然而,由于地形和气候在复杂的社会经济框架内设置了强大的制约因素,因此管理山区森林是一项艰巨的任务。特别是,精确绘制森林生物量特征和动员条件(采伐和可达性)是实施木材行业高效供应链的先决条件。通常,目前可用的信息不足以以合理的成本提供木材供应及其可持续性所需的保证。随着最近新遥感技术的发展,例如光检测和测距 (LiDAR),以及基于使用数字地形模型 (DTM) 并在地理信息系统 (GIS) 中实施的建模工具,现在可以对森林生长蓄积量和可达性的评估进行重大改进。
缺乏协调的收集和运输网络可能会产生严重的环境司法影响,尤其是在许多全球南方国家中,由于与适当的回收和处置相关的高成本,经常在不受管制的回收设施中处理寿命末(EOL)LIB。这个不受管制的非正式回收过程通常涉及手动处理,而无需足够的基础设施或安全措施,对工人的健康和环境构成了风险。4当不正确时,这些电池可以将其内容物释放到地面上,从而通过渗出浸润和地表水径流污染地下水。5铜,例如,诸如生物蓄积,毒性和营养转移等风险,可能导致DNA损伤。6
植物研究所一直在开发用于森林资源清查的大型摄影系统。该系统的作用是取代大部分(但不是全部)基础工作,这些工作包括对样地物种组成进行估计、对树木变量(例如高度、直径和体积)进行测量以及对林分进行估计(例如蓄积、基部面积、体积以及按直径和体积等级对树木进行分布)。直到最近,该方法的开发主要集中在克服限制树木测量准确性和物种识别可靠性的技术问题上。这些问题的重大进展导致重点转向成本效益考虑和实施该方法的实际问题。本文概述了该方法最近在操作试验中遇到的问题,提供了一些生产成本结果,并指出了克服一些剩余问题的计划。
但是,超低成本的太阳能可能会为澳大利亚人提供便宜的电力,并向邻国提供出口机会,并支持难以蓄积的部门(例如行业和运输)的脱碳。超低成本太阳能有潜力通过工业工艺的电气化,绿色氢和合成燃料的产生以及最终为直接空气捕获驱动以去除大气中的多余碳二氧化碳并在这些行业中取消任何剩余的排放,从而提供了我们所需的廉价主要能量,以使化石燃料取代化石燃料。通过显着降低可再生电力成本来制造工艺,并使绿色氢的生产低于每公斤2美元,澳大利亚可能会成为可再生能源超级大国。
当电感耦合等离子体质谱法(ICP- MS)以单个颗粒模式进行以分析生物颗粒,例如细胞,细菌,微藻或酵母等生物颗粒时,可以获得单个生物颗粒的元素信息,这是众所周知的为单个细胞(SC)ICP-MS。 6个SC-ICP-MS可用于量化单个生物颗粒中的两个内源元素,以及分离元素和纳米颗粒的吸收和生物蓄积。SC-ICP-MS能够提供有关每个细胞元素质量的信息,细胞群中的质量分布以及包含特定元素的细胞的浓度。5,6从概念上讲,ICP-MS的单个粒子和单细胞分析基于相同的基本面,因此与SP-ICP-MS相关的大多数概念和程序可以直接应用于SC-
自英国氢战略启动以来,氢气对英国经济的战略重要性已变得更加焦点。由国家电网电力系统运营商(ESO)和气候变化委员会(CCC)等受人尊敬的组织建立的许多净零途径表明,如果没有氢,净零净零要变得更加困难,更昂贵。氢为难以蓄积的行业提供了一种以具有成本效益和及时的方式脱碳的途径,这有利于英国雄心勃勃的气候目标。氢还提供了与传统技术(例如电池和抽水机)相比,可以在更长的时间内存储可再生能源的经济吸引力,同时可以通过供应需求平衡服务以及通过诸如Scotland之类的网格约束区域进行电解的可再生削减来实现进一步的好处。
过量的胆固醇蓄积会诱导泡沫细胞的积聚,最终加速动脉粥样硬化的进展。历史上,巨噬细胞衍生的泡沫细胞因其在斑块形成中的核心作用而受到关注,这一机制受到了谱系追踪和单细胞测序 (sc-seq) 的联合研究的挑战。越来越多的研究揭示了血管平滑肌细胞 (VSMC) 如何增殖并迁移至血管内膜并聚集,然后在过剩脂质的诱导下转化为泡沫细胞,最终占小鼠和人类斑块中总泡沫细胞的 30% 至 70%。因此,VSMC 衍生的泡沫细胞的机制受到越来越多的关注。本综述旨在总结动脉粥样硬化中氧化低密度脂蛋白 (ox-LDL) 诱导 VSMC 转化为泡沫细胞的机制。