再生或“内在的康复”是指生命系统在受伤或疾病后恢复或康复的能力。也就是说,“治愈”是指恢复,修复或恢复健康,“内在”意味着康复过程在生物体本身内具有其因果关系,而不是通过外部干预依赖因果关系。神经再生有悠久的兴趣史(Stahnisch,2021年),现在对神经退行性疾病和神经系统损伤的再生性相互作用引起了人们的兴趣(Huang等,2021)。当应用于心理健康时,该原则假设具有内在方向性或“目的论”的隐性过程 - 也就是说,它们朝着最终目标迈进,在当前情况下,该目标可能是(非犹太人)康复,恢复或“整体性”(Grof,2012; Vaid&Walker,2022)。隐式,动态的过程将是“ Entelechy”的检验 - 这意味着它们是朝着康复目标迈进的心理和生物学过程。类比通常是在内在的心理和身体康复以及生活系统其他地方的自我调节过程之间进行的(Varela等,1974)。“内在的康复”主题可以在世界各地和整个历史的传统和文化中找到(Campbell,2008年);以及许多整合的健康和健康,精神和宗教习俗,包括瑜伽,心理治疗,呼吸,冥想和祈祷。激活再生机制也与“刺激性”应力(Epel,2020)和“ Jarisch-Herxheimer反应”或“治愈危机”(Bryceson,1976)具有相关性。
由于世界人口的增长,能源消耗迅速增加,工业能源消耗也随之增加。目前,印度尼西亚仍然使用化石燃料作为主要能源,由于化石燃料的不可再生性,持续使用化石燃料会导致稀缺问题。生物乙醇生产目前越来越激烈,这是因为有几个因素导致它更加激烈,即市场稳定性、低成本、可持续性、替代能源燃料的组成和化石燃料的灾难性枯竭。西米废料可用作环保的可再生资源。西米废料的生物乙醇生产过程使用酶和微生物发酵。西米废料的生物乙醇生产过程主要有四个部分。首先要做的是预处理过程,即干燥西米浆和脱木素过程。脱木素过程中的样品随后将用于水解过程,催化剂为 HCl。水解产物在 pH 为 5 时发酵,并加入带状酵母。然后,在蒸馏过程中需要滤液,然后使用 K2Cr2O7 试剂对其进行定性评估。使用面包酵母和湿西米渣发酵过程中得到的混合物可产生高达 45.70% 的生物乙醇水平。通过面包酵母发酵过程从西米废料中制造生物乙醇的过程有望帮助推动生物乙醇生产过程成为印度尼西亚的可再生能源。
摘要:可再生能源Minigrids对非洲能源部门及其一般的经济发展具有重要的前景。加纳政府已在五个离网社区中建立了可再生的Minigrids,以此作为无法通过国家网格进行电气化的600多个现有农村社区电力的测试场所。尽管有证据表明某些发展中国家可再生的电力愿意(WTP)价值(WTP)价值,但对加纳的家庭WTP的可再生电力却鲜为人知,尤其是关于农村电力的可再生型Minigrids。本文提供了在加纳等发展中经济环境中基于可再生性电力的第一个WTP估计值之一。使用来自所有五个试点可续签的Minigrid项目社区中的一项临时估值调查的数据,我们发现,农村家庭愿意为高质量的可再生能力供电的电力服务平均支付30 GHC/月(≈5USD/月),这是他们目前基于统一的国立国家扣除的二线。通过对Minigrid的活跃用户进行调查来解决假设的偏见。通过使用随机的启动投标来减少起点偏差。受访者愿意支付其酌处收入的9%至11%的收入,以支付加纳农村,离网社区中可靠的可再生能源电力的费用。本文通过讨论这些发现的政策含义,内容涉及在农村,离网部门的可再生式Minigrid的关税法规和商业模式的发展。
生物经济从一种想法发展成为一种强有力的原则,改变了我们应对全球挑战的方式。我们需要全球联盟来改变我们的经济,减少对化石燃料的依赖,解决饥饿问题,并在尊重地球边界的同时抵御气候变化。生物经济塑造了一个新时代,承认地球是所有人类以及动物、植物和微生物相互联系的家园,尊重和保护(或重建)它们的栖息地。当前基于化石经济的经济模式需要尽快进行实质性转变。生物经济是建立以可持续经济增长和循环性为基础的经济体系的关键解决方案,同时保护和再生生态系统,并采用可再生性原则。鉴于目前的去化石化努力不足,现在迫切需要摆脱孤立的思维,将生物经济工具和流程整合到经济框架中,以实现可持续的社会经济转型和地球福祉。为实现联合国可持续发展目标,包括促进低收入国家的可持续收入和就业增长,必须在当地和全球范围内采用生物经济。相当多的国家已经采用了专门的国家生物经济战略或与生物技术和/或可再生资源相关的战略。国际组织已将生物经济视为可持续发展、减缓气候变化和经济增长的关键驱动力。IACGB(全球生物经济国际咨询委员会)认为需要采取紧急行动,让所有人关注生物经济,包括年轻一代、政策制定者、私营部门和融资部门以及努力寻找社会和经济转型解决方案的人们。我们建议国家、地区、行业、社区和合作伙伴:
