农业是驱动力 农业是宾夕法尼亚州经济的驱动力,也是州长乔什·夏皮罗经济发展战略的支柱。农业人民使我们的社区繁荣昌盛,他们生产的食物为我们的日常生活提供动力。农业日益成为为我们的企业和家庭提供动力的可再生能源的来源。它也是产品包装、建筑、制造和生物科学领域绿色解决方案的源泉——这些解决方案有助于确保该行业在未来蓬勃发展。 出于这些原因以及其他原因,我们选择“为宾夕法尼亚供电”作为 2025 年农场展的主题。农场展定于 1 月 4 日至 11 日举行,主题是宾夕法尼亚州的农业人民——超过 49,000 个农场家庭,其中许多是像您一样的农村电力合作社成员,他们支持超过 593,000 个工作岗位,每年为我们的社区投入超过 1,325 亿美元。夏皮罗政府自豪地支持这些富有创新精神的宾夕法尼亚人,他们使我们成为全国领导者,并成为世界各国羡慕的对象。他们是宾夕法尼亚州的领军人物。他们的创新推动了进步、繁荣和成功,而创新源于新想法和新观点,当每个人都有发言权时,这些想法和观点就会涌现出来。农场展是宾夕法尼亚州的州博览会™,是全国唯一一个在一月份举办的博览会,也是每年开幕的最佳方式。这主要是因为所有参与推动农业发展的对话的人在这八天里聚集在一起,庆祝、学习,并为支持宾夕法尼亚州的农业发声。代表宾夕法尼亚州和新泽西州 14 个农村电力合作社的宾夕法尼亚州农村电力协会 (PREA) 就是其中之一。它的代表是宾夕法尼亚州农村发展委员会的成员,以确保农村的声音不仅在一月份,而且全年都能被听到。 PREA 也是 Shapiro 政府的重要合作伙伴,确保农村社区的宽带接入和清洁可再生能源成为推动宾夕法尼亚州经济未来的首要任务。例如,这些农村的声音正在帮助制定政府的战略,投资 11.6 亿美元的联邦资金,以确保宾夕法尼亚州的每个人都能使用可靠、负担得起的高速互联网。从远程学习到远程医疗和虚拟兽医咨询,再到高科技农场设备维修,无障碍宽带是为宾夕法尼亚州农村供电的先决条件。PREA 还是 PA Preferred® 招待会的慷慨赞助商,该招待会拉开了农场展的序幕。这项年度活动展示了最优质的当地食品和饮料,并赞扬了将它们带到您的餐桌、餐厅和杂货店货架上的生产商。我们希望您能加入我们,为成千上万在竞技场和舞台上竞争的鼓舞人心的宾夕法尼亚州年轻人加油,展示他们来之不易的领导技能,这些技能将赋予我们所有人的未来。我们也希望您是来自各行各业的数十万消费者之一,他们来这里吃饭、学习、玩乐并发挥自己的想象力。我们希望您能帮助我们认识 4,000 名志愿者和 300 多名农场展览中心工作人员,他们是全年全天候为我们的年度活动提供动力的心脏。他们计划每一个细节,确保您的访问既安全又愉快,既有趣又有教育意义。感谢合作社成员和 PREA 在“为宾夕法尼亚州提供动力”中所发挥的作用。2025 年农场展览见!
欢迎来到挑战规范的大胆的家中,并接受了非凡的人。库克拉·塔瓦斯坎(Cupra Tavascan)不仅要购买汽车;这是关于采用一种信念:电动汽车可以点燃激情,并且电动机可以实现刺激。加入运动成为一种体验的运动,并重新定义运动性。库库拉斯卡(Cupra Tavascan)将其目标定为普通叛军。如果您与叛乱产生共鸣,那么您是我们部落的一部分。
根据全球气候指数ND-GAIN,索马里是世界上第二大气候范围的国家,也是应对气候问题的准备最少的国家之一。然而,该国是全球温室气体排放的最低贡献者之一。索马里面临严重的气候变化影响,危害其社会经济发展和人类安全。•从1901年到2022年,温度稳步升高,导致更加极端和不可预测的天气模式。预测表明,到2050年,索马里的年度温度将增加1.5-2.3°C。•农业是72%人口的主要生计,极易受到气候变化的影响。反复出现的干旱和洪水导致了大量农作物失败,牲畜的丧失以及供水减少,从而严重影响了粮食安全。2020-2022的干旱导致大量收获失败,牧场条件和牲畜损失,造成多达710万人有急性营养不良风险的人,并在2022年12月之前迫切需要人道主义援助。•根据全球气候流动性中心的说法,与气候相关的灾难导致索马里广泛流离失所。从1990年到2023年,干旱和洪水影响了超过3000万人。到2023年1月,更多
电子邮件:biswanathgupta1988@gmail.com 摘要:遥感技术利用从地球反射和衍射到太空的电磁波来创建复杂的数据,这些数据对自然资源管理和土地利用非常有用。最初,只有少数国家能够获得遥感数据,但随着外层空间技术和研究的发展,越来越多的国家获得了探索遥感数据使用的能力。同样,私人遥感数据用于商业目的的可用性也在增加。在这个关键时刻,各国越来越多地转向知识产权(“IP”)权利,特别是版权,以保护和垄断遥感数据。现有的遥感数据知识产权法在国内和国际法领域差异很大。外层空间的国际法没有充分解决影响遥感数据版权保护的问题。本文阐述了围绕遥感数据保护制度的困境和争论,最后提出了解决这些问题的可能解决方案。公约和期刊文章用于发展本文的论点。关键词:外层空间、遥感、版权、数据、国际法、知识产权
1植物生理学和作物生产系,植物科学与作物学院(Colplant),联邦农业大学,尼日利亚Abeokuta(Funaab)。 P. M. B. 2240尼日利亚Abeokuta 2作物研究计划,粮食安全研究所,环境资源与农业研究研究所(Ifserar),尼日利亚Funaab,尼日利亚。 P. M. B. 2240尼日利亚Abeokuta 3环境资源与保护研究计划,粮食安全研究所,环境资源与农业研究研究所(IFSERAR),尼日利亚Funaab。 P. M. B. 2240尼日利亚Abeokuta 4尼日利亚Funaab的Colplant作物保护部。 P. M. B. 2240尼日利亚Abeokuta 5土壤科学与土地管理部,尼日利亚Funaab的Colplant。 P. M. B. 2240尼日利亚Abeokuta *通讯作者,电子邮件:olowevio@funaab.edu.ng1植物生理学和作物生产系,植物科学与作物学院(Colplant),联邦农业大学,尼日利亚Abeokuta(Funaab)。P. M. B.2240尼日利亚Abeokuta 2作物研究计划,粮食安全研究所,环境资源与农业研究研究所(Ifserar),尼日利亚Funaab,尼日利亚。 P. M. B. 2240尼日利亚Abeokuta 3环境资源与保护研究计划,粮食安全研究所,环境资源与农业研究研究所(IFSERAR),尼日利亚Funaab。 