(月神),他们经常互相争吵。他们的争吵解释了许多占星现象:因为安宁根一直在追赶马利纳,他不吃东西,变得越来越瘦,解释了月亮的亏缺。因纽特人认为,当月亮消失时,安宁根正在进食,在月亮的盈亏期间,搜寻仍在继续。人们认为,日食就是安宁根终于能够追上他的妹妹马利纳的时候。原住民举行一个重要的宗教仪式,通过太阳舞重申他们对宇宙的基本信仰。在这里,舞蹈以一根中央杆为中心,象征着与神的联系,而神则体现为太阳。● 北极光
背景:已知多种蝙蝠物种季节性地出现在近海,并且已记录到距离海岸线 805 公里(500 英里)的地方(Pelletier 等人,2013 年;Griffin,1940 年)。然而,对近海蝙蝠活动的直接研究仅发生在新英格兰、中大西洋海岸和五大湖地区的零散地点。这些工作部分由能源部支持,涉及在各种偏远的沿海和近海环境中持续三年部署声学蝙蝠探测器,包括近海岛屿、航行结构、IOOS 浮标和 NOAA 研究船(Peterson 等人,2016 年)。这项研究产生了大量有关迁徙和非迁徙蝙蝠物种的时间和空间活动的新信息,并为联邦/州资源机构和开发商提供了评估与海上风能开发相关的死亡风险的关键指标。长距离迁徙物种,如霜毛蝠(Lasiurus cinereus)、东部红蝙蝠(L. borealis)和银毛蝙蝠(Lasionycteris)
xylariace nemania灰色8结束。rosellinia sp。8结束。xylaria longons 8结束。xylaria sp。7,8结束。增量incresses&Broome)Petch 5,7,8结束。令人难以置信的令人难以置信的增量增量我是微基植物,sp。7结束。杂波(preuss)囊。4 SAPR。 当地的基地卫生部(佩克)是一个好的法院。 7结束。 hygrocybet(Schaeff。) P. Kumm。 7结束。 Atheliaa aththematics Amphinema sp。 7结束。 纤维曲霉(Burt)Donk 7结束。 Boletasae Books Shipping(Fr.) vizzini 7结束。 tylopilus sp。 7结束。 平方小 quél。 7结束。 ceratobasics sp。 7结束。 peniophorae spani peniophorae sp。 7结束。 rufus lactarius(scop。) fr。 7结束。 wrimp fr。 7结束。 thelephorae thelephorae stuppet(link)stalpers 7端。 sess incetes &Schwein。) Parmas 7结束。4 SAPR。当地的基地卫生部(佩克)是一个好的法院。7结束。hygrocybet(Schaeff。)P. Kumm。7结束。Atheliaa aththematics Amphinema sp。7结束。纤维曲霉(Burt)Donk 7结束。Boletasae Books Shipping(Fr.)vizzini 7结束。tylopilus sp。7结束。平方小quél。7结束。ceratobasics sp。7结束。peniophorae spani peniophorae sp。7结束。rufus lactarius(scop。)fr。7结束。wrimp fr。7结束。thelephorae thelephorae stuppet(link)stalpers 7端。sess incetes&Schwein。)Parmas 7结束。
通过比较基因组学分析在10种亚米胺类物种中鉴定出参与霉菌修复的基因,并选择了一组白rot basidiomycota(14)和软 - comcomycota(12)种,以确定矩阵的独特生物修复能力。使用系统发育主成分分析(PPCA)探索了基因组,搜索已经记录在生物催化/生物降解数据库中的基因。结果强调了甲藻类中芳香族基因/酶的明显,增加的潜力,尤其强调了高拷贝数和苯甲酸酯4-单一加仑酶[EC:1.14.14.14.92]同源物的不同光谱。此外,与其他白rot基体菌菌相比,在亚无菌素中涉及降解的其他酶更丰富,而参与多环芳族芳族芳族芳族氢碳(PAHS)的降解的酶在Armillariots和其他白色杂物中更为易于量。曲霉和北极曲霉的转录组填充物证实,在木材菌丝菌根中涉及苯甲酸酯和其他单核细胞芳香族降解的几个基因在木材含量的真菌菌丝体中明显地表达。数据与甲藻类物种一致,在降解芳香剂方面具有更强大的潜力。我们的结果提供了一种可靠,实用的解决方案,用于筛选可能的真菌候选者,以根据其基因组学数据的全部生物降解潜力,适用性和可能的专业化。
