很高兴看到,因为还有其他七条河流流入其中。 (……)获胜者将获得一枝野橄榄枝,他们拥有如此多的野橄榄枝,以至于他们睡在仍然新鲜的叶子上。他们说野生橄榄树被带到了
在过去的几十年中,生态损害一直是人类的最大威胁。绿色技术创新,环境政策和可再生能源消耗等因素可能在实现生态可持续性的过程中起着至关重要的作用。因此,本研究旨在调查绿色技术创新,环境政策和可再生能源消耗的影响,以及经济增长,贸易开放性和城市化对环境可持续性在现成的Kuznets曲线曲线假设的存在下,从1994年到2018年。为此,我们采用了长期的平均估计方法(FMOL,DOLS,FE-OLS)以及小组分数回归技术,以在各种生态足迹水平上产生异质结果。小组分数回归发现报告报告说,绿色技术创新,环境政策,可再生能源消耗和城市化,通过减少所有分位数来促进生态可持续性。然而,可再生能源消耗对生态可持续性的影响在第10个分位数上在统计学上微不足道。此外,经济增长和经济增长广场对生态足迹的负面影响的重大积极影响证实了环境的库兹尼特曲线假设。此外,研究结果表明,贸易开放性刺激了生态足迹,因此降低了生态可持续性。此外,长期平均估计值的发现类似于小组的分位数回归结果。本研究的发现表明,与不可再生和通过经济援助中的G-7促进绿色技术创新相比,强调和帮助这些国家 /地区需要精心设计的严格政策,并通过经济援助和严格的环境政策政策工具(例如,税收)确保这些国家可持续可持续性。
进行了现场研究,以评估受雨林农业生态学中土壤有机修正案的影响玉米(Zea Mays L.)的生长和产量,目的是研究土壤有机修正案对玉米生长和产量的影响。该实验有八(8)种治疗(对照,每公顷10kg的腐殖酸,每公顷20公斤的腐殖酸,每公顷30kg的腐殖酸,建议的NPK(900kg:60kg:60kg:60kg:60kg:60kg:60kg),每公顷,每公顷1/3,RNPK + 30kg + 30kg and Cienci -1/3 kulic Acile酸,1/3复制三(3)次的RNPK + 30公斤腐殖酸),实验设计是随机的完整块设计(RCBD)。从获得的结果中,在两个农作物季节,在大多数采样期内,腐殖酸在玉米上的应用对植物高度,叶子数量和茎的腰围没有显着影响(p> 0.05)。然而,除了COB直径外,所有测试的收益参数都存在显着差异(P> 0.05)。这项研究中获得的玉米的总产率表明,治疗60kgnpk/ha和ha 30 +1/2rnpk的产率最高,在第一个(6.13和5.74 t/ha)和第二个(7.56和7.56和7.38 t/ha)的裁切季节中统计学上。因此,可以考虑将建议的矿物质肥料速率与HA(1/2 RNPK + HA 30)结合使用1/2的一部分,以在研究地点使用最佳玉米收益率,以使农业可持续。
1)Taberlet P,Coissac E,Hajibabaei M,Rieseberg LH。环境DNA。环境。DNA 2012; 21:1789 - 1793。2)Yamamoto S,Masuda R,Sato Y,Sado T,Araki H,Kondoh M,Minamoto T,Miya M.环境DNA Metabarcoding揭示了富裕的沿海海中的当地鱼类社区。SCI。 REP。 2017; 7:40368。 3 ) Minegishi Y, Wong MKS, Nakao M, Nishibe Y, Tachibana A, Kim YJ, Hyodo S. Species-specific pat- terns in spatio-temporal dynamics of juvenile chum salmon and their zooplankton prey in Otsuchi Bay, Ja- pan, revealed by simultaneous eDNA quantification of diverse taxa from the same water samples. 鱼。 Oceanogr。 2023; 32:311 - 326。 4)Yamanaka H,MinamotoT。鱼类环境DNA作为确定栖息地连通性的有效方法。 ecol。 指示。 2016; 62:147 - 153。 5) 3月 ecol。 prog。 ser。 2019; 609:187 - 196。SCI。REP。 2017; 7:40368。 3 ) Minegishi Y, Wong MKS, Nakao M, Nishibe Y, Tachibana A, Kim YJ, Hyodo S. Species-specific pat- terns in spatio-temporal dynamics of juvenile chum salmon and their zooplankton prey in Otsuchi Bay, Ja- pan, revealed by simultaneous eDNA quantification of diverse taxa from the same water samples. 鱼。 Oceanogr。 2023; 32:311 - 326。 4)Yamanaka H,MinamotoT。鱼类环境DNA作为确定栖息地连通性的有效方法。 ecol。 指示。 2016; 62:147 - 153。 5) 3月 ecol。 prog。 ser。 2019; 609:187 - 196。REP。2017; 7:40368。