西印度洋(WIO)的蓝色碳生态系统(BCE),包括红树林,海草和潮汐沼泽,对于缓解气候变化和区域经济繁荣至关重要。它们的每单位面积碳的存储量是陆地森林的十倍,为气候弹性提供了关键的解决方案。但是,他们面临着人口增长,开发过度,污染和气候变化的越来越多的威胁。
本课程与土壤水和生态系统科学计划中的学生学习成果有关:越来越多地使用动态模型来解释经验数据。说明性模型将作为基本建模宗旨的介绍,例如状态/流动关系,质量/能量平衡,稳定性和吸引子以及预期结果。本课程允许学生进行1)概念化研究问题并探索可测量变量之间的关系以开发研究假设2)讨论数据(例如,学生的研究数据)如何专门用于开发和改进模型3)发现构建动态模型是可获得的,即使重点是实验室和现场工作,也可以将动态模型集成到研究项目中。一起,这些技能构成了土壤水和生态系统科学中批判性思维和定量科学的发展和应用的支柱。
我们有五个战略野心:1。英国能源系统支持的公司是能源创新的全球领导者。2。人们可以轻松且期望脱碳。3。企业和公共部门具有快速,轻松地脱碳的工具,可以使建筑物和遗址中使用的能量脱碳。4。基于强大的整个系统计划,英国的每个地区都在投资新的,零净能源基础设施。5。正在迅速推出了一种新的灵活的,数字化的零能源系统,这对所有消费者来说更有弹性,更好。
实习生的关键任务将包括计划审查的结构,包括要关注的关键主题;搜索相关文献并提取有用的信息;撰写评论;整理/处理相关的空间数据,包括建模的臭氧数据,森林的物种丰富度指数和生产地图(使用GIS软件或R/Python,根据实习生的专业知识)揭示了高风险领域。实习生还将制作报告和简短的演示文稿,总结项目的关键结果。
Michel, B., Mascotte, N., Fonseca, F. 和 Rivard, G., 1982. 圣路易斯边界冰的形成。
微生物在自然和人类管理的生态系统及其提供的服务中的关键作用已被广泛认可。这些不可见的实体参与了所有生态系统过程,并与我们依赖食品生产的宏观物种相互作用。微生物组影响动物和植物的健康,功能和适应能力 - 与宿主紧密相关的微生物群落 - 与自由生命的微生物强烈相互作用。尽管它们重要性,但对环境变化如何影响这些相互作用以及它们将如何应对气候变化。“了解气候变化对贝类养殖对贝类养殖的影响(双染色体学)”提案将面临挑战,以破译幼虫和底物微生物群落之间的相互作用以及海洋环境如何推动暴露于气候变化的海洋无关脑的复原力和人群人的恢复力和人群连接性。在这里,我们打开了一个观念,即与基质相关的微生物群海洋幼虫沉降可能具有功能作用,而不是定量降落的表面。我们假设微生物基石分类群驱动涉及海洋无脊椎动物生存的全息组。双千相分组将探讨海洋多种环境压力源的复杂性,以评估贝类水产养殖的脆弱性。我们建议将贻贝和牡蛎作为模型物种,鉴于它们作为生态工程师的作用,当前对幼虫和定居动力学的知识的深度以及它们对智利和法国贝类水产养殖的重要性。该提案将在智利(UDEC)和法国凯恩大学(UNICAEN)的康塞普西翁(Concepción)大学合作进行。所有参与的研究人员和研究生在下一代测序,功能基因组学和微生物群体数据分析方面都有丰富的经验。
由55个国家认可的信息与民主伙伴关系已经建立了应管理民主信息和沟通空间的原则。关于信息和民主的观测站旨在为政府和更广泛的公众提供清楚地了解该空间的结构及其对民主的影响。通过收集学者,激进主义者,政策制定者,监管机构和技术代表,围绕着这个共同的野心,信息和民主论坛试图建立与信息和通信格局相当的IPCC。通过对信息与民主交集的问题进行定期全球评估,观察者致力于从一系列纪律和区域观点中认真评估证据,以建立科学知识的状态,并在学术和政策社区之间实现更有意义的合作。
