• 尽管不到三分之一的受访者建立了正式的合作伙伴关系,但这一比例表明合作程度适中,随着群组成员继续建立联系,这种合作程度可能会随着时间的推移而增加。建立合作伙伴关系的障碍(例如缺乏信任或资源)表明,未来的 BGAP 计划可以包括更多的团队建设练习或资源共享计划,以帮助缓解这些挑战。如果是,请描述合资企业或合作伙伴关系:这些企业提供了有关他们如何通过参与该计划而建立新的合作伙伴关系或合资企业的见解。以下是对答复的分析,重点关注这些合作的性质和结果:大多数回答“是”的受访者描述了他们参与 BGAP 如何促成富有成效的合作伙伴关系和合资企业。这些合作通常是与他们通过该计划认识的其他企业或与他们因从 BGAP 培训中获得的知识和信心而建立联系的外部组织建立的。其中许多企业已经扩大了业务机会、增加了资源并共享了专业知识。
环境与水位副部长雷纳塔·科勒瓦(Reneta Koleva剑桥可持续金融财务中心副主任AttardHelenaMcLeod,全球绿色增长研究所副主任•Zhanar Nauozbayeva,RSE Kazhydromets研究中心的Hydomeologology Research系的主要研究员Zhanar Nauozbayeva,RES kazhydromets研究中心•Tarana Jafarova,Worter caucation Caucation and Water cauctace of Worder of Worter of Gertecter of Grate Cauctic of Worder of Worth cauctic of Worder of gerge美国国际开发局弹性,环境和粮食安全局气候与环境高级顾问克里斯汀·萨里(Kristen Sarri)
评估从重金属污染土壤中分离出的 26 种细菌产生 1-氨基环丙烷-1-羧酸 (ACC) 脱氨酶的能力,证实了它们在减少重金属胁迫条件下的重要作用。26 种细菌分离株中有 8 种对 ACC 脱氨酶的产生呈阳性。分离株 #11 通过产生 α-酮丁酸 (102 µM/mg 蛋白质/小时) 具有最高的酶活性。此外,具有多种有利特性的 ACC 脱氨酶产生、根部定植、非致病性细菌也是选择,包括地衣芽孢杆菌 10 (#10)、铜绿假单胞菌 18 (#18)、肠杆菌 11Uz (#11) 和阴沟肠杆菌 Uz_5 (#5)。用悬浮液 #11 处理小麦品种“Chillaki”种子,在金属胁迫条件下,种子发芽率和生长强度 (22%) 显著提高。在严重金属胁迫下生长的植物经悬浮液 #11 处理后,结果显示与对照处理相比,植物生长指标和总叶绿素含量显著改善。此外,在小麦种子中,用肠杆菌 11Uz 悬浮液处理后,脯氨酸、过氧化氢酶和 SOD 活性上升。结果支持使用 ACC 脱氨酶产生肠杆菌 11Uz (#11) 来减轻压力,因为它可以通过其抗氧化系统保护小麦植物免受重金属胁迫。关键词:本地细菌、小麦种子、金属胁迫条件、ACC 脱氨酶、肠杆菌、抗性、脯氨酸、SOD、CAT、发芽率、生长强度 主要发现:具有植物生长刺激特性的 ACC 脱氨酶合成细菌对镍和镉阳离子表现出最高的抗性。选择细菌成功研究了在镍和镉胁迫条件下生长的小麦植株的形态特征和叶绿素含量。细菌在缓解镍和镉胁迫条件方面表现突出。
项目团队和更广泛的利益相关者。为了确保在本地保留技术建模功能和模型所有权,赞比亚的WESM与当地从业人员共同开发了在开发整个系统方法和模型建设过程中的培训过程中,在迭代分析研讨会的过程中进行了培训。为了支持非国家参与者和技术专家的能力建设,具有必要的知识和技能,以有效地参与决策过程,Trap-ZM还共同设计并提供了有关政治经济和政策影响的定制培训,以影响基于证据的决策。反思后,可以在未来的可持续发展研究中培养三个特征,旨在促进当地能源系统利益相关者的能力:(1)跨学科研究设计,该设计涵盖了定量,定性和混合方法; (2)与各种利益相关者群体的包容性方法; (3)考虑到确保权衡取舍,协同作用和复杂性的系统性前景。
在第二次世界大战后的紧接期间,发展中国家追求了两个主要模型:进口替代和出口LED增长战略。在那个关头,许多发展中国家刚刚脱离了西方殖民大国的独立性。因此,许多国家发现,在政治上有吸引力的进口化替代方法。这些国家(许多拉丁美洲的许多国家)实施了工业政策,以创造有利的条件,以支持想要投资制造业的企业,这是为了使钢铁和资本货物等重工业的利益,而对家庭消费品的重视程度较低。使用包括关税在内的贸易保护主义措施用于培养婴儿行业,从进口竞争中避免竞争,这是促进自给自足目标的激励措施。
此简介的作者是Moya Connelly,William Wallock和PhillipeKäfer。作者要感谢以下专业人士的合作和珍贵的贡献,包括支持者毛里西奥·昆特拉(Traive)(traive),路易斯·巴比耶(Luis Barbieri),路易斯·拉波(Luis Lapo),路易斯·拉波(Luis Lapo)和莱南·克莱门特(Rhenan Clemente)(traive); and the working group members: Alex Bashian (Rockefeller Foundation), Daniela Feltes (Finance in Motion), Gabriel Thoumi (Responsible Alpha), Mike Kroll (Responsible Alpha), Roger Leung (Responsible Alpha), João Francisco Adrien Fernande (Itaú BBA), Nawar Al Ebadi (Sida), Marilia Martins (CrossBoundary Group), Girish Aivalli(影响投资者委员会),Felipe Leonato(Aon),Dale Petrie(开发担保小组),Lasitha Perera(开发担保小组)和Ina Hoxha(IFU)。作者要承认专家的贡献:Nawar al Ebadi(SIDA)。作者还要感谢Barbara Buchner,Ben Broche,Rachael Axelrod,Kathleen Maeder,Angela Woodall,Elana Fortin,Pauline Baudry,JúlioLubianco和Samuel Goodman的持续建议,支持,支持,评论,设计和内部评论。
黄瓜(Cucumis sativus L.)是一种营养健康的蔬菜,通常由印度尼西亚人食用。为了满足19009年大流行期间家庭规模需求的自给自足,可以在家庭花园中,使用诸如Polybags之类的容器在家庭花园中进行黄瓜种植。在有限的土地上种植黄瓜,需要通过在种植时将有效的微生物4(EM4)应用于多袋培养基,需要精心优化的种植培养基组成。进行了研究,旨在确定黄瓜生长和生产力的最佳EM4剂量。这项研究使用了一个随机块设计,该设计由对照组成,三个治疗剂量为10%EM4,即每个polybag的20、40和60 mL,具有六个复制。使用的种植培养基是壤土和山羊粪的混合物。NPK肥料作为额外的营养剂。EM4应用程序是通过将其倒入Polybags的种植媒体中每隔八天就完成的。结果表明,黄瓜植物的生长参数和生产率的提高,即植物的高度,叶叶绿素含量,花朵出现时间,花朵的数量以及形成水果的花的数量。40 mL EM4是显示出最高生长和生产率的剂量。