不仅碳alus认识到您的项目会产生各种有价值的生态系统服务,例如碳固存,改善的土壤和水质以及增强的野生动植物栖息地和生物多样性。alus奖励您获得全套服务,而不仅仅是碳。您的项目生产的生态系统服务已分配给Alus,可以用作Alus在合同期间发行和管理的信用。
Alus设想了一个未来,所有农民和牧场主都会从基于自然的解决方案以及食物和纤维一起生产生态系统服务,以帮助解决生物多样性丧失和气候变化的危机。通过其由农民领导的社区服务的计划,Alus支持39个Alus社区的360多名社区领导者,以帮助1,700多名农民和牧场主建立和积极管理52,000英亩的基于自然的项目。这些项目,例如湿地,草原,树木和灌木种植,有助于捕获碳,保持湖泊,河流和溪流清洁,为野生动植物提供食物和庇护所,并更好地为社区为洪水和干旱等极端天气事件做好准备。alus还帮助政府,企业和组织投资于在农业用地创建的新的自然英亩,以在其运营的社区中产生积极的环境,经济和社会成果,一次是一英亩。
在一项临床研究中评估了脱发的脱发植物植物损失减少脱发的功效。在这项研究中,每天至少失去100头毛的18名志愿者(20至63岁)被录取。参与者涂了一种乳液,该乳液含有2%phytocelltec™hallus himea和0.1%的Caf-feine(晚上),为期2个月。分别在研究开始和1个月和2个月后进行了脱发的收集和脱发的计数。此外,通过从每个志愿者的头顶拍摄的照片记录了治疗的可见作用。
评估泰国生物多样性多样性(生态系统,遗传学,雕像,生计),后部和不敏感动物,3组(珊瑚alus and corus and Crustheian)
endNotes 1。Lantz,V。,Anderson,T。&Johnston,L。(2012)。 对PEI ALUS计划的农民观点的调查。 为链接环境和农业研究网络准备的报告,艾伯塔大学,埃德蒙顿,AB。 2。 Lantz,V.,Cheverie,F.,Dehaan,R.,Crane,C.,Thompson,B.,Jiang,Y.,Rudd,M.,Trenholm,R.,Mellish,S.,Gregory,G. (2009)。 PEI生态商品和服务试点项目:最终报告。 为PEI野生动物联合会的Souris和地区分支准备的研究报告,PEI。 3。 法国,R。&Campbell,J. (2015)。 农业生态系统服务的付款:加拿大基层“ Alus”计划的发展案例历史描述。 农业与环境管理杂志,4(9),405-431。 4。 厨房,A。 (2012)。 对农业环境有益管理实践的社会,经济和环境评估。 项目编号:540。 不列颠哥伦比亚省本那比西蒙·弗雷泽大学(Simon Fraser University)环境学院资源与环境管理学院。 134 p。 5。 Zhang,Y.,Li,Y.,Jiang,L.,Tian,C.,Li,J. &Xiao,Z。 (2011)。 多年生作物在环境可持续性和农业上的潜力。 Procedia Environmental Sciences,10(B部分),1141-1147。 6。 Atwell,R。,Schulte,L。&Westphal,L。(2010)。 如何在美国玉米带中建造多功能农业景观:加多年生和伙伴关系。 7。Lantz,V。,Anderson,T。&Johnston,L。(2012)。对PEI ALUS计划的农民观点的调查。为链接环境和农业研究网络准备的报告,艾伯塔大学,埃德蒙顿,AB。2。Lantz,V.,Cheverie,F.,Dehaan,R.,Crane,C.,Thompson,B.,Jiang,Y.,Rudd,M.,Trenholm,R.,Mellish,S.,Gregory,G.(2009)。PEI生态商品和服务试点项目:最终报告。为PEI野生动物联合会的Souris和地区分支准备的研究报告,PEI。3。法国,R。&Campbell,J.(2015)。农业生态系统服务的付款:加拿大基层“ Alus”计划的发展案例历史描述。