批准南卡罗来纳州技术和航空中心董事会的2024财年运营预算,并接受2023财年的年度审核员报告,而2024财年的运营预算,南卡罗来纳州技术和航空董事会的董事会审查并在8月11日,董事会审查了董事会,并批准了董事会的董事会,并在8月11日,以及2023年的2023年审查中,并在20223年的2023年审查中进行了审查。 Bradshaw,Gordon和L.L.C.的Clinkscales,截至2023年9月30日的一年,在2024年7月8日的会议上审查并批准了董事会;鉴于,市政员办公室收到了2024财年运营预算的副本,并从2024年8月2日获得了20024财年的年度审核员报告,该报告从执行董事乔迪·布赖森(Jody Bryson)撰写,根据《格林维尔市法令守则》第2-534条所要求的市议会的审查和接受。鉴于,市政府工作人员审查了20023财年的年度审计报告和2024财年的运营预算,并认为这两者都是可以接受的;因此,无论是由南卡罗来纳州格林维尔市市长和理事会所规定的,即2024年8月2日,已批准了2024年8月2日,提交给格林维尔市的2024财年的2024财年运营预算和航空中心董事会的运营预算,并提交了20123财年的年度审计师的报告。 DONE, RATIFIED AND PASSED THIS THE DAY OF , 2024 _____________________________________ MAYOR ATTEST: ______________________________________ CITY CLERK APPROVED AS TO FORM: ______________________________________ CITY ATTORNEY REVIEWED: ______________________________________ CITY MANAGER批准南卡罗来纳州技术和航空中心董事会的2024财年运营预算,并接受2023财年的年度审核员报告,而2024财年的运营预算,南卡罗来纳州技术和航空董事会的董事会审查并在8月11日,董事会审查了董事会,并批准了董事会的董事会,并在8月11日,以及2023年的2023年审查中,并在20223年的2023年审查中进行了审查。 Bradshaw,Gordon和L.L.C.的Clinkscales,截至2023年9月30日的一年,在2024年7月8日的会议上审查并批准了董事会;鉴于,市政员办公室收到了2024财年运营预算的副本,并从2024年8月2日获得了20024财年的年度审核员报告,该报告从执行董事乔迪·布赖森(Jody Bryson)撰写,根据《格林维尔市法令守则》第2-534条所要求的市议会的审查和接受。鉴于,市政府工作人员审查了20023财年的年度审计报告和2024财年的运营预算,并认为这两者都是可以接受的;因此,无论是由南卡罗来纳州格林维尔市市长和理事会所规定的,即2024年8月2日,已批准了2024年8月2日,提交给格林维尔市的2024财年的2024财年运营预算和航空中心董事会的运营预算,并提交了20123财年的年度审计师的报告。DONE, RATIFIED AND PASSED THIS THE DAY OF , 2024 _____________________________________ MAYOR ATTEST: ______________________________________ CITY CLERK APPROVED AS TO FORM: ______________________________________ CITY ATTORNEY REVIEWED: ______________________________________ CITY MANAGER
1引言世界各地的本地森林物种对于维持多种生态系统服务,在维持生态平衡和支持生物多样性方面起着至关重要的作用。然而,植物性疾病暴发的流行率正在上升,这是由于非生物气候变化引起的压力的频率和强度的增加,以及病原体和害虫的生物威胁不断升级。理解和缓解这些风险已成为紧迫的优先事项,因为更频繁的植物疾病暴发的后果超出了生态问题,影响了农业,经济和人类的福祉。在新西兰,Kauri Trees(Agathis Australis)由于其文化,生态和经济重要性而具有很高的意义。这些标志性的树木作为本地景观不可或缺的组成部分,对土著人口也具有深厚的文化价值。Kauri Dieback(KD)疾病已迅速扩散在新西兰,对这些本地树木构成了重大威胁。该疾病表现为广泛的根腐,树冠变薄和树皮的脱落,最终导致感染树木的衰落和死亡。将被感染的土壤无意转移到以前未感染的地区一直是该疾病在新西兰迅速传播的关键因素,影响了全国各地的Kauri种群(Bradshaw等人,2020年)。