全球冰川静修会导致从局部(例如水的供应性)到全球(例如,海平面上升)量表的重要环境变化。了解气候变化的影响及其对冰川质量平衡(MB)的变化需要考虑在各种规模上的气候强迫的影响。最近的研究报道说,冰川和局部气候变化都受到各种气候强迫的影响,包括大规模的因素,例如厄尔尼诺尼诺 - 南方振荡(ENSO)或南方环形模式(SAM),到区域规模的因素,例如大气和海洋循环模式,海冰和海面温度。这些影响的程度取决于每个冰川区域的地理位置。鉴于冰川及其当地气候的环境和社会经济意义,长期冰川气候研究对于提高我们对他们过去,现在和未来变化的理解至关重要。在这个项目中,我们首先是使用机器学习(ML)技术和区域气候模型(RCM)输出的组合来重建冰川MB时间序列从热带纬度重建。然后,我们旨在研究从热带到极地纬度地区冰川质量平衡的年际和季节性变异性(即安第斯山脉,巴塔哥尼亚和南极半岛地区),及其与季节性和年际时间尺度上的气候强迫因子的关系。在现有文献的基础上,我们将使用最先进的ML算法来开发可靠的模型,以捕获不同气候和地形变量与冰川MB之间复杂的非线性相互作用。这些模型将使用历史冰川MB数据和RCM输出进行培训,并使用独立数据集进行验证。考虑到特定的大型至区域规模气候强迫的影响,该项目的结果将对气候变化对热带对热带冰川的影响提供宝贵的见解。这些
驯化是一个动态且持续的过程,通过选择理想的农作物特征来将野生物种转化为栽培物种,以满足人类的需求,例如口味、产量、储存和栽培方法。人类的植物驯化始于大约 12,000 年前的新月沃地,并传播到世界各地,包括中国、中美洲、安第斯山脉和近大洋洲、撒哈拉以南非洲和北美东部。印度河流域文明在豆科植物的驯化中发挥了重要作用。木豆、黑豆、绿豆、扁豆、蛾豆和马豆等作物起源于印度次大陆,新石器时代的考古记录表明这些作物最早是由该地区的早期文明驯化的。野生祖先驯化并进化为当今的优良品种,对全球粮食供应和农作物改良做出了重要贡献。此外,食用豆科植物通过保护人类健康和最大限度地减少气候变化影响,为粮食安全做出了贡献。在驯化过程中,豆科作物物种经历了严重的遗传多样性丧失,品种中仅保留了非常狭窄的变异范围。在种子传播和跨大陆移动过程中,遗传多样性进一步减少。一般来说,只有少数性状在整个物种的驯化过程中具有突出地位,例如抗碎裂性、种子休眠丧失、茎生长行为、开花-成熟期和产量性状。因此,识别和了解驯化反应位点通常有助于加速新物种的驯化。导致驯化结果发生重大改变的基因和代谢途径可能有助于新作物的快速驯化。此外,“组学”科学、基因编辑技术和功能分析的最新进展将加速新作物物种的驯化和作物改良,而不会损失太多遗传多样性。在这篇评论中,我们讨论了主要粮食作物的起源、多样性中心和种子移动
在智利的气候下评估了耦合模型间比较项目6(CMIP6)下36个新状态的合奏 - 艺术气候模型的抽象降水和近表面温度。分析集中在四个不同的气候子区域:北智利北部,智利中部,巴塔哥尼亚北部和巴塔哥尼亚南部。在每个子区域上,首先,我们评估了整个全球气候模型(GCM)的性能,以在历史时期(1986- 2014年)(1986- 2014年)中的降水和温度观测的栅格数据集,然后分析模型的预测,即对于四个不同的共享社会经济路径(2080-2099)(2080-2099)(2080-2099)。尽管模型的特征是一般湿和温暖的平均偏见,但它们实际上是不同子区域的主要时空气候变异性。但是,对于降水和温度,所有模型均不是所有子区域中最好的。是根据泰勒技能得分定义的最佳性能模型,人们发现所谓的“热模型”可能表现出高估的气候灵敏度,这表明使用这些模型来访问智利未来的气候变化时要谨慎。我们发现,在变化方向上有强大的(90%的模型在变化方向上达成共识)预计中央智利平均降水量减少(〜-20至〜-40%)和北部的巴塔哥尼亚北部(〜-10至10至〜-30%)(〜- 10至〜-30%),在情景SSP585下,在SPSSP245上的变化在SPSSP245上的变化很大。北部智利和南部巴塔哥尼亚南部显示了整个模型中降水的不变变化。然而,未来的近表面温度变暖呈现了整个子区域的高模块间一致性,其中最大的增量发生在安第斯山脉沿线。北部智利在SSP585中显示出最大〜6°C的最大增量,然后是中央智利(最高〜5°C)。北部和南部的巴塔哥尼亚均显示出相应的增量,高达〜4°C。我们还简要讨论了这些未来变化对智利的环境和社会经济含义。
