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能源危机导致自 2021 年以来,欧盟又关闭了五家铝冶炼厂,而自 2015 年以来已有两家关闭。这大大降低了国内生产能力,迫使欧洲更加依赖铝进口,目前铝进口占欧洲原铝消费量的 51%,高于 2021 年的 48%。虽然从俄罗斯的进口量急剧下降——从 2015 年的 39% 下降到 2023 年的 18%——但这一缺口已被从中东和中亚(如印度)等地区进口的铝所填补,这些地区的铝主要使用煤炭和天然气等化石燃料生产。这一转变推动从这些地区的进口量增长了 33%,并导致自 2021 年以来进口铝的碳足迹增加了 11%。这些进口产品的碳强度现在明显高于欧洲生产的原铝,而欧洲生产的原铝的碳足迹只有进口铝锭的一半。对高碳进口的日益依赖不仅危及欧盟的气候目标,也凸显了提高国内初级和回收生产的迫切需要,特别是因为铝是欧盟绿色转型的战略原材料,其需求在未来几年将大幅增长。
该课程并非旨在全面概述骨科和肌肉骨骼条件的所有非手术治疗方法。相反,它着重于符合原生物学定义的治疗方法,更加重视与当前美国食品和药物管理指南相一致的这种处理。随着监管景观的发展,随着时间的流逝,该课程将需要更新。还应注意,本文档不主张任何特定的治疗方式。相反,目的是概述重要的知识,技能和习惯,即医生从事直系生物学应该熟悉。并非所有从事正异生物的医生都会执行所有列出的程序;然而,要向患者提供最准确的信息和有效的护理,在正交生物学中实践的人需要熟悉所有相关的直发性治疗的存在和证据基础(或缺乏证据基础)。课程工作组认识到其他干预措施,例如经皮替术和冲击波技术,含有与原生物学重叠的作用机理,并且是潜在的替代治疗选择。但是,由于这些治疗方法不符合正质观点的定义,因此它们被认为是本文档的范围之外的。同样,正交生物学的手术应用超出了该课程的范围。
真核生物及其功能和形态多样性的兴起。生物学家已经作为无数生物学过程的模型生物服务了数十年,这是由纤毛四心虫(Ciliate Tetrahymena)示例的,这已经引起了两个诺贝尔奖获奖的发现[3](Box 1)。尽管它们的重要性,但我们对这些生物体的了解受到稳定实验室文化数量有限的影响。这是结合通常较大的基因组,因此很难从环境测序中组装出来,它限制了我们获得高质量基因组序列的能力。因此,原生生物目前代表了全球生物群体中未开发的基因组信息的主要库。除了能够获得其基因组,将生物体带入文化还将其生态学和生理学的研究带入了一个全新的水平,这并不奇怪,这将有助于令人兴奋的发现。
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