ENA BioSample Annelida Eumida sanguinea 4.53 ILVO069 SAMEA117575486 NEPHTYS CIRROSA 2.40 ILVO024 SAMEA117575480 Nephtys Nephtys CAECA 2.12 HOMBERGII 0.97 ILVO004 SAMEA1117575484 NEPHTYS LONGOSETOSA 2.70 NA SAMEA117575487 GLYCERA ALBA 1.01 NA SAMEA11757548 MAGELONA 2。 SAMEA11117575482 Scolepis Bonnieri 2.41 ILVO043 SAMEA117575490 Spiophanes Bombyx 3.53 ILVO271 SAMEAEA17575491 Owenia Fusformis 3.36 LANICE CONCHILEGA 2.61 NA SAMEA1117575492 NOTOMASTUS LERTHICEUS 2.63 NA SAMEA117575488 OPHELIA BOREALIS 4.82 ILVO11117575489 MOLLUS ABRA ABRA ABRA ABRA Macoma Baththica 5.03 ILVO013 SAMEA117575503 Fabulina Fabula 1.49 ILVO034 SAMEA117575504 Arthropoda Bathyporeia Mondica Mondica 4.73 ILVO030 SAMEA11111111111111111111111111111111111回验samea1117575494 liocarcinus驱动器3.69 ILVO163 SAMEA117575495 THIA SCUTELLATA 3.71 NA SAMEA1175496 echinodermata echinodermata ophiura ophiura ophiura ophiura ophiura 0.96 Ophiura Albida 3.93 ILVO014 SAMEA11757500 ACROCNIDA BRACHIATA 4.39 NA SAMEA117575501 echinocyamus pusillus 4.80 NA SAMEA117575498 ECHICARD SAMEA1117575499 Chordata Branchiostoma lanceolatum 0.46(组装)NA SAMN38372375表1。本研究中包含的物种清单。参考大小指示用于构建自定义kraken数据库的每个物种的核滴定数量。用粗体样本ID指示的物种的保证信息在BOLD(BoldSystems.org)中是公共杂物。对于没有大胆样本ID的物种,没有公共数据无休,但标本的细节已与具有大胆样本ID的人相同,并且在SUPE中提供了图像。核苷酸数据(原始读取和线粒体基因组组件)与所提供的ENA生物样品相关,除了通过NCBI BioSample鉴定的lanceolatum。
1. Mountaire Farms 65 650,000 美元 4400 万美元 2017 年 1 月 苏格兰 2. Weitron 31 467,000 美元 700 万美元 2017 年 4 月 马丁 3. Borealis Compounds 47 225,000 美元 1500 万美元 2017 年 5 月 亚历山大 4. National Gypsum 51 400,000 美元 2500 万美元 2017 年 5 月 新汉诺威 5. Egger 770 640 万美元 7 亿美元 2017 年 7 月 戴维森 6. Edwards Wood Products 91 450,000 美元 5000 万美元 2017 年 7 月 苏格兰 7. JBB Packaging 50 400,000 美元 1190 万美元 2018 年 11 月 哈利法克斯 8. Charlotte Pipe and Foundry 400 150 万美元 3.25 亿美元 2020 年 6 月 斯坦利 9. Nestle Purina 300 210 万美元 4.5 亿美元 2020 年 10 月 Rockingham 10. Red Bull/Rauch/Ball 633 70 万美元 9 亿美元 2021 年 7 月 Cabarrus 11. Sherwin-Williams 183 30 万美元 3.24 亿美元 2022 年 2 月 Iredell 12. Service Offsite Solutions 235 30 万美元 1800 万美元 2022 年 3 月 Lee 13. VinFast 7,500 100 万美元 40 亿美元 2022 年 3 月 Chatham 14. Nucor 180 75 万美元 3.5 亿美元 2022 年 4 月 Davidson 15. Technimark 220 25 万美元 6200 万美元 2022 年 4 月 Randolph 16. Sumitomo Forestry America, Inc 129 20 万美元1950 万美元 2022 年 12 月 伦道夫 17. 西门子交通 506 100 万美元 2.2 亿美元 2023 年 3 月 戴维森 18. Epsilon Advanced Materials 500 50 万美元 6.5 亿美元 2023 年 10 月 布伦瑞克 19. 西门子能源 475 10 万美元 1.5 亿美元 2024 年 2 月 梅克伦堡 20. 创新建筑集团 150 20 万美元 3980 万美元 2024 年 4 月 查塔姆 21. Natron Energy 1,000 75 万美元 14 亿美元 2024 年 8 月 埃奇科姆
