{ 地理空间建模和毒理学:日益壮大的机械信息化学混合物风险评估联盟乔治华盛顿大学环境与职业健康系系研讨会系列,华盛顿特区,2023 年 4 月 25 日,(由于技术限制,赞助旅行被拒绝){ 地理空间人类健康暴露科学与毒理学的联系。国家毒理学计划科学顾问委员会,北卡罗来纳州三角研究园,2019 年 6 月 17-18 日{ 地下水氡与非肺癌的关系:目前的理解和未来的研究。辐射控制计划主任会议,路易斯安那州新奥尔良,2017 年 10 月 4 日{ 使用谷歌街景车辆移动监测的空气质量数据的空间变异性和稳定性。乌得勒支大学风险评估科学研究所,荷兰乌得勒支,2016年10月14日 { 使用监测和私人水井数据模型研究北卡罗来纳州地下水中硝酸盐的变化。北卡罗来纳州环境与自然资源部水资源司,美国北卡罗来纳州罗利。2014年11月21日 { 整合地址地理编码、土地利用回归和时空地理统计估计地下水PCE。北卡罗来纳州GIS会议,2013年2月8日
Howard Gladstone Alan Saks Andre & Sheila Messier Anne Carubba Barbara Carruth Beth & Garon Camassar Brian & Brenda McNamara Bruce Shein & Sharon Levine-Shein Charter Oak Federal Credit Union Daniel Ginnetti Dime Bank Dr. Patrick & Lauren Doherty Eugene & Kay Winakor Glenn M. Gordon Guy Scribner Helene & Martin Leibowitz Jan & Ellen Linhart Janice G. Pomerantz Joy Wolman Juan & Sara Mallari Len & Robyn Wolman Lorri Saunders Margaret Michelson Matthew Sparks Melvin & Riva Coleman Michael Aliano Michael Silverman Michele Kripps Milton Rosenberg Miranda Creative Pamela McGoldrick Peter Green Rachel Marcus Rally 2 Give Foundation Robert Glider Sharon Miller Staci Saks Steve Bibby Timothy Galvin William Martin William Stanley & Karen Buck Wireless Zone Store Support
归功于以下内容提供的意见和审查:John Ashley和Melanie King,美国环境保护局,空中和辐射办公室; Lucita Valiere,Geoffrey Glass,Dave Bray和Kelly McFadden,美国环境保护局,第10区;美国国家能源部,美国能源部的Sherry Stout;莉扎娜·皮尔斯(Lizana Pierce),美国能源部,印度能源办公室;美国能源部能源效率和可再生能源办公室的Jennifer DeCesaro和Aaron Ng;大卫·洛克德(David Lockard)和泰勒·阿瑟(Taylor Asher),阿拉斯加能源管理局;史蒂夫·斯塔塞尔(Steve Stassel),灰色史塔(Gray Stassel)工程; Nathan Wiltse,Bruno Grunau和Cold气候住房研究中心的Jack Hebert;大卫·梅西尔(David Messier),塔纳纳酋长会议;托马斯·沃尔夫(Thomas Wolf),迪纳利委员会;吉姆·普洛塞(Jim Plosay),阿拉斯加环境保护部;和Deerstone Consulting的Brian Hirsch。
上下文。大多数巨星位于二进制或多个恒星系统中。与单颗恒星相比,这些物体基于模型大气对定量分析提出了其他挑战。特别是目前几乎没有有关此类系统化学组成的信息。目标。四个恒星系统HD 37061的成员充满了猎户座中H II区域43的兴奋。首次得出所有可在光谱中可追踪的线的元素的精确和精确的丰度。方法。采用了与A tLAS 12代码与非LTE线形成计算相结合的杂种非本地热力学平衡(非LTE)方法。分析了单个恒星的大气参数和元素丰度的高分辨率复合谱。基本的恒星参数是基于恒星进化轨迹得出的,并表征了星际红色。结果。我们确定了HD 37061系统中三个恒星的基本参数和化学丰度。系统中的第四个和最微弱的恒星由于其快速旋转而没有显示出不同的光谱特征。但是,该恒星对连续体具有明显的影响。单个恒星的派生元素丰度和确定的年龄相互一致,并且丰度与宇宙丰度标准相一致。我们发现光谱距离与Gaia数据释放3个视差距离之间有着极好的一致性。
