背景:1型糖尿病(T1DM)是一种慢性自身免疫性条件,由于氧化应激和代谢失调,可能导致长期并发症。二氧酶-1(PON-1)是一种与高密度脂蛋白(HDL)相关的酶,具有双重活性:芳基酯酶和乳糖酶。这些活动可保护脂质免受氧化损伤。T1DM儿童中PON-1的功能状态可以提供有关氧化应激与酶保护作用之间关系的见解。本研究旨在评估伊拉克T1DM儿童中PON-1的芳基酯酶和乳糖酶活性。方法:招募了67名T1DM的儿童,并与57个年龄匹配的健康对照组进行了比较。测量芳基酶和lactonase的酶促活性以评估PON-1的功能状态。计算二氧化氧酶-1/HDL(PON/HDL)比例以评估脂质保护和抗氧化能力。氧化状态。结果:PON-1活性分析显示,患者组的芳基酶(2.36±1.17)和乳糖酶(21.9±7.31)显着降低,与对照组相比(芳基酶= 4.54±1.84,lactonase = 29.51±9.92)。TOS和OSI明显更高,而患者组的TA则显着降低。Pearson相关性显示HDL-C和芳基酶之间存在正相关(P = 0.002,r = 0.379),HDL-C和LACTONAPE(P = 0.040,r = 0.366)。结论:降低的PON-1活性与T1DM有关,表明增强PON-1或减少氧化应激可能有助于预防糖尿病并发症并改善心血管健康。关键字:抗氧化活性,二氧化烷酶-1,芳基酶,乳糖酶,氧化损伤,I型糖尿病。
Aurubis 是欧洲最大的铜生产商,也是全球最大的铜回收商之一。由于技术原因,我们的工艺是能源密集型的,目前会产生间接和直接的二氧化碳排放。直接二氧化碳排放主要来自冶炼过程中天然气的使用,而间接二氧化碳排放主要来自铜精炼过程中的电力消耗。然而,我们生产的产品对减少经济和社会的二氧化碳排放做出了重大贡献,因为它们在可再生能源的传输、提高能源效率的应用和电动汽车中发挥着核心作用。Aurubis 在这一角色中积极承担气候保护的责任。我们的责任感体现在我们极其节能的生产过程和生产过程的逐步脱碳中。即使采取这种负责任的方法,也必须充分考虑全球气候变化的影响和风险,以便制定适当的对策并优化商业模式。
结果:中国、印度尼西亚、墨西哥和土耳其的经济增长、能源消费和二氧化碳排放之间不存在协整关系。当二氧化碳排放为因变量时,巴西存在协整关系;当能源消费为因变量时,印度和俄罗斯存在协整关系。除印度尼西亚外,所有 E7 国家都发现,巴西、印度、墨西哥和中国的能源消费与二氧化碳排放之间存在短期格兰杰因果关系,经济增长与二氧化碳排放之间存在短期格兰杰因果关系。巴西、印度、印度尼西亚、墨西哥和中国的经济增长与能源消费之间也存在短期格兰杰因果关系,所有 E7 国家的二氧化碳排放与能源消费之间也存在短期格兰杰因果关系。结论:结果一致表明,能源消费是二氧化碳排放的主要原因,从而导致了全球变暖问题的出现。二氧化碳排放量的增加迫使 E7 国家制定合理的能源消费和环境污染政策。
摘要:据报道,可再生能源政策,例如饲料式 - 纳税人(FITS)和补贴策略,有效地增强了安装太阳能光伏(PV)系统的社会可接受性。尽管如此,仍然需要采用定量评估方法来衡量这些政策可以实现清洁能源目标并支持决策过程的程度。因此,这项研究开发了系统动力学模型,以评估PV政策对约旦小型部门安装PV系统,能源安全和CO 2排放减少的社会可接受性的影响。模拟。拟合(补贴)策略的结果表明,预测的PV装置,产生的功率和CO 2排放量将达到67.125(88.38)GIGAWATT(GW),115.853(152.588)(152.588)Terra WH(TWH)(TWH),以及74.49(98.49.1114)一百万TONS,co 2 sons co 2,相应。为了实现这些目标,所需的累计拟合和补贴政策成本分别为2.2亿美元。敏感性分析遵循,以确定最佳价格和补贴比例,以优化不确定性下的PV目标。总而言之,发现了开发的模型,以衡量能源政策对PV目标的影响,从而在选择适当的能源政策和行动时为决策过程提供了大量的投入信息。最终采用合适和/或补贴政策,预计约旦将于2050年获得高水平的清洁能源安全,这可以增强能源能力并减轻全球变暖。未来的研究将研究影响PV系统社会可接受性的因素。
