1 CF-UM-UP—米尼奥和波尔图大学物理中心,米尼奥大学物理系,葡萄牙布拉加 4710-057; patriciavilel@hotmail.com (私人); eduardabfer@gmail.com (英孚); telmabsoares@gmail.com (TBS) 2 细胞基因组学实验室,遗传学和生物技术系,Tr á s-os-Montes 和 Alto Douro 大学,5000-801 Vila Real,葡萄牙; fi lamega@utad.pt 3 bioisi-bosystems and integrative sciences institute, faculty of sciences, University of Lisbon, 1749-016 Lisbon, Portugal 4 FFP-I3Id-Innovation Institute, Innovation, FP-BHS-Biomedical and Health Sciences Research Unit, Faculty of Sciences Fernando Pessoa University, Carlos da Maia 296 Street, 4200-150 Porto, Portugal 5 Associate Laboratory I4HB-Institute for Health and Bioeconomy, Faculty of Pharmacy, University of Porto, 4050-313 Porto, Portugal 6 UCIBIO-Aapplied Molecular Bioscies Unit, Medtech-MEDICINES AND HEALTHCARE Products, Laboratory of Pharmaceutical GY, Department of Drug Sciences, Faculty of Pharmacy, University of Porto, 40 50-313 Porto, Portugal 7 CBMA-MOLECULAR AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY CENTER, Department of Biology, University of Minho, 4710-057 Braga, Portugal * Correspondence: cmlopes@ufp.edu.pt (CML); mlucio@fisica.uminho.pt (ML) † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。
在制定酿酒厂调查时,我们考虑了 Spanos 和 Lioukas (2001) 先前的研究;奥尔特加(2010)和 Ferrer 等人(2018 年); Wine Intelligence 对不同国家消费者进行的调查(Vinitrac:https://www.wineintelligence.com/vinitrac/)、VINCI 项目内调查内容的讨论(http://vincisudoe.eu)以及对五个不同地理标志的葡萄酒厂高管的采访。该项目涉及波尔多、卡斯提亚-拉曼恰、特拉斯-奥斯-蒙特斯-上杜罗和萨拉戈萨的大学以及葡萄酒行业的利益相关者。咨询的酒庄有:Langa Winery(Ca Latayud AOC)、Sers Winery(Somontano AOC)、Enate(Somontano AOC)、Great Wines and Vineyards(Cariñena AOC)、Valonga Winery(GI Cinca Valley)和Santo Cristo de Magallo Cooperative(Borja AOC)。
1 INESC TEC—系统与计算机工程、技术与科学研究所,4200-465 波尔图,葡萄牙; joana.p.morgado@inesctec.pt (JM); francisco.c.silva@inesctec.pt (FS); vasco.r.dias@inesctec.pt (VRD); rita.r.barros@inesctec.pt (RB); acunha@utad.pt (交流电); helder.f.oliveira@inesctec.pt (HPO) 2 FCUP—波尔图大学科学学院,4169-007 波尔图,葡萄牙 3 加州大学护理学院生理护理系,旧金山,CA 94143,美国; michele.pelter@ucsf.edu 4 CHUSJ—圣约翰医院和大学中心,4200-319 