高管摘要1.1本报告提供了对萨里州邓斯福尔德Coomesbury Cottages的生物多样性变化的评估(中央网格参考:TQ 00790 37093)。基线栖息地包括带有相关马围场/梅纳格里的住宅物业,附属建筑和几棵树。边界特征包括带有相关树木的本地物种丰富的树篱。基线栖息地提供8.97区域生物多样性单元(ABUS)和5.72班轮生物多样性单元(LBU)。1.2提案包括建造53个住宅,新的通道道路以及该地点入口处的通道扩大。提案包括边界特征的保留/增强,增强中性草原,提供野生动植物池塘和Suds盆地的创造。1.3基于Defra Metric 4.0,栖息地将为ABUS产生36.94%的增益,而LBU将产生28.62%的增益。由于现场入口处低地混合落叶林地的损失,该项目不符合这种高独特栖息地类型的交易标准。1.4为了弥补这一损失,Slade Farm的Surrey Wildlife Trust正在交付0.41 Lowland混合落叶林地。这将包括种植0.275公顷的低地混合落叶林。
Chromosome-scale genome assembly of bread wheat's wild relative Triticum timopheevii 1 2 Surbhi Grewal 1 , Cai-yun Yang 1 , Duncan Scholefield 1 , Stephen Ashling 1 , Sreya Ghosh 2 , David 3 Swarbreck 2 , Joanna Collins 3 , Eric Yao 4,5 , Taner Z. Sen 4,5 , Michael Wilson 6 , Levi Yant 6 , Ian P. King 1和4 Julie King 1 5 6 1。麦片研究中心,植物与作物科学系,生物科学学院,诺丁汉大学7号大学,拉夫堡,LE12 5rd,英国8 2。伯爵研究所,诺里奇研究公园,诺里奇NR4 7UZ,英国9 3。基因组参考信息学团队,惠康桑格学院,惠康信托基因组10校园,欣克斯顿,CB10 1RQ,英国11 4。加利福尼亚大学加利福尼亚大学,加利福尼亚州伯克利生物工程系,美国94720,美国12 5。 美国农业部 - 农业研究服务局,西部地区13研究中心,农作物改善与遗传学研究部门,布坎南街800 诺丁汉大学,大学公园,诺丁汉,NG7 2rd 16通讯作者:Surbhi Grewal(surbhi.grewal@nottingham.ac.uk)17 18摘要19 20 20小麦(Triticum aestivum)是最重要的食物作物之一,迫切需要增加生产的生产,以养活生长的世界。 triticum timopheevii(2n = 4x = 28)是一种同种二磷酸22小麦野生物种,其中包含在许多23个先前的小麦改善育种计划中利用的A T和G基因组。 在这项研究中,我们报告了基于PACBIO 25 HIFI读取和染色体构象捕获(HI-C)的24个染色体尺度参考基因组组装PI 94760。 ex asch。加利福尼亚大学加利福尼亚大学,加利福尼亚州伯克利生物工程系,美国94720,美国12 5。美国农业部 - 农业研究服务局,西部地区13研究中心,农作物改善与遗传学研究部门,布坎南街800诺丁汉大学,大学公园,诺丁汉,NG7 2rd 16通讯作者:Surbhi Grewal(surbhi.grewal@nottingham.ac.uk)17 18摘要19 20 20小麦(Triticum aestivum)是最重要的食物作物之一,迫切需要增加生产的生产,以养活生长的世界。 triticum timopheevii(2n = 4x = 28)是一种同种二磷酸22小麦野生物种,其中包含在许多23个先前的小麦改善育种计划中利用的A T和G基因组。 在这项研究中,我们报告了基于PACBIO 25 HIFI读取和染色体构象捕获(HI-C)的24个染色体尺度参考基因组组装PI 94760。 ex asch。诺丁汉大学,大学公园,诺丁汉,NG7 2rd 16通讯作者:Surbhi Grewal(surbhi.grewal@nottingham.ac.uk)17 18摘要19 20 20小麦(Triticum aestivum)是最重要的食物作物之一,迫切需要增加生产的生产,以养活生长的世界。triticum timopheevii(2n = 4x = 28)是一种同种二磷酸22小麦野生物种,其中包含在许多23个先前的小麦改善育种计划中利用的A T和G基因组。