案例号。:060512/22在:南非鸟类鸟类的第一个申请人南非保护基金会沿海鸟类保护基金会第二申请人,林业,渔业和环境部长,第一被告第一被告总干事:诉讼局局长:渔业管理,林业和环境部,第二名是林业局长和森林范围内:上层捕鱼行业协会第四受访者东开普省协会第五受访者
背景 1. 黄热病仍然是非洲面临的公共卫生挑战。1 2005 年,西非疫情爆发,促使发起黄热病倡议。2 2016 年,安哥拉和刚果民主共和国爆发黄热病,国际传播威胁,促使制定了 2017-2026 年消除黄热病流行全球战略,3 目标是保护高危人群、防止国际传播和迅速遏制疫情。2022 年对全球消除黄热病流行战略进行了外部中期评估,并提出了若干建议(见附件)。2. 2017 年,区域委员会第六十七届会议通过了实施全球消除黄热病流行战略 5 的非洲区域框架 4。到 2026 年底,所有 27 个高危国家 6 都将完成预防性大规模疫苗接种运动(PMVC),至少有 4.4 亿人接种黄热病疫苗。3. 到 2022 年底要实现的里程碑是:所有高危国家开始实施该框架;建立三个具有全面确认能力的黄热病区域参比实验室;将黄热病疫苗接种纳入常规免疫规划;安哥拉、刚果民主共和国和加纳完成 PMVC;在另外 6 个国家 7 启动 PMVC;在所有高危国家建立确诊黄热病的诊断能力。4. 本报告介绍了“实施全球黄热病防治战略的区域框架”的进展情况和里程碑。这是涵盖 2017 年至 2023 年期间的第一份进展报告。 已取得的进展/已采取的行动 5. 所有 27 个高风险会员国都已开始实施区域框架,尽管实施程度不同。截至 2023 年底,非洲区域高风险会员国至少有 3.77 亿人(86%)接种了黄热病疫苗。符合 Gavi 条件的国家的疫苗供应量增加了约 75%。自 2016 年以来,黄热病疫苗紧急储备一直保持在 600 万剂,确保有疫苗可用于应对疫情。
(AFR/RC73/7文件)区域委员会考虑了AFR/RC73/7的文件,题为“诊断和实验室服务和系统的区域战略,2023 - 2032年为非洲地区的区域”;认识到有必要加强诊断和实验室服务,并使它们更加可用,可以通过主要的卫生保健策略实现普遍的健康覆盖范围,并为全球卫生安全做出贡献;召回区域委员会决议AFR/RC58/R2 1关于加强公共卫生实验室的决议;马普托声明2关于加强实验室系统和解决方案WHA76.5(2023)关于增强诊断能力的宣言; 3深切关注的是,超过一半的全球人口,在非洲地区可能没有比例更大的比例。 4指出,对医学成像服务,临床和公共卫生实验室以及卫生系统外围水平的诊断进行了相当糟糕的考虑,可用性,可及性和质量差;承认需要有效的诊断和实验室系统作为卫生系统的一部分;
BHP 已向美国证券交易委员会提交了其 2022 年美国年度报告 (20-F 表)。20-F 表是根据美国证券交易委员会的要求编制的,因此不符合《澳大利亚勘探结果、矿产资源和矿石储量报告准则》(JORC 准则,2012 年版)的报告要求。20-F 表可在 https://www.bhp.com/- /media/Documents/Investors/Annual%20Reports/2022/bhpform20f2022 或 www.sec.gov 上查阅。美国存托凭证持有人可通过致电花旗银行股东服务部 (+1 781) 575 4555(美国境外)或 +1 877 248 4237 (+1 877 CITIADR)(美国境内免费)免费索取公司完整审计财务报表的纸质副本。有关 BHP 的更多信息,请访问 bhp.com 。授权提交人:Stefanie Wilkinson 集团公司秘书
