双方重申对《联合国宪章》和其他相关多边协议所载原则的承诺。埃及和丹麦相互承认是可靠的合作伙伴。丹麦承认埃及作为地中海、中东和非洲地区安全、温和与和平支柱的独特和重要的地缘战略重要性。同样,埃及承认丹麦作为贸易、移民和绿色转型方面的密切合作伙伴的战略重要性。埃及和丹麦同样渴望通过平等伙伴关系加强与非洲国家的合作,以加强与非洲在各个层面的政治、经济和安全政策对话,并实现非洲大陆的发展、贸易和投资潜力。
关于苏伊士:面对不断增长的环境挑战,苏伊士一直在提供160多年来保护和改善生活质量的基本服务。苏伊士为客户提供了用于水和废物服务的创新和弹性解决方案。与40个国家 /地区的40 000名员工一起,该小组与客户合作,在其资产和服务的整个生命周期中创造价值,并推动其低碳过渡。2023年,苏伊士为全球5700万人提供饮用水,并为超过3600万人提供了卫生服务。该小组从废物和废水中产生了7.7 TWH的能量。在2023年,苏伊士的收入为89亿欧元。有关更多信息:www.suez.com / x @suez / linkedin @suez < / div>
预期的阿拉伯糖盘用于区分细菌发酵碳水化合物的能力。总结于1949年,Soto使用碳水化合物浸渍的纸盘开发了微型发酵测试。 Sanders等。 随后开发了一种使用试剂浸渍椎间盘鉴定肠杆菌科的筛选方法。 有机体在基础培养基中掺入特定碳水化合物的特定碳水化合物的能力,导致酸和气体的产生,用于表征细菌并有助于分化。 将碳水化合物的主要碳水化合物浸入椎间盘上时,将培养基扩散到培养基中。 微生物发酵时会产生碳水化合物,酸或酸和气体,从而降低培养基的pH值。 介质中的指示器会改变颜色;例如,苯酚红从红色变为橙色,变成黄色。 标本样品光盘不用于测试混合菌群。 应首先将要测试的生物分离为单个菌落。 指示总结于1949年,Soto使用碳水化合物浸渍的纸盘开发了微型发酵测试。Sanders等。随后开发了一种使用试剂浸渍椎间盘鉴定肠杆菌科的筛选方法。有机体在基础培养基中掺入特定碳水化合物的特定碳水化合物的能力,导致酸和气体的产生,用于表征细菌并有助于分化。将碳水化合物的主要碳水化合物浸入椎间盘上时,将培养基扩散到培养基中。微生物发酵时会产生碳水化合物,酸或酸和气体,从而降低培养基的pH值。介质中的指示器会改变颜色;例如,苯酚红从红色变为橙色,变成黄色。标本样品光盘不用于测试混合菌群。应首先将要测试的生物分离为单个菌落。指示
网络研讨会将于 2024 年 12 月 11 日星期三 14:00 - 16:00 贝鲁特时间(GMT+2)通过 Zoom 举行。受邀参加网络研讨会的人员包括政府官员、政策制定者和数字化转型领导者,包括信息和通信技术、数字政府和行政发展领域的各部委和公共实体的官员。国际组织、联合国、学术界的数字化转型专家和区域专家也将受邀参加本次网络研讨会。可通过 Zoom 链接注册,最好在 2024 年 12 月 8 日星期日之前注册,更多信息可通过活动页面获取:https://unescwa.org/events/emerging-technology-and- innovation-arab-public-institutions-new-enact-reports
在被子植物中,斯特龙酮受体是α /β水解酶dwarf14(d14),在strigolactone结合后,经历了构象变化,触发了strigolactone依赖性反应,以及strigolactones。strigolactone信号传导涉及在strigolactone结合的D14,E3-泛素li gase scf max2和转录核心代理SMXL6/7/8之间形成复合物,这些corepressors smxl6/7/8被泛素化和降级。strigolactone也破坏了D14受体的稳定性。当前模型提出D14通过SCF MAX2和蛋白酶体降解在SMXLS泛素化后发生D14降解。使用荧光和发光测定在表达与绿色荧光蛋白或荧光素酶的D14的转基因线上,我们表明,strigolactone诱导的D14降解也可能独立于SCF MAX2和/或SMXL6/7/8,通过蛋白酶体依赖性依赖性机制发生。此外,斯特龙酮水解对于触发D14或SMXL7降解不是必不可少的。还检查了突变体D14蛋白的活性,预测对斯特龙酮SIG nalling的功能是非功能的,并使用差异扫描荧光法研究了它们在体外结合Strigolactone的能力。最后,我们发现在某些条件下,D14降解的效率与SMXL7降解的效率不符。这些发现表明,与以前预期的有关D14降解的更复杂的调节机制,并提供了拟南芥信号传导动力学的新见解。