在此,我们的注意力集中在热螺旋的Sodo-Niobate无定形薄膜的二阶光学特性上,该纤维薄膜通过原始的甲型膜结合了宏观和显微镜第二次谐波生成技术。通过探测不同尺度上二阶非线性(SONL)光学响应的几何形状和幅度,与散装玻璃相比,薄膜的poling机制的关键方面证明了这一点在于,在胶体/底物界面和Maxwell所描述的是电荷积累的外观。然后,通过使用微结构电极促进膜片平面中诱导的内置静态场来证明一种最小化这种效果的方法。测量了SONL光敏感性高达29 pm V 1,其几何形状和位置以微米尺度控制;与其他无机材料相比,它构成了至少一个数量级的改善,并且与硝酸锂单晶相当。
多年来,人类活动导致大气中二氧化碳含量增加以及随之而来的气候变化问题已成为全球关注的焦点。人类引发的气候变化将对地球生态系统和人类本身产生多大影响尚不确定。合格的科学家对此有不同的看法。然而,一些科学预测令人极为不安。可以肯定的是,有足够的科学证据促使世界各国政府努力减少二氧化碳排放。本文不认为人类引发的气候变化的后果是否值得大幅减少二氧化碳排放。政府和民众都坚信我们需要这样做。因此,本文的一个关键假设是,应该真正减少二氧化碳排放。然而,如果大幅减少全球二氧化碳排放是目标,那么当前的政策和举措将无法实现这一目标。本文阐述了哪些方法可行,哪些方法不可行。简而言之,如果我们要做到这一点,就必须正确行事。
摘要:区域综合能源系统(RIES)的最佳设计为更好地管理能源,降低成本和减少环境影响提供了巨大的潜力。为了捕获从化石燃料到可再生能源的过渡过程,基于基于煤炭和基于生物质的分布式能源系统(BDES)在内的富裕雷(包括传统能源系统(TES))旨在满足区域多重能量需求。在本文中,我们根据达利安(中国)的新农村社区(中国)分析了多种情况,以捕获能源供应成本之间的关系,生物质份额增加,系统配置转化和可再生补贴,根据区域CO 2排放减排目标。开发了混合整数线性编程(MILP)模型,以找到最佳解决方案。结果表明,与单独的TES和BDE相比,生物量在RIES中的份额增加了40.58%。基于最低成本的雷司令,通过将CO 2减少控制在40%以内,与TES相比,雷司令可以确保竞争性的年度总成本。此外,当还原控制超过40%时,将需要53.83至261.26 rmb/t的生物质补贴,以支付额外的成本,以进一步增加生物质资源的份额并减少CO 2排放。
8 大部分仅限于由多年生生物质(例如燃料木)生产或制成的产品。 9 另一种观点是,需要“负二氧化碳排放”来抵消生物质燃烧的零碳排放,因为生物质燃烧产生的二氧化碳排放不是在能源部门的燃烧点记录的(就像所有其他燃料燃烧活动一样),而是在 AFOLU 部门记录,即当碳从生物质或 HWP 池中转移出来时。对于年度生物质,解释是如果土地上发生的二氧化碳去除没有在 AFOLU 部门按照假设报告(尽管在实践中,这些吸收过程可能在土地部门明确建模并报告,在这种情况下就不需要负排放抵消),那么“负二氧化碳排放”就是能源部门计算的人工产物。
出版:31.08.2024摘要印度尼西亚是世界上拥有丰富海洋生物多样性的世界上最大的群岛群岛国家,具有发展蓝色经济的巨大潜力,包括水产养殖,可持续性渔业和海上旅游业。但是,如果无法可持续管理,这些活动可能会增加二氧化碳排放。印度尼西亚也是世界上最高的温室气体发射器之一,主要是由于森林砍伐,农业森林燃烧以及能源部门对化石燃料的依赖。鉴于全球减少排放和减轻气候变化的承诺,这项研究探讨了蓝色经济和向可再生能源的过渡如何有助于降低二氧化碳排放。这项研究使用自回归分布式滞后(ARDL)方法研究了短期和长期影响。研究结果表明,尽管增加水产养殖产量最初会由于效率提高和环保技术而减少CO2排放,但其长期影响更加复杂,可能导致更高的排放。另一方面,可再生能源消耗大大减少了二氧化碳排放量。相反,较高的能量强度有助于增加二氧化碳排放,这可以通过提高能源效率来减轻。关键词:蓝色经济,二氧化碳排放,经济增长,可再生能源