90 research outputs found

    Atomic volume, packing density and chemical bonding in solid iodine under pressure

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    The volume changes of solid iodine under pressure are discussed with respect to the packing density of the atoms and to valence. The packing density of solid iodine which is 0.805 under ambient pressure increases to 0.976 in monoatomic iodine-II, 0.993 in iodine-III, and 1 in fcc iodine-IV. Simultaneously, the valence increases from 1 in the free molecule to 1.78 in the crystal structure under ambient pressure, 2.72 – 2.81 in iodine-II, 2.86 – 2.96 in iodine-III, and 3 in fcc iodine-IV. The valence then remains constant up to about 180 GPa and rises moderately to 3.15 at the highest investigated pressure of 276 GPa. Parameters for calculating bond numbers, valences and atomic volumes of densely packed halogens, hydrogen, oxygen, and nitrogen are given

    The crystal structure of rhodizite.

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    Massachusetts Institute of Technology. Dept. of Geology and Geophysics. Thesis. 1966. M.S.Bibliography: leaves 86-88.M.S

    Optimización de la elaboración de un biopreparado a base de ají picante y análisis de su efecto sobre el control de trips en un cultivo de pimiento

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    El trips de las flores, (Frankliniella Occidentallis), es una de las plagas primarias en el cinturón hortícola platense, empleando una gran cantidad de químicos para su control. Es por ello la necesidad de una búsqueda alternativa de control de plagas, dentro de un enfoque agroecológico. Una opción es el empleo de biopreparados con propiedades repelentes o insecticidas. Sin embargo surgen limitantes en torno a su uso ya que no existen publicaciones regionales que evalúen su eficacia, estudien las mejores condiciones de preparación o determinen su estabilidad en el tiempo. De acuerdo a ello, el objetivo del trabajo fue evaluar diferentes formas de obtención de un biopreparado a base de ají picante (Capsicumm frutescens), a fin de optimizar su preparación y la extracción del principio activo (capsaicina) responsable de las propiedades bioactivas. Posteriormente, se estudió su eficacia para el control de trips en un cultivo de pimiento (Capsicum annum). Se observó que el nivel de capsaicina no se modificó con el tiempo de maceración del biopreparado, y que solo 60 min de contacto del tejido con el solvente son suficientes para lograr una extracción exitosa. En cuanto a la temperatura, se obtuvo una mayor extracción a los 4°C con respecto a los 20°C. El rendimiento no mostró diferencias debidas a la molienda o al método de extracción del material vegetal, pero se hallaron beneficios con el pre-tratamiento de escaldado. Finalmente, se halló una significativa disminución del contenido de capsaicina luego de 30 días de almacenamiento. En los resultados obtenidos a campo, en la aplicación de la tintura en diferentes concentraciones (50, 100, 200 y 500 mL/L), no se redujo la población de trips respecto de las plantas sin tratamiento. Esto puede atribuirse a la presión de selección generada por la merma de la aplicación de agroquímicos de manera calendaria.Facultad de Ciencias Agrarias y Forestale

    Optimización de la elaboración de un biopreparado a base de ají picante y análisis de su efecto sobre el control de trips en un cultivo de pimiento

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    El trips de las flores, (Frankliniella Occidentallis), es una de las plagas primarias en el cinturón hortícola platense, empleando una gran cantidad de químicos para su control. Es por ello la necesidad de una búsqueda alternativa de control de plagas, dentro de un enfoque agroecológico. Una opción es el empleo de biopreparados con propiedades repelentes o insecticidas. Sin embargo surgen limitantes en torno a su uso ya que no existen publicaciones regionales que evalúen su eficacia, estudien las mejores condiciones de preparación o determinen su estabilidad en el tiempo. De acuerdo a ello, el objetivo del trabajo fue evaluar diferentes formas de obtención de un biopreparado a base de ají picante (Capsicumm frutescens), a fin de optimizar su preparación y la extracción del principio activo (capsaicina) responsable de las propiedades bioactivas. Posteriormente, se estudió su eficacia para el control de trips en un cultivo de pimiento (Capsicum annum). Se observó que el nivel de capsaicina no se modificó con el tiempo de maceración del biopreparado, y que solo 60 min de contacto del tejido con el solvente son suficientes para lograr una extracción exitosa. En cuanto a la temperatura, se obtuvo una mayor extracción a los 4°C con respecto a los 20°C. El rendimiento no mostró diferencias debidas a la molienda o al método de extracción del material vegetal, pero se hallaron beneficios con el pre-tratamiento de escaldado. Finalmente, se halló una significativa disminución del contenido de capsaicina luego de 30 días de almacenamiento. En los resultados obtenidos a campo, en la aplicación de la tintura en diferentes concentraciones (50, 100, 200 y 500 mL/L), no se redujo la población de trips respecto de las plantas sin tratamiento. Esto puede atribuirse a la presión de selección generada por la merma de la aplicación de agroquímicos de manera calendaria.Facultad de Ciencias Agrarias y Forestale

    Packing density and valence of lithium and sodium under pressure

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    The volume changes of lithium and sodium under pressure are discussed with respect to the packing density of the atoms and their valence. In densely packed Li I (bcc), Li II (fcc), and Li III (alpha-Hg ype), valence increases from 1 at ~ 5 GPa to ~ 2.5 at 40 GPa. The maximum valence 3 is attained in Li IV (body-centered cubic, 16 atoms per cell, packing density q = 0.965) at 47 GPa. In densely packed Na I (bcc) a linear increase of valence from 1 at ~ 10 GPa to 2.9 at 65 GPa is found which continues in Na II (fcc) up to 4.1 at 103 GPa

