຖືກສຶກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພາະວ່າພວກມັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີສຳລັບອ່າງເກັບນ້ຳໃຕ້ດິນໃນຝັ່ງ, ນອກຝັ່ງ ແລະ ເທິງໜ້າດິນຈຳນວນໜຶ່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກ້ອນຫີນສ່ວນໃຫຍ່ສະໜອງພຽງແຕ່ຮູບພາບ 2D ແລະ ບໍ່ສາມາດສະແດງລັກສະນະໂຄງສ້າງຊັ້ນຫີນ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ facies ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້, ພວກເຮົານຳສະເໜີຂໍ້ມູນຈາກແກນຫີນໃໝ່ຈາກ Upper Cretaceous Price Canyon, Castlegate ແລະ Blackhawk Formations. ການສຶກສາ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ Southern Utah ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ Montana, ໄດ້ສຸມໃສ່ການສະແດງລັກສະນະໂຄງສ້າງໃຕ້ດິນ 3D ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ facies ຂອງການສ້າງຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ຈາກຊຸດຂອງແກນຫີນຕ່າງໆ. ແກນຫີນທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ນີ້ປະກອບດ້ວຍ facies ຕະກອນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານທີ່ແຄມຝັ່ງທະເລ ແລະ ແຄມຝັ່ງທະເລ. ຫີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານທີ່ສ້າງຫີນ Blackhawk ປະກອບດ້ວຍຈຸດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຫີນຊາຍສີຂາວ, ເປັນເມັດລະອຽດ, ເປັນຊັ້ນໆ ແລະ ເປັນຊັ້ນຕັດກັນ ພ້ອມດ້ວຍຊັ້ນດິນຕົມລະອຽດທີ່ແຍກອອກດ້ວຍຫີນດິນໂຄນບິດເບືອນ ແລະ ຊັ້ນໆສີເທົາຫາສີດຳ, ຫີນດິນຕົມສີເທົາ ແລະ ຮອຍຕໍ່ຂອງຖ່ານຫີນ.
ພວກເຮົາຕີຄວາມໝາຍຂອງຊຸດຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ວ່າເປັນຕົວແທນຂອງການຫັນປ່ຽນຈາກສະພາບແວດລ້ອມແບບຮາບພຽງແຄມຝັ່ງທະເລ/ເຂດເດນມາກທີ່ຖືກຄອບງຳໂດຍຂະບວນການແມ່ນ້ຳໄປສູ່ສະພາບແວດລ້ອມແບບແມ່ນ້ຳຢ່າງເຕັມທີ່ໃນຊ່ວງ Castlegate. ຄວາມໜາຂອງເນື້ອດິນຊາຍ (ຂະໜາດຂອງຊ່ອງທາງ) ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມການເວລາ, ໂດຍມີຊ່ອງທາງຫຼາຍຊັ້ນລວມເຂົ້າກັນເລື້ອຍໆໃນຊ່ວງ Castlegate. ການຄົ້ນຄວ້າຈະສືບຕໍ່, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການວິເຄາະຢ່າງເປັນລະບົບຂອງແກນທີ່ຍັງເຫຼືອ ແລະ ສິ້ນສຸດດ້ວຍຊຸດໂຄງການນັກສຶກສາກ່ຽວກັບການວິເຄາະໜ້າດິນ ແລະ ການສ້າງແບບຈຳລອງໜ້າດິນ 3 ມິຕິ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ສະເໜີກົນໄກສຳລັບການເຄື່ອນທີ່ຂອງແຜ່ນເທັກໂທນິກສອງແຜ່ນໃນດາວອັງຄານໂດຍອີງໃສ່ການຍ້າຍຖິ່ນຖານທາງດ້ານຊ້າຍຂອງຮ່ອມພູ Mariner. ໂດຍການໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຮູບພາບດາວທຽມ Thermal Imaging System (THEMIS), ຮູບພາບດາວທຽມ High Resolution Science Imaging Experiment (HiRISE), ຮູບແບບການຍົກລະດັບດິຈິຕອລ, ແລະຊອບແວໂຕ້ຕອບເຊັ່ນ Google Mars, ພວກເຮົາໄດ້ລະບຸລັກສະນະພື້ນຜິວຂະໜາດໃຫຍ່ອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໃນຮ່ອມພູ Marineris. . ແລະ Tarsis Ryze. ເຖິງແມ່ນວ່າການເຄື່ອນທີ່ຂອງແຜ່ນເທັກໂທນິກຈະຊ້າກວ່າຫຼາຍໃນດາວອັງຄານ, ພວກເຮົາສາມາດປຽບທຽບເສັ້ນ, ຮອຍພັບ, ແລະຈຸດຕໍ່ຂອງດາວອັງຄານກັບໂຄງສ້າງທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນໂລກເພື່ອອະທິບາຍຂອບເຂດຂອງແຜ່ນທີ່ມີທ່າແຮງ. ຕົວຢ່າງ, ຊຸດຂອງເສັ້ນແນວໂນ້ມ NE ທີ່ມີການເຄື່ອນທີ່ຂອງແຜ່ນທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືການເລື່ອນຂ້າງທີ່ສຳຄັນ ແລະຈຸດຕໍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ Tarshish Rise ອາດຈະຮອງຮັບການເຄື່ອນທີ່ລະຫວ່າງສອງແຜ່ນ. ການສັງເກດຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະລະບຸຢ່າງໜ້ອຍສອງຂອບເພີ່ມເຕີມຂອງແຜ່ນທີ່ມີທ່າແຮງໃນພາກພື້ນນີ້. ພວກເຮົາສະເໜີຮູບແບບເທັກໂທນິກທີ່ສະແດງການເຄື່ອນທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມຂອບເຂດຂອງແຜ່ນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະບົບຫຼາຍແຜ່ນໃນດາວອັງຄານ.
