图1.1。变暖的温度在国家内造成不平等的热应激影响14图1.2。报告的极端事件和经济损失的数量已增长15图1.3。在不同的气候场景下,道路和铁路资产暴露于极端降水20图1.4。全球海港的气候风险水平21图1.5。构建气候富裕基础设施的步骤23图2.1。政府措施增强关键基础设施的韧性40图2.2。危害类型和/或威胁被确定为潜在关键风险41图2.3。制定能力预测风险的能力的措施43图2.4。各国如何使用有关气候风险和危害的暴露和脆弱性的数据,以及极端事件的损害和经济损失44图2.5。国家或部门基础设施策略的环境和气候相关维度46图2.6。要求将适应措施整合到经合组织国家的运输基础设施设计中47图2.7。运营商投资关键基础设施弹性48的激励措施图2.8。支持适应的决策工具49图2.9。经合组织国家在2022年使用绿色预算方法积极使用图2.10。风险交流的整体社会方法54图2.11。关于经合组织国家基础设施投资的环境或气候相关影响的咨询阶段的强制性阶段54图2.12。参与国家和地区利益相关者的机制55图2.13。使用机制来监测和减轻环境和气候变化的风险,整个运营,维护和退役资产中的资产57图2.14。建立智能基础设施以弹性58图3.1。与天气有关的灾难造成的经济损失62图3.2。气候弹性对项目现金流的程式化影响65图3.3。基础设施部门的资产价值接触物理气候风险67图5.1。SIDS和LDC具有最高的全球自然灾害暴露于120图5.2。发展中国家特别暴露于洪水121图5.3。与其他世界区域相比,非洲薄弱的基础设施增加了其对气候变化和自然灾害的脆弱性122图5.4。孟加拉国是世界上自然灾害最暴露的国家之一123图5.5。宽带互联网速度,按地区和收入状况,2023 125图5.6。平均而言,最不发达国家中有36%的人无法获得电力,2021 126图5.7。针对自然灾害的基础设施弹性的三柱框架129
COVID-19大流行在我们身后,但加拿大的经济增长仍然缓慢。联邦政府的2023年秋季经济声明预计,在未来五年内,国内生产总值(GDP)的平均实际增长为1.7%(加拿大,财政部,2023a)。这显着低于2010年至2019年的经验,当时Real GDP平均每年增长2.3%(加拿大统计局,2023年)。较弱的Pro在未来几年尤其令人担忧的是,正如最近的一项研究发现的那样,从2013年到2022年(最近的10年期),每人经济增长是自1930年代以来的最低点(Cross,2023年)。较低的经济增长会对加拿大人产生几种负面影响,包括较慢的就业,收入和生活水平的增长(Lammam等,2015)。
气候变化是人类面临的最大威胁之一,对人,环境和经济产生了深远的影响。加速气候变化适应是人类,环境和经济命令。计划和投资系统的适应行动,以及随之而来的创新,可以释放新的机会并提供三重股息:它们避免经济损失,支持经济增长并带来更多的社会和环境福利。
关于住房问题,城市学院的住房事务计划为有权提高解决方案的能力增强可负担住房的解决方案的变革者提供了数据和研究,技术援助以及基于证据的见解。该倡议旨在为住房和其他领域的决策者,倡导者和计划设计师和实施者配备他们需要投资住房所需的信息,以作为建立更强大,更具弹性社区的工具。
农村集体经济在我国实现农民共同富裕、乡村振兴和农业现代化中发挥着至关重要的作用。本文利用2011—2020年中国省级面板数据,实证分析了农村集体经济的快速发展对农民共同富裕水平的影响及其内在机制,并考察了农村集体经济的快速发展是否同时考虑了经济增长和收入分配。研究结果表明,农村集体经济显著促进了农民和农村的共同富裕,并且在考虑内生性问题并使用时变双重差分模型进行稳健性检验后,上述结论仍然成立。此外,中介效应模型还表明,农地流转率和规模经营比重的提高是政策红利向共同富裕传导的关键。异质性分析的结果表明,政策效应边际递减对我国中西部欠发达省份农村集体经济提升的影响大于东部发达省份,这对促进农业农村可持续发展具有针对性的政策意义。