在这项研究中,我们报告了基于PACBIO 25 HIFI读取和染色体构象捕获(HI-C)的24个染色体尺度参考基因组组装PI 94760。ex asch。组件的总尺寸为26 9.35 GB,具有42.4 Mb的重叠元素N50和166,325个预测的基因模型。DNA甲基化27分析表明,G基因组的平均甲基化碱基比A T基因组更多。28 g基因组也与aegilops speltoides的S基因组更紧密相关,而不是与六倍体或四倍体小麦的B 29基因组。总而言之,T。timopheevii基因组组装为30发现了对食品31安全性的农艺重要基因的基因组发现的宝贵资源。32 33背景和摘要34 35人物属包括许多野生和栽培的小麦种类,包括二倍体,四倍体36和六倍体形式。多倍体物种起源于甲状腺素和37个相邻的Aegilops属(山羊草)之间的杂交。四倍体物种,毛triticum triticum tricum torgidum(2n = 4x = 28,38 aabb),也称为emmer小麦,三质体timopheevii(2n = 4x = 4x = 28,a t a t gg)是39多态的。triticum urartu thum。ex gandil(2n = 2x = 14,aa)是这两个物种1的基因组供体1,而B和G基因组与Aegilops 41 Speltoides 2的S基因组密切相关。两种四倍体物种均具有野生和驯化的形式,即T. turgidum L. ssp。42 dicoccoides(Körn。&graebn。)Thell。和SSP。dicoccum(schrankexschübl。)thell。,分别为43,T。Timopheevii(Zhuk。)Zhuk。 ssp。 armeniacum(jakubz。) slageren和ssp。 分别为44 timopheevii。 durum(desf。) 45 HUSN。Zhuk。ssp。armeniacum(jakubz。)slageren和ssp。分别为44 timopheevii。durum(desf。)45 HUSN。45 HUSN。此外,四倍体硬质小麦T. turgidum L. ssp。(2n = 4x = 28,AABB),用于意大利面的生产,六倍层面包小麦triticum aestivum aestivum 46 L.(2n = 6x = 42,aabbdd)从驯养的emmer小麦中进化而成,后者与aegilops tauschii(d tauschii donore hybridations the the the the the bentertiationally the tauschii donore(d genuschii donor)(d donore)6,000,000,000,000,000,000。十六世纪48个Triticum Zhukovskyi(Aagga M a M)源自培养的Timopheevii杂交和49个培养的Einkorn triticum单球菌3(2n = 2x = 2x = 14,A M A M)。50 51
GWAS方法的演变可以分为三个阶段:单标记分析的初始阶段(Risch和Merikangas,1996),其次是基于混合模型的方法的出现(Zhang等,2005; Yu等,2006; Yu等,2006; Kang等,2008; Kang et an。 Stephens,2012;当前,广泛使用了快速的单基因组基因组扫描和多基因座的两步方法。但是,拥护者倾向于混合模型加机器学习方法,例如3VMRMLM(Li等,2022),因为他们在控制所有多基因背景的同时全面考虑了所有效果。在大多数方法中,标记基因型QQ,QQ和QQ通常分别编码为2、1和0,表明它们在随机交配种群中的繁殖值。在这种情况下,要估计的参数是等位基因替代效应(a),控制
沿海沙丘是沉积在海滩陆地上的大片沙子。沙丘形成依赖于沿海方向吹沿海风,使沙子在海滩上遇到障碍物时积累(Bralower等人。n.d。)。沿海沙丘可以分为主要沙丘和次要沙丘。主要沙丘是由海滩的直接沙子供应创建的,而次要沙丘则从Pri Mary Dunes的改动中形成,并位于陆地上。砂depo地位,积聚和侵蚀的高度可变过程导致沙丘形态的多样性,包括井喷,孔子,抛物线沙丘和沙丘田(Sloss等2012)。沙丘植被通常与真菌形成共生关系,有助于稳定沙子并减少沙丘侵蚀(Charbonneau等人。2016)。沿海沙丘面临着增加城市化,海滩侵蚀,转换为发达区和海岸线硬化的威胁(Carboni等人2009)。 沙丘修复有助于稳定沙丘,以保护他们提供的宝贵生态系统服务。 最常见的沙丘修复技术包括挖泥沙丘,种植草和在沙丘上安装围栏(Olander等人。2009)。沙丘修复有助于稳定沙丘,以保护他们提供的宝贵生态系统服务。最常见的沙丘修复技术包括挖泥沙丘,种植草和在沙丘上安装围栏(Olander等人。2021)。