在科学哲学中广受欢迎的观点是世界是一团糟(Waters 2019b; Havstad 2017; McConwell 2017;Dupré1993; Cartwright 1999)。也就是说,科学所描述的世界的特征是许多不同的结构。遗传学的哲学家通过争辩说,经典的遗传学和当代遗传学是不同的,理论和研究的框架,生物学家用于不同目的(Waters 1994; 2004; 2006; Weber 2024; Weber 2024)。值得注意的是,尽管这些作者对经典和分子遗传学的包含彻底的复数 - 尽管在解释性和投资具有当代分子遗传学的解释性和投资意义上,但它们仍然是一致的。我认为,特征分子遗传学的多元化比作者所承认的更为激进。实际上,遗传学世界在(至少)两种方式上更加混乱。一种方法与当代分子生物学作品中基因概念的数量和关系有关。While Waters and Weber focus primarily on a conception of the contemporary molecular gene that omits cis -regulatory regions, several au- thors have clarified and defended a number of alternative molecular gene concepts that treat cis- regulatory regions as proper parts (Portin 2009; Griffiths and Neumann-Held 1999; Stotz 2004; Griffiths and Stotz 2013; Baetu 2012a; 2012b)。我进一步认为,某些基因组数据库采用了另一个不同的分子基因概念(我称为GenBank基因),它们单独将调节序列单独作为不同的分子基因。与当代生物学中不同分子基因相关的不同分子基因的数量的全图显然是不同的
在对气候变化的原因和政策关注的背景下,各种参与者现在热衷于证明农业碳融资如何帮助获得撒哈拉以南非洲农业的多种利益或“三重胜利”。这些示威活动的目标领域具有复杂的社会历史,包括试图解决贫困和环境问题的先前捐助者干预措施。农业碳融资,具有相关的全球框架叙事和利益,在这些干预措施和现有社会文化背景以及地方和国家政策过程的背面到达,以改善生计和生态。本文借鉴了肯尼亚农业碳项目(KACP)的证据,从经验上探讨了这一相互作用。KACP是非洲农业碳融资的第一个世界银行支持项目,自2008年以来一直与肯尼亚西部的小型持有人合作。 实地调查,访谈和文档分析表明,强大的捐助者科学网络如何建立围绕“三重胜利”的主导叙述,这在当地情况下并不能使您产生良好的共鸣。 农民通过玉米耕种与粮食安全有关,只关注玉米生产的一种“胜利” - 对气候弹性或碳收入的认识很少或关注。 另一方面,肯尼亚政府面临着一个隐含的困境,即是否将农业机械化为快速解决饥饿或接受碳金融保护农业的快速解决方案。KACP是非洲农业碳融资的第一个世界银行支持项目,自2008年以来一直与肯尼亚西部的小型持有人合作。实地调查,访谈和文档分析表明,强大的捐助者科学网络如何建立围绕“三重胜利”的主导叙述,这在当地情况下并不能使您产生良好的共鸣。农民通过玉米耕种与粮食安全有关,只关注玉米生产的一种“胜利” - 对气候弹性或碳收入的认识很少或关注。另一方面,肯尼亚政府面临着一个隐含的困境,即是否将农业机械化为快速解决饥饿或接受碳金融保护农业的快速解决方案。作为更强大,资源和科学赋予的全球和项目发展机构相交,相当混乱,非正式和复杂的本地机构,并没有整洁地展现出计划中的“农业碳项目”,但是各种参与者都可以从中受益,而是从哪些农民中受益,但某些农民都会受益。因此,本文证明需要超越自上而下的捐助者和科学驱动的农业碳融资投影。方法和相关的能力建设需求,以便更充分地告知农民可持续农业实践与碳之间的联系;澄清其碳权利,并参与更广泛的开发问题,例如水上访问和确保对碳项目严重影响的土地任期。如果小农要在气候变化和不确定的碳货币承诺的背景下更加有能力扩大机会和福祉,这将是至关重要的。