Jose Dario Perea 1 * , Diana Carolina Gasca 2 , Ghisliane Echeverry-Prieto 3 , Valentina Quiroga-Fonseca 4 , Carolina Orozco-Donneys 5 , Leidy Catherine Díaz-Montealegre 6 , Alejandro Ortiz 7 , Giovanny Molina 3 , Daniel Cruz 8 , Aaron Persad 9 , Sai Nithin Redd-Kantareddy 9 , Josua Wachsmuth 10 , Thomas Heumueller 11 , Christoph Brabec 12 , Victor Alfonso Rodriguez-Toro 13 , Carolina Salguero 14 1 University of Toronto, Department of Chemistry , Toronto, CANADA 2 Soft Coating Production Line, Tecnoglass Inc. , Barranquilla, COLOMBIA 3 Faculty of Natural and Exact Sciences, University of Valle , Cali, COLOMBIA 4 Department of Physics, University of los Andes ,波哥大,哥伦比亚5大学,院院,哥伦比亚加利福尼亚州deprendizaje区域valle-马克斯·普朗克学会,德国柏林9号机械工程部,马萨诸塞州技术研究所,剑桥,马萨诸塞州02139,美国10号太阳能工厂(SFF),巴伐利亚应用能源研究中心(Zae Bayern) Z Institute Erlangen-Nürnberg可再生能源(HIERN),91058 ERLANGEN,德国,13电气学院计算机工程,佐治亚理工学院,美国佐治亚州亚特兰大 14 从实验室到现场 (Del Laboratorio al Campo),哥伦比亚圣安德烈斯,普罗维登西亚和圣卡塔利娜州 * 通讯作者:josedario.pereaospina@utoronto.ca 引用:Perea, J.D., Gasca, D.C., Echeverry-Prieto, G., Quiroga-Fonseca, V., Orozco-Donneys, C., Díaz-Montealegre, LC, Ortiz, A., Molina, G., Cruz, D., Persad, A., Redd-Kantareddy, SN, Wachsmuth, J., Heumueller, T., Brabec, C., Rodriguez-Toro, V.A. 和 Salguero, C. (2021)。外太空的最新一代太阳能电池:哥伦比亚中学生和高中生的 STEM 外展项目。欧洲 STEM 教育杂志,6(1),12。https://doi.org/10.20897/ejsteme/11353 出版日期:2021 年 11 月 18 日 摘要 作为一项前所未有的协作推广工作的一部分,我们实施了一项创新的 STEM 推广项目,来自哥伦比亚不同传统上代表性不足的学区的 80 多名初中和高中学生 - 他们之前对材料科学或光伏技术一无所知 - 创造了最新一代太阳能电池 (LGSC),这是几次亚轨道太空飞行任务的一部分。因此,学生们能够将发射到太空的太阳能电池和模块获得的视觉和仪器数据与留在地球上的类似样本进行对比,以测量太空飞行条件下发生的退化情况。同时,参与其中的学生能够培养他们的好奇心、增强他们的科学技能并增加他们在 STEM 领域从事职业的兴趣。
驯化和作物改良 人类主导的驯化始于大约 12 000 年前的中东和新月沃地,随后传播到世界各地,包括中国、中美洲和安第斯山脉、近大洋洲、撒哈拉以南非洲和北美洲东部 [1-3]。尽管我们的标题很简单,但我们在这里尽可能区分驯化、多样化和作物改良事件,因为无论从进化还是表型角度来看,它们都是明显不同的过程 [4]。大规模调查显示,驯化植物种类涵盖约 160 个分类科,超过 2500 个物种经历了一定程度的驯化,约 300 个物种得到了完全驯化 [2、3、5]。目前,整合考古学、遗传学和基因组学证据的模型表明,驯化是一个多阶段过程,包括(i)开始栽培,(ii)所需等位基因频率的增加,(iii)驯化种群的形成,以及最后(iv)有意识的繁殖。尽管如此,由于存在多次驯化事件,并且驯化后与祖先物种的交换频繁,因此描绘许多物种的驯化历史非常复杂[6-8]。