海王星! - 在星期二的海王星高中体育馆举行的第33届年度奖学金之夜,大约有250个父母,亲戚和朋友,以纪念108个高中高中大学学者。世界的中心就在你现在所在的地方。适应并接受这个快速变化的世界的责任,这就是你对未来你将要面对和生活的奇妙事物的认识。。。But remember it is your world, and their’s too, so have fun but also earn it, so that oth ers that come after you can have fun too."Mr. V. J. W, Christie, superin tendent of Bchools, introduced Mr. .Kenneth Townsend, vice principal, Earl Garrison, county superin tendent of schools, Harry Titcomb, superintendent emeritus of Nep tune Schools, Mayor Joseph War dell, who greeted the students, Thomas C. Brown, Jr;, president of the student council, Rev.Sher man S. Robbinson,; pastor of the Hamilton Methodist Church, who gave the invocation and benedic tion.Also, representatives of the sending districts, William Sommer- ville, .superintendent of Neptune City学校、海王星市教育委员会主席 Jack Cramer、布拉德利海滩学校主管 Edmund Moore 和布拉德利海滩教育委员会主席 Gene Wilkins。布拉德利海滩。: •' 'T 董事会主席 Richard D.''Anderson 先生。教育部表示,在约 1550 名高中生中,这 108 名优等生都计划继续深造。Class of 19G4: Carol Applegate, Christian Christensen, Lynn Fallen- der, Mary Capozzoli, Warren Mat son, Frank Pope, Linda Reis, Carol Randolph, Douglas Wells, Jacque lyn Spina, Leonard Riley, Della Aravosis, Phyllis Boud, Eileen Burke, Karen Danko, Karen Faby, Susan Faulkner, Geraldine Heydt, .Barbara Koppenaal, Dorothy Lep- ick, Helen Nemeth, Martha Mc Grath, Janet Palmer, Anderson Jane Smith, Mary Ann Szalay, Todd Weseloh, Linda Whitehead.- -校长 F. Russell Coleman 先生列举了以下学生,他们通过在一个学期内取得所有主修科目 90 分或以上的成绩,获得了大学奖学金证书,Anderson 先生代表教育委员会向他们颁发了大学奖学金证书:1963 届:Barbar Buckley、Ben Dunn、Richard Eittreim、Albert Francese、Ann Greenbaum、Eliza beth Handley、Jeffrey Hendricks、Elizabeth Kinsey、Sandra Harris、Kathleen Kuster、William Megill、Judith-Myers、Victoria Mosur、George Nemeth、Susanna Organic、Mary Strevell、Kathleen Stoffel、Fridrik Tiedemann、Leonard Weitz 和 Robert Van Dyke。1905 届:Shirley Ackerman、Lynn Armstrong、Theodore Beek man、Dieter Bemdt、Sharon Berger、Karen Campbell、Craig Coleman、David Drout、James Garrabrandt、Darlene Goers、Susan Fry、Pamela Hall、James Hendrickson、Pamela Hokanson、Kathleen Howland、Paul Hvidding、Georgia Linardakisj Lyn Lyford、Roseann Madonna、Patricia Marek、June Meyer、Anita Roadie、Linda Stockdale、Beth Sutton、Kar en Thiele、William Thorne、Pantelis E. Tinios、Barbara Warde、Holly Wilson、Otto Stoll、Stephanie Madup、W>H>am Coyne、Judith Habib、Elizabeth Jehle、Diane Klibbe、Barbara Lembo、Donna Lippincott、Elizabeth Turchyn、凯瑟琳·麦克高恩、琳达·桑斯、贝弗利·法尔。