本文研究了文化和创意产业 (CCI) 的空间分布,主要关注意大利内陆地区国家战略 (SNAI) 所定义的意大利内陆地区。本文的目的是分析文化在促进边缘地区发展中的作用,以讨论以机构和员工为衡量标准的 CCI 存在与国家战略所实施的政策之间的对应关系。分析包括国家、地区和地方层面的定量(专业化指数)和制图方法(地图),以清晰地了解 CCI 的禀赋。分析结果表明,CCI 在意大利内陆地区的分布与整个国家的分布相似。结果还证实了意大利北部和南部之间根深蒂固的历史差异。本文旨在进一步研究国家农业可持续发展目标(以及在不同规模上计划的行动)是否符合经济组织的实际特征,以及文化在缩小各地区之间的差距方面可能发挥的作用,为整个国家战略的成功做出贡献。
出入境点。直到最近,威胁主要还是物理威胁,因此国家边境由陆路、海路或空中的物理过境点守卫。然而,网络空间的增长及其带来的犯罪机会动摇了安全模式,从而产生了虚拟的外部威胁。本论文旨在介绍网络安全应如何以及为何与国家内部现有的边境管理结构相结合,以便为其外部边界(包括物理和虚拟)创建整体安全方法。这需要第四种边界类型及其保护措施的出现,我将其称为云。边境管理和网络安全的交集已经存在于许多领域,但目前尚未得到充分审查,在存在差异的地方,例如私营部门的利益和国家监管,网络安全可以从古老的边境管理部门的机构记忆中汲取优势。随着整个欧洲的不稳定性不断上升,混合威胁与国家安全密不可分,因此必须采用混合边境方法来应对,也就是说,使用边境管理策略来保护云边界。
摘要。本文提出了一种建模方法,旨在季节性地解决全球气候和土壤对陆地生态系统生产和土壤微生物呼吸模式的控制。我们使用卫星图像(高级甚高分辨率辐射计和国际卫星云气候学项目太阳辐射),以及来自全球(1 o)数据集的历史气候(每月温度和降水量)和土壤属性(质地、C 和 N 含量)作为模型输入。卡内基-艾姆斯-斯坦福方法 (CASA) 生物圈模型按月运行,以模拟植物净碳固定、生物量和养分分配、凋落物、土壤氮矿化和微生物 CO2 生成的季节性模式。模型估计的全球陆地净初级生产力为 48 Pg C yr -•,最大光利用效率为 0.39 g C MJ -• PAR。超过 70% 的陆地净产量来自
Tarryn Martin(植物专家)(Pri。SCI。 nat 008745)塔里恩(Tarryn)拥有十多年的植物学家,其中九个在环境部门。 她曾在南非,莫桑比克,莱索托,赞比亚,坦桑尼亚,喀麦隆,斯威士兰和马拉维的项目中担任专业和项目经理。 这些项目中的大多数都需要贷方融资,因此满足了国内和贷方的要求。 Tarryn具有丰富的经验,撰写植物性影响评估,关键的栖息地评估,生物多样性管理计划,生物多样性监测计划以及针对国际标准的环境影响评估,特别是对于国际金融公司(IFC)的标准。 她的经验包括从事大型采矿项目,例如肯米尔重型矿产矿,她在那里监视了森林健康,对其扩张项目进行了植物性影响评估,并设计了生物多样性管理和监测计划。 她还对莫桑比克北部的石墨矿山进行了管理的环境影响评估,并对莫桑比克的环境立法和过程有很好的了解。 Tarryn拥有BSC(植物学和动物学),非洲脊椎动物生物多样性的理学学士学位(荣誉),以及罗德大学植物学中有区别的MSC。 Tarryn是南非自然科学专业人士理事会的专业成员(自2014年以来)。 琥珀色杰克逊(动物群体专家)(Cand。 nat。 这些项目中的大多数都需要贷方融资,因此满足了国内,贷方和部门的特定要求。SCI。nat 008745)塔里恩(Tarryn)拥有十多年的植物学家,其中九个在环境部门。她曾在南非,莫桑比克,莱索托,赞比亚,坦桑尼亚,喀麦隆,斯威士兰和马拉维的项目中担任专业和项目经理。这些项目中的大多数都需要贷方融资,因此满足了国内和贷方的要求。Tarryn具有丰富的经验,撰写植物性影响评估,关键的栖息地评估,生物多样性管理计划,生物多样性监测计划以及针对国际标准的环境影响评估,特别是对于国际金融公司(IFC)的标准。她的经验包括从事大型采矿项目,例如肯米尔重型矿产矿,她在那里监视了森林健康,对其扩张项目进行了植物性影响评估,并设计了生物多样性管理和监测计划。她还对莫桑比克北部的石墨矿山进行了管理的环境影响评估,并对莫桑比克的环境立法和过程有很好的了解。Tarryn拥有BSC(植物学和动物学),非洲脊椎动物生物多样性的理学学士学位(荣誉),以及罗德大学植物学中有区别的MSC。Tarryn是南非自然科学专业人士理事会的专业成员(自2014年以来)。琥珀色杰克逊(动物群体专家)(Cand。nat。这些项目中的大多数都需要贷方融资,因此满足了国内,贷方和部门的特定要求。Tarryn's Master's thesis examined the impact of fire on the recovery of C3 and C4 Panicoid and non-Panicoid grasses within the context of climate change for which she won the Junior Captain Scott-Medal (Plant Science) for producing the top MSc of 2010 from the South African Academy of Science and Art as well as an Award for Outstanding Academic Achievement in Range and Forage Science from the Grassland Society of Southern Africa.SCI)琥珀在环境咨询方面拥有十多年的经验,并管理了各个部门的项目,包括采矿,农业,林业,可再生能源,住房,沿海和湿地娱乐基础设施。Amber于2018年完成了IFC领导和瑞士资助的环境和社会风险管理课程。该课程的目的是使撒哈拉以南非洲环境顾问提高金融机构对E&S标准的采用。