此外,值得注意的是,一些物种如Oryza nivara和巴西坚果是在没有驯化的情况下栽培的,并且对于与初始选择相关的遗传瓶颈已经有了深刻的分析[9]。总之,这些研究极大地增进了我们对性状进化的理解,并为驯化过程中的趋同进化和平行进化提供了相当多的见解[10]。例如,留绿基因 SGR 是一系列物种种子休眠的基础[11],番茄 (Solanum lycopersicum) 和辣椒 (Capsiscum annum) 中果实重量数量性状基因座子集映射到同一基因组区域[12],水稻 (Oryza sativa)、高粱 (Sorghum bicolor)、大麦 (Hordeum vulgare) 和小米 (Pennisetum glaucum) 的糯谷物改良性状均是由 Waxy 基因直系同源物的不同突变定义的[2]。与此相反,尽管最初认为驯化综合征经典性状的出现(如谷物种子落粒性的丧失)是平行进化的情况[13],但最近的遗传图谱研究表明,多种性状往往与非同源基因有关[14]。例如,玉米(Zea mays)的典型驯化基因 TEOSINTE BRANCHED 1(tb1)[15] 对粟的分枝影响较小[16],甚至在不同的大麦谱系中,不同的
Sonia Alconini,弗吉尼亚州弗吉尼亚大学,弗吉尼亚州夏洛茨维尔,于2019年10月获得资金,以协助研究“古代印加帝国边界:殖民,权力和精英策略”。 位于“安第斯山脉的肘部”中,萨马帕塔(Samaipata)是Inka统治者的两个亲戚建立的Inka Frontier装置。 评估殖民地的转变以及这些边境领主对控制控制的策略,我们通过区域规模的行人调查进行了检查:1)定居轨迹的变化和连续性; 2)农业和存储基础设施的规模; 3)Inka支持设施的性质; 4)印加和当地文化材料的分布。 结果表明,萨马帕塔(Samaipata)周围的职业有限。 也几乎没有Inka陶瓷,状态材料或Inka架构的定居点。 这与其他省级中心形成鲜明对比,其特征是Mitmaqkuna耕种殖民地的大量流入。 相反,与当地种族的政治联盟促进了附近迈拉纳河谷的农业生产。 这些资源被转移并存储在通往Samaipata的运输路线附近的两个突出的存储设施中。 考虑到Samaipata周围用圆柱形杯子(Piedras Tacita)雕刻的几个岩石艺术遗址,该中心是通过神圣节点建立的。 可能是边境领主在定向和实践中是自主的,因为他们建立了一个远离帝国核心的控制节点。 房屋是我们休息,准备食物,吃饭,照顾孩子并享受我们亲人的陪伴的空间。Sonia Alconini,弗吉尼亚州弗吉尼亚大学,弗吉尼亚州夏洛茨维尔,于2019年10月获得资金,以协助研究“古代印加帝国边界:殖民,权力和精英策略”。位于“安第斯山脉的肘部”中,萨马帕塔(Samaipata)是Inka统治者的两个亲戚建立的Inka Frontier装置。评估殖民地的转变以及这些边境领主对控制控制的策略,我们通过区域规模的行人调查进行了检查:1)定居轨迹的变化和连续性; 2)农业和存储基础设施的规模; 3)Inka支持设施的性质; 4)印加和当地文化材料的分布。结果表明,萨马帕塔(Samaipata)周围的职业有限。也几乎没有Inka陶瓷,状态材料或Inka架构的定居点。这与其他省级中心形成鲜明对比,其特征是Mitmaqkuna耕种殖民地的大量流入。相反,与当地种族的政治联盟促进了附近迈拉纳河谷的农业生产。这些资源被转移并存储在通往Samaipata的运输路线附近的两个突出的存储设施中。考虑到Samaipata周围用圆柱形杯子(Piedras Tacita)雕刻的几个岩石艺术遗址,该中心是通过神圣节点建立的。可能是边境领主在定向和实践中是自主的,因为他们建立了一个远离帝国核心的控制节点。房屋是我们休息,准备食物,吃饭,照顾孩子并享受我们亲人的陪伴的空间。艾米·克拉克(Amy Clark)(哈佛大学,剑桥,马萨诸塞州,于2022年10月被授予狩猎博士后奖学金,以帮助写作和研究“旧石器时代的在家:房屋及其考古签名。”物理空间在文化上有所不同,但是无论背景如何,房屋都是我们社会,文化和经济生活中一些最重要方面的设置。难怪房屋对人类具有特殊的情感和象征意义。但是家庭是怎么来的?,房屋本身如何在人类的进化中发挥作用?在家庭中及其在人类进化中的作用,受赠人考虑了构成家庭的众多经济,象征和社会行为的物质签名,然后随着时间的流逝跟踪这些签名,重点是古质石中的自制和演变的起源和进化,以及它们如何促进sapiens sapiensens sapiens sapienss sapiens的进化。佐治亚州亚特兰大埃默里大学的佩特拉·克里默(Petra Creamer)于2021年10月获得赠款,以协助研究“铁器时代帝国美索不达米亚的农村景观”。该项目深入研究了美索不达米亚北部新闻和后亚斯里亚时代期间的农村生活动态。专注于现代Erbil附近的Qach Rresh,这项研究揭示了对亚述帝国与其崩溃之间过渡的见解。通过广泛的发掘和地球物理调查,Qach Rresh被揭示为一个重要的行政中心,这可能是亚述统治期间的重要农业仓库,并将其重新用于帝国垃圾场。磁力测定调查扩展了对站点的先前知识,照亮了更大的