Biodvorte链接行人循环网络将链接Dunleer的主要公共开放空间。其中许多目前是生态价值相对较低的草坪。有机会增强它们的生物多样性,并建立一个与市中心现有的绿色和环境走廊集成的生物多样性链接系统。新的生物多样性公园还可以将可持续的地表排水系统纳入城镇范围的战略的一部分,以减轻气候破裂的当前和未来影响。除了其环境角色外,生物多样性的链接还可以支持各种社会利益。这些空间可以包括各个年龄段的游戏和运动区域,提供公共座位,以鼓励当地居民和游客在户外花费更多的时间,或建立户外环境教室,以说明富裕和多样化的生态系统的生态价值。该提案的一个重要方面是这样的原则,即生物多样性花园的发展和管理应由当地社区团体(例如Tidy Towns)进行,并得到镇团队和劳斯县议会的支持。绿色空间的管理,其中大多数位于住宅区内,将在实施TCF计划时促进基于地方的本地领导方法。
*电子邮件:endusharma@gmail.com 摘要 牛粪 (CD) 或牛粪是牛科动物的排泄物,几个世纪以来牛粪传统上被用作印度次大陆农业的有机肥料。牛粪的成分约 80% 是水,还有一些未消化的植物材料,这些材料含有大量有机物质,这是由于牛粪微生物群分泌的抗菌代谢物。牛粪肥料可增强土壤矿物质,还可增强植物对害虫和植物疾病的抵抗力。牛粪 (CD) 微生物群用于农业领域,例如生物防治、促进生长、有机肥料、磷溶解。 CD 已用于其他几种与环境有关的应用,如生物降解、生物修复和重金属生物吸附等。CD 具有丰富的微生物多样性,包含近 60 种细菌(芽孢杆菌属、乳酸杆菌属、棒状杆菌属)、真菌(曲霉菌、木霉菌)、100 种原生动物和酵母菌(酿酒酵母和念珠菌)。在本研究中,我们研究了牛粪的微生物负荷。用营养琼脂、血琼脂和麦康凯琼脂从牛粪中分离细菌。萨氏葡萄糖琼脂 (SDA) 用于真菌分离。根据菌落特征、形态、革兰氏染色、显微镜检查和生化测试对分离的细菌进行鉴定。牛粪的微生物负荷以样品的 cfu/gm 计算。在稀释度 10 -3 时细菌种群数量达到最大,范围为 170×10 -4 cfu/ml。从牛粪中分离出共 20 种分离菌,包括革兰氏阴性杆菌、革兰氏阳性球菌和革兰氏阳性杆菌大肠杆菌、微球菌属和芽孢杆菌属。使用 Sabouraud 葡萄糖琼脂 (SDA) 进行真菌分离。在稀释度 10 -2 时真菌种群数量达到最大,范围为 35×10 -3 cfu/ml,观察到了黑曲霉和烟曲霉的不同真菌菌落。这些有益微生物将用于进一步的研究工作。关键词:牛粪,微生物负荷,细菌,真菌,微生物组。1. 引言在印度,养牛历史悠久,主要与农业有关。许多阿育吠陀配方使用由牛奶、酥油、凝乳、尿液和粪便制成的各种产品(Sharma 和 Singh,2015 年)。牛粪 (CD) 是通过消化系统后未消化的植物材料残留物。其成分包括水(80%)、未消化的残留物(14.4%)和微生物(5.6%),pH 值范围为 7.1 至 7.4(Nene 等人,2003 年;Teo 和 Teoh,2011 年;Radha 和 Rao,2014 年)。由于含有多种具有益生菌活性的微生物,包括植物乳杆菌、干酪乳杆菌、嗜酸乳杆菌、枯草芽孢杆菌、乳酸肠球菌、双歧杆菌和酵母菌(酿酒酵母),牛肠道下部具有益生菌活性Ware等人(1988)。它包括大量天然存在的有益细菌,乳酸杆菌和球菌,以及一些已知和未知的放线菌,真菌和酵母(Muhammad和Amusa,2003; Radha和Rao,2014; Sharma和Singh,2015)。牛粪具有丰富的微生物多样性,包含近60种细菌(芽孢杆菌属、乳酸杆菌属、棒状杆菌属)、真菌(曲霉菌和木霉菌)、100种原生动物和酵母(酿酒酵母和假丝酵母)(Gupta等人,2016年; Bhatt和Maheswari,2019年)。根据 Muhammad 和 Amusa (2003) 的研究,细菌和真菌等土壤污染物经常侵入陈牛粪。生物技术应用(如酶、生物甲烷和生物氢)和环境应用,以及微生物的生物技术多样性、生物动力学制备和牛粪在农业中的用途。自本世纪初以来,生物学家一直对 CD(粪生生物)的微生物多样性感兴趣(McGranaghan 等人,1999 年;Kim 和 Wells,2016 年)。