o 美国东南部有大约 2.28 亿英亩的林地 o 其中约 86% 为私人所有,相当于约 1.98 亿英亩的东南部森林——比美国森林服务局的整个国家森林系统的林地面积还要大 o 在欧洲殖民者抵达北美之前,人类就一直使用火来对付陆地上的自然灾害 o 每年,东南部使用规定火烧毁的林地平均有 600 万英亩——这通常比美国其他地区的规定火烧毁面积总和还要大。 o 规定火烧和其他森林疏伐措施可以创造出更健康、更高产的森林,同时保持森林的经济可行性并减少野火对社区的影响 o 与无计划的野火相比,规定火烧可以经过精心规划、计时和管理,以降低野火风险并降低对环境和公共健康的影响。
Haudenosaunee的文化曾经是,现在仍然是一种水文化,以及森林和土地的文化。广阔的湿地,湖泊和溪流的水生网曾经支持大部分传统饮食,而Haudenosaunee的湖泊和河流名称仍然可以证明在接触时可以证明鱼类,植被和港口。对大湖和大西洋之间的水域和集中位置有深入的了解,Haudenosaunee被视为即将到来的殖民者的强大潜力。与新来的欧洲人共享“菜”的文化,他们寻求头衔和征服水域。在1613年左右的某个时候,与纽约州的早期定居者达成了协议,并保存在另一个称为“两行” Wampum条约的Wampum Belt中。两排条约描绘了两条平行线或船只,根据和平,友谊和永久性共享生活河。Haudenosaunee知识持有者今天描述了条约的日期,即“只要草生长绿色,河流奔跑,太阳仍然闪耀”。
第 1 部分:启动(入门)简介 欢迎来到《文明:超越地球》。在这个游戏中,你将面对人类未来最伟大的冒险,即殖民一个新的外星世界。探索、技术、文化、经济、外交和战争都将在你的成功中发挥作用。在《超越地球》中,有许多可能的胜利之路;你能带领你的殖民者取得军事胜利,还是超越他们,让他们超越人类?或者外星生命形式或竞争殖民地会粉碎你的希望,让你的人民成为未来历史书中的一个注脚?祝你好运,享受我们对人类在星际中命运的愿景。关于《文明:超越地球》 《文明:超越地球》是一款回合制策略游戏,基于屡获殊荣的《文明》系统。《文明》现已推出第五版,是有史以来寿命最长、最受欢迎的历史大战略计算机模拟游戏,以其历史细节和独特的令人上瘾的游戏性而闻名,具有近乎无限的可玩性。
欢迎来到Purto Rico圣胡安的20 h ieee无线电和少量周(RWW)。今年是IEEE无线电周(RWW)的非常节日的一年;我们不仅庆祝IEEE广播与无线周的20 h版本,如您所知,在RF Systems(SIRF)中,IEEE的IEEE主题会议(SIRF),这也是RWW第一次移出美国大陆。去年的RWW托管在美国最大的最大城市,位于德克萨斯州圣安东尼奥市。它于1718年成立为西班牙的误差和殖民前哨基地,1731年,这座城市成为如今现在是德克萨斯州的第一批特许文明。在2025年,我们将搬到一个较小的城市,但具有更古老的历史。我们2025年的位置,即波多黎各的普通财富,由Span-Ish殖民者于1521年创立,他们称其为波多黎各Ciudad de Puerto Rico,这使其成为美洲第二个老式欧洲首府首都。
摘要 摘要 一千多年前,印度占世界 GDP 的 30% 或更多,这是历史上任何其他国家都未曾达到的水平。随后中国崛起,侵略者洗劫和掠夺印度。欧洲殖民者随后不久到来,继续更有系统地掠夺印度。今天,中国已经弥补了失去的增长,并已成为世界第二大经济体。在民主政治框架下,一些狡猾腐败的政治参与者正在努力取得进步。过去五年,印度的民族主义热情高涨,并产生了新的希望,即抓住古老而历史悠久的经济氛围和治理,并在 COVID-19 疫情下实现更快的进步。本 SWOT 分析列出并讨论了鼓励人们抱有快速增长希望的因素。它还强调了束缚哪怕是适度进步的制约因素。鼓舞人心的领导力可以帮助实现内在的经济老虎,从而至少在未来十年内实现 10-12% 的年增长率。
虽然人工智能 (AI) 基础设施的进步和发展通常被称赞为具有开启一个充满积极网络能力的美丽新世界的潜力,但目前这种潜力背后却隐藏着一个明显更黑暗的秘密。像中国这样的国家积极向全球推销先进人工智能技术的转让,特别是向中东和北非、撒哈拉以南非洲和拉丁美洲的盟友。中国不仅参与全球经济或发展发展中国家的网络基础设施,而且还分享其审查、虚假信息和舆论塑造技术,这些技术可能成为未来政权保护的手段,并可能破坏基层民主活动。中国并不认为网络力量是通往开放和信息交流新时代的大门,而是将网络的真正力量视为传统上维护国家安全和国内政治利益的工具。更令人印象深刻的是,大多数研究表明,到 2030 年,中国应该首先赶上美国,然后超越美国成为人工智能全球领导者。这是否预示着人工智能从网络和平建设者转变为事实上的网络殖民者的范式转变?