气候硫化植物对于不可预测的世界中的农业稳定至关重要。随着气候破坏(例如干旱,洪水和极端温度波动)变得越来越普遍,目前的农田的生产力将降低。预计每个一级摄氏量的升温将分别降低小麦,大米和玉米的产量分别减少6%,3%和7%[1]。因此,在最激烈的气候情况下,在未来十年中,谷物产量可能会下降15%至35%。弹性作物将是确保未来农业稳定的重要组成部分。然而,可以忍受极端环境压力的植物,包括具有更好的水利用效率,耐热性和洪水耐药性以及耐霜冻性的植物,使用既定的方法都不容易产生。繁殖和随机诱变太慢,可能难以控制。即使是基于CRISPR-CAS9的基因编辑也可能不足以到,因为提高的弹性可能需要对植物进行动态和/或组织约束的修饰(图1)。合成生物学 - 旨在将新能力引入活生物体的先进基因工程领域,有可能快速发展气候富农作物的作物。与标准作物工程相比,其中将来自其他生物体(例如病毒,细菌或哺乳动物)的单个基因引入植物中,并在所有细胞类型中表达,合成生物学可用于以更具控制的方式表达许多基因;例如,仅在特定的叶片或根细胞中或对环境变化响应(图1)。这种精确的遗传控制允许合成生物学家将新的复杂行为设计为生物体。应用于植物时,合成生物学可用于改变农作物对环境的反应方式,同时保持其理想的特征,例如水果尺寸,营养含量或茎高度。例如,合成生物学可用于改变干燥土壤中的根生长,以增强干旱耐受性。这种改善的环境反应能力可能有助于植物适应极端天气并扭转驯化的有害基本性,这通常以牺牲环境的反应为代价来改善产量性状[2]。
摘要一组称为“ Rich-Club”的高度连接的大脑区域对于整个功能连接组的整体信息至关重要。尽管文献已经确定了随着年龄的增长,但对潜在的性别特异性发育轨迹的了解鲜为人知,并且尚未建立神经生理学的频率依赖性变化。在这里,我们在较大的年龄跨度(4-39岁)中使用磁脑摄影(n = 383)中使用磁脑摄影(4-39岁)中使用磁插术的频率和性别依赖性发展。我们报告了在alpha,beta和伽马频率之间的男性和女性之间的强烈差异。雄性随着年龄的增长而表现出富裕组织的增加或没有变化,但女性显示出一种无线性的非线性轨迹,该轨迹在童年时期增加,在青春期早期改变方向。使用神经生理方式来捕获振荡动力学,年龄和性别之间的复杂关系,我们建立了大脑核心功能组织的不同性,特定性的发育轨迹,对我们对大脑健康和疾病的理解至关重要。
LIEI,突尼斯经济科学与管理学院,突尼斯突尼斯马纳尔大学,突尼斯;AIRSEG,突尼斯,加贝斯大学加贝斯高等管理学院经济学系,(突尼斯);
国家并准备加强针以优化保护是有意义的。但目前,疫苗供应有限,这是一场零和游戏。事实上,这已经是一场零和游戏一段时间了,而且将持续下去,直到通过 TRIPS(与贸易有关的知识产权)豁免和技术转让大幅增加供应。由于富裕国家已经采购了当前和未来剂量的很大一部分,加强针疫苗接种计划将意味着低收入国家将不得不等待更长时间才能完成订单。制药公司通常会优先考虑可能支付高价的富裕国家。富裕国家的加强针是一个利润丰厚的市场。富裕国家声称他们既可以在 5 月初为青少年接种疫苗,同时仍为全球疫苗接种运动做出贡献,但现实情况却有所不同。 2021 年 5 月至 8 月,高收入国家已为 28% 的人口接种了第一剂疫苗,而低收入国家仅为 0.7% 的人口接种了第一剂疫苗(图 1)。高收入国家的人口接种疫苗人数比低收入国家的人口多近 50 倍。许多低收入和中等收入国家正在等待
COVAX 设定的初步目标是在 2021 年覆盖参与国最脆弱的 20% 人口。这一目标远低于实现群体免疫所需的门槛,也远低于高收入国家可以承受的水平。重新分配资金将使该机制能够超越这一目标,推动经济发展,拯救生命。与此同时,所有国家都应增加对“获取新冠肺炎工具加速器”(ACT Accelerator)的资助,这是世界卫生组织(WHO)牵头的一项全球合作,旨在公平分配新冠肺炎检测和药物。这样做可以筹集今年所需的 240 亿美元,以确保全球不仅可以获得疫苗,还可以获得检测、个人防护设备和疗法,这些疗法可以在疫苗获取滞后时为各国提供帮助。这些技术将使专家能够跟踪和控制病毒的进化和传播。