摘要:光伏 (PV) 能源的使用最近因其可再生性而受到广泛关注。然而,仍然存在一些挑战,特别是在准确设计 PV 系统方面。在离网 PV 系统中,适当选择 PV 电池和电池存储的尺寸对于提高效率和系统可靠性至关重要。该项目重点关注尼日利亚北部的 Gubio 村,该村计划建立一个结合风能、光伏和柴油发电的独立系统。主要目标是确定案例研究中 PV 模块和电池尺寸的最佳数量。在理想的测试条件下,使用 MATLAB 模拟对所提出的系统进行了测试,同时考虑了辐照度模式的变化和与系统相关的其他不确定性。还概述了 PV、电池、风力涡轮机和柴油组件的搜索范围及其目标函数。在本项目中,比较了遗传算法 (GA)、粒子群优化 (PSO) 和差分进化 (DE) 算法,以确定 Gubio 村离网 PV、风力涡轮机和柴油系统的最佳尺寸。优化结果表明,PSO 在成本和收敛时间方面提供了最佳解决方案,供电损失概率 (LPSP) 最低,平准化能源成本 (LCOE) 最高,分别为 0.012 和 0.3564。与 DE 和 GA 相比,PSO 算法效率更高,由于收敛速度更快,所需的计算时间和内存更少。因此,该项目通过为尼日利亚博尔诺州的古比奥村设计混合光伏/风能/柴油电池发电系统成功实现了其目标。关键词:光伏 (PV) 能源;离网光伏系统;优化算法;混合发电。
应对气候危机的最坏影响需要迅速有序地过渡到具有弹性的低碳经济。然而,向清洁和可再生能源系统的过渡存在固有风险,例如加剧不平等、工人从高碳工作岗位向低碳工作岗位重新分配的地理和部门不对称以及弱势群体的边缘化。为了实现真正公正的过渡,公司、工会、政府和投资者必须以追求净零排放目标的几个要素为中心。这些要素包括有意自下而上的利益相关者参与、劳动力赋权和转型、社区复原力以及坚定不移地致力于促进社会、经济和环境正义。确保公正过渡是能源转型成功的关键。《巴黎气候协定》i 反映了对公正过渡的关注,其中提到“根据国家确定的发展优先事项公正地过渡劳动力并创造体面的工作和高质量的工作”。公正过渡计划应与公司的低碳过渡计划的目标保持一致并反映其目标,并定期更新以反映不断变化的动态。公平过渡原则必须融入过渡规划的各个方面,并包括董事会层面的监督和问责。国际劳工组织 ii、格拉斯哥净零金融联盟 iii、联合国全球契约 iv 和世界基准联盟 v 等实体已经制定了多个指导框架和披露建议来评估公平过渡。然而,这些建议集中在一组共同的主题上,这些主题激励从提取型经济模式转向更公正、更具弹性和再生性的经济模式。
这项研究深深地集中在开发新型CTS/GO/ZnO复合材料中,作为CO 2吸附过程的有效吸附剂。为此,根据RSM-BBD技术进行了实验设计(DOE),并且根据DOE运行,将各种CTS/GO/ZnO样品与不同的GO负载合成(在0 wt%至20 wt%的范围内)和不同的ZnO nanoparticle负载(在0 wt%范围内)(在0 wt%至20 wt%中)。使用容积吸附设置来研究温度(25-65°C范围)和对获得的样品CO 2摄取能力的压力(在1-9 bar的范围内)的影响。基于RSM-BBD方法开发了二次模型,以预测设计空间内复合样品的吸附能力。此外,还进行了CO 2吸附过程优化,并在23.8 wt%,18.2 wt%,30.1°C和8.6 bar中获得GO,ZnO,温度和压力的最佳值,其最高CO 2摄取容量为470.43 mg/g。此外,进行了CO 2吸收过程的等温线和动力学建模,并分别作为最合适的等温线和动力学模型获得了Freundlich模型(R 2 = 0.99),并获得了分数阶模型(R 2 = 0.99)。Also, thermodynamic analysis of the adsorption was done and the ∆H°, ∆S°, and ∆G° values were obtained around − 19.121 kJ/mol, − 0.032 kJ/mol K, and − 9.608 kJ/mol, respectively, indicating exothermic, spontaneously, and physically adsorption of the CO 2 molecules on the CTS/GO/ZnO复合材料的表面。最后,进行了一项可再生性研究,在十个周期后获得了CO 2吸附效率约为4.35%的较小损失,证明所得吸附剂对工业CO 2捕获目的具有良好的性能和稳健性。
ATIF/参考文献:Kıratlı,S.(2023 年)。先进生物复合材料:加工、特性和应用。先进自然科学与工程研究杂志,7(3),192-197。摘要——随着环境管理和可持续性的重要性日益提高,天然纤维被视为合成纤维的替代品。天然纤维既可再生又可生物降解。这样一来,合成纤维就更便宜了。天然纤维具有多种有益特性,包括高强度和可持续性、低比重和低成本。天然纤维可以使用,但它们的利用受到基质/纤维相互作用和防水性等弱特性的限制。尽管具有优异的机械性能,但玻璃、碳和芳纶等合成纤维对人类健康和环境有负面影响。将天然纤维和合成纤维结合起来是解决当前存在的缺点的绝佳方法。一种称为先进生物复合材料的新型材料结合了天然和合成成分的优点,以产生所需的品质,包括改进的机械、热和生物性能。本研究项目的目标是研究先进生物复合材料的加工、特性和应用的最新技术。这项研究将集中于生物复合材料加工技术的最新进展以及众多特性和测试程序。最后,这项研究将探讨先进生物复合材料如何应用于汽车、航空航天、生物医药和环境等行业。未来的研究表明,在广泛的工业领域增加这些环保复合材料的使用将降低污染并提高社会可持续性标准。关键词 – 天然纤维、合成纤维、先进生物复合材料、加工技术、特性方法。引言越来越多的人对创造可持续材料来取代复合材料和传统塑料感兴趣。由于对可持续材料的需求不断增加,先进生物复合材料成为一系列研究的主题。由于其可再生性、可生物降解性和对环境的影响最小,生物复合材料(由天然纤维和基质制成的材料)已成为合成材料的潜在替代品。使用生物复合材料也可能减少对化石燃料的依赖