Juhi Bagaitkar,博士教育学士学位,微生物学,硕士,(荣誉)环境科学,印度浦那大学。 M.S.和Ph.D.,美国路易斯维尔大学微生物学和免疫学。 美国圣路易斯华盛顿大学免疫学和血液学博士后。 专业经验2016-2022:路易斯维尔大学口腔免疫学和传染病系助理教授,2022年 - 现在:俄亥俄州立大学医学院医学院儿科副教授(终身教授(终身))在Microbial病原体中心全国儿童医院的主要科学家II。 专业服务 /领导力科学社会与委员会:过渡与培训小组(MTTG)委员会成员兼主席(2015-2017),白细胞生物学学会(SLB); SLB,国家研究与指导网络联络(2018-2020)和前副委员(2019-2022),SLB。 主席,戈登研究研讨会(2013)。 会议组织委员会,第2022页;提名委员会,SLB(2023)。 领导角色:路易斯维尔大学(UOL)的细胞生物学和组织文化核心主任,牙科学院(2017-2022); UOL博士后教育委员会(2019-2022);全国儿童医院(NCH)的传染病财团指导委员会。 编辑委员会:白细胞生物学研究杂志我的研究重点是先天性免疫细胞,上皮细胞和口腔粘膜屏障的微生物殖民者之间的复杂相互作用。 在过去的几年中,我的实验室研究集中在以下主要领域。Juhi Bagaitkar,博士教育学士学位,微生物学,硕士,(荣誉)环境科学,印度浦那大学。M.S.和Ph.D.,美国路易斯维尔大学微生物学和免疫学。 美国圣路易斯华盛顿大学免疫学和血液学博士后。 专业经验2016-2022:路易斯维尔大学口腔免疫学和传染病系助理教授,2022年 - 现在:俄亥俄州立大学医学院医学院儿科副教授(终身教授(终身))在Microbial病原体中心全国儿童医院的主要科学家II。 专业服务 /领导力科学社会与委员会:过渡与培训小组(MTTG)委员会成员兼主席(2015-2017),白细胞生物学学会(SLB); SLB,国家研究与指导网络联络(2018-2020)和前副委员(2019-2022),SLB。 主席,戈登研究研讨会(2013)。 会议组织委员会,第2022页;提名委员会,SLB(2023)。 领导角色:路易斯维尔大学(UOL)的细胞生物学和组织文化核心主任,牙科学院(2017-2022); UOL博士后教育委员会(2019-2022);全国儿童医院(NCH)的传染病财团指导委员会。 编辑委员会:白细胞生物学研究杂志我的研究重点是先天性免疫细胞,上皮细胞和口腔粘膜屏障的微生物殖民者之间的复杂相互作用。 在过去的几年中,我的实验室研究集中在以下主要领域。M.S.和Ph.D.,美国路易斯维尔大学微生物学和免疫学。美国圣路易斯华盛顿大学免疫学和血液学博士后。专业经验2016-2022:路易斯维尔大学口腔免疫学和传染病系助理教授,2022年 - 现在:俄亥俄州立大学医学院医学院儿科副教授(终身教授(终身))在Microbial病原体中心全国儿童医院的主要科学家II。 专业服务 /领导力科学社会与委员会:过渡与培训小组(MTTG)委员会成员兼主席(2015-2017),白细胞生物学学会(SLB); SLB,国家研究与指导网络联络(2018-2020)和前副委员(2019-2022),SLB。 主席,戈登研究研讨会(2013)。 会议组织委员会,第2022页;提名委员会,SLB(2023)。 领导角色:路易斯维尔大学(UOL)的细胞生物学和组织文化核心主任,牙科学院(2017-2022); UOL博士后教育委员会(2019-2022);全国儿童医院(NCH)的传染病财团指导委员会。 编辑委员会:白细胞生物学研究杂志我的研究重点是先天性免疫细胞,上皮细胞和口腔粘膜屏障的微生物殖民者之间的复杂相互作用。 在过去的几年中,我的实验室研究集中在以下主要领域。