1个自治区域大学安第斯山脉的自治区,伊巴拉 - div>收到:2024年9月30日接受:2024年10月1日出版:2024年10月11日,Citar饰演Quezada-QuiñonezAk,Suárez-Andrade NC,Rojas-Salgado MM,Tapia-MejíaMa。 div>自闭症儿童牙科干预的成功。 div>Rev Medical Sciences [Internet]。 div>2024 [引用:访问日期]; 28(S2):E6556。 div>可在以下网址提供:http://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/article/view/655摘要简介:患有自闭症谱系障碍的儿童提出了特殊行为和需求,并且需要阻碍牙齿干预。 div>在患有这种病理学的儿童中最常见的口腔疾病之一是:厌食症,自动行为,磨牙症,嘴唇,数字吸力和恐惧症。 div>目的:描述自闭症谱系障碍儿童的当前牙齿干预措施。 div>方法:咨询了通过Scielo和PubMed的学术Google检测到的科学文章。 div>此外,还使用了各种研究资源,其中包括杂志,书籍和网页,这些杂志,书籍和网页有助于研究发现牙科护理中ASD儿童的情况,从而可以收集更新的和信心数据,从而使接收者可以帮助接收者搜索这些患者行为的方法论和系统性过程。 div>发展:由于其行为和敏感性,对自闭症谱系障碍儿童的牙科干预可能很困难。 div>但是,但是,可以使用几种技术,例如:解释,演示和练习程序,逐渐使孩子脱敏,控制声音,应用应用行为分析,使用身体控制技术并考虑在特殊情况下使用药理学技术。 div>也有特定的技术,例如:使用象形图可以在视觉上了解信息,并建议使用它们来教他们正确刷牙。 div>结论:理解这些孩子的特殊需求并使用改编技术提供适当治疗的重要性。 div>关键字:自闭症;行为;孩子们;牙科;技术 div>
Name Address Address City State Zip Phone # 565 RETAIL INC. 579 SOUTH BROADWAY YONKERS NY 10705 914-423-4355 A & G WHOLESALE CANDY AND PAPER BAGS INC. 511 WHITTIER ST BRONX NY 10474 718-681-8918 A1 FOOD DISTRIBUTOR 1195 SPOFFORD AVE BRONX NY 10474 718-617-4864, 917-337-3351 AAA WHOLESALE 57-00 49TH PLACE MASPETH NY 11378 718-338-2222 AAA WHOLESALE 323 MALTA ST BROOKLYN NY 11207 718-272-6600 AAA WHOLESALE DISTRIBUTORS 1152 BRONX RIVER AVE BRONX NY 10472 ABBOTT LABORATORIES INC. 3300 STELZER ROAD COLUMBUS OH 43219-7677 ACME LANCASTER DISTRIBUTION 500 SOUTH MUDDY CREEK ROAD DENVER PA 17517 ADUSA DISTRIBUTION LLC/ ADUSA DC-03 1245 US ROUTE 202 WINTHROP ME 04364 207-377-2251 ADUSA DISTRIBUTION LLC 4930 HANOVERVILLE ROAD BETHLEHEM PA 18017 610-837-5771 AIR KING TRADING INC. 415 DEVOE AVE BRONX NY 10460 718-824-6400 AMERISOURCEBERGEN DRUG CORPORATION 108 ROUTE 17K SUITE 1 NEWBURGH NY 12550 845-245-2893 ANDES DISTRIBUTORS 699 FOUNTAIN AVE BROOKLYN NY 11208 347-993-9674 APPLE DRUGS 376 Kingston Ave Brooklyn NY NY 11213 718-467-6700 AREZOTCORP。