1966 届:。卡罗尔·巴塞维特、盖尔·卡特利、乔伊·科尼利、凯瑟琳·J·德帕洛、黛安·迪尔、伊丽莎白·弗莱达、芭芭拉·格雷加、詹姆斯·希尔、文森特·赫尔利、道格拉斯·欧文、帕特里克·基夫、琼·莱姆勒、阿琳·麦克肯纳、罗素·梅杰、苏珊·斯洛库姆、沃尔特·斯坦斯伯里、苏珊·泰勒、约翰·特特罗、理查德·汤普森、艾伦·韦塞洛。海王星高中管弦乐队与指挥威廉·H·菲加特二世演奏了几首曲目,最后以海王星的“Fi^ht”歌曲“我们的导演”结束了短暂而令人印象深刻的毕业典礼。在本次节目之前,获奖学生受到了自助晚餐的款待。
生物多样性是地球上复杂的生命网络,涵盖了所有植物,动物和微生物的种类,在当前快速变化的情况下面临着动态而复杂的前景和挑战。随着人类的活动继续重塑地球,维护和增强生物多样性和对其可持续性的障碍的潜力比以往任何时候都更加明显[1]。Ladakh拥有各种各样的生态系统,包括冷漠,高山草地,原始湖泊和高空森林[2]。这些生态系统支持众多的动植物,使它们成为生物多样性保护的潜在枢纽[3]。其独特的地理特征,从高海拔的沙漠到高耸的喜马拉雅山,使其成为生物多样性的热点[4]。然而,拉达克的生物多样性在21世纪迅速变化的情况下面临前景和挑战[5]。该地区是几种特有物种的家园,例如拉达克乌里亚尔,雪豹和喜马拉雅marmot。这些独特的物种有助于全球生物多样性,可以作为保护
为确定光伏发电系统的可靠性和预期寿命,应对系统的年度行为进行建模。利用此模型,可以使用参考文献 [1] 中介绍的最先进的方法评估对电力电子模块或设备造成的损害。电力设备结温可被视为主要的元件压力源,因此是寿命估算建模的关键变量。结温行为基于参考文献 [1] 中提出的模型。雨流计数基于参考文献 [2] 的工作,而损伤建模基于参考文献 [3],其中 [4] 提出了改进模型。线性损伤累积最初基于 [5] 中的公式,但在参考文献 [6] 中针对电力电子应用进行了测试,发现它是一个普遍适用的假设。然而,这个特定的假设值得进一步研究。
List of Figures ................................................................................................................................5
摘要:高粱是一种气候硫化的农作物,在非洲和亚洲的半干旱地区已被培养为粮食和营养安全的主食。然而,当前的气候变化越来越多地影响高粱的性能,尤其是在开花阶段,当水的供应对于谷物填充至关重要时,从而降低了高粱谷物的产量。气候富度,生物和非生物压力耐受性,偏爱和营养密集的高粱品种的发展为适应气候变化提供了一种潜在的成本效益和环境可持续性的策略。一些用于高粱改进的常见技术包括质量选择,单种子下降,纯线选择以及标记辅助选择,并通过使用分子标记的反向交叉和基因分型来促进。此外,最近的进步包括新机器学习算法,基因编辑,基因组选择,快速生成的进步和精英材料的回收以及高通量表型工具,例如无人机基于卫星和基于卫星的图像以及其他速度构成的技术,都提高了新作物的精确,速度,速度,速度,准确性。除了这些现代的繁殖工具和技术外,增强了遗传多样性,以将各种气候弹性特征(包括针对热量和干旱压力)纳入当前的高粱繁殖池中至关重要。本评论涵盖了高粱作为主食的潜力,探讨了高粱的遗传多样性,讨论了高粱育种面临的挑战,突显了高粱育种技术的最新进步,并解决了当前气候变化条件下农民对高粱生产的看法。
摘要:这项研究旨在解决气候变化对干旱地区水资源的影响的日益复杂和紧迫性。它结合了先进的气候建模,机器学习和水文建模,以获得对温度变化和降水模式及其对径流的影响的深刻见解。值得注意的是,它可以预测最高和最低空气温度的持续上升,直到2050年,最低温度的升高却更快。它突出了降低盆地沉淀的趋势。复杂的水文模型因土地使用,植被和地下水的因素提供了细微的见解,这意味着对影响水利用率的因素有详细而全面的理解。这包括考虑空间变异性,时间动态,土地使用效应,植被动力学,地下水相互作用以及气候变化的影响。该研究整合了来自高级气候模型,机器学习和实时观察结果的数据,并指的是来自各种来源的不断更新数据,包括气象站,卫星,地面传感器,气候监测网络和流量仪表,以进行准确的盆地排放(NASH – SUTCLIFFE效率)(NASH – SUTCLIFFE效率)(NASH – SUTCLIFFE效率 - NSE RCP2。确定系数R 2 RCP2:6 = 0.95的代表性浓度途径2.6(RCP))。通过团结这些方法,该研究为决策者,水资源经理和当地社区提供了宝贵的见解,以适应和管理干旱地区的水资源。
