只要没有出色的情况,就可以在互联网或其未来的替代品上提供此文档,或者将来的替代品可用。访问该文档意味着每个人都可以阅读,下载,打印单个副本以供个人使用,并将其不变用于非商业研究和教学。以后的版权转移无法取消此情况。任何对文档的任何其他用途都需要作者的同意。为了确保真实性,安全性和可及性,有技术和行政性质的解决方案。作者的非营利权包括被提及为作者的权利,以至于以上描述的方式使用文档时需要以这种形式或以这种形式或以这种形式更改或呈现的文档进行保护,以使作者的文学或艺术或自我自我推荐。有关LinköpingUniversity Electronic Press的更多信息,请参见出版商的网站http://www.ep.liu.se/。
除非出现特殊情况,本文件将自发布之日起 25 年内在互联网上或其未来的后续版本上保留。访问该文件意味着允许任何人阅读、下载、打印单份副本供个人使用,以及以不加改变的方式将其用于非商业研究和教学。稍后转让版权不能撤销此许可。该文件的任何其他使用均须获得作者的许可。为了保证真实性、安全性和可用性,我们采取了技术和管理解决方案。作者的道德权利包括在以上述方式使用文献时在良好实践所要求的范围内署名作者的权利,以及防止文献被更改或以冒犯作者文学或艺术声誉或个性的形式或内容呈现的权利。有关林雪平大学电子出版社的更多信息,请访问该出版商的网站 http://www.ep.liu.se/。
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科学与组织委员会:Hab博士。Liliana Condraticova(ASM),教授Habil博士。Nicoleta Vornicu(Metropolitan研究中心T.A.B.O.R.,IAșI),MEM。chor。Svetlana Cojocaru(ASM),Acad。eva Gudumac(ASM),Hab博士。Aliona Grati(USM),Natalia Procop博士(ASM),Marius-Adrian Nicoara博士(欧洲多学科研究所,Buzau),Larisa Sadovei博士(UPS“ IonCreangă”),Maina Miron(Maina Miron(旅游业发展协会),Ludmila Cojocaru(Ludmila Cojocaru(M.Nimim))(Mnimim)(Mn)(USM),Dr. Gabriela Romanciuc(ASM),Adelina Dodon博士(ASM),AdelaKovács博士(Botoșani县博物馆),Maria Geba博士(国家博物馆“ Moldova”,IAșI),Cristina Biire博士,Cristina Biire博士(Metropolitan研究中心(Metropolitan Research for Research t.a.b.b.r.,Iași)。 Aurelia Hanganu(ANCD),Florentina Nițu博士(布加勒斯特大学),Hab博士。 Halyna Ivashkiv,Dr。哈布。 Olena Fedorciuk,Volodimir Ko-Nopka博士(乌克兰国家科学学院,利维夫),Mirela-Fernanda Zaltariov博士(Macromomolecular Chemistion of Macromolecular Chemistion,IAșI),IAșI) Rodica Ciobanu(USM),Ekaterina Cojuhari博士(IPC),Alina Ferdohleb博士(USMF),Liliana Rotaru(USM)博士,Nina Iziumov(ANSP),Irina Sihova博士(ANSP),Irina Sihova博士(摩尔多瓦共享博物馆的犹太历史学博物馆),DR。Aliona Grati(USM),Natalia Procop博士(ASM),Marius-Adrian Nicoara博士(欧洲多学科研究所,Buzau),Larisa Sadovei博士(UPS“ IonCreangă”),Maina Miron(Maina Miron(旅游业发展协会),Ludmila Cojocaru(Ludmila Cojocaru(M.Nimim))(Mnimim)(Mn)(USM),Dr. Gabriela Romanciuc(ASM),Adelina Dodon博士(ASM),AdelaKovács博士(Botoșani县博物馆),Maria Geba博士(国家博物馆“ Moldova”,IAșI),Cristina Biire博士,Cristina Biire博士(Metropolitan研究中心(Metropolitan Research for Research t.a.b.b.r.,Iași)。Aurelia Hanganu(ANCD),Florentina Nițu博士(布加勒斯特大学),Hab博士。 Halyna Ivashkiv,Dr。哈布。 Olena Fedorciuk,Volodimir Ko-Nopka博士(乌克兰国家科学学院,利维夫),Mirela-Fernanda Zaltariov博士(Macromomolecular Chemistion of Macromolecular Chemistion,IAșI),IAșI) Rodica Ciobanu(USM),Ekaterina Cojuhari博士(IPC),Alina Ferdohleb博士(USMF),Liliana Rotaru(USM)博士,Nina Iziumov(ANSP),Irina Sihova博士(ANSP),Irina Sihova博士(摩尔多瓦共享博物馆的犹太历史学博物馆),DR。