自 21 世纪后半叶以来,许多发展中国家,尤其是南美洲,出现了两种现象。从国际收支经常账户的角度来看,大宗商品超级周期使这些国家能够实现一系列盈余,有时盈余非常可观。在外部融资方面,这意味着更容易保证持续的经济增长,而不会演变为外部部门引发的危机,类似于进口替代工业化阶段或 1990 年代商业和金融自由化之后的危机。原材料价格上涨的重要性无疑是南美洲经济周期变化的关键因素,因为该地区国家的生产发生了深刻变化,在 1990 年代出现了快速的去工业化,随后,在农业综合企业的新幌子下,初级产业的重要性急剧上升。然而,近年来南美洲发展进程中对商业层面的强调往往带有夸张的色彩,这首先导致人们低估了区域经济增长的另一个关键因素:国际收支金融账户的异常盈余,这是2008年金融危机后全球流动性周期变化以及美联储(Fed)和欧洲央行(ECB)实施量化宽松计划的体现。
注:CTICM1 = 中东'北非 CTICM2 = 东部'远东 CTICM3 = 拉丁美洲/南美洲 CTICM4 = 东欧 EMNCM1 = 潜艇 EMNCM2 = 水面 ETNCM1 = 潜艇 ETNCM2 = 水面 MMNCM1 = 潜艇 MMNCM2 = 水面 MUCM1 = 高级乐队 MUCM2 = 舰队乐队 NCCM1 = 招聘人员 NCCM2 = 职业顾问
摘要 为降低流感相关发病率和死亡率,南美洲国家建议重症流感高危人群每年接种流感疫苗,包括幼儿、有既往疾病的人和老年人。南半球国家流感疫苗有效性 (VE) 的中期估计值可提供有关疫苗接种保护作用的早期信息,并有助于指导北半球国家提前应对流感季节。研究人员利用来自多国网络的数据,采用检测阴性病例对照设计,估计了流感相关严重急性呼吸道疾病 (SARI) 住院的中期 VE。2024 年 3 月 13 日至 7 月 19 日期间,阿根廷、巴西、智利、巴拉圭和乌拉圭发现了 11,751 例流感相关 SARI 病例;平均而言,21.3% 的患者接种了流感疫苗,调整后的住院 VE 为 34.5%。针对主要亚型 A(H3N2) 的调整后 VE 为 36.5%,针对 A(H1N1)pdm09 的调整后 VE 为 37.1%。这些中期 VE 估计值表明,尽管接种疫苗的住院患者比例不高,但接种南半球流感疫苗可显著降低住院风险。因此,北半球国家应预见到需要大力开展流感疫苗接种活动和早期抗病毒治疗,以实现对流感相关并发症的最佳保护。
在南美洲大陆的很大一部分是季风状的降水体制度,在澳大利亚夏季(12月,1月和2月,DJF)期间,潮湿的季节和澳大利亚冬季(JJA 6月,7月和8月)的旱季(Jones and Carvalho,2002年)。就科学和社会利益而言,季风是该地区最重要的气候现象之一。大多数南美洲人口都生活在直接受其季风气候特征影响的地区。几项活动可能会受到潮湿季节内发生的负降水异常的影响。例如,可以减少农业生产,可以停止河流的导航,水力发电的产生可能会受到损害,而灌木丛的火灾除了航空运输和公共健康外还可以传播并影响生物多样性(Marengo等,2008; Zeng等,2008; Marengo et al。; Marengo等,2011; Espinoza; Espinoza et al。同样,阳性沉淀异常可能导致严重的洪水事件(Marengo和Espinoza,2016; Barichivich等,2018)。因此,很快气候变化直接影响了南美人口的生计。因此,对南美季风的气候特征有深入的了解,包括大气循环的各个方面,以及它们在气候模型中的代表性,后者用于模拟过去的气候条件并预测未来条件。此知识对于提供社会可信信息以帮助建立韧性和可持续的未来很重要。