1 GFZ German Research Centre for Geosciences, Section Geomicrobiology, Potsdam, Germany, 2 Soil Science, TUM School of Life Sciences, Technical University of Munich, Freising-Weihenstephan, Germany, 3 Department of Geosciences, Soil Science and Geomorphology, University of Tübingen, Tübingen, Germany, 4 Centro Regional de Investigación y Desarrollo Sustentable de Atacama(Cridesat),De Atacama大学,Copiapó大学,智利,5 5研究所,Potsdam,Potsdam,Potsdam,Potsdam,6 GFZ德国地球科学研究中心,GFZ 6 GFZ 6 GFZ GEMorphology,Dermany,Potsdam,Potsdam 6 GFZ 6自然资源管理,哥本哈根大学,哥本哈根,丹麦,丹麦9学院,智利大学,智利大学,圣地亚哥大学,智利,智利10学院,波茨坦大学,波斯坦大学,波斯坦大学,德国,德国,
迅速增加的人口,加上气候变化以及对合成肥料过度依赖的数十年,导致了两个紧迫的全球挑战:粮食不安全和土地退化。因此,至关重要的是,实践可以使土壤和植物健康以及可持续性更加积极地追求至关重要。可持续性和土壤生育能力包括诸如改善贫困和干旱土壤中植物生产力,保持土壤健康的生产力,并最大程度地减少对贫困土壤管理带来的生态系统的有害影响,包括农业化学品和其他污染物的径流。促进细菌(PGPB)的植物生长可以通过多种方式改善粮食生产:通过促进宏观和微量营养素的资源获取(尤其是N和P),调节植物激素水平,拮抗致病因素并维持土壤生育能力。PGPB包括属于多个门的细菌的不同功能和分类群,包括蛋白质细菌,富公司,细菌,细菌和静脉细菌等。本综述总结了这些有益的土壤细菌用来促进植物健康的机制和方法,并询问它们是否可以进一步发展为有效的,潜在的商业植物刺激剂,这些植物刺激剂实质上降低或替换了涉及食品生产和生态系统稳定性的各种有害实践。我们的目标是描述有益植物 - 微生物相互作用涉及的各种机制,以及它们如何帮助我们实现可持续性。
中亚(CA)是世界上最干燥的地区之一,其特征是它与海洋的距离,因此,稀缺的降水和稀疏的植被,其生态系统特别敏感且容易受到气候变暖(T. Chen等,2019)。CA经历了快速变暖(F. Chen等,2009; Z. Hu等人,2014年)在过去的一个世纪中,比全球土地平均水平快(Z. Chen等,2023; Fan等,2020)和其他地区,以及其他地区,例如南美,澳大利亚和中国(Fan et al。,2020; q。; q。; q。li et al。li et al。,2011)。Furthermore, the temperature increase exhibits seasonal patterns, with certain studies suggesting a more rapid rate of warming in spring (Z. Hu et al., 2014 ; Xu et al., 2015 ), while in other studies, winter was found to have the biggest contribu- tions to the annual warming (Huang et al., 2005 ; Peng et al., 2019 ; Trenberth & Josey, 2007 ).结论的差异可能是由于所使用的不同研究期和气候数据集引起的。因此,需要量化不同季节对年平均温度变化的相对贡献。
结果和讨论:结果表明,随着温度与最佳生长条件紧密对齐,11月1日的播种产生了1446 kg ha -1的最高种子产量。藜麦的干旱耐受性意味着灌溉能够维持农作物的生长和产量。虽然农作物对更高的n剂量做出了积极反应,但研究发现,考虑到浅层底层土壤条件和潜在的住宿问题,使用100 kg n ha -1是最佳的。此外,水生产率,蛋白质和皂苷含量反映了与种子产量相似的趋势。结果表明,早期播种,40%ET C和100 kg N HA -1的灌溉产生的种子产量为1446 kg ha -1,表现出较高的碳效率和可持续性,同时最小化n 2 O发射。但是,这些策略应针对特定的生态条件量身定制。总体而言,该发现证实了印度2600万公顷浅层玄武岩穆拉姆土壤中藜麦的耕种潜力,在那里其他作物可能不会在经济上繁衍生息。