随着气候模式的变化和疾病向量的扩展,Kauri树的脆弱性被放大。在农业领域,Breukers等。他们的潜在损失不仅在生态上而且在社会上都带来了深远的后果,鉴于它们是保护工作的文化符号和催化剂的作用。此事也在经济上回荡,因为Kauri Trees在新西兰的经济中发挥了作用,影响了林业和旅游等部门。尽管Kauri的生态价值得到了很好的认可,但对全面量化这一价值仍然是一项复杂的努力。KD的缓解措施通常集中于降低进入或离开受影响地区时疾病蔓延的风险。控制措施,例如预防人行道清洁站和步行板等土壤预防方法,通常被用作第一响应者动作。尽管罕见,但在替代缓解措施被证明无效或疾病差异较高的情况下,自然区域闭合可以用作有效措施,尤其是在涉及通过土壤运动传播的疾病的情况下(Bradshaw等人,2020年)。一些例子包括加利福尼亚的暂时关闭公园和自然区域,以响应植物疫霉菌的存在,导致突然的橡木死亡(例如Alexander&Lee,2010年)。此外,日本在松树林中实施了临时关闭,以抵抗负责松木纤维疾病的Bursaphelenchus Xylophilus的传播(例如,Futai,2008年)。尽管如此,关闭自然区域的决定的特征是复杂而具有挑战性的过程,而相关的社会和经济后果不容易量化。在流行病学和疾病控制领域中,这些概率方法已用于管理暴发。在流行病学和疾病控制领域中,这些概率方法已用于管理暴发。1.1先前的文献概率方法在成本效益分析(CBA)中的应用已经看到了随着时间的流逝,各个学科的发展有重大发展。(2012)开发了一种用于进行CBA的方案,该方案是针对控制害虫和疾病发病率的控制的。通过案例研究(包括英国的Palmi(瓜))的案例研究来举例说明该方案,
1. 沃克,乔治 WP,2. 布鲁克哈特,丹 A.,3. 史密斯,安东尼 A.,4. 霍尔,詹姆斯 B.,5. 格罗夫斯,理查德 N.,Jr.,6. 布拉德肖,杰克 O.,7. 威利斯,詹姆斯 S.,Jr.,8. 邦克,罗伯特 M.,D. 塞尔策,詹姆斯 E.,10. 彭泽,彼得 A.,11. 爱德华兹,威廉 A.,12. 森·奥尔·约翰 O. B.,13. 拉姆斯登,詹姆斯 H.,14. 索尔兹伯里,艾伦 B.,lfi。 Puscheck,Herbert C.,16. Connell,Terence J.,17. l\langes,Duff G.,3d,18. Harry,William L.,19. Johnson,Hugh P.,20. Chappell,Troy D.,21. ,Julian,Robert H.,22. Hayden,LeRoy R.,Jr .. 23. Kernan,James J.,24. Makowski,Paul,25. Mellin,James P.,26. Lupi,Joseph A..,27. Castle,James C.,28. Cooper,William T.,Jr.,29. Bellows,Ronald L.,30. Howard,Terence,31. Giuliano,Robert w. 32. 柯林斯,塞缪尔·P.,Jr.,33. 罗伯逊,乔治·R.,34. 西伯特,乔治·W.,31:i. 帕克斯,威廉·R.,30. 基特尔森,理查德·D.,37. 舒尔,拉里·L.,38. 奥伯格,迪克·S.,39. 克拉多克,博·F.,40. 帕拉迪诺,唐纳德·J.,
引言:研究脊椎动物的衰老和疾病等复杂生物表型受到规模和速度问题的限制。例如,小鼠天生的长寿命和低通量特性阻碍了迭代遗传学和脊椎动物生物学探索。非洲绿松石鳉鱼 Notho-branchius furzeri(以下简称鳉鱼)因其性成熟时间短(孵化后 3-4 周)和自然压缩的寿命(4-6 个月)而成为克服这一挑战和加速发现的有力模型( Hu and Brunet,2018 ;Kim et al.,2016 )。鳉鱼是实验室培育的脊椎动物模型系统中世代时间最短的(2 个月)( Hu and Brunet,2018 ;Kim et al.,2016 ;Pola čik et al.,2016 ),从而使快速脊椎动物遗传学成为可能。已经开发出一些用于推进鳉鱼遗传研究的工具,包括基因组测序(Reichwald 等人,2015 年;Valenzano 等人,2015 年)、Tol2 转基因(Allard 等人,2013 年;Hartmann 和 Englert,2012 年;Valenzano 等人,2011 年)、CRISPR/Cas9 介导的敲除(Harel 等人,2015 年)和 CRISPR/Cas13 介导的敲低(Kushawah 等人,2020 年)。这种遗传工具包使得人们能够发现衰老的机制(Astre 等人,2022a;Bradshaw 等人,2022;Chen 等人,2022;Harel 等人,2022;Louka 等人,2022;Matsui 等人,2019;Smith 等人,2017;Van
