图1。识别KCNQ1基因座中预测的调节元件。a)UCSC基因组浏览器视图描述了第一个内含子使用情况不同的KCNQ1的两个同工型,而KCNQ1OT1则是该位点中长的非编码RNA。同工型下方的轨道表示来自GWA的QT间隔相关的SNP,其位置在所有轨道中都延伸到灰色条上。出现的轨道描绘了基于心脏特异性数据集的预测调节元件,最低的三个轨道描绘了组蛋白公开可用的芯片seq实验的测序读取,标志着来自两个人类左心室的H3K27AC,并留下ATRIA ATRIA ATAC-SEQ-SEQ-seq实验。b)小鼠中KCNQ1基因座的UCSC基因组浏览器视图,其先前表征的远景增强子在KCNQ1的内含子1中。较低的两个曲目描绘了从胚胎第15天公开可用的小鼠心脏和前脑的ATAC-SEQ数据集的测序读数。
关于该报告,本报告描述了对在美国三个太平洋海岸州(加利福尼亚州,俄勒冈州和华盛顿)许可的保险公司投资的分析。它描述了这些投资对化石燃料和清洁,低发射技术的曝光,这些投资与一系列未来气候情况的一致性以及在迅速无序过渡以实现2015年巴黎协定目标的快速过渡时可能产生的影响。1这里的分析和结果代表了美国州保险监管机构的首次气候压力测试。本报告的目的是了解相对于向低碳经济过渡的连续太平洋沿岸国家中运营的保险公司的地位,并向公司和新工具的效用展示了用于远景风险评估的新工具的效用。它仅代表了加利福尼亚州保险部的长期战略,即为保险部门采用和促进前瞻性气候风险评估。它也代表了美国州保险监管机构之间的重要合作。
在本世纪后期,免疫服务将得到扩大,以实现每个地区、国家和社区的疫苗接种覆盖率目标。2015 年,目标人群的覆盖率应达到《2006-2015 年全球免疫远景和战略》的目标,即全国疫苗接种覆盖率至少达到 90%,每个地区或同等行政单位的疫苗接种覆盖率至少达到 80%(白喉-破伤风-百日咳疫苗的覆盖率是这一指标)。到 2020 年,除非有其他目标,否则国家免疫规划中所有疫苗的目标人群覆盖率都应达到这一水平。还应监测疫苗的引入情况,目标是到 2015 年至少有 80 个低收入或中等收入国家引入一种或多种合适的新疫苗或未充分利用的疫苗。除非各国充分掌握其常规免疫规划,否则这些技术成就将无法持续(见下文战略目标 1)。
东南沿海新英格兰提供了一种灿烂的地点和自然感,沿海沿海,开放的水域,池塘和河流,沙质和岩石的海滩,广泛的保护盐沼泽,湿地,田野和森林,迷人的村庄,迷人的村庄以及令人叹为观止的远景。它的自然风光和多样性是由一长串的居民塑造的 - 首先是在第一个欧洲人到达之前的美洲原住民,后来是由来自全球每个角落的几代人。数百年来,他们都留下了自己的印记,塑造了今天我们所知道和热爱的城镇和水域的标志性景观。钓鱼,运输,制造,海运,运动 - 该地区的历史是土地,水和海洋的不断发展的用途之一。但是,这段悠久的历史使受损的生态系统和脆弱的社区陷入了困境。反对现有的一系列具有挑战性的压力源,气候变化现在威胁到使东南新英格兰如此独特的属性。科学家预测,我们的地区将经历提高的海平面上升,更频繁,更剧烈的暴风雨,地下水位上升以及更高的温度。
摘要:聚合物的可持续性是当今世界的紧迫关注,这是由于对环保材料的需求不断增长。本评论论文提供了对增强聚合物可持续性的环保方法的全面远景。它综合了各个领域的最新研究和发展,例如绿色聚合物合成方法,可生物降解的聚合物,回收技术以及新兴的可持续替代方案。对传统聚合物生产过程的环境影响以及采用绿色替代方案的重要性进行了严格的研究。该评论深入研究了聚合物回收技术的进步,例如机械,化学和生物过程,旨在最大程度地减少塑料废物和促进循环经济。还分析了诸如升级,混合方法等的创新方法,这些方法为解决塑料污染和实现长期可持续性目标提供了有希望的解决方案。最后,本文讨论了对聚合物可持续性的环保方法的挑战和未来前景,强调了对研究人员和科学家在行业和学术界的一致努力的需求,以将有意义的变革推向更具可持续性的未来。
摘要 - 能源存储资源在参与批发电力市场时必须考虑价格不确定性及其物理工作特征。这是一个挑战问题,因为电价高度波动,并且能源存储具有效率损失,功率和能量限制。本文提出了一种新颖,多功能且可转移的方法,将基于模型的优化与卷积长的短期记忆网络相结合,以响应或竞标批发电力市场。我们使用纽约州的历史价格测试了我们提出的方法,这表明它取得了最新的结果,与完美的远景案例相比,在价格响应和批发市场竞标设置的情况下,均具有70%至接近90%的利率。我们还通过使用纽约数据预先培训模型来测试转移学习方法,并将其应用于澳大利亚昆士兰州的套利。结果表明,转移学习实现了出色的套利利润,只有三天的本地培训数据,证明了在数据可用性非常有限的情况下,其在Scratch的培训方面具有显着优势。