Aurelia Hanganu(ANCD),Florentina Nițu博士(布加勒斯特大学),Hab博士。Halyna Ivashkiv,Dr。哈布。Olena Fedorciuk,Volodimir Ko-Nopka博士(乌克兰国家科学学院,利维夫),Mirela-Fernanda Zaltariov博士(Macromomolecular Chemistion of Macromolecular Chemistion,IAșI),IAșI) Rodica Ciobanu(USM),Ekaterina Cojuhari博士(IPC),Alina Ferdohleb博士(USMF),Liliana Rotaru(USM)博士,Nina Iziumov(ANSP),Irina Sihova博士(ANSP),Irina Sihova博士(摩尔多瓦共享博物馆的犹太历史学博物馆),DR。Olena Fedorciuk,Volodimir Ko-Nopka博士(乌克兰国家科学学院,利维夫),Mirela-Fernanda Zaltariov博士(Macromomolecular Chemistion of Macromolecular Chemistion,IAșI),IAșI)Rodica Ciobanu(USM),Ekaterina Cojuhari博士(IPC),Alina Ferdohleb博士(USMF),Liliana Rotaru(USM)博士,Nina Iziumov(ANSP),Irina Sihova博士(ANSP),Irina Sihova博士(摩尔多瓦共享博物馆的犹太历史学博物馆),DR。
减少人及其与2050年较低能力以及新的环境和新增强功能相关的选择的证据。 div>影响是经济和社会收益。 div>这是基于经济能力,更重要的好处在下降中发生。 div>提出的建议,在Awaka提出的空气健康健康健康状况的第四纳税人中。 div>划分结果,尤其是新西兰生活安装的民间因素。 div>但是,作为优先事项,一些行业和房主更加困惑。 div>政府有责任确保步骤以及每个产出的资源。 div>道歉,这些建筑物是从他的村庄使用的,以确保每年保存包裹。 div>
作者衷心感谢以下个人和组织提供的宝贵意见和反馈:阿根廷共和国中央银行的 Agustin Alifraco;澳大利亚财政部 Julia Sheldrake 和 Jana Schmitz;奥地利财政部 Angelika Schlögel、Ewelina Boula 和 Dominik Freudenthaler;奥地利金融市场管理局的 Stanislava Saria 和 Alexander Natter;奥地利国家银行 Konrad Richter 和 Andreas Timel; Ariane Meunier,FOD Financiën - SPF Finances Belgium;比利时国家银行的 Marco Valerio Geraci;巴西中央银行的丽塔·吉朗 (Rita Girão);保加利亚财政部 Polya Filipova;加拿大财政部的 Connor Colvin 和加拿大财政部的 Nathan Holman;智利金融市场委员会 Claudia Alarcón Inzunza;哥伦比亚金融监管局的 Juan Sebastian Ortegón Ocampo 和 María Paula Rueda Viviescas;哥斯达黎加证券总监 Pamela Méndez、哥斯达黎加中央银行 Jose Pablo Barquero;路易斯·迭戈·费尔南德斯(Luis Diego Fernández),哥斯达黎加国家金融体系监管委员会; Tajana Labudović,克罗地亚金融服务监督机构;克罗地亚国家银行;捷克共和国财政部 Josef Mladek;捷克国家银行的 Ivan Zahradka;丹麦金融监管局 Lars Brander Ilsøe Hougaard、Camilla Neuenschwander;爱沙尼亚财政部 Mirjam Rannula; Jan Ceyssens、Ana-Maria Fimin、Ivan Keller 和 Mattias Levin,欧盟委员会、欧洲银行管理局、欧洲保险和职业养老金管理局;欧洲证券和市场管理局的 Claudia Guagliano、Anne Chone 和 Giulio Bagattini;乌塞尔·鲍曼 (Ursel Baumann),欧洲中央银行;芬兰银行的 Tatu Rasanen; Jean Dalbard、Arthur Frappereau、Cécile Mahe、Clément Robert,法国经济、财政和工业与数字主权部、财政部总局;德国联邦财政部 Bernd Auras;希腊银行的 Eleftheria Kostika;香港金融管理局罗安森 (Anson Law)匈牙利中央银行 Peter Sajtos;冰岛财政部 Guðrún Inga Torfadóttir 和冰岛中央银行 Ólafur Hlynsson; Novita Bachtiar,印度尼西亚金融服务管理局;爱尔兰财政部 Mai Santamaria 和 Jefferson Vieira;以色列银行的 David Marzuk;意大利经济财政部 Gian Paolo Ruggiero、Laura Larducci 和 Luca Ferrais;