粪便菌群是胃肠道中发现的复杂而多样的细菌群落,对人类的幸福感至关重要。这种微生物包括真菌,细菌,病毒和古细菌,支持许多必不可少的功能,包括作为免疫系统调节,维生素合成和消化。粪便菌群与各种疾病有关,对于维持健康至关重要。生物信息学和测序技术的进步使其对其组成,多样性和功能有了更大的了解。fircITITES和杀菌剂构成了肠道菌群中的大部分细菌,其肌动杆菌,蛋白质细菌,verrucomicrobia和fusobacteria构成了丰度。这些细菌种群受年龄,饮食,遗传学,抗生素使用和环境的影响;较高的多样性通常与改善健康有关。短链脂肪酸(SCFA)是在乳脂杆和梭状芽胞杆菌,消化食品纤维等公司时产生的。SCFA对肠道健康至关重要。prevotella和其他细菌植物家族的成员对于复杂碳水化合物的分解至关重要。类似于双歧杆菌,肌动杆菌对肠道健康有益,尤其是在幼儿中。尽管它们不那么普遍,但蛋白质细菌包括沙门氏菌和大肠杆菌等危险物种,而verrucomicrobia(最值得注意的是,akkkermansia粘膜粘膜)可以维持健康的肠道衬里并具有抗炎质量。益生元和益生菌有能力通过重新建立微生物平衡来改善健康结果。肠道菌群是几种治疗干预措施的靶标,包括抗生素管理,粪便菌群移植(FMT),益生菌和益生元。肠道微生物群可以通过新颖的疗法(例如靶向微生物组的下一代益生菌,合成生物学和药物)来精确改变。肠道微生物脑链接,微生物组 - 脑轴以及微生物在癌症治疗中的作用将是未来研究的重点。针对微生物群的药物的有效性将通过考虑个体微生物模式的个性化药物方法来提高。关键字:粪便菌群,肠道菌群,微生物群 - 健康相互作用,短链脂肪酸(SCFA),粪便菌群移植(FMT),微生物群靶向的疗法。
Emmanuel,Ethel Ifeyinwa。 博士学位雇佣关系部/人力资源管理,行政和管理学院,河流大学入门人工智能(AI)在日常业务中的就业已充分充分实现,是多样化的业务功能的普遍意识(Ikegwuru,Jack&Amadi,20233)。 人工智能(AI)的快速发展已深刻地改变了就业生态系统,重塑了组织如何管理人才,优化工作流程并提高生产力。 AI融入工作场所的集成一直是组织变革,影响招聘,绩效管理和工作角色的关键驱动力(Brynjolfsson&McAfee,2017年)。 最初,AI系统仅限于自动重复任务,例如数据输入和调度。 但是,机器学习和自然语言处理的进步使AI能够演变为更复杂的角色,例如人才获取和绩效评估(Wilson&Daugherty,2018)。Emmanuel,Ethel Ifeyinwa。博士学位雇佣关系部/人力资源管理,行政和管理学院,河流大学入门人工智能(AI)在日常业务中的就业已充分充分实现,是多样化的业务功能的普遍意识(Ikegwuru,Jack&Amadi,20233)。人工智能(AI)的快速发展已深刻地改变了就业生态系统,重塑了组织如何管理人才,优化工作流程并提高生产力。AI融入工作场所的集成一直是组织变革,影响招聘,绩效管理和工作角色的关键驱动力(Brynjolfsson&McAfee,2017年)。最初,AI系统仅限于自动重复任务,例如数据输入和调度。但是,机器学习和自然语言处理的进步使AI能够演变为更复杂的角色,例如人才获取和绩效评估(Wilson&Daugherty,2018)。