二倍体马铃薯研究正在蓬勃发展。现在的挑战是将这些研究成果转化为实用的育种计划,培育出农民愿意使用、对最终用户有益的品种。杂交育种是植物改良的首选技术,因为它能给农民和商业利益相关者带来共同利益。杂交育种为农民提供了一种在多个性状上表现优异的统一作物,同时以知识产权保护的激励措施和实现长期遗传收益的高效系统吸引了商业育种者 [1]。最近,Bradshaw 介绍了理论背景,重点介绍了驱动杂交马铃薯育种计划决策的数量遗传学问题 [2]。在这里,我们根据商业育种公司 Solynta 的经验,讨论了杂交育种计划的组成部分。杂交育种计划通常分为几个较小的部分,具有特定的性状目标。这通常表现为分为 (1) 亲本系开发和 (2) 杂交评估计划。前者主要目的是积累有利于复杂性状的等位基因、通过回交程序叠加抗性以及选择高度可遗传的消费者/市场性状,而后者主要侧重于确定最佳亲本组合,以及评估产量稳定性和评估特定区域的适应性。因此,将育种目标分散到多个阶段和周期增加了选择数量性状改良的难度,但代价是杂交育种计划设计中的系统复杂性更高 [ 3 ]。在本章中,我们描述了成功的商业杂交育种计划所需的不同组成部分(图 1 )。它们遵循从应用研究到商业产品开发的轨迹。高品质自交系是基础。
目录简介 3 Allsopp, D.N.、Beautement, P.、Bradshaw, J.M.、Durfee, E.H.、Kirton, M.、 5 Knoblock, C.A.、Suri, N.、Tate, A. 和 Thompson, C.W. “联盟代理实验:国际联盟环境中的多代理合作” Bala, J.、Pachowicz, P. 和 Witham, R.A. “通过进化计算和 3-D 可视化支持联盟行动 21 目标运动探索” Barber, K.S.和 Martin, C. “联盟中决策者的自主性” 22 Bevinakoppa, S.、Kumar, D.K.、MacGovern, J.、Narayan, K. 和 Hicks, R. “基于知识的联盟规划和运营在医疗应用中” Desimone, R. 和 Charles, D. “面向情报分析和收集管理的本体论” 26 Doran, J. “基于代理的环境联盟形成建模” 33 Edwards, G.、Kettler, B.、Olin, K. 和 Tsurutani, B. “语义对象网上的代理:联盟行动的信息管理” Fletcher, M. “JACK:构建全息联盟的系统” 49 Fouse, S.、Delgado, R. 和 Beaton, B. “C-CINC21:21 世纪联盟指挥官的指挥与控制” 61世纪:先进概念技术演示 (ACTD) 报告” Hsu, E. “以群体为导向的联盟框架” 62 Jelinek, J. “军事行动的模型预测风险控制” 73 King, G., Heeringa, B., Westbrook, D., Catalano, J. 和 Cohen, P. 84 “失败模型” Klusch, M. 和 Gerber, A. “动态联盟形成问题” 91
参考:1。R. C. Dubey和D. K. Maheshwari的实用微生物学。S. Chand&Co。2。环境科学与生物技术:A。G.Murugesan和C. Rajakumari的理论与技术。MJP Publishers 3。R. J. Patel的实验微生物学。Aditya Publishers,艾哈迈达巴德4。R. B. Somawanshi等人对植物,灌溉水和土壤的分析。B. M. Gibbs和F. A. Skinner的微生物学家的识别方法。学术出版社6。L. Jack Bradshaw的实验室微生物学。W. B. Saunders&Co。 7。Benson的微生物应用实验室手册一般微生物学,Alfred E. Brown 8。微生物学中的方法(第1卷5B和Vol。 3a)由诺里斯和缎带。 学术出版社9。 Bergey的系统细菌学手册10。 微生物学方法的迈克尔·柯林斯(Michael Collins)11。 R. M. Atlas的微生物介质手册。 CRC出版物12。 罗伯特·A·波洛克(Robert A. Pollock)等人的微生物学实验室练习13。 R. P. Tiwari,G。S。Hoondal和R.5B和Vol。3a)由诺里斯和缎带。学术出版社9。Bergey的系统细菌学手册10。微生物学方法的迈克尔·柯林斯(Michael Collins)11。R. M. Atlas的微生物介质手册。CRC出版物12。罗伯特·A·波洛克(Robert A. Pollock)等人的微生物学实验室练习13。R. P. Tiwari,G。S。Hoondal和R.