农业与环境管理杂志,4(9),405-431。4。厨房,A。(2012)。对农业环境有益管理实践的社会,经济和环境评估。项目编号:540。不列颠哥伦比亚省本那比西蒙·弗雷泽大学(Simon Fraser University)环境学院资源与环境管理学院。134 p。 5。Zhang,Y.,Li,Y.,Jiang,L.,Tian,C.,Li,J.&Xiao,Z。(2011)。多年生作物在环境可持续性和农业上的潜力。Procedia Environmental Sciences,10(B部分),1141-1147。6。Atwell,R。,Schulte,L。&Westphal,L。(2010)。 如何在美国玉米带中建造多功能农业景观:加多年生和伙伴关系。 7。Atwell,R。,Schulte,L。&Westphal,L。(2010)。如何在美国玉米带中建造多功能农业景观:加多年生和伙伴关系。7。土地使用政策,27(4),1082-1090。活动是“运营或工作流程……产生产出(例如培训,研究,建筑,谈判,调查)”(加拿大政府。(2010年9月)。支持有效评估:制定绩效衡量策略的指南。于2020年10月21日从https://tinyurl.com/y43dhlrj检索。8。结果可以理解为短期和中期计划的影响,例如,其他人所做的事情的变化,如项目的输出所影响(Bamberger,M。,Rugh,J。,&Mabry,L。(2006)。现实世界评估:在预算,时间,数据和政治限制下工作。Sage Publications,Incorporated)。9。这包括项目中涉及多种行业类型的项目。
摘要 - 由于电子半导体部门经历了缩小规模,因此存在许多挑战,包括缩放,短通道影响,泄漏电流和稳定性。碳纳米管(CNT)已成为一种令人兴奋的新发明,可以克服CMO的局限性,同时保持高效率和可靠性。算术和逻辑单元(ALU)是微处理器和实时计算机芯片中存在的中央操作可编程逻辑组件。传统的算术逻辑单元(ALUS)是利用CMOS技术创建的,导致高功率使用,延迟以及晶体管计数。本文专门讨论了采用碳纳米管现场效应晶体管(CNTFET)的混合算术逻辑单元(ALU)的概念化和开发。首先,开发了XOR和MUX的组合,然后将其用于创建混合加法器和减法器。该研究展示了利用碳纳米管(CNT)技术的增强算术逻辑单元(ALU)的开发,模拟和评估,并将其与使用32 NM技术节点进行了将其与传统的CMOS实施进行了比较。使用碳纳米管(CNT)技术的ALU在功率使用情况,传播延迟和功率 - 延迟产品(PDP)方面的性能较高,而与CMOS技术相比。
嗜水气单胞菌经常攻击养殖的鲶鱼,并在印度尼西亚南加里曼丹省引起运动性气单胞菌败血症 (MAS) 疾病爆发。嗜水气单胞菌攻击造成的死亡可能达到 100%,因此需要通过接种疫苗进行预防。本研究旨在检查 6 种热灭活嗜水气单胞菌疫苗候选物的潜在免疫原性,该菌株是印度尼西亚南加里曼丹省班加尔地区的一种菌株。嗜水气单胞菌菌株是从印度尼西亚南加里曼丹省班加尔区周围的水产养殖池塘中感染的鲶鱼中获得的。从10条感染MAS的鱼中分离出14株细菌,其中Sungai Batang村分离出8株(AGC-1、AGC-2、AGC-3、AGC-4、AGC-6、AKC-2、AKC-3、AKC-5),Cindai Alus村分离出6株(AGC-8、AGC-9、AKC-7、AKC-8、AKC-9、AKC-10)。AGC表示从鳃中分离出的气单胞菌,AKC表示从肾脏中分离出的气单胞菌。热灭活A.hydrophila疫苗的候选抗原是在100℃加热60分钟使其失活。结果显示,AGC-2和AGC-8菌株的抗原具有较高的免疫原性,因为与其他菌株和对照相比,它们可以提高抗体滴度。加强免疫两周后鲶鱼体内抗体滴度升高并趋于一致。交叉反应试验结果表明AGC-2和AGC-8株抗原能与AGC-1、AKC3、AKC-5株发生交叉反应,但不能与AKC-7发生交叉反应,因此AGC-2和AGC-8可推荐作为印尼南加里曼丹省MAS病的疫苗候选疫苗。