P. M. B. 2240尼日利亚Abeokuta 4尼日利亚Funaab的Colplant作物保护部。 P. M. B. 2240尼日利亚Abeokuta 5土壤科学与土地管理部,尼日利亚Funaab的Colplant。 P. M. B. 2240尼日利亚Abeokuta *通讯作者,电子邮件:olowevio@funaab.edu.ng2240尼日利亚Abeokuta 2作物研究计划,粮食安全研究所,环境资源与农业研究研究所(Ifserar),尼日利亚Funaab,尼日利亚。P. M. B.2240尼日利亚Abeokuta 3环境资源与保护研究计划,粮食安全研究所,环境资源与农业研究研究所(IFSERAR),尼日利亚Funaab。P. M. B.2240尼日利亚Abeokuta 4尼日利亚Funaab的Colplant作物保护部。 P. M. B. 2240尼日利亚Abeokuta 5土壤科学与土地管理部,尼日利亚Funaab的Colplant。 P. M. B. 2240尼日利亚Abeokuta *通讯作者,电子邮件:olowevio@funaab.edu.ng2240尼日利亚Abeokuta 4尼日利亚Funaab的Colplant作物保护部。P. M. B.2240尼日利亚Abeokuta 5土壤科学与土地管理部,尼日利亚Funaab的Colplant。 P. M. B. 2240尼日利亚Abeokuta *通讯作者,电子邮件:olowevio@funaab.edu.ng2240尼日利亚Abeokuta 5土壤科学与土地管理部,尼日利亚Funaab的Colplant。P. M. B.2240尼日利亚Abeokuta *通讯作者,电子邮件:olowevio@funaab.edu.ng2240尼日利亚Abeokuta *通讯作者,电子邮件:olowevio@funaab.edu.ng
抽象药用植物含有许多生物活性二级代谢产物(SMS),可用于治疗和预防疾病。SM浓度是评估药用植物质量的关键标准。SM积累受多种因素的影响,包括遗传背景,气候,土壤物理和化学特性以及环境变化。近年来,越来越多的研究表明,根际和内生微生物在调节药用植物中SMS的积累中起着至关重要的作用。一些微生物与药用植物建立共生关系以促进植物的生长。其他微生物可以通过多种策略直接合成SMS或促进植物SM生物合成,例如激活植物免疫信号通路,并将植物激素分泌到宿主细胞中,以操纵激素介导的途径。相反,SMS可以提高植物对环境应力的抵抗力,从而影响根际和内生微生物的组成。在这篇综述中,我们总结了了解微生物在调节药用植物中SM积累中的作用方面的最新进展。进一步的研究应集中于利用微生物来增强药用植物中生物活性SMS的积累。
22 马里兰州第 6 次风暴事件期间试验段和控制段所用材料的摘要 ................................................................................................................ 90 23 1991-92 年冬季密级配沥青试验段的 Coralba 摩擦测量结果与芬兰结果的比较 ................................................................................................................ 104 24 1992-93 年冬季密级配沥青试验段的 Coralba 摩擦测量结果与芬兰结果的比较 ................................................................................................................ 131 25 第一组撒布机试验的布置 ................................................................................................................................ 154 26 1992 年 3 月 17 日通过人工清扫确定的除冰剂分布模式 ...................................................................................................... 155 27 人工清扫确定的除冰剂负载与收集盘确定的负载的比较(1992 年 3 月 17 日) ................................................................................................................................ 156 28 第二组撒布机试验的布置 ................................................................................................................................................扫除 3 / 18 / 92 ...... 158 30 在取样地点 3 (3 / 18 / 92) 三种不同收集方法的除冰剂负载比较 ............................................................................. 159 31 在取样地点 5 (3 / 18 / 92) 四种不同收集方法的除冰剂负载比较 ............................................................................. 160 32 在取样地点 7 (3 / 18 / 92) 三种不同收集方法的除冰剂负载比较 ............................................................................. 161 33 第三组撒布器测试安排 ............................................................................................. 162 3