摘要 – 当今时代人工智能应用的广泛使用为阿拉伯语这一广泛的语言领域以及将这些应用用于学习、生成和校对阿拉伯语的可能性创造了独特的机遇和挑战。主要研究问题是人工智能应用在阿拉伯语环境中的有效性和挑战。本研究测试了尽管存在挑战,但人工智能工具是否比传统方法更能增强阿拉伯语。使用谷歌学术的重点策略对研究进行了全面的文献综述,使用了“人工智能”和“阿拉伯语”等特定关键词,并选择了与人工智能在阿拉伯语教育、翻译和处理中的作用相关的研究。本研究揭示了人工智能应用与阿拉伯语之间的关系,包括对该领域已发表的研究的回顾,以确定使用这些应用的现实情况及其在服务阿拉伯语方面的有效性程度。
雷帕霉素靶蛋白复合物 1 (TORC1) 是一种关键的真核激酶,可响应营养物质的可用性调节生长。磷 (P) 是一种必需的常量营养素,磷缺乏会诱导植物生长和防御策略的广泛重编程。该过程涉及磷酸盐饥饿反应 1 (PHR1),它是磷酸盐饥饿反应 (PSR) 的主要调节因子。在本研究中,我们发现了 TORC1 在调节拟南芥 P 饥饿反应中的一种新的非典型作用。我们证明 P 限制可激活 TORC1,从而导致 PHR1 稳定。抑制 TORC1 会增加对 P 饥饿的敏感性,同时会破坏饥饿诱导的转录重编程。此外,我们的研究结果表明,TORC1-PHR1 29 信号轴在重新编程植物免疫信号网络中基因表达方面起着至关重要的作用。这种调节对于磷缺乏条件下与内生真菌 Piriformospora indica 的共生关系至关重要。这些发现强调了 TORC1-PHR1 模块在协调 PSR 中的重要作用,并强调了 TORC1 信号通路在植物中的进化适应性。34
该模型涵盖了阿联酋系统内所有现有的、为电网服务的发电厂,电力需求和发电容量在四个独立的公用事业区域内建模,如图1所示。这些区域代表在该国境内运营的独立公用事业公司,包括阿联酋水电公司(EWEC)、迪拜水电局(DEWA)、沙迦电力、水利和天然气管理局(SEWA)以及阿提哈德水电公司(EWE)。使用阿布扎比输电和调度公司 (TRANSCO) 7 的数据,简化了邻近公用事业公司之间的内部传输能力。虽然与邻国共享能源存在潜在好处,但根据当地公用事业公司最近发布的数据 8 ,由于净交易量低,使用与海湾合作委员会 (GCC) 互联的电力进出口已被排除在本研究之外。
摘要。人工智能 (AI) 融入语言教育在提高教学效果和学生参与度方面显示出巨大的潜力。本研究旨在探索将人工智能融入廖内伊斯兰大学阿拉伯语教学计划的策略。主要目标是确定可用于增强阿拉伯语学生学习体验和成果的有效方法和工具。该研究采用定性方法,使用案例研究方法从教育工作者和学生那里收集深入见解。数据收集方法包括访谈、调查和对现有教学材料和人工智能工具的分析。研究工具包括结构化访谈指南、调查问卷和人工智能工具评估标准。研究结果表明,人工智能的整合可以显著增强个性化学习,提供实时反馈,并支持互动和引人入胜的学习体验。然而,研究还发现,教育工作者需要进行技术培训,现有课程需要适应人工智能工具,这些挑战也不容忽视。研究得出的结论是,虽然人工智能融入廖内伊斯兰大学的阿拉伯语教学具有巨大潜力,但需要战略规划、持续支持和利益相关方之间的合作,以应对挑战并实现利益最大化。这些见解可以作为其他寻求将人工智能纳入其语言教学计划的机构的指导。
CCS 二氧化碳捕获和储存 CMA 作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议 COP 缔约方会议 CTCN 气候技术中心和网络 EU 欧洲联盟 FAO 联合国粮食及农业组织 GCF 绿色气候基金 ILO 国际劳工组织 IPCC 政府间气候变化专门委员会 KCI 卡托维兹应对措施实施影响专家委员会 LDC 最不发达国家 MDB 多边开发银行 NAP 国家适应计划 NDC 国家自主贡献 NGO 非政府组织 PPP 公私伙伴关系 SB 附属机构的届会 SBI 附属履行机构 SBSTA 附属科学技术咨询机构 SIDS 小岛屿发展中国家 TNA 技术需求评估 UNCTAD 联合国贸易和发展组织 UNDP 联合国发展计划署 UNIDO 联合国工业发展组织