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    Salute & Equilibrio Nutrizionale. Introduzione.

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    L'equilibrio nutrizionale nelle prime epoche di vita (vita intrauterina ed età pediatrica) per la prevenzione delle patologie cronico-degenerative dell'età adulta: un concetto difficile da accettare per un medico, sia esso pediatra o un clinico che ha in cura pazienti adulti. Esso, tuttavia, rappresenta la via che, dal punto di vista epidemiologico, può salvare più anni in termini di prevenzione, di morbilità ed handicap e di salute, con maggiore ricaduta in termini di numeri e di qualità della vita

    Erratum: Patients with Severe Obesity during the COVID- 19 Pandemic: How to Maintain an Adequate Multidisciplinary Nutritional Rehabilitation Program? (Obes Facts. (2021) DOI: 10.1159/000513283)

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    In the article by De Amicis et al. entitled "Patients with Severe Obesity during the COVID- 19 Pandemic: How to Maintain an Adequate Multidisciplinary Nutritional Rehabilitation Program?" [Obes Facts. 2021, DOI: 10.1159/000513283], the author list is incorrect. The correct author list is: De Amicis R. Cancello R. Capodaglio P. Gobbi M. Brunani A. Gilardini L. Castelnuovo G. Molinari E. Barbieri V. Mambrini S.P. Battezzati A. Bertoli S

    Spinner 2013. Nanoscienze: Materiali e Strategie Emergenti per Tecnologie Sostenibili

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    La Sovvenzione Globale Spinner 2013 "Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e della innovazione tecnologica" è il programma della Regione Emilia-Romagna nato per preparare le persone negli ambiti della ricerca e dell'innovazione tecnologica e per costruire una comunità capace di mettere la persona al centro dei processi di innovazione per il futuro sviluppo della società e dell'economia della conoscenza. Il progetto Nanoscienze: Materiali e Strategie Emergenti per Tecnologie Sostenibili è risultato ammesso al finanziamento, secondo nella lista (http://www.spinner.it/files/2/2/852_110705_graduatoria_finale-dottorati_spinner.pdf) è sostenuto dalle seguenti sedi universitarie Modena e Reggio Emilia, Bologna, Parma, Ferrara. Nell'ambito del Progetto sono state finanziate 5 borse di dottorato. Abstract del Progetto di Ricerca Obiettivo delle nanoscienze è osservare, capire e manipolare la materia alla scala nanometrica, dove emergono proprietà anche inattese che possono tradursi in applicazioni nanotecnologiche innovative. Autorevoli analisi a livello europeo concordano sull’urgenza di formare un numero crescente di ricercatori e tecnologi con competenze di punta nelle nanoscienze e nanotecnologie per le necessità del sistema produttivo e della ricerca nei prossimi decenni. Si tratta di competenze trasversali, abilitanti per settori che vanno dalla meccanica alle tecnologie dell’informazione a quelle dell’energia, dell’ambiente e della salute. Gli ultimi anni hanno mostrato che esse hanno impatto sia sui settori tecnologicamente più avanzati, sia su quelli tradizionalmente considerati maturi (dal tessile all’edilizia) dove consentono innovazioni di prodotto oltre che di processo, capaci di influire in modo drastico sulla loro competitività. Caratteristica comune a tutti i settori è il valore aggiunto delle nanotecnologie in termini di sostenibilità: ridurre quantità di materiali; inglobare più funzioni in un solo materiale; sostituire materie prime rare, indisponibili o costose; aumentare l’efficienza energetica dei processi; introdurre strategie e dispositivi capaci di utilizzare / raccogliere e produrre energia in forme innovative. L’ambito è intrinsecamente trans- e inter-disciplinare: alla nanoscala fisica, chimica, ingegneria non si distinguono. L'obiettivo è formare persone con competenze di punta nel loro settore e al tempo stesso capaci di individuare e coinvolgere altre competenze necessarie (evitare tuttologi che sanno poco di tutto). L’Emilia Romagna possiede già una base di competenze straordinarie per le nanoscienze e nanotecnologie nei suoi quattro atenei e nella sua rete di laboratori CNR. La chimica e la fisica della materia hanno eccellenze riconosciute a livello nazionale, finora non sempre messe a sistema. Esistono inoltre eccellenze in ambiti trasversali, come simulazioni e imaging/microscopie, indispensabili per la nanofabbricazione. Questo piano incrementa e rende accessibili questi giacimenti di competenze