专业经验2016-2022:路易斯维尔大学口腔免疫学和传染病系助理教授,2022年 - 现在:俄亥俄州立大学医学院医学院儿科副教授(终身教授(终身))在Microbial病原体中心全国儿童医院的主要科学家II。专业服务 /领导力科学社会与委员会:过渡与培训小组(MTTG)委员会成员兼主席(2015-2017),白细胞生物学学会(SLB); SLB,国家研究与指导网络联络(2018-2020)和前副委员(2019-2022),SLB。主席,戈登研究研讨会(2013)。会议组织委员会,第2022页;提名委员会,SLB(2023)。领导角色:路易斯维尔大学(UOL)的细胞生物学和组织文化核心主任,牙科学院(2017-2022); UOL博士后教育委员会(2019-2022);全国儿童医院(NCH)的传染病财团指导委员会。编辑委员会:白细胞生物学研究杂志我的研究重点是先天性免疫细胞,上皮细胞和口腔粘膜屏障的微生物殖民者之间的复杂相互作用。在过去的几年中,我的实验室研究集中在以下主要领域。赠款审查:NIH(美国国家牙科和颅面研究所(NIDCR))科学顾问委员会(BSC)临时审稿人;主席和/或审稿人(临时)用于NIDCR肌肉骨骼,牙科和口腔科学(2024-2023)和口腔牙科和颅面科学研究部分(2022年,2022年,2023年);博士后和博士后奖学金,传染病和免疫学(2022);国际专家,新西兰Mardsen Grants;几个壁内审查面板。这三个实体之间的相互作用和异质相互作用调节了该研究的粘膜表面的耐受性或感应性免疫反应,并增强对其他全身性疾病的易感性。
抽象的北极土壤经常受到空降,海洋或动物来源的微生物侵袭,这可能会影响当地的微生物群落和生态系统功能。然而,在冬季,北极土壤是从雪以外的外部来源分离出来的,这是微生物的唯一来源。通过雪微小的ISMS成功地殖民地殖民化,取决于入侵和居民社区的生存和竞争能力。使用浅shot弹枪元素测序和扩增子测序,本研究监测了整个雪融化的雪和土壤微生物群落,以研究北极土壤的定殖过程。由于观察到成功定殖的所有特征,因此可能发生微生物定植。源自雪的定植微生物已经适应了当地的环境条件,随后在北极土壤中经历了许多相似的条件。此外,与竞争相关的基因(例如运动和毒力)在雪样融化时在雪样中增加。总体而言,在土壤中发现了一百个潜在成功的殖民者,因此证明了熔融过程中土壤中雪微生物的沉积和生长。
苔藓植物是第二大植物,是土地早期殖民者的关键作用,并且是具有显着经济潜力的天然物质的促进来源。微生物,尤其是细菌,蓝细菌,真菌与植物(尤其是苔藓植物)形成复杂的关联,有助于陆地生态系统的生态功能,有时也会产生负面影响。这篇评论阐明了内生细菌在促进植物生长,促进营养循环和增强环境健康方面的关键作用。它全面探讨了各种生态系统中真菌和细菌内生菌的多样性和生态意义。此外,它突出了在某些苔藓物种中观察到的苔藓氮动力学。在整个综述中,重点放在苔藓植物和微生物之间的共生相互依赖性上,为未来的研究努力提供了基础见解。通过对复杂的苔藓植物微生物关联进行启示,这项研究促进了我们对植物,微生物及其环境之间复杂相互作用的理解,为环境和生物技术领域的进一步研究和应用铺平了道路。
在植物根部的微生物定植期间,特异性微生物激活的过程的识别受到元文字组学的技术约束的阻碍。这些包括缺乏参考基因组,数据集中宿主或微生物rRNA序列的高度表示,或难以实验验证基因功能。在这里,我们将无菌丝的丁香虫thaliana重新定殖,具有合成但代表性的根微生物群,可释放106个基因组序列的细菌和真菌分离株。我们使用了多个王国rRNA耗竭,深度RNA测序和读取参考微生物基因组来分析丰富的殖民者的植物元转录组。我们确定了在土壤界面差异调节的3,000多个微生物基因。翻译和能量生产过程在植物中持续激活,它们的诱导与细菌菌株在根中的丰度相关。最后,我们使用靶向诱变表明,在丰富的细菌菌株之一(一种可遗传可触及的杜鹃杆菌)中,需要多种细菌持续诱导的几个基因。我们的结果表明,菌群成员激活应变特异性过程,但也可以激活植物根的常见基因集。