ໃນການຈັດປະເພດສະພາບອາກາດ Köppen, ສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງ/ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ ຫຼື ສະພາບອາກາດ B ຖືກນິຍາມວ່າເປັນສະພາບອາກາດທີ່ການລະເຫີຍເກີນປະລິມານນ້ຳຝົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂັ້ນຕອນການຄິດໄລ່ຢ່າງເປັນທາງການ. ພວກເຮົາສະເໜີຊື່ໃໝ່, ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຫຼາຍເກີນໄປ (PEP), ເປັນວິທີການທີ່ສະດວກສຳລັບການກຳນົດພື້ນທີ່ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ຊຸ່ມຊື່ນ. ຄ່າ PEP ແມ່ນເທົ່າກັບປະລິມານນ້ຳຝົນຕົວຈິງລົບດ້ວຍການຄາຍນ້ຳທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ (POTET). ຖ້າຄ່າ PEP ເປັນບວກ, ສະພາບອາກາດຂອງສະຖານີແມ່ນ A, C, ຫຼື D, ແຕ່ຖ້າຄ່າ PEP ເປັນລົບ, ສະພາບອາກາດຂອງສະຖານີແມ່ນ B. ການນຳໃຊ້ຄ່າ PEP ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະສະຖານີມີຄ່າບວກ ຫຼື ລົບທີ່ສາມາດວາງແຜນໄດ້, ແລະເສັ້ນຂອບທີ່ບໍ່ມີຄ່າກຳນົດຂອບເຂດເຄິ່ງແຫ້ງ-ປຽກ.
ຮູບແບບ Kaiparowitz ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດໃຕ້-ກາງຂອງລັດຢູທາ, ຖືເປັນສະຖານທີ່ສຳຄັນສຳລັບເຂດນ້ຳຖ້ວມໃນຍຸກ Cretaceous ຕອນທ້າຍທີ່ໄຫຼອອກຈາກເຂດພູສູງ La Ramedia ໄປສູ່ເສັ້ນທາງນ້ຳພາກຕາເວັນຕົກ. ຮູບແບບດັ່ງກ່າວອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຟອດຊິວ ແລະ ປະກອບດ້ວຍພືດຟອດຊິວ, ສັດທີ່ບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ, ປາ, ສັດເຄິ່ງບົກ, ສັດເລືອຄານ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ, ເຊິ່ງຫຼາຍຊະນິດແມ່ນສິ່ງໃໝ່ສຳລັບວິທະຍາສາດ. ການຕີຄວາມໝາຍຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຮູບແບບນີ້ໄດ້ຖືກອະທິບາຍມາກ່ອນວ່າເປັນຊັ້ນດິນໃນແມ່ນ້ຳ ແລະ ຊັ້ນດິນນ້ຳຖ້ວມທີ່ມີຊັ້ນດິນໜອງ ແລະ ໜອງນ້ຳຕ່າງໆ. ການສຶກສານີ້ໃຫ້ຄຳອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບດິນຕະກອນຂອງບໍ່ຫີນຟອດຊິວພືດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ອະທິບາຍສະພາບການຕົກຕະກອນ.
ເວລາໂພສ: ພະຈິກ-03-2022