BERC Bihar Electricity Regulatory Commission BSE Bombay Stock Exchange CAPM Capital Asset Pricing Model CERC Central Electricity Regulatory Commission COD Commercial Operation Date CPI Consumer Price Index CSERC Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission CUF Capacity Utilisation Factor ERCs Electricity Regulatory Commissions GCV Gross Calorific Value GERC Gujarat Electricity Regulatory Commission HERC Haryana Electricity Regulatory Commission HPERC Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission IDC Interest During Construction IREDA Indian Renewable Energy Development Agency JERC Joint Electricity Regulatory Commission KERC Karnataka Electricity Regulatory Commission Kg Kilogram kWh Kilowatt Hour MAT Minimum Alternate Tax MCLR Marginal Cost of Fund Based Lending Rate MERC Maharashtra Electricity Regulatory Commission MNRE Ministry of New and Renewable Energy MPERC Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission MOHUA Ministry of Housing and Urban Affairs MSW Municipal Solid Waste O&M Operation & Maintenance PFC Power Finance Corporation Limited PLF Plant Load Factor PLR Prime Lending Rate PPA Power Purchase Agreement PSERC Punjab State Electricity Regulatory Commission RDF Refuse Derived Fuel REC Rural Electrification Corporation RERC Rajasthan Electricity Regulatory Commission RfS Request for Selection ROE Return on Equity RPO可再生性购买义务R&R康复与安置印度SBI国家银行SECI Solar Energy Corporation of India India Limited SERC国家电力监管委员会SHR Station SHR站热率TNERC泰米尔纳德邦电力监管委员会TSERC TSERC TSEC
抽象的斑马鱼具有强大的受伤后心脏再生的能力,并且免疫系统在此过程中起着关键作用。我们先前表明,即使在受伤后的第一周内恢复了浸润性的巨噬细胞数量,也会延迟延迟通过氯膦酸盐脂质体(–1D_CL,巨噬细胞延迟模型)会损害中性粒细胞的分辨和心脏再生(Lai等人,2017年)。因此,通过比较心脏修复期间的这些晚期巨噬细胞与对照巨噬细胞的比较,学习再生巨噬细胞的证明是很有趣的。在这里,我们通过将非再生性巨噬细胞模型与再生对照进行比较,进一步研究了心脏再生的机理见解。时间RNASEQ分析表明,–1D_CL治疗导致炎症分辨率破坏,反应性氧稳态和心脏修复过程中能量代谢。对再生性与非再生性心脏的发炎细胞的比较单细胞RNASEQ分析进一步鉴定出异质的宏观斑点和中性粒细胞,显示出替代性激活和细胞串扰,导致中性粒细胞保留和慢性炎症。在巨噬细胞中,仅在再生心脏中富集了两个住宅亚群(HBAA + MAC和TIMP4.3 + Mac 3),并且在 + 1D_CL处理后几乎没有恢复。为了耗尽居民巨噬细胞而不会延迟循环巨噬细胞的招聘,我们通过在CryoInjury之前的8 d(–8d_cl)在8 d(–8d_cl)中管理CL来建立了居民巨噬细胞的模型。引人注目的是,常驻巨噬细胞缺乏斑马鱼仍然表现出血运重建,心肌细胞存活,碎屑清除和细胞外基质重塑/疤痕的缺陷,而无需从循环/单核细胞衍生的巨噬细胞中获得功能补偿。我们的结果表征了炎症细胞与识别独特的居民巨噬细胞之间的不同功能和相互作用的特征。斑马鱼心脏再生的先决条件。