简介 2018 年 12 月 19 日 尊敬的 Ron Johnson 主席 尊敬的 Claire McCaskill 资深成员 国土安全和政府事务委员会 美国参议院 地磁扰动 (GMD) 是太空天气的结果——太阳系中由太阳辐射驱动的状况。指向地球的太阳辐射与地球磁场相互作用,可导致 GMD,从而扰乱各种技术的正常运行,包括卫星、通信网络和导航系统。极光是 GMD 最明显的指标之一。当太空天气足够严重时,它会引起大规模的 GMD,从而扰乱美国电网的可靠运行。电网(由电力线和其他基础设施组成的发电、输电和配电系统)的可靠性一直是国家关注的长期领域。1 2001 年《关键基础设施保护法》规定,私营企业、政府和国家安全机构依赖于一个相互依存的关键物理和信息基础设施网络,包括能源部门,并制定政策“任何对美国关键基础设施运行的物理或虚拟中断都是罕见的、短暂的、影响在地理上有限的、可控的,并且对经济、人力和政府服务以及国家安全的危害最小。” 它进一步将“关键基础设施”一词定义为“对美国至关重要的系统和资产,无论是物理的还是虚拟的,这些系统和资产的失效或破坏都会对安全、国家经济安全、国家公共卫生或安全,或这些问题的任何组合产生破坏性影响。” 2 随后,关于关键基础设施安全和恢复力的总统政策指令 21 将能源部门(包括电力子部门)确定为具有独特关键性,因为它为所有关键基础设施部门提供了支持功能。3 进一步明确了联邦政府在能源领域的几个关键角色。
胡安·阿巴斯卡尔(Juan Abascal),雷普索尔(Repsol);阿德里亚诺·阿尔法尼 (Adriano Alfani),凡尔赛 (埃尼); Marcel van Amerongen,塞拉尼斯;葛兰素史克生物制品公司的 Emmanuel Amory;比尔·安德森(Bill Anderson),拜耳公司; Roeland Baan,托普索;雷诺·巴蒂尔(Renaud Battier),意大利陶瓷制造商; Yves Bonte,DOMO Chemicals Holding nv; Martin Brudermüller,巴斯夫;保罗·德布鲁伊克(Paul De Bruycker),Indaver; Neil Carr,陶氏欧洲有限公司;欧洲玻璃联盟的 Bertrand Cazes; Petr Cingr,AGROFERT; Koen Coppenholle,CEMBUREAU; Philippe Cornille,船主;埃尔温·戴克曼,伊士曼;埃克森美孚石油化工公司 Philippe Ducom; Axel Eggert,欧洲钢铁协会(EUROFER); Marco Eikelenboom,Sappi Europe;杜邦公司的皮尔里克·勒加洛 (Pierrick Le Gallo); Frederic Gauchet,Minafin 集团; Liana Gouta,FuelsEurope;纪尧姆·德·戈伊斯 (Guillaume de Goÿs),《铝制敦刻尔克》; Ilkka Hämälä,Metsä 集团; Inge Hofkens,Aurubis AG; Svein Tore Holsether,雅苒国际股份有限公司;安托万·霍查 (Antoine Hoxha),欧洲化肥组织;保罗·哈德森(赛诺菲)弗朗索瓦·杰克(François Jackow),液化空气集团;吉多·詹森(Guido Janssen),Nyrstar; Ib Jensen,Perstorp 集团; Pascal Juery,爱克发-吉华;伊尔哈姆·卡德里(Ilham Kadri),西恩斯; Philippe Kehren,索尔维;科莱恩的 Conrad Keijzer;伊尔斯·肯尼斯 (Ilse Kenis)、卡梅斯 (Carmeuse);罗尔夫·库比 (Rolf Kuby),欧洲矿产公司;约翰·兰德福斯 (Johan Landfors),诺力昂; Neste 的 Matt Lehmus;皮埃尔·吕佐(Pierre Luzeau),SEQENS; Pierre Macharis,VPK 集团;若昂·德梅洛,邦达尔蒂; Marco Mensink,Cefic; Jean-Marc Meunier,AGC Glass Europe; Wim Michaels,Proviron; Jon Morrish,海德堡材料股份公司; Jan Moström(LCAB)科慕公司(Chemours Company)的马克·纽曼(Mark Newman) Rodolphe Nicolle,EuLA-欧洲石灰协会;安赛乐米塔尔欧洲公司 Geert Van Poelvoorde; Patrick Pouyanné,TotalEnergies; INEOS 的吉姆·拉特克利夫爵士; Marco Richrath,壳牌有限公司; Jori Ringman,Cepi;安蒂·萨米宁 (Antti Salminen),凯米拉; Heimo Scheuch,Wienerberger AG; Harald Schwager,赢创工业集团; Michèle Sioen,Sioen Industries NV;何塞·玛丽亚·索拉纳(Jose Maria Solana),Cepsa Kímica,S.A.;马塞洛·弗朗哥·德索萨 (Marcelo Franco de Sousa),Maceramica;米凯尔·斯塔法斯(Boliden AB); Markus Steilemann,科思创股份公司;加布里埃尔·萨博(Gabriel Szabó),MOL Plc; Guy Thiran,Eurometaux;利安德巴塞尔公司的 Peter Vanacker; Dirk Vantyghem,Euratex;欧洲工业工会 Michael Vassiliadis 表示; Yves Verschueren,本质; Daniela Vlad、OMV AG 和 Borealis AG;保罗·沃斯 (Paul Voss),欧洲铝业公司; Stefan Vuza,Chimcomplex SA Borzesti;马克·L·威廉姆斯(SABIC) Matthias Zachert,朗盛集团
