fi g u r e 3电流和2050年的预测,在中间变暖的场景(RCP6.0)下,西南大西洋(SWA)海岸的四个Zooxanthelate scleractinian Corals在包括时间段之间的差异(RCP6.0)下流行。线图代表每个物种在SWA海岸各个纬度程度按纬度程度按时间的平均值。蓝红色比例尺指示电流和2050图的发生概率,而三角洲概率(∆ p)用黑棕色比例尺表示。当前地图中的黑色杂交表示模型中用作输入数据的出现点。p:概率; ∆ P:三角洲概率; ARS:亚马逊河系统(1°N – 1°S); SFR:圣弗朗西斯科河(10–11°S)。纬度16°S和20°S之间的延长架子涵盖了当前最大的礁石系统,SWA,Abrolhos Bank。
我们以我们对卓越活动的承诺吸引和举办该地区最好的活动而闻名。我们的设施使我们能够吸引新的游客和前往新斯科舍省的机会,将我们与世界联系起来。
ACHP 历史保护咨询委员会 ADLS 飞机探测照明系统 AIS 自动识别系统 AOC 关注区域 ASLF 古代水下地貌特征 BiOp 生物学观点 BOEM 海洋能源管理局 BPU 公用事业委员会 BSEE 安全和环境执法局 CEQ 环境质量委员会 CFR 联邦法规 COP 建设和运营计划 CR 保护建议 CWA 清洁水法案 DA 美国陆军部 DOI 内政部 EA 环境评估 EFH 基本鱼类栖息地 EIS 环境影响声明 EPA 美国环境保护署 ESA 濒危物种法案 FLiDAR 浮动灯和探测测距浮标 FONSI 无重大影响发现 ft 英尺/英尺 GHG 温室气体 GIS 地理信息系统 GW 千兆瓦 GWh 千兆瓦时 HDD 水平定向钻井
您可以在第9页的采访中向Felix Beuschlein以及Tobias Quias(内分泌协会联合主席)阅读更多信息,他们告诉我们有关协作过程的信息。在第8页上,指南工作组的另一位成员奥拉夫·德克斯(Olaf Dekkers)讨论了指南的构建方式,它解决的问题以及它将在大西洋两侧在患者护理中所扮演的重要作用。您可以期待每年未来的联合准则;下一个是2025年,将重点关注怀孕的糖尿病。肥胖的管理是一个持续的挑战,有效的药物方法为研究提供了令人兴奋的领域。在第12页上,弗朗切斯科·乔金诺(Francesco Giorgino)和艾琳·卡鲁索(Irene Caruso)讨论了次鲁丁酯的作用的最新见解,次鲁丁酯的作用是一种有可能达到减肥水平的药物,以前只有在减肥手术后才能看到。ESE积极支持下一代内分泌学家和内分泌研究人员。在第10页上,卡里姆·梅兰(Karim Meeran)在欧洲内分泌,糖尿病和代谢方面向我们更新了我们:一种国际标准,可以证明我们的学科知识。考试实际上是在2023年上次坐在全球的候选人的几乎。参加考试的另一个机会即将举行,并提供赠款,以帮助会员满足费用。ESE年轻的内分泌学家和科学家(眼睛)观察计划也支持早期的职业研究者。重要的是,对于寄宿中心和导师来说,这也是一种宝贵的体验。了解更多信息,包括为什么要考虑托管观察计划参与者,第11页。其余的页面中充满了令人兴奋的科学,我们的期刊和斯德哥尔摩的第26届欧洲内分泌学大会,新的EJE崛起明星,快速发展的ESE团队以及屡获殊荣的欧洲荷尔蒙日,此外还有很多其他内容。希望您喜欢阅读杂志;请与您的想法和评论联系。