“数字化交付服务(即通过计算机网络提供的服务,从流媒体游戏到远程咨询服务)是一个新兴的增长源,占 2022 年全球服务出口的 54%,占全球商品和服务贸易总额的 12%。在欧洲和亚洲,区域内流动占数字化交付服务贸易的很大份额,分别占 2021 年的 62% 和 43%。相比之下,南美洲和中美洲及加勒比地区以及非洲的区域内份额分别仅为 8% 和 3%,表明存在增长潜力。”
我们对小麦的依赖程度很高;小麦是世界 35% 人口的主食,全球 25% 的小麦用于牲畜饲料和工业用途。然而,病虫害造成的产量损失平均超过 20% [1]。令人担忧的是,由稻瘟病引起的稻瘟病有可能引发大流行,造成进一步的损失并导致全球粮食不安全。麦瘟病最初于 1985 年在巴西发现,随后通过国际贸易蔓延到主要小麦产区以及其他南美国家、孟加拉国和赞比亚(图 1)[2]。麦瘟病造成了灾难性的农作物损失:玻利维亚的农作物损失了 69%;在南美洲南锥体地区,产量损失高达 100%;2016 年,孟加拉国爆发麦瘟病,产量减产高达 51%。显然,麦瘟病的进一步蔓延将严重损害世界粮食安全。基因组监测为及时识别和追踪这种疾病的传播提供了重要信息。世界卫生组织最近发布了全球基因组监测战略,对具有大流行和流行潜力的病原体进行全球基因组监测 [3]。麦瘟病是基因组监测的主要候选对象,但这很有挑战性。快速有效的监测取决于对“现场”病原体的快速准确识别,以及广泛且无边界的数据共享和分析。SARS-CoV-2 大流行表明我们有能力建立这样的监测网络(例如 COG-UK),虽然建立这样的网络并不容易,但我们尚未看到针对真菌疾病建立这样的网络。 Latorre 及其同事认为,迫切需要进行基因组监测,以追踪和减轻小麦瘟病在南美洲以外的传播,并出色地证明了基因组数据对小麦瘟病流行病学监测的实用性 [ 4 ]。通过从全基因组序列数据(84 个 SNP)中选择一组有区别的市场,他们证实小麦瘟病的克隆谱系 B71 已在两个独立的场合从遗传多样的南美洲人群传播到赞比亚和孟加拉国,并具有大流行潜力。全球
6.自 1984 年获得荣誉学位以来,我从事该职业近 28 年,涉及地质学、环境和社会科学领域,涉及矿山开发的勘探、建设、运营和关闭阶段。我直接参与了露天和地下采矿相关的环境和社会问题,包括堆浸和矿山废物/尾矿处理,以及监管许可证的制定,包括 ESIA 和矿山关闭计划,其中过去 12 年一直在南美洲。
我们探索南美洲南方共同市场次区域在一系列技术经济、基础设施和政策力量下的可持续电力系统发展路径。南方共同市场次区域包括阿根廷、巴西、智利、乌拉圭和巴拉圭,它们代表了南美洲大陆的主要电力生产、消费和贸易动态。我们使用电力系统规划模型来共同优化到 2050 年的发电、存储和输电设施的投资和运营。我们的结果表明,在一切照旧的情况下,到 2050 年,风能和太阳能将占新增发电容量的一半以上,尽管这需要大幅扩大天然气发电容量。虽然新水电似乎成本竞争力较低,但现有的高水电容量为整合风能和太阳能提供了至关重要的灵活性,并避免进一步依赖更昂贵或污染更严重的资源(例如天然气)。到 2050 年,实现 90% 以上的减排目标,主要通过加强风能、太阳能和电池存储的整合(主要是在 2040 年之后)来实现,但成本增加 11%-28%,而加强水电扩张可降低低碳转型的成本,这表明在选择清洁能源时,可以在节约成本和保护环境之间进行权衡。实现高减排目标还需要加强次区域电力贸易,这主要可以通过现有的互连能力来实现。