我很高兴向大家介绍美国能源部 (DOE) 2020 财年 (FY) 机构财务报告。该报告提供了关键的绩效和财务信息,表明了促进能源独立、推进科学研究和创新以及以强大的核威慑保护国家的承诺。DOE 战略计划是该部门通过五个战略目标为政府制定优先事项的路线图:1) 促进美国能源主导地位;2) 推进科学发现和国家实验室创新;3) 确保美国的核安全;4) 推进国家核废料管理;5) 加强美国能源部门和 DOE 基础设施的网络安全。DOE 在 2020 财年继续在实现这些目标方面取得进展。该部门的努力重点是从核能到化石能源到可再生能源再到能源储存的综合能源战略。美国能源部继续对核安全企业进行现代化和资本重组,同时推进核不扩散工作并支持美国海军核舰队。该部门正处于充满挑战的时期,继续解决战略管理优先事项,包括合同和项目管理、环境清理、核废料储存和网络安全,同时还要应对持续的全球大流行。美国能源部继续致力于提高计划和运营的效率和有效性。特别是,该部门的贡献在抗击 COVID-19 中发挥了重要作用。美国联邦机构和国家实验室综合体的计算领导者,以及与世界领先的计算大学和顶尖技术公司的合作伙伴关系,已经组建了一个前所未有的高性能计算联盟,以协助研究该病毒。2020 财年,能源部支持发展可负担的可再生能源和可持续交通,将电动汽车电池组成本降低至每千瓦时 169 美元,将陆地风力发电成本降低至每千瓦时 3.4 美分,将电力驱动系统成本降低至每千瓦时 8 美元。能源部的努力减轻了监管负担,包括颁布一项政策,将长期液化天然气出口授权延长至 2050 年,并将加拿大纳入监管和许可信息桌面 (RAPID) 工具包,使监管和许可信息可快速获取。这些努力减少了原油供应过剩,而原油供应过剩导致美国经济面临重大风险。能源部在应对多场飓风、热带风暴、气旋、热带低气压、德雷科风暴、多起山火和地震中发挥了重要作用。为应对 COVID-19 疫情造成的原油价格严重混乱,能源部通过与美国生产商达成的紧急交换协议,提供了 2110 万桶原油储存空间。
课程描述 本课程是非洲研究和非洲侨民研究的入门课程。本课程在非洲人民分散在世界各地的地方开启了关于全球非洲世界的学术讨论。为此,整个学期都会安排阅读几篇文章。还将使用几个数据集来帮助我们了解非洲人民的分散情况,包括他们的生活、经历和政治。我们将了解历史上的非洲奴隶制侨民,以及更现代的非洲侨民,以及他们通过 DNA 技术重新建立联系。本课程的目标是让所有学生掌握非洲和非洲侨民研究的基础知识。文本:在线订购 Anne C. Bailey,《大西洋奴隶贸易中的非洲之声:超越沉默和羞耻》 Michael Gomez,《逆风航行:非洲移民史》 Lisa Aubrey 和 Alain Kenfack,《Bimbia:重新记忆和重新连接之路》(课堂上提供杂志) Alondra Nelson,《DNA 的社会生活:种族、赔偿与和解》 另 1 本指定书籍待公布 作业和评分
美国堪萨斯州堪萨斯城的堪萨斯大学医学中心的人口卫生系; b密苏里大学 - 堪萨斯城医学院的儿科系,美国密苏里州,美国密苏里州; C卫生服务和成果研究,美国密苏里州堪萨斯城的儿童慈悲医院和诊所; D南非开普敦西开普大学公共卫生学院;密歇根大学公共卫生学院,美国密歇根州安阿伯市; F Life Span Institute,堪萨斯大学,堪萨斯州劳伦斯,美国; G美国宾夕法尼亚州公园宾夕法尼亚州立大学卫生与人类发展学院; h美国北卡罗来纳州温斯顿·塞勒姆(Winston-Salem)韦克森林医学院流行病学与预防系; i通过体育锻炼,生活方式和运动研究中心(HPALS),运动科学与运动医学研究部,南非开普敦开普敦大学卫生科学学院; J非洲医学和慢性病系,南非开普敦大学开普敦大学健康科学学院; K儿童健康生活方式与营养中心,美国密苏里州堪萨斯城的儿童慈悲城市
