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Threshold logic elements used as a probability transformer
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Absorção, translocação e utilização de zinco, cobre e manganês por mudas enxertadas de Coffea arabica Absorption, translocation and utilization of zinc, copper and manganese in grafted seedlings of Coffea arabica
Comparativamente ao pé-franco, a combinação enxerto/porta-enxerto altera os complexos mecanismos de "feedback" entre parte aérea e raÃzes, afetando de maneira positiva ou negativa a eficiência nutricional da planta. Este trabalho teve como objetivo avaliar, em cultivo hidropônico, a eficiência da absorção, translocação e utilização de Zn, Cu e Mn por mudas de Coffea arabica L., de acordo com o porta-enxerto utilizado. O experimento foi realizado em casa de vegetação, por um perÃodo de 170 dias, em vasos que continham areia como substrato, recebendo solução nutritiva circulante. Utilizaram-se, como enxerto, quatro genótipos de C. arabica: os cultivares Catuaà Vermelho IAC 15 e Oeiras MG 6851 e os hÃbridos 'H 419-10-3-1-5' e 'H 514-5-5-3' , e, como porta-enxerto, quatro genótipos, sendo três de Coffea canephora Pierre ex Froenher: Apoatã LC 2258, Conilon Muriaé-1 e RC EMCAPA 8141 (recombinação entre clones da variedade Robustão Capixaba - EMCAPA 8141) e uma linhagem de Coffea arabica L.: Mundo Novo IAC 376-4, além de quatro pés-francos. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com 20 tratamentos, quatro repetições e uma planta por parcela. A eficiência nutricional das mudas quanto ao Zn, Cu e Mn variou de acordo com a combinação enxerto/porta-enxerto. A progênie 'H 514-5-5-3' foi mais eficiente quanto à utilização de Zn, Cu e Mn e produção de matéria seca, quando combinada com os porta-enxertos Apoatã LC 2258 e Mundo Novo IAC 376-4. O Catuaà Vermelho IAC 15 foi mais eficiente na utilização de Cu e Mn quando combinado com Apoatã LC 2258.<br>There are complexes feedback mechanisms involving the relationship rootstock/scion, whick can positively or negatively affect the plant nutrient efficiency use. The goal of the present work was to evaluate the efficiency of uptake, translocation and utilization of Zn, Cu and Mn in coffee seedlings. The experiment was carried out in a greenhouse over 170 days using circulating nutrient solution in pots with sand medium. Four Coffea arabica L. genotypes were used as grafts: Catuaà Vermelho IAC 15 and Oeiras MG 6851, and the hybrids 'H 419-10-3-1-5' and 'H 514-5-5-3' . Three genotypes of Coffea canephora Pierre et Froenher were used as rootstocks: Apoatã LC 2258, Conilon Muriaé-1 and RC EMCAPA 8141 (recombination among clones of the variety Robustão Capixaba - EMCAPA 8141), one line of C. arabica: Mundo Novo IAC 376-4, and four additional non-grafted plants. The experiment was in a randomized block design with 20 treatments, four replications and one plant per plot. The nutritional efficiency of the coffee seedlings for Zn, Cu and Mn varied according to the graft/rootstock combination. Progeny 'H 514-5-5-3' proved to be the most effective regarding Zn, Cu and Mn utilization and dry matter yield when combined with the rootstocks Apoatã LC 2258 and Mundo Novo IAC 376-4. Catuaà Vermelho IAC 15 was more effective for Cu and Mn utilization when combined with Apoatã LC 2258
Super liquid-repellent gas membranes for carbon dioxide capture and heart–lung machines
In a gas membrane, gas is transferred between a liquid and a gas through a microporous membrane. The main challenge is to achieve a high gas transfer while preventing wetting and clogging. With respect to the oxygenation of blood, haemocompatibility is also required. Here we coat macroporous meshes with a superamphiphobic—or liquid repellent—layer to meet this challenge. The superamphiphobic layer consists of a fractal-like network of fluorinated silicon oxide nanospheres; gas trapped between the nanospheres keeps the liquid from contacting the wall of the membrane. We demonstrate the capabilities of the membrane by capturing carbon dioxide gas into a basic aqueous solution and in addition use it to oxygenate blood. Usually, blood tends to clog membranes because of the abundance of blood cells, platelets, proteins and lipids. We show that human blood stored in a superamphiphobic well for 24 h can be poured off without leaving cells or adsorbed protein behind