(1) 根据 CAFD 对 2024-2027 年期间的估计,按截至 2024 年 3 月 31 日的加权平均剩余年限计算。 (2) 100% 已签约或受监管。西班牙、智利 TL 3 和意大利的受监管收入,以及智利 PV 1 和智利 PV 3 的非签约或受监管收入。 (3) 根据截至 2024 年 3 月 31 日的加权未偿债务。 (4) 从 2023 财年起按收入百分比计算。不依赖自然资源的收入包括输电线路、高效天然气和热力、水资产以及我们西班牙资产获得的约 76% 的收入。 (5) 代表年末拥有或合并的资产的总装机容量,无论我们在每项资产中的所有权百分比是多少,但 Vento II 除外,我们已将其计入 49% 的权益。 (6) 包括自收购以来 Vento II 产量的 49%。包括我们收到补偿的风电资产削减。(7)包括 43 MW,相当于我们在蒙特雷的 30% 份额,以及 55 MWt,相当于卡尔加里区域供热的热容量。(8)生产的 GWh 包括蒙特雷生产的 30% 份额。(9)可用性是指资产全部或部分可供客户使用的时间除以合同或预算可用性(如适用)。
1自然历史博物馆,伦敦SW7 5BD,英国2年生命科学系,伦敦帝国学院,伦敦SW7 2AZ,英国3比较真菌生物学,皇家植物园,凯斯,凯斯,里士满TW9 3DS,英国
偏离心形和心脏健康状况不佳是养殖大西洋鲑鱼的重复关注。形态分析已经改善了我们对鲑鱼心形态的理解,但是通常通过测量长度,比率和角度来手动对形态逻辑心脏变异进行评估。心脏形状的手动评估是乏味的,耗时的,并且不是很标准化。它还需要培训和对齐人员才能获得可靠的结果。考虑到这些挑战,我们旨在使用用于计算机视觉的深度学习模型来自动化此过程,以衡量心脏的形态变化。在这里,我们开发了一种用于诊断工具的算法,以检测养殖大西洋鲑鱼中心脏形态的变化,我们认为与手动过程相比,我们可以以更客观,可再现和可靠的方式评估心脏形态变化。这项研究得出的知识可能代表了理解和最终减少养殖鲑鱼心脏异常的关键步骤,这对于改善鱼类健康和福利并确保水产养殖的可持续增长至关重要。
摘要:在海洋中,人为热量的储存在地理上是不均匀的,导致主要海洋盆地具有显着区域气候影响的主要海盆中的变暖率差异。我们对基于观察的数据集的分析表明,自1960年以来,大西洋的平均变暖速率比印度 - 帕基海的强大近三倍。该功能通过耦合模型对比项目(CMIP6)的6阶段的历史模拟来强烈捕获,并预计将持续到未来。在CMIP6模拟中,海洋通过表面热量的热吸收在塑造山间天间变暖对比度中起着核心作用。除了在某些现有研究中所压力的大西洋子午线过度循环的放缓之外,温室变暖下的大气条件的改变对于增加地表热量向北大西洋增加也是必不可少的。特别是,自1980年代以来,北大西洋的人为气溶胶浓度减少了,这对CMIP6 Mod-Els的大西洋热吸收的增强有利。另一个以前被忽视的因素是大西洋的地理形状,与印度河口的海洋相比,它在中低位相对较宽,在低纬度地区狭窄。结合了大气循环的极向迁移,这导致了表面热吸收的子午线模式,由于地表风速降低和云覆盖率,在中部海洋中广泛增强的热量吸收,地理形状效应使大西洋学中较高的盆地平均热量吸收。
摘要:在海洋中,人为热量的储存在地理上是不均匀的,导致主要海洋盆地具有显着区域气候影响的主要海盆中的变暖率差异。我们对基于观察的数据集的分析表明,自1960年以来,大西洋的平均变暖速率比印度 - 帕基海的强大近三倍。该功能通过耦合模型对比项目(CMIP6)的6阶段的历史模拟来强烈捕获,并预计将持续到未来。在CMIP6模拟中,海洋通过表面热量的热吸收在塑造山间天间变暖对比度中起着核心作用。除了在某些现有研究中所压力的大西洋子午线过度循环的放缓之外,温室变暖下的大气条件的改变对于增加地表热量向北大西洋增加也是必不可少的。特别是,自1980年代以来,北大西洋的人为气溶胶浓度减少了,这对CMIP6 Mod-Els的大西洋热吸收的增强有利。另一个以前被忽视的因素是大西洋的地理形状,与印度河口的海洋相比,它在中低位相对较宽,在低纬度地区狭窄。结合了大气循环的极向迁移,这导致了表面热吸收的子午线模式,由于地表风速降低和云覆盖率,在中部海洋中广泛增强的热量吸收,地理形状效应使大西洋学中较高的盆地平均热量吸收。