目前,全球水周期正在经历激进的转变,相关的全球水危机需要利益相关者的快速行动来减轻对人类和生态系统的不利影响。这种行动的紧迫性是由气候变化和土地使用土地覆盖变化(LULCC)的综合作用以及确保清洁水源的相关挑战所驱动的。气候变化所产生的全球变化正在使水的稀缺性变得更加严重,在水上压力的地方,导致更多的竞争,甚至在水资源上发生冲突。解决全球水危机的问题在全球南部的数据砂区域尤其具有挑战性,在该地区,水文过程的状况和水的可用性受到限制。在这里,通过强大的水文模型在水文预测中的进展仍在研究议程之上。全球南部,尤其是西非的一般是对热带集水区的有限的水文过程,随着土地覆盖的加速变化。该研究的重点旨在解决以下研究问题:•气候变化如何改变热带流域的水文过程,并且这是否改变了嵌套集水区的水流方案?•除了给定的西非地区的气候变化所驱动的变化外,LULCC在嵌套集水区的空间变化中的贡献和贡献是什么?为了解决上述问题,我们将依靠西非PRA河流域的数据。在本研究中,我们采用了Google Earth Engine(GEE)和随机森林分类器(RFC)来评估2007年至2023年期间PRA河流域的时空时空土地使用/覆盖变化和变化检测。专注于五(5)个LULCC分类对于该地区不管制的大型和小规模的采矿活动至关重要。使用归一化差异指数(NDWI)和改良的NDWI(MNDWI)有效地提取水表面区域,以进行PRA河流盆地的变化和压力,并处理
1自由州大学的硕士学生:可持续粮食系统与发展系自然和农业科学学院,南非共和国自由州立大学,ndlovunosipho331@gmail.com 2研究协会,自由州大学:可持续食品系统和农业学系自由式,自由史科学,自由史科学,大学,大学,大学,大学的自由生活和农业。 mashyit@yahoo.co.uk,orcid 0000-0001-6069-8226
信号发生器是一种用途广泛的重要电子测试仪器,可用于蜂窝通信、雷达系统、微带天线和电子实验室等各个领域。本研究重点是模拟和设计工作频率范围为 35 MHz 至 3 GHz 的低相位噪声信号发生器。为此,使用 Arduino 板上的 Atmega 328P 微控制器来控制基于锁相环 (PLL) 概念的合成器。评估了信号发生器的性能,特别强调预测和分析 PLL 组件产生的相位噪声。为确保系统稳健,设计了三阶环路滤波器以有效抑制杂散。通过使用 ADIsimPLL 仿真工具进行仿真,获得了环路带宽 (10 kHz) 和相位裕度 (45°) 的最佳值。为此实现所选的锁相环芯片是 ADI 公司生产的 ADF4351。通过进行瞬态分析,确定了 PLL 系统从最小输出频率过渡到最大输出频率所需的时间。此外,使用阴极射线示波器研究了 35-100 MHz 频率范围内的发生器信号特性,并使用频谱分析仪研究了 101-3000 MHz 频率范围内的发生器信号特性。计算了不同频率(35 MHz、387 MHz、1 GHz、2 GHz 和 2.9 GHz)下的相位噪声水平,并在不同的偏移量(1 kHz、10 kHz、100 kHz 和 1 MHz)下进行了分析。相比之下,实验结果表明相位噪声水平高于通过模拟获得的结果。值得注意的是,随着输出频率的增加,相位噪声也相应增加。