波尔图,葡萄牙; claudiaasfreitas@gmail.com(CF); eduardo.negrao@gmail.com(英语); beatrizflordelima@hotmail.com(BFdL); miguel.ncds@gmail.com (MCdS); antonio.madureira@chsj.min-saude.pt (AJM); radiologia.hsj@gmail.com(红外); hespanholv@gmail.com (VH) 5 FMUP—波尔图大学医学院,4200-319波尔图,葡萄牙; jcosta@ipatimup.pt 6 i3S—波尔图大学健康研究与创新研究所,4200-135 波尔图,葡萄牙 7 IPATIMUP—波尔图大学分子病理学与免疫学研究所,4200-135 波尔图,葡萄牙 8 UTAD—特拉斯-奥斯-蒙特斯和上杜罗大学,5001-801 维拉雷亚尔,葡萄牙 * 通讯地址:tania .pereira@inesctec.pt
环境科学旨在了解世界;这可以通过使用地理信息系统(GISS)来实现。此外,地理发行允许将栅格数据与其他GIS数据结合起来调整和对齐。因此,就这些技术而言,可以解释这些类型的数据及其关系,模式和趋势。这项研究旨在研究现代工程程序的使用,即从无武装航空车(UAV)获得的摄影图像处理中被称为计算视觉。这是通过嵌入式系统前部的小型相机完成的,并与使用计算视觉资源的专有软件结合使用。尽管开放源软件是优先选择的选择,但研究开始于对无人机检查的最新计算视觉算法和摄影测量法的研究。一组摄影图像的生成,处理和验证是伴随算法和摄影测量的研究进一步的程序,随后导致了地理处理系统。实际上,在葡萄牙的DeTrás-Os-Montes e Alto Douro的研究中使用了采用计算视觉资源的专有软件,将其与使用现代计算资源的常规方法进行比较,以确定所获得的收益。总而言之,验证了生成的地理产品系统的位置质量,并报告了令人满意的结果。这强调了这些现代计算资源在当代摄影测量中的潜力。
1 IHCantabria—坎塔布里亚大学环境水力学研究所,坎塔布里亚大学,西班牙桑坦德 | 2 西班牙维哥高等科学研究委员会海洋研究所 | 3 生物多样性研究所,IMIB(奥维耶多大学-CSIC-阿斯图里亚斯大学),西班牙米耶雷斯 | 4 雷恩大学,UMR CNRS Ecobio,雷恩 Cedex,法国 | 5 农业环境与生物科学研究与技术中心、CITAB/Inov4Agro、特拉斯-奥斯-蒙特斯和上杜罗大学、UTAD、维拉雷亚尔、葡萄牙 | 6 葡萄牙瓦伊朗波尔图大学基因组学、生物多样性和生态系统 BIOPOLIS 项目 | 7 葡萄牙瓦伊朗波尔图大学 CIBIO 生物多样性和遗传资源研究中心 | 8 葡萄牙瓦伊朗波尔图大学生物多样性和进化生物学 InBIO 研究网络 | 9 英国北爱尔兰贝尔法斯特农业与食品生物科学研究所
四川农业大学,成都611130,中国B中国B研究与技术中心农业环境与生物学科学(CITAB)(CITAB)(CITAB),创新,能力建设研究所,农业粮食生产的能力建设和可持续性(Inov4agro),Inov4agro) 5000-801,葡萄牙C农业生物信息学关键实验室,中国四川农业大学教育部D Potsdam气候影响研究所。 V.(Pik),Telegrafenberg A 31,Potsdam 14473,欧洲中央银行的德国气候变化中心,Sonnemannstrasse 20,Frankfurt AM 60314,德国F德国气候服务中心(Gerics),Helmholtz-Zentrumz-Zentrum wermholum Zentrum hereon,fischertwiete 1,fischertwiete 1,hhamburg ine nose nose nose nose nose nose nose nose nose nose n os n of sich y sich595,北路,北路,北路,成都610044,中国稻草研究所,四川农业大学,成都611130,I in ing jiangsu农业教育部信息农业信息农业信息农业秘书处,国家工程和技术中心,国家工程工程中心,工程工程中心,工程工程中心,江苏的主要实验室南京农业大学现代作物生产创新中心,中国南京四川农业大学,成都611130,中国B中国B研究与技术中心农业环境与生物学科学(CITAB)(CITAB)(CITAB),创新,能力建设研究所,农业粮食生产的能力建设和可持续性(Inov4agro),Inov4agro) 5000-801,葡萄牙C农业生物信息学关键实验室,中国四川农业大学教育部D Potsdam气候影响研究所。 V.