摘要 目前有数千种遗传疾病无法通过现有的药物治疗治愈。研究人员正在努力寻找解决方案。两种新的强效基因编辑工具已被开发出来,据信能够治愈和治疗许多目前已知的遗传疾病。这是与 CRISPR 相关蛋白、CRISPR/Cas9 和主要编辑聚集在一起的规律间隔的短回文重复序列。从原核生物的适应性免疫系统发展而来的技术。 CRISPR/Cas9 和 prime editing 都是以 DNA 为目标的 RNA 引导系统,而且它们也是可编程的。本次文献检索的目的是:1)比较 CRISPR/Cas9 和主要编辑技术,2)调查目前正在进行哪些临床试验,其中任一技术用于治疗疾病。 3) 调查哪些疾病被认为可以通过任何一种技术治愈和/或治疗;4) 调查研究人员如何看待这些技术的伦理方面。在工作过程中检索了信息,主要来自 PubMed、Google 和 clinicaltrials.gov。目前有 16 项正在进行的研究使用 CRISPR/Cas9 作为治疗方法。目前还没有正在进行的主要编辑研究。研究人员希望利用这些方法治疗的疾病有很多,但他们在癌症、血液病和眼科疾病药物的研发方面取得的进展最为显著。已经进行过许多道德讨论,其中最大的问题是如何监管技术,使其不被用于可能造成危害的事情。这是两项有望成为治疗遗传病新方法的技术,但目前它们的发展才刚刚起步,在应用于临床之前还需要进行更多的研究和方法的完善。
THE CONCEPTUAL HYDROLOGICAL MODEL METQ *Sindija Liepa 1 , Inga Grinfelde 1 , Jovita Pilecka-Ulcugaceva 1 , Anda Bakute 1 , Juris Burlakovs 2 1 Latvia University of Life Sciences and Technologies, Latvia 2 University of Latvia, Latvia *Corresponding authorʼs e-mail: sindija.liepa@lbtu.lv Abstract In世界,水文模型经常用于生态成分的建模。在《巴黎协定》和《欧洲绿色协议》的背景下,有必要开发温室气体排放建模能力。The development and refinement of the conceptual model METQ is necessary not only for the quantitative analysis of flow, but in addition to its refinement, it is possible to conduct interdisciplinary research in the subfield of ecohydrology, which studies the interaction of water and ecosystems, and in environmental engineering, which addresses the issues of reducing diffuse pollution and reducing greenhouse gas emissions, technology implementation issues, where water content in the soil and地下水波动扮演着主要角色之一,例如,在一氧化二氮排放的过程中。本文研究了用于成功对土壤中的温室气体排放建模的潜在温室气体排放计算算法,特别关注农业土壤,这在农业部门的国家排放报告中贡献了最多的温室气排放之一。审查了可用的用于一氧化二氮硝化计算的算法,并讨论了可用于建模土壤排放并整合到概念水文模型metq中的可能使用的算法。关键词:温室气体,一氧化二氮,水文模型metq。开发的用于对土壤中的温室气体排放的建模的概念解决方案将开发一种建模工具,该工具将用于估计温室气体排放的体积,并评估各种温室排放量措施的有效性,并对土壤温室气体温室气体温室气体平衡进行复杂的评估。引言来自土壤的温室气体排放主要由三种气体组成:二氧化碳(CO 2),甲烷(CH 4)和一氧化二氮(N 2 O)。co 2通量可以分为三个主要阶段:土壤呼吸,其中包括根部,厌氧和有氧微生物的呼吸(Hanson等,2000),生态系统的呼吸,其中还包括植物上地面部分的呼吸;生态系统气体交换是光合作用和CO 2中使用的CO 2的平衡。在厌氧条件下,甲烷CH 4在甲烷发生过程中合成,而甲烷CH 4在有氧条件下消耗掉,其中氧和CH 4用于微生物的代谢过程(Dutaur&Verchot,2007)。一氧化二氮(N 2 O)和一氧化氮(NO)排放主要来自两个基本过程:硝化和反硝化。硝化涉及通过亚硝酸盐(NO 2-)氧化为硝酸盐(NO 3 - )的氧化,而反硝化则需要将硝酸盐(NO 3 - )还原为N 2 O,并最终降低至氮气(N 2)。值得注意的是,n 2 O主要发生在反硝化过程中,尤其是在厌氧条件下,在微尺度厌氧区域被培养,通常在土壤孔填充水超过50%时发生(USSIRI和LAL,2012年)。硝化在有氧条件下通常将硝化概念化为土壤铵(NH 4 +)浓度的一阶过程。此外,硝化过程中N 2 O的产生通常被建模为总硝化率的一部分,这反映了影响氮气环境动力学的微生物活性与环境因素之间的复杂相互作用。微生物活性,根呼吸,有机降解涉及的化学过程