关键的生物多样性领域(KBA)是国际公认的地点,对生物多样性的全球持久性产生了重大贡献。识别KBA的全球标准列出了识别全球KBA的商定标准(IUCN,2016年)。kbas已划定了界限,并且可能作为一个单位可以管理,但是称为KBA的界限并未授予网站上的法律受保护的身份或管理活动。falllands保护(FC)已在福克兰群岛周围近岸水域进行了针对性的研究。虽然该物种的机会性记录偶尔在几十年中被报道,但第一个证据表明,该物种在福克兰群岛的定期发生,该物种在2017年5月出现,当时在对Sei Whales,Balaenoptera Borealis的试验研究中多次记录了目击事件(Weir,2017年)。整个2017年冬季,许多右鲸的存在,随后在2018年发生了类似的情况(Weir and Stanworth,2019年),导致了Darwin Plus Plus资助的项目的发作,其中包括监视整个澳大利亚冬季(6月至8月)(2019年8月至8月)的分销,丰度和种群结构(2019年和2020年8月和2020年)(DPLUS082:WEIRIR,2022:WEIRIR,2022)。在2022年和2023年,这项工作扩展到包括卫星跟踪,摄影测量和空中丰度调查(DPLUS126:Weir,在Prep。),其特定目标是收集相关信息以潜在地支持KBA评估。使用IMMA标准B2(聚集)和标准C1(生殖区域)提出了该区域。2022年12月,足球俱乐部向西南大西洋地区IMMA车间提交了“东北福克兰右鲸鱼越冬区(IMMA)”的提案。IMMA被定义为栖息地的离散部分,对海洋哺乳动物物种很重要,这些物种有可能被划定和管理进行保护。在审查后,东北福克兰右鲸鱼越冬区IMMA 2被海洋哺乳动物保护区工作队接受。IMMA进程旨在在基于地区的环境中提供有关海洋哺乳动物保护的优先事项的建议,以协助国家和国际保护工作,包括对KBA的识别。本文档提供了支持信息,还可以将福克兰东北部的沿海水域视为支持重要南部右鲸鱼季节性繁殖聚集的KBA。概述了如何根据定量KBA标准评估该物种,并在2017年至2024年之间在Falklands收集的FC数据集提供了其他信息,以支持该应用程序。
关于该研究的研究“ Blackbox Chemical Industry”由Bund E.V.是环保组织的首次研究,旨在全面研究德国化学工业内的产品和能源和资源消耗。它阐明了负责在德国不同地区生产各种产品及其各自数量的特定公司。这项研究首次将能源和资源消耗数据分配给单个化学产品。在报告中,该研究还包含逐个位置的制造商和生产能力的广泛表。该研究基于2020年的数据。德国化学工业及其产品约750家化学公司在德国运营。国内化学工业主要生产塑料,尤其是用于包装,汽车行业,纺织品,建筑行业和电器。此外,肥料的生产非常重要。特种化学物质,例如用作食物补充剂和药物的维生素。该研究概述了最重要的德国化学公司及其产品。除了著名且鲜为人知的公司,这些公司生产了诸如塑料等散装化学物质(巴斯夫,巴斯克人,BP,BREALIS,DOW,Indorama Ventures Publines Companic Company Limited,Ineos,Lyondellbasell,OMF,OMF,Sabic Europe等。,该研究表明,在该国内消耗了哪些数量,以及进口和出口的数量。大量生产的化学物质(即),该研究还确定了关键物质的制造商,例如per和多氟化烷基物质(PFASS),称为“永远的化学物质”(3m/dyneon,Allessa/weylchem,Archroma,throma,solvay,solvay,daikin,daikin,daikin,daikin,daikin燃烧剂,f-select,f-select,fluoron,lanxess,lanxess,pharmpur,pharmpur and pharmpur and pharpur and w.。gore gor. gore n. gore gore。超过2,000公斤)特别是用于塑料生产的原料(例如,用于聚乙烯,聚丙烯和聚氯化物等塑料的乙烯,丙烯和氯气)以及用于化肥(氨和氨水)。该部门的巨大能源和资源要求化学工业的直接能源需求是巨大的。它不仅使用化石燃料(例如天然气),而且在更大程度上是产品本身的原料(主要是原油)。在2020年,化学工业消耗了3830亿千瓦时(1379 Petajoules),不包括上游加工步骤,例如石油炼油厂和外部采购能源发生的能源损失。这种消费代表了德国所有私人家庭消耗的电力和热量的一半以上。排除原材料并仅专注于最终能源消耗时,化学工业成为最大的工业能源消费者,