(Pik),Telegrafenberg A 31,Potsdam 14473,欧洲中央银行的德国气候变化中心,Sonnemannstrasse 20,Frankfurt AM 60314,德国F德国气候服务中心(Gerics),Helmholtz-Zentrumz-Zentrum wermholum Zentrum hereon,fischertwiete 1,fischertwiete 1,hhamburg ine nose nose nose nose nose nose nose nose nose nose n os n of sich y sich595,北路,北路,北路,成都610044,中国稻草研究所,四川农业大学,成都611130,I in ing jiangsu农业教育部信息农业信息农业信息农业秘书处,国家工程和技术中心,国家工程工程中心,工程工程中心,工程工程中心,江苏的主要实验室南京农业大学现代作物生产创新中心,中国南京四川农业大学,成都611130,中国B中国B研究与技术中心农业环境与生物学科学(CITAB)(CITAB)(CITAB),创新,能力建设研究所,农业粮食生产的能力建设和可持续性(Inov4agro),Inov4agro) 5000-801,葡萄牙C农业生物信息学关键实验室,中国四川农业大学教育部D Potsdam气候影响研究所。 V.(Pik),Telegrafenberg A 31,Potsdam 14473,欧洲中央银行的德国气候变化中心,Sonnemannstrasse 20,Frankfurt AM 60314,德国F德国气候服务中心(Gerics),Helmholtz-Zentrumz-Zentrum wermholum Zentrum hereon,fischertwiete 1,fischertwiete 1,hhamburg ine nose nose nose nose nose nose nose nose nose nose n os n of sich y sich595,北路,北路,北路,成都610044,中国稻草研究所,四川农业大学,成都611130,I in ing jiangsu农业教育部信息农业信息农业信息农业秘书处,国家工程和技术中心,国家工程工程中心,工程工程中心,工程工程中心,江苏的主要实验室南京农业大学现代作物生产创新中心,中国南京
摘要:使用 I5N 示踪技术测量了 6 个欧洲潮汐河口(莱茵河、斯凯尔特河、卢瓦尔河、吉伦特河和杜罗河)的氨和硝酸盐吸收量。氨和硝酸盐的吸收率分别为 0.005 至 1.56 pmol N 1-' hI 和 0.00025 至 0.25 pmol N 1-' hI,且在河口之间和河口内部存在显著差异。使用相对优先指数 (RPI) 分析氮吸收量表明,氨是首选底物。颗粒氮的周转时间(0.7 至 31 天)和溶解氨的周转时间(0.1 至 27 天)与河口水停留时间相似或更短,而溶解硝酸盐的周转时间(19 至 2160 天)比停留时间长。因此,河口水柱中硝酸盐的同化不会影响其分布,除非发生显著的反硝化作用和/或埋藏在沉积物中,否则河口中大部分硝酸盐都会被冲走。由于铵和颗粒氮被有效地再循环,大多数外来有机物在输出、埋藏或被更高营养级消耗之前都经过了广泛的微生物改性。
1 西班牙毕尔巴鄂巴斯克大学体育活动与运动系,2 西班牙阿拉瓦阿拉维斯体育学院,3 西班牙穆尔西亚圣安东尼奥天主教大学,4 西班牙托莱多卡斯蒂利亚—拉曼恰大学体育科学学院运动训练实验室,5 英国牛津布鲁克斯大学体育与健康科学系,6 克罗地亚萨格勒布萨格勒布大学运动机能学学院,7 塞尔维亚诺维萨德诺维萨德大学体育与体育教育学院,8 葡萄牙维拉雷亚尔特拉什奥斯蒙特斯和上杜罗大学 (UTAD) 体育科学、健康科学与人类发展研究中心 (CIDESD),9 澳大利亚维多利亚州墨尔本维多利亚大学体育与运动科学学院体育、锻炼与积极生活研究所,10 西班牙穆尔西亚天主教大学高性能运动研究中心,11西班牙穆尔西亚天主教大学体育科学系,12 西班牙奥林匹克委员会,马德里,西班牙,13 西班牙索里亚巴利亚多利德大学索里亚校区健康科学学院生物化学分子生物学和生理学系,14 西班牙奥维耶多阿斯图里亚斯公国阿维莱斯和健康研究所 (ISPA) 运动医学地区单位
1胃肠病学系,Vila Nova de Gaia/Espinho医院中心,4434-502 Vila Nova de Gaia,葡萄牙; mmestevinho@gmail.com 2生物医学系,波尔图大学医学院药理学和治疗学部门,葡萄牙Porto 4050-313; mafaldasap@gmail.com(M.S.); fm@med.up.pt(F.M.)); mduuro@ufp.edu.pt (m.d.)