我们提出了一种新的方法,用于构建旨在对冲气候变化引起的经济和财务风险的投资组合。我们利用ChatGpt-4在收入电话会议上查明与气候相关的讨论,并在对话级别与高频股票价格数据连接这些时间戳的成绩单。这种方法使我们能够通过分析对气候问题的讨论的实时股票价格响应来评估公司对气候变化风险的动态风险。我们提出的投资组合是通过在市场对气候对话的积极(负)响应的股票中占据长期(短)头寸而建造的,在负面气候新闻冲击的时期内的价值欣赏。与使用现有替代方法构建的投资组合相比,我们基于市场响应的投资组合表现出了出色的样本外套表现。我们方法的一个关键优势是它可以捕获股票迅速发展的时间序列和横截面变化,以使气候风险迅速发展,这是依靠气候相关问题的时机作为值得呼吁的会议讨论和对此类对话的实时市场响应的显着话题的时机。此外,我们还展示了方法在对冲其他类型的动态风险中的多功能性:即政治风险和大流行风险。我们感谢Ana Albuquerque,John Bai,Mark Bradshaw,Jesse Chan,Ki-Soon Choi,Amy Hutton,Lian Fen Lee,Alvis Lo,Alvis Lo,Edward Riedl,Kevin Smith,Estelle Smith,Estelle Sun和Workshop参与者在波士顿学院,Balyasny Asset Managemant和Beacon Manage和Beacon Conference and Beacon Conference and Beaccon Conference。所有错误都是我们自己的。凯蒂·哈特内特(Katie Hartnett)和巴林特·卡萨哈(Balint Czaha)提供了出色的研究帮助。
据该州称,Hanon Systems 正在投资近 1.7 亿美元在 Loudon 的 Huntingdon Park 建立新工厂。Bradshaw 补充说,该公司的薪酬水平也将具有竞争力,TVA 表示,该公司将帮助吸引和留住该地区的就业机会。2023 年 8 月 2 日德克萨斯州凯尔 XCharge NA 在德克萨斯州的新工厂增强了电动汽车充电解决方案 XCharge North America (NA) 宣布在德克萨斯州大圣马科斯地区的凯尔市建立一个 3,500 平方英尺的制造工厂。该工厂旨在为其中央电动汽车 (EV) 充电解决方案开展研究、开发、分销和服务。该公司正在制定的战略是在未来几年将工厂扩建到约 20,000 平方英尺。XCharge NA 的新工厂具有重要意义,因为它有可能提高当地电动汽车的可及性。在圣马科斯市和周边县内,仅 20 个公共二级和直流快速充电站就为超过 68,000 人提供服务,该公司的努力可以极大地促进电动汽车的使用。其计划符合拜登政府提出的绿色倡议,并支持当地社区倡议和活动,最终扩大就业机会。2023 年 7 月 24 日科罗拉多州科罗拉多斯普林斯梅耶博格宣布在科罗拉多斯普林斯建立太阳能电池生产工厂另一家国际企业选择将南科罗拉多州作为总部,并希望带来数百个工作岗位。总部位于瑞士的梅耶博格公司将于 2024 年在科罗拉多斯普林斯开设一家高性能太阳能电池制造工厂。
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