PRIJE UPORABE

Vlažnom krpom prebrišite vanjske površine uređaja i rešetku za žemlje i ostavite uređaj da se osuši.

Višak kabela možete namotati oko držača za kabel na dnu uređaja.

Uključite uređaj i pustite neka izvrši jedan ciklus pečenja bez kruha kako bi se uklonilo ulje preo- stalo nakon proizvodnje.

UPORABA

1.Ukopčajte kabel i uključite prekidač.

2.Prije pečenja, uklonite sve oblike pakiranja s kruha.

3.Ukoliko želite peći žemlje, francuske bublice ili bilo koju vrstu kruha koja ne može stati u otvore toastera (1), uporabite rešetku za žemlje.

o Zakačite rešetku za žemlje na vrh uređaja tako da metalni držači na objema stranama crnih ručki upadnu u otvore toastera.

4.Postavite kruh kojeg želite peći u otvore toast- era ili na rešetku za žemlje. Nikada ne postavl- jajte kruh neposredno na vrh uređaja.

o Begele (pecivo s rupom u sredini) i slično pecivo prije umetanja u toaster treba prerezati na pola. Umetnite dvije polovice u dva otvora toastera tako da vanjska strana kruha bude okrenuta prema bočnim stranama toastera. Ovim ćete postići da se bageli ispeku na unutarnjoj strani i zagriju na vanjskoj.

5.Okrenite tipku za postavljanje (4) na potrebno vrijeme pečenja. 1 je najkraće, a 5 najdulje vrijeme pečenja.

6.Pritisnite polugu (2) prema dolje kako biste spustili kruh u uređaj. Pečenje započinje.

7.Gumb "CANCEL" (3) je gumb za zaustavljanje. Pritisnite ovaj gumb ako želite ranije prekinuti pečenje.

8.Uređaj će se automatski isključiti nakon što se dovrši pečenje, a kruh će iskočiti van.

VAŽNO!

Ukoliko se kruh zaglavi u otvorima toastera, nekoliko puta podignite i spustite polugu kako biste oslobodili kruh. Ukoliko je kruh i dalje zaglavljen, iskopčajte toaster iz utičnice i pričekajte da se ohladi. Okrenite toaster nao- pako i pažljivo ga protresite kako biste uklonili kruh. Nikada ne koristite metalne predmete za uklanjanje kruha.

Ne koristite toaster za pečenje ili grijanje kruha s tekućim punjenjima, šećerom ili sladoledom budući da se mogu zaglaviti u toasteru i izgor- jeti.

Ne koristite toaster za pečenje pita od riže budući da se mogu zapaliti.

Ne grijte hranu umotanu u foliju ili slične ma- terijale, ili vrlo tanke kriške kruha jer se mogu zapaliti.

Iz uređaja treba redovito prazniti mrvice jer se mogu zapaliti.

Zapamtite da nakon uporabe morate isključiti uređaj i iskopčati utikač iz utičnice.

Pažnja! Tijekom nekoliko prvih uporaba uređaja može doći do pojave dima ili neugodnog mirisa. To se događa uslijed sagorijevanja viška materi- jala preostalog nakon procesa proizvodnje. To je sasvim uobičajena pojava, a dim/miris će ubrzo nestati.

Savjeti za pečenje

Uređaj se može koristiti za pečenje različitih vrsta kruha. Nemoguće je međutim preporučiti razinu tamnjenja za sve vrste kruha budući da to uvelike ovisi o sastojcima kruha i osobnom ukusu. Pokušajte metodom pokušaja i pogrešaka. Debele kriške kruha, peciva i sirovi kruh se moraju peći duže od tankih krišaka i laganog kruha.

ČIŠĆENJE

Prilikom čišćenja uređaja trebate obratiti pažnju na sljedeće detalje:

Iskopčajte utikač iz zidne utičnice i ostavite uređaj da se ohladi prije čišćenja.

Ne uranjajte uređaj u vodu i pobrinite se da voda ne prodre u uređaj.

Očistite uređaj vlažnom krpom. Ukoliko je uređaj jako zaprljan, na krpu se može dodati malo sredstva za čišćenje.

Ne koristite grube spužve, čeličnu vunu ili bilo koju vrstu jakih razrjeđivača ili abrazivnih sredstava za čišćenje uređaja budući da mogu oštetiti vanjske površine uređaja.

Redovito praznite mrvice iz uređaja. Okrenite uređaj naopako i pažljivo ga protresite dok sve mrvice kruha ne ispadnu.

INFORMACIJE O ODLAGANJU I RECIKLIRAN- JU OVOG PROIZVODA

Adexi proizvodi označeni su sljedećim simbolom:

To znači da se ovi proizvode ne smiju odlagati zajedno s običnim otpadom jer se elektronski i električni otpad mora odlagati zasebno.

24

Page 24
Image 24
Melissa 643-197 manual Prije Uporabe, Važno, Savjeti za pečenje, Čišćenje

643-197 specifications

Melissa 643-197 is an advanced synthetic organism developed for various applications in biotechnology and environmental science. This organism stands out due to its unique genetic makeup, which allows it to thrive in diverse environments while exhibiting exceptional functional properties.

One of the main features of Melissa 643-197 is its engineered photosynthetic capabilities. By harnessing sunlight more efficiently than natural plants, this organism can convert solar energy into usable forms of biomass, making it a potential candidate for sustainable biofuel production. Its photosynthetic efficiency is supported by the integration of genes from various high-performing algae, which enable it to maximize light absorption and carbon fixation even in suboptimal conditions.

Another characteristic that makes Melissa 643-197 remarkable is its resilience against environmental stressors. The organism has been genetically modified to withstand extreme temperatures, drought, and high salinity levels. This resilience is critical for its potential applications in bioremediation, where it can be deployed in polluted or challenging environments to help restore ecological balance. With the ability to absorb heavy metals and degrade toxic compounds, Melissa 643-197 could play a vital role in cleaning up contaminated sites while simultaneously producing valuable biomass.

The technology behind Melissa 643-197 involves CRISPR-Cas9 gene editing, which allows scientists to precisely modify the organism’s genome. This technology ensures that the desired traits are effectively introduced and optimized for performance. Additionally, the organism has been designed with self-regulating metabolic pathways, which enable it to adjust its growth and energy expenditure based on environmental conditions, thus enhancing its viability and efficiency.

Furthermore, Melissa 643-197 is equipped with synthetic biology techniques that enable it to communicate with other microbial communities. This feature can facilitate cooperative interactions in ecosystems, leading to enhanced nutrient cycling and improved soil health. By integrating into existing microbial networks, this synthetic organism can bolster the overall resilience of the ecosystems in which it is introduced.

In summary, Melissa 643-197 represents a pioneering advancement in synthetic biology, combining high-efficiency photosynthesis, environmental resilience, and advanced genetic technologies. Its potential applications in renewable energy, bioremediation, and ecosystem management signify a promising step towards a sustainable future. As research continues, Melissa 643-197 may pave the way for innovative solutions to pressing global challenges.