1799.598 0.000 400.000在PCSIR建立先进的基因编辑设施以及相关的设备和系统,这些设备和系统可用于营养和治疗目的等广泛目的,从而导致本地商业/工业制造业。根据研发,设计,开发和随后的生物食品,生物化学物质,生物制药,生物肥料,生物农药等的商业生产,发展本地应变/基因工程能力。 div> div>包括工业重要性的生物分子,包括维生素,omega-3,生物乙醇,生物丁醇,工业酶,单细胞蛋白,家禽饲料添加剂。开发测试设施,以确保发达的生物产品的质量保证,然后其随后的商业化。利用现有的商业活动,这项努力可以为该国提供与生物技术相关的业务的新远景,从而朝着基于知识的经济增长迈进。通过在基因编辑的高级技术中进行培训,研讨会,研讨会和研究能力来增强能力。因此,通过利用土著资源并在将来节省宝贵的外汇来提供技术服务。n12在PCSIR Laboratories Complex,Lahore,Peshawar和Karachi
我们现在在哪里?- 对目的地当前竞争地位的分析以及提高该职位的主要挑战和机会。我们想去哪里?- 定义共识愿景的过程,以可持续过渡该行业,以最大程度地利用当地利益并最大程度地减少负面的社会和环境影响。通过远景过程,目标有助于定义要达到共同愿景的操作目标。我们如何到达那里?- 合作,操作目标,策略,目标和初步行动计划被起草,以提供实现愿景的路线图。此路线图详细介绍了每个步骤,公共部门和私营部门的角色和职责。我们怎么知道我们何时到达?- 这是任何计划过程中最关键的问题。这一工作阶段确定了指标,以衡量结果并跟踪实施进展。随着即将上任的政府政府2021年全国选举,NTP已更新,以反映开曼群岛政府(CIG)旅游业的优先事项,如战略政策声明(SPS)2022-2024的广泛结果10-改善了我们的旅游业,作为下面的产品和经济动力。
由生态气象观察站拍摄的多视图现实生活图像可以为植被监测提供高通量可见光(RGB)图像数据,但目前,关于多视图图像的植被监测效应及其与卫星遥感监测的植被监测效应的研究报告很少。在这项研究中,使用了喀尔斯特裸露的岩石和植被作为研究对象,使用4个生态学术站的远景图像和近视图图像来比较机器学习细分算法对远距离和近乎近距离图像的分段算法的细分效应,分析远距离观点的植被图像和远距离观察的图像以及远距离的远程图像和远距离的远程图像和远距离的远距离图像。结果表明:(1)机器学习算法适用于多视图图像的绿色植被分割。近视图图像的机器学习算法的分割精度高于远景图像的分割精度,精度率超过85%。在弱光条件下捕获的图像可以获得更高的植被分割精度,而裸岩的比例对图像分割精度没有明显影响。(2)不同RGB植被指数所呈现的植被的年际变化趋势差异很大,从远处看,植被的年际变化差异大于近距离观点。ndyi和rgbvi在植被变化中表现出良好的一致性,也可以更好地显示植被的年际差异。从年内变化的角度,各种RGB植被指数显示出不同程度的季节性变化。喀斯特地区的植被从4月到10月生长良好,RGB植被指数从5月到6月在大多数车站达到了高峰。从遥远的角度来看,植被指数的季节性分布更为明显。(3)地面多视图RGB植被指数与不同卫星的NDVI之间的相关性存在显着差异。与FY3D NDVI的相关性比Modis NDVI弱。大多数RGB植被指数与MODIS NDVI有良好的相关性,并且具有显着差异的索引(P <0.05)占70.5%。从远处看,大多数RGB植被指数与FY3D NDVI和MODIS NDVI之间的相关性比近距离观点更好,并且在RGB索引中与不同站点和近距离近距离近距离的NDVI相关的RGB指数有显着差异。机器学习算法与NLM过滤优化相结合,在多视图图像分段中具有很大的优势。不同的RGB植被指数对植被生长的变化有不同的反应,这可能与植被指数和植被形态和位置的带子组成有关。卫星的图像射击模式更接近远视角,因此
埃塞俄比亚政府的目标是继续目前的发展轨迹,到 2025 年将埃塞俄比亚变成一个中等收入国家(人均 GDP 1,050 美元),即将出台的十年远景发展规划的规划者预计,2020 年至 2030 年期间,埃塞俄比亚的年经济增长率为 10%。5 要实现这种增长,就需要进行结构性经济转型,基础设施、制造业和服务业快速增长,所有这些都需要农业部门产量和生产率的提高。事实上,农业不仅有望刺激农产品加工的增长,而且还有望成为农村减贫、改善营养和包容性增长的主要驱动力(Dorosh 和 Minten,2019 年)。高产和可持续的农业部门还有望满足埃塞俄比亚不断发展的城镇不断增长的粮食需求和消费模式的转变(Dorosh 和 Minten,2019 年)。此外,过去的规划(埃塞俄比亚政府 2016b)与该国的气候适应型绿色经济 (CRGE) 战略(埃塞俄比亚政府 2011)密切相关,预计未来也将如此。6 这使得低碳和气候适应型目标(包括对埃塞俄比亚自然资源的可持续管理)成为该国增长和发展重点的核心原则。