    Hyperthermal Energy Distribution Functions of the Adspecies in Recombinative Adsorption at Catalytic Surfaces and Their Relevance to ‘Hot Atom’ Reactions

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    We report on the modeling of the energy distribution functions of the adspecies in diatom formation at catalytic surfaces under steady state conditions. To this end master equations are employed, in the case of either continuous or discrete set of adatom energy levels in the adsorption potential well, and the impact of the distribution function on reaction rate investigated. The transition from thermal to hyperthermal reaction rates has been studied as a function of rate coefficients for recombination and energy dissipation processes. Experimental data available from the literature, have been analysed in the framework of the theoretical model. It is shown that hyperthermal energy distribution functions entail a “hot atom” reaction mechanism

    Impact of electron-hole pair excitation on the kinetics of exoergic processes at metal surfaces

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    The effect of energy disposal to metal surfaces, via electron-hole (e-h) pair excitation, on the rate of exoergic processes such as adsorption and adatom recombination, has been investigated. The modeling is based on the mean field rate equations and allows one to couple e-h pair excitation with either recombination or stimulated-desorption processes within a unique kinetic scheme. The energy distribution function of the metal electrons and the number of electrons available for detection as "chemicurrent" have been computed and compared to experimental results oil chemicurrent yield for the H-Cu system. The kinetic model can also be applied to interpret experimental data on H(D)-adatom abstraction and recombination and on adsorption Stimulated desorption of CO from metal surfaces. Rate coefficients of these desorption processes are proper for non-equilibrium energy distribution functions of the adlayer, which depend on the flux of adsorbing species and correlate to the surface electron density as modified by the adsorbate. (C) 2008 Elsevier B.V. All rights reserved

    Coulomb-Correlation Effects on the Non-Linear Optical Properties of Realistic Quantum Wires

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    We review recent results on the linear and non-linear optical response of realistic quantum-wire structures. Our theoretical approach is based on a set of generalized semiconductor Bloch equations, and allows a full three-dimensional multisubband description of Coulomb correlation for any shape of the confinement profile, thus permitting a direct comparison with experiments for available state-of-the-art wire structures. Our results show that electron–hole Coulomb correlation removes the one-dimensional band-edge singularities from the absorption spectra, whose shape results to be heavily modified with respect to the ideal free-particle case over the whole range of photoexcited carrier densities

    Excitonic and biexcitonic effects in the coherent optical response of semiconductor quantum dots

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    Few particle effects in the coherent optical spectra of semiconductor quantum dots are analyzed using a density-matrix approach that explicitly accounts for exciton-exciton interactions. Few-particle interactions are shown to play an important role in the appearance of additional lines with increasing pumping density. The nature of these interactions is examined within the framework of biexcitonic interactions. A consistent description of additional peaks appearing at high photoexcitation density is given

    Kinetics of atom recombination at catalytic surfaces ruled by hot atom energy distributions

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    In the framework of the 'hot atom' reaction mechanism we report on the rate of adatom recombination at catalytic surfaces. The modeling deals with a flat surface where hot atoms are identified with the adatoms populating the excited states of the vibrational ladder of the adsorption potential well. The dynamics of the energy transfer between the adlayer and the solid, that is the exchange of vibrational quanta between the adatoms and the solid, has been explicitly taken into account in the master equations together with the adsorption and recombination processes. At steady state the analytical solution of the kinetics is found to be in good agreement with the numerical solutions for a four-levels system. It is shown that the recombination rate at steady state is strongly dependent upon the ratio between the probabilities (per unit time) of quantum dissipation to the solid and of adatom recombination. This ratio is a key quantity of the kinetic model since it rules a continuous transition towards higher rates which is ascribed to a progressive displacement of the vibrational state of the adlayer, from the equilibrium condition. (c) 2006 Elsevier B.V. All rights reserved
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