雄心勃勃的生物多样性目标,以保护到2030年(30x30)需要战略性的近期目标。我们提出了必须保护的定义区域,以防止最可能和迫在眉睫的灭绝,我们提出了保护要求的要求 - 16,825个未受保护的地点,占地约164 MHA的陆地领域,占有稀有和受威胁的物种。我们估计,保护保护要求的费用约为1690亿美元(概率为90%:146美元 - 2280亿美元)。在全球范围内,16,825个地点中有38%毗邻现有保护区的2.5公里,可能会降低土地收购和管理成本。这些站点在未来5年内应优先考虑保护行动,这是扩大全球保护区网络的更广泛策略的一部分。在2018年至2023年之间,全球保护区的扩张仅纳入了具有距离范围有限和威胁物种的7%的地点,突出了一种新的紧迫性,以保护这些栖息地。永久保护在热带地区的土地(在保护势必要集中)中发现的土地的0.74%可以防止大多数预测的近期灭绝,一旦有足够的资源。我们估计,在未来5年内,这笔费用为每年290亿美元至460亿美元。需要多种方法来满足长期保护目标:
武装部队部负责保护法国领土、人口和利益。它还参与公共服务任务。为了执行任务,除了军队之外,武装部队部还在法国和国外雇用了 60,000 多名文职人员。民事特工将他们的技术或管理技能运用到高风险任务中!成为国防文职人员:通过签订定期或永久合同加入武装部队,为更安全的世界做出贡献!第十二装备保障基地是一个专门负责维护和修理陆军装备的陆军组织。卢瓦雷省的 Gien 分队专门负责维护装甲系列车辆和 Genie 系列车辆(利勃海尔起重机、中型叉车)的状况。
真菌对磷酸盐的溶解是陆地生态系统养分循环的重要过程,尤其对于植物生长发育必需的元素磷的可用性而言。磷通常以不溶性形式存在于土壤中,例如铁、铝和钙的无机磷酸盐,这限制了植物根部对其的吸收。然而,磷酸盐溶解真菌能够通过分泌有机酸和磷酸酶将可用的磷酸盐释放到环境中,将这些不溶性形式转化为植物可利用的磷酸根离子。该机制不仅在植物营养方面发挥着关键作用,而且在陆地生态系统的可持续性方面也发挥着关键作用,有助于有效的磷循环和提高农业生产力。本研究的目的是通过巴西亚马逊西部微生物收集中心的三种具有散生菌目形态特征的真菌菌株,对不同磷酸盐源的溶解能力进行分子鉴定和表征。首先,重新激活这些细胞系,并使用 2% CTAB 方法进行 DNA 提取。接下来,进行 CaM(钙调蛋白)区域的扩增,作为物种鉴定的分子标记,然后进行测序和系统发育分析。为了确保分析的稳健性,基于相关物种序列的比对,采用了最大似然法,并进行了 1000 次重复。为了评估无机磷酸盐的溶解潜力,在含有三种不同形式的不溶性磷酸盐的培养基中对分离物进行体外定性测试:磷酸铁(FePO₄)、磷酸铝(AlPO₄)和磷酸钙(Ca₃(PO₄)₂)。将真菌在28°C的恒温下培养四天。磷酸盐的溶解度通过溶解指数来量化,该指数是一个参数,表示真菌在培养基中在其菌落周围产生溶解晕的能力。该指数是根据溶解晕的直径与真菌菌落直径的比率计算得出的。系统发育分析证实,所研究的三种菌株属于 Talaromyces sayulitensis 种。在进行的测试中,Talaromyces sayulitensis 菌株表现出溶解不同来源的无机磷酸盐的高潜力,在所有测试介质中呈现溶解晕。在含有磷酸铝(AlPO₄)的培养基中观察到最高的溶解率。这些结果表明,Talaromyces sayulitensis 具有显著的溶解各种形式磷酸盐的能力,作为一种有前途的生物技术工具,它可以提高贫瘠土壤中磷的利用率,促进植物生长,并有助于可持续农业实践。
蓝细菌是最早在生态系统功能中起着至关重要的作用的生态系统的生物之一,包括C和N固定,营养循环和与高等植物和其他在全球规模上影响过程的生物体的养分循环和有益的相互作用。蓝细菌由于其动力和适应性而在工业,恢复和农业实践中也具有潜力。然而,蓝细菌生理和微生物学的最新发展表明,作为生态系统工程师的蓝细菌的基本知识存在差距。在其功能以及土壤特征,与其他生物(例如植物(例如植物)的相互作用)以及人类利益的代谢能力的相互作用中,需要进行更深入的研究。我们欢迎提交原始研究文章,建模,沟通,全面评论,评论或观点。感兴趣的主题包括但不限于对陆地蓝细菌生理学,生态学和基因组学以及它们在恢复,农业和工业中的使用。还鼓励对极端或研究的环境进行多样性研究。
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