3 ) Minegishi Y, Wong MKS, Nakao M, Nishibe Y, Tachibana A, Kim YJ, Hyodo S. Species-specific pat- terns in spatio-temporal dynamics of juvenile chum salmon and their zooplankton prey in Otsuchi Bay, Ja- pan, revealed by simultaneous eDNA quantification of diverse taxa from the same water samples.鱼。Oceanogr。 2023; 32:311 - 326。 4)Yamanaka H,MinamotoT。鱼类环境DNA作为确定栖息地连通性的有效方法。 ecol。 指示。 2016; 62:147 - 153。 5) 3月 ecol。 prog。 ser。 2019; 609:187 - 196。Oceanogr。2023; 32:311 - 326。4)Yamanaka H,MinamotoT。鱼类环境DNA作为确定栖息地连通性的有效方法。ecol。指示。2016; 62:147 - 153。5)3月ecol。prog。ser。2019; 609:187 - 196。
Legagneux,P.,Casajus,N.,Cazelles,K.,Chevallier,C.,Chevrinais,M.,Guery,L。等。 228(2018)。 我们的房子正在燃烧:与科学文献相比,气候变化与生物多样性229的覆盖范围在媒体上的差异。 前ECOL EVOL,5。 230Legagneux,P.,Casajus,N.,Cazelles,K.,Chevallier,C.,Chevrinais,M.,Guery,L。等。228(2018)。我们的房子正在燃烧:与科学文献相比,气候变化与生物多样性229的覆盖范围在媒体上的差异。前ECOL EVOL,5。230
____MCB 301(4-5)生命的分子基础____MCB 304(4-5)分子遗传学____MCB 305(4-5)细胞与发育生物学____MCB 315(3)定量生物学____MCB 325(3-4)生物学的生物学(3-4)癌症____MCB 34i(3)34i(3)cob ____MC 340(3) (2) Career Exploration and Career Development ____MCB 410 (3) Cell Biology ____MCB 411 (3) Molecular Biology ____MCB 416A (3) Bioinformatics & Functional Genomic Analysis ____MCB 422 (3) Problem Solving with Genetic Tools ____MCB 425 (3) Cancer Discoveries ____MCB 442 (3) Human Genetics: Sex, Crime and Disease ____MCB 447(3)生物学和医学中的大数据____MCB 480(3)系统生物学介绍____MCB 391/491(3)实验室parteptorship ____MCB 497A(3)特殊辅导工作偶(1-5)有指导研究____MCB 498/498H(3)顶峰或荣誉论文____ECOL 326(3)基因组学____Ecol 346(3)生物信息信息____ECOL 379(3)证据基于证据的医学
Levasseur,A.,Lesage,P.,Margni,M.,Deschěnes,L.,Samson,R.,2010。 考虑LCA中的时间:动态LCA及其在全球变暖影响评估中的应用。 环境。 SCI。 技术。 44,3169–3174。 https://doi.org/10.1021/es9030003 Levasseur,A.,Lesage,P.,Margni,M.,Samson,R.,2013。 生物碳和动态生命周期评估解决的临时存储。 J. Ind。 ecol。 17,117–128。 https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2012.00503.xLevasseur,A.,Lesage,P.,Margni,M.,Deschěnes,L.,Samson,R.,2010。考虑LCA中的时间:动态LCA及其在全球变暖影响评估中的应用。环境。SCI。 技术。 44,3169–3174。 https://doi.org/10.1021/es9030003 Levasseur,A.,Lesage,P.,Margni,M.,Samson,R.,2013。 生物碳和动态生命周期评估解决的临时存储。 J. Ind。 ecol。 17,117–128。 https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2012.00503.xSCI。技术。44,3169–3174。https://doi.org/10.1021/es9030003 Levasseur,A.,Lesage,P.,Margni,M.,Samson,R.,2013。生物碳和动态生命周期评估解决的临时存储。J. Ind。ecol。17,117–128。https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2012.00503.xhttps://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2012.00503.x