    Atomic volume, packing density and valence of Cesium under pressure

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    The volume changes of cesium under pressure are discussed with respect to the packing density of the atoms and valence. The element is univalent in densely packed Cs I and Cs II. Valence increases in Cs III (packing density q = 0.973), in Cs IV (q = 0.943), in Cs V (q ~ 0.99), and in close packed Cs VI. The diminuition of volume beyond ~ 15 GPa is caused by this increase only which implies that electrons of the fifth shell act as valence electrons

    Rietveld refinement of a natural cobaltian mansfieldite from synchrotron data

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    A structural refinement of a natural sample of a Co-bearing mansfieldite, AlAsO4·2H2O [aluminium orthoarsenate(V) dihydrate], has been performed based on synchrotron powder diffraction data, with 5% of the octa­hedral Al sites replaced by Co. Mansfieldite is the aluminium analogue and an isotype of the mineral scorodite (FeAsO4·2H2O), with which it forms a solid solution. The framework structure is based on AsO4 tetra­hedra sharing their vertices with AlO4(H2O)2 octa­hedra. Three of the four H atoms belonging to the two water mol­ecules in cis positions take part in O—H⋯O hydrogen bonding

    Antecedents of Teachers' Emotions in the Classroom: An Intraindividual Approach

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    Using a preexisting, but as yet empirically untested theoretical model, the present study investigated antecedents of teachers' emotions in the classroom. More specifically, the relationships between students' motivation and discipline and teachers' enjoyment and anger were explored, as well as if these relationships are mediated by teachers' subjective appraisals (goal conduciveness and coping potential). The study employed an intraindividual approach by collecting data through a diary. The sample consisted of 39 teachers who each participated with one of their 9th or 10th grade mathematics classes (N = 758 students). Both teachers and students filled out diaries for 2-3 weeks pertaining to 8.10 lessons on average (N = 316 lessons). Multilevel structural equation modeling revealed that students' motivation and discipline explained 24% of variance in teachers' enjoyment and 26% of variance in teachers' anger. In line with theoretical assumptions, after introducing teachers' subjective appraisals as a mediating mechanism into the model, the explained variance systematically increased to 65 and 61%,for teachers' enjoyment and anger respectively. The effects of students' motivation and discipline level on teachers' emotions were partially mediated by teachers' appraisals of goal conduciveness and coping potential. The findings imply that since teachers' emotions depend to a large extent on subjective evaluations of a situation, teachers should be able to directly modify their emotional experiences during a lesson through cognitive reappraisals

    Neutralization of SARS-CoV-2 by highly potent, hyperthermostable, and mutation-tolerant nanobodies

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    Monoclonal anti-SARS-CoV-2 immunoglobulins represent a treatment option for COVID-19. However, their production in mammalian cells is not scalable to meet the global demand. Single-domain (VHH) antibodies (also called nanobodies) provide an alternative suitable for microbial production. Using alpaca immune libraries against the receptor-binding domain (RBD) of the SARS-CoV-2 Spike protein, we isolated 45 infection-blocking VHH antibodies. These include nanobodies that can withstand 95°C. The most effective VHH antibody neutralizes SARS-CoV-2 at 17–50 pM concentration (0.2–0.7 µg per liter), binds the open and closed states of the Spike, and shows a tight RBD interaction in the X-ray and cryo-EM structures. The best VHH trimers neutralize even at 40 ng per liter. We constructed nanobody tandems and identified nanobody monomers that tolerate the K417N/T, E484K, N501Y, and L452R immune-escape mutations found in the Alpha, Beta, Gamma, Epsilon, Iota, and Delta/Kappa lineages. We also demonstrate neutralization of the Beta strain at low-picomolar VHH concentrations. We further discovered VHH antibodies that enforce native folding of the RBD in the E. coli cytosol, where its folding normally fails. Such “fold-promoting” nanobodies may allow for simplified production of vaccines and their adaptation to viral escape-mutations

    Tecnología de los alimentos: desarrollo de materiales de divulgación que propenden a aprender haciendo

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    La elaboración de alimentos procesados como quesos, conservas, dulces y mermeladas, cerveza artesanal, encurtidos, embutidos y salazones, entre otros, ha tomado mayor interés en los últimos años a partir de una revalorización de los procesos de autoproducción de alimentos y la diseminación de ferias gastronómicas y comerciales. La información comúnmente disponible para adquirir habilidades en el procesamiento de alimentos muestra una polarización; existiendo por un lado textos altamente técnicos en los que predominan conceptos y fundamentos teóricos elaborados por profesionales del área de tecnología de alimentos, y por otro con recursos generados por profesionales del área culinaria y que focalizan en aspectos eminentemente gastronómicos. Desde el Laboratorio de Investigación en Productos Agroindustriales (LIPA) de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata hemos elaborado una serie de trípticos de divulgación concisos, simples y técnicamente rigurosos que permitan a los destinatarios aprender a elaborar alimentos procesados desde la práctica. Entre las temáticas desarrolladas se encuentran la elaboración de: cerveza (rubia, roja y negra); dulce de leche, de frutas, de membrillo y su jalea; triturado de tomates en conserva; chutney de vegetales; queso Pategrás; ricotta; yogur; vegetales deshidratados. Otros materiales presentan además información de interés para la manipulación de alimentos en el hogar como: gestión de las sobras de alimentos; manejo de frutas y hortalizas para consumo en casa; pasos para la elaboración segura en casa; valor nutricional de frutas y hortalizas; enfermedades transmitidas por alimentos; el etileno en poscosecha; micotoxinas; variedades de pera y manzana disponibles en el mercado; manejo poscosecha de Cucurbitáceas; calidad y manejo poscosecha de frutilla, de hortalizas de inflorescencia (alcaucil, brócoli, coliflor) y de hortalizas de hoja.Laboratorio de Investigación en Productos Agroindustriale
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