114MCARTHUR AVE Staten Island NY 10312 718-581-6044 ARMORY CORPORATION 1000 S GEDDES ST。锡拉丘兹NY 13204新英格兰公司的相关杂货店11合作邮政邮政信箱6000 Pembroke NH 03275 603-223-6710相关超市集团(Metropolitan City Foods)99 Seaview Blvd Suite Suite Suite Suite Suite Suite 360 Washington Port Washington Washington Washington Ny 11050 AUER&CO。 315-475-8304婴儿综艺公司105 Rutledge St Brooklyn NY 11249 347-563-0023 Bellco Drug Corp。(Amerisourcebergen)5500 New Horizons Blvd。AMITYVILLE NY 11701 631-789-6153 BJS WHOLESALE CLUB 07 1440 CENTRAL AVE ALBANY NY 12205 518-438-1400 BJS WHOLESALE CLUB 142 5183 TRANSIT RD WILLIAMSVILLE NY 14221 BJS WHOLESALE CLUB 143 66-26 METROPOLITAN AVE MIDDLE VILLAGE NY 11379 718-326-9080 BJS批发俱乐部301 6100 ST。劳伦斯中心Massena NY 13662 315-764-1000 BJS批发俱乐部76 3303 Crompond Road Yorktown Heights NY 10598 10598 914-734-9700 BJS批发俱乐部97 137-05 207-05 20th Ave College Point NY 11356 718-359-97703 BAZ BAZ BAZ 42 BAZ INC.RAR 42 BAZ INC.RAR INC.INC.DBA。大道长岛市纽约市11101底部交易公司90B Wakefield Ave Staten Island NY 10314 631-820-0263 Bozzuto's Inc 275 Schoolhouse Rd。Cheshire CT 06410-0340 203-272-3511 Bronx Trading Co。 Scarsdale NY 10023 914-725-9220 C&S批发(Dubois Logistics LLC)891 Beaver Drive Dubois Dubois PA 15801 814-375-3627 C&S批发杂货店批发杂货店1500 Corporate Blvd。NEWBURGH NY 12550 845-567-6800 C & S WHOLESALE GROCERS 336 EAST PENN AVE ROBESONIA PA 19551 610-693-3161 C & S WHOLESALE GROCERS 500 NORTH STREET WINDSOR LOCKS CT 06096 860-627-4138 C & S WHOLESALE GROCERS 7 CORPORATE DR KEENE NH 03431 603-354-7000 C & S WHOLESALE GROCERS HATFIELD SOUTH, 142 ELM STREET HATFIELD MA 01038 413-247-0551 C & S WHOLESALE GROCERS LLC 47 OLD FERRY ROAD BRATTLEBORO VT 05302 C&S WHOLESALE GROCERS (OLEAN WHOLESALE GROCERY CO OP) 1587 HASKELL RD OLEAN NY 14760 716-372-2020 C&S批发杂货店(White Rose)380 Middlesex Ave Carteret NJ 07008 732-541-5555,800-888-6737 C&S批发lancaster奥本纽约13021 315-253-7358糖果区批发分销商92 Canal Street Staten Island NY 10304 Capital Candy Co. Inc.32 Burnham Street Box 767 Barre VT 05641-4708 802-4708 802-476-6689