在可持续循环经济的背景下,CD 微生物用于生物技术、环境和农业应用。许多研究已经证明了新鲜牛粪和尿液分别具有抗菌和抗真菌特性,这可能是因为粪便中存在的微生物群会分泌抗菌代谢物(Nene 等人,2003 年;Sharma 和 Singh,2015 年)。几个世纪以来,牛粪一直是印度次大陆农业中用作有机肥料的传统材料。牛粪中还含有多种微生物群,可进一步增强土壤生物地球化学过程(Akinde 和 Obire 2008)。大量研究已经证明了新鲜牛粪和牛尿分别具有抗菌和抗真菌特性,这可能是因为牛粪中的微生物群会分泌抗菌代谢物(Nene 等人,2003 年;Sharma 和 Singh,2015 年)。几个世纪以来,牛粪一直是印度次大陆农业中用作有机肥料的传统材料。牛粪还含有多种微生物群,可进一步增强土壤生物地球化学过程(Akinde 和 Obire,2008 年)。大量研究已经证明了新鲜牛粪和牛尿分别具有抗菌和抗真菌特性,这可能是因为牛粪中的微生物群会分泌抗菌代谢物(Nene 等人,2003 年;Sharma 和 Singh,2015 年)。几个世纪以来,牛粪一直是印度次大陆农业中用作有机肥料的传统材料。牛粪还含有多种微生物群,可进一步增强土壤生物地球化学过程(Akinde 和 Obire,2008 年)。
在开发过程中获得的性能表明,有可能满足或超过未来欧洲法规1的要求1,减少自然资源的使用和减少的碳足迹。位于“电池谷”中心的回收厂,Dunkirk遗址位于法国地区Hauts de France地区正在出现的“电池谷”的中心。在未来几年内将在该地区开放几家电池生产工厂(Gigafactories)。eramet已获得欧盟的赠款,而BPI总计为8000万欧元,以便在运营的前10年为工业化前研究,工厂建设和运营成本提供资金。Eramet主席兼首席执行官Christel Bories:“ Subieve项目的进步证实了我们希望在法国创建电池回收部门的愿望。 在欧洲领土上建立了新的“ Urban”矿山:作为负责任的采矿参与者,我们的作用是开发这种资源并为其赋予其第二寿命,并具有大大减少的环境影响。”苏伊士董事长兼首席执行官Sabrina Soussan:“随着电动汽车市场的兴起,二手电池的回收正在成为循环经济中的关键问题。 作为废物领域的领导者,苏伊士提供了创新且有弹性的解决方案,以限制对原料的消费和安全的次要原材料供应”。Eramet主席兼首席执行官Christel Bories:“ Subieve项目的进步证实了我们希望在法国创建电池回收部门的愿望。在欧洲领土上建立了新的“ Urban”矿山:作为负责任的采矿参与者,我们的作用是开发这种资源并为其赋予其第二寿命,并具有大大减少的环境影响。”苏伊士董事长兼首席执行官Sabrina Soussan:“随着电动汽车市场的兴起,二手电池的回收正在成为循环经济中的关键问题。作为废物领域的领导者,苏伊士提供了创新且有弹性的解决方案,以限制对原料的消费和安全的次要原材料供应”。
• 列出环境声明中已确定的缓解措施以及提交给 HSE 的证据,以验证环境声明中的信息; • 列出实施可能需要缓解措施但只能在未来选择选项的工作活动的选项;以及 • 列出可能需要缓解但只能在未来进行评估以确定缓解措施的工作活动。同意书附带的条件要求描述缓解措施随时间推移的有效性。因此,本环境管理计划是一份动态文件,将在整个退役项目期间定期审查和修订。环境管理计划将每年重新发布一次,或按照与 HSE 商定的其他间隔重新发布。
Roger Catchpole 的报告,BSc (Hons) PhD MCIEEM IHBC,他于 2022 年 7 月 5 日至 7 日、7 月 20 日至 21 日和 9 月 6 日至 8 日举行了一次公开当地调查,调查您的客户对 Uttlesford 区议会 (理事会) 拒绝您的客户申请规划许可的决定提出的上诉,该规划许可涉及 1,000 至 1,200 套住宅 (使用类别 C3);最多 21,500 平方米的额外开发项目,用于以下使用类别:C2(住宅机构护理/疗养院);E(af 和 g(i))(零售、室内娱乐、卫生服务和办公室);F1(a)(教育);F2(ac)(当地社区用途);停车场;能源中心;以及开发项目内的建筑物、路线、开放空间和公共领域及景观的布局;以及所有相关工程和操作,包括但不限于:拆除;土方工程;和工程作业。所有开发、工程和运营均应符合开发参数计划和计划;并符合 2021 年 5 月 13 日的申请编号 UTT/21/1708/OP。