土壤以有机和无机形式(全球3000亿吨的订单)中存储了大量的碳,这比在大气和陆地上的碳多。由于耕种和侵蚀,在过去一个世纪中,美国1.66亿公顷的农业土壤损失了大量碳,但有明显的潜力可以扭转这一趋势并积极地管理农业土地,并采用从大气中捕获CO 2的策略。Terraforming土壤能量土壤射击研究中心(EERC)将通过有机和无机碳循环途径来研究新的生物和地理工程技术,以了解土壤中的可扩展性和负担得起的CO 2。该中心的总体目标是通过有机和无机途径促进对土壤中的CO 2抽吸的基本了解,测量与土地管理实践有关的土壤C存储能力,耐用性和区域变化。在目标1中,合成生物学工具将用于加速自然存在的植物和微生物性状,这些植物和微生物特征形成了CO 2固定过程,有机物形成和矿物质溶解。组合的基因组测序和同位素追踪方法将用于量化有机物如何随着时间的推移而产生的基本机制以及需要更好地反映在过程模型中的植物和微生物的特征。但目前,土壤风化,土壤生物学和有机物循环之间的相互作用知之甚少。在目标2中,该中心将集中在原发性矿物质和有机物 - 阵营络合物形成期间可能发生的积极相互作用上,这些可能会通过有机和无机途径组合来加速土壤CO 2的巨大潜力。中心的现场和基于实验室的研究将衡量如何将土壤管理方法“堆叠”在一起,从
秘鲁位于厄瓜多尔线和摩ri座的热带地区之间的南美热带地区,覆盖了1'285,215公里2的面积,使其成为地球大小和南美第三大国的第20大国;它拥有世界上大多数麦克风。 div>存在多样化的地理和气候条件,例如其在太平洋消防带,纳斯卡和南美盘子的俯冲,安第斯山脉山脉的存在以及太平洋反气旋的存在,使我们的领土暴露于一系列自然现象,这会导致高脆弱的脆弱性损害,从而造成了严重的脆弱性损害。生计。 div>近年来,与自然现象相关或由人类行动引起的灾难的复发和严重程度的增加是最重要的和民族方面之一,这构成了实施灾害风险管理的挑战。 div>加速了我们的城市的增长和计划外的发展,秘鲁1总人口的62%以上是集中的,极端贫困是有助于增加自然存在现象或人类行动引起的危险脆弱性的方面。 div>应该注意的是,上一个跨际时期的人口平均年增长率为1.0%,这表明过去56年中人口增长率的趋势下降。 div>国家统计与信息学研究所(INEI)宣布,根据2017年国家人口普查的第一个结果:人口的第XII人口,房屋的VII和土著社区的III,秘鲁的总人口达到31'237,385名居民,在该居民中,注册人口和注册人口被认为是注册人口的。 div>61.7%的人口由15至59岁之间的人组成;海岸集中了秘鲁总人口的50%以上。利马拥有9'485,405名居民,利马省(43个地区)有8'574,974居民。 The second department with the greatest population is Piura that has 1,856,809, is followed by freedom with 1,778,080, Arequipa 1'382.730, Cajamarca 1'341.012, Junín 1'246,038, Cusco 1'205,527, Lambayeque 1'197,260, Puno 1'172,697, Ancash 1'083,519和Callao 994,494的宪法省。 div>利马,阿雷基帕,卡拉奥和特鲁希洛是人口最多的省份,圣胡安·德·卢里加乔是人口最多的利马省的地区。 div>由于紧急情况和灾难的结果,在过去二十年中,该国遭受了损失,显示了约40亿美元的数字。 div>根据Macroconsult咨询公司的数据,2017年厄尔尼诺沿岸现象造成的损害超过3亿美元,相当于GDP的1.6%。 div>在2003年至2017年期间,紧急情况和灾难留下了2,682人丧生,大约9,000131人受伤,369人失踪2。 div>