对我们亲爱的绿色朋友的热情问候!我们很高兴地宣布我们最期待的植树项目2024!朋友,我们通知您,今年,我们计划在孟买建立一个宫城森林,这是我们植树林项目的一部分,旨在解决城市地区的环境灾难。很高兴对宫城森林(Miyawaki Forest):宫城方法:宫城方法是一种日本风格的快速繁殖技术,用于城市绿化的努力。它涉及种植多样化的本地物种靠在一起,形成茂密,可持续的森林,这将增加碳的隔离,增强生物多样性并帮助打击气候变化。BMC将在今年的排灯节之前使用Miyawaki技术开发14种新的城市森林。让我们一起在孟买中心创建我们的小型BCAS Miyawaki森林,以使我们的城市更加绿色,以支持这项GO Green运动。该项目将与“ Keshav Shrushti”联合进行,他们已经在不同城市地区创建了40多个Miyawaki森林。事件详细信息:
Miyawaki森林,用于生物多样性,坎普尔路的气候弹性2024年1月3日,Miyawaki方法是最有效的植树方法之一,用于在先前用于农业或建筑的退化土地上创建较厚的森林区域。勒克瑙的科学与工业研究理事会 - 印度毒理学研究所(CSIR-IITR),在周二在Kanpur Road的CRK校园里献上了自然的Miyawaki森林。
ISSN印刷:2617-4693 ISSN在线:2617-4707 IJABR 2024; 8(10):921-925 www.biochemjournal.com收到:06-08-2024被接受:10-09-2024 Yaleal Mallesh Silviculture and Agroforestry系,Rani Lakshmi Lakshmi Lakshmi Bai Central University,jhansi and India Raman choftry,印度Raman Chofrary choudrary choudrary sil rofrary, Rani Lakshmi Bai中央农业大学,Jhansi,北方邦,印度,Ashok K Dhakad林业和自然资源系,旁遮普农业大学,卢迪亚纳,卢迪亚纳,印度萨克希·托马尔·托马尔·托马尔·托马尔·萨尔维森特和农业部,纳萨里·加尔格尔大学,纳瓦尔里大学,纳瓦尔·卡萨里,海军上,加尔·库拉特尔大学。印度旁遮普邦旁遮普邦旁遮普农业大学的林业和自然资源,旁遮普农业大学:YALAL MALLESH SILVICULTURE和AGROFORESTRY,RANI LANI LAKSHMI BAI中央农业大学,Jhansi,Jhansi,Jhansi,Jhansi
我们通过对土壤进行彻底的原位和实验室测试,采取了全面的方法。这种双重方法旨在为我们提供对土壤组成的更细微的理解,使我们能够制定精确的策略,以进一步治疗和增强土壤生育能力。原位测试涉及现场评估,使我们能够观察其自然环境中的土壤特征。同时,实验室测试为详细分析提供了受控的设置,从而促进了对土壤特性和养分水平的更深入研究。这种综合努力确保了整体评估,从而引导我们采取明智的决定,以通过有针对性的治疗和改进来优化土壤生育能力。
Miyawaki方法已在世界各地成功使用了3000多个项目,现在的数字在欧洲也在增加。能够迅速建造茂密的本地森林的能力使该技术可用于创建城市微森林,恢复雨林和日本常绿阔叶林以及在其他地中海栖息地种植的技术,在其他林业栖息地尚未成功。Miyawaki森林在用于特定目的的情况下也已被证明有效,例如提供海啸保护,稳定矿山垃圾场,作为台风保护和碳固存。特别关注
embo | Embl研讨会杂种| De-Heidelberg | 2025年10月8日至11日| J. Ellenberg,J。Lippincott-Schwartz,A。Miyawaki,S。市长的看法是:成像生命的分子过程
根据 DoHUA 的“10 个城市发展计划”,北拉金普尔城市森林代表着一项雄心勃勃的计划,旨在将一个已有 40 年历史的垃圾填埋场转变为生态资产。该项目占地 5.5 英亩,由 DoHUA 与 Jana Urban Space 合作设计,旨在恢复景观、促进生物多样性并重新定义该地区的当地特色。城市森林位于战略位置,距离 NT 路 250 米,靠近主要交通枢纽,将采用 Miyawaki 方法进行种植,以当地树木、休闲空间和公共设施为特色。树木将种植在高、中、低密度区域,将生态与公共用途融为一体。步行道和自行车道将结合照明和标识,而公园设施将使用再生材料,强调“废物利用”
可以使用不同颜色的荧光蛋白同时对基因进行成像(Miyawaki,2011;Han et al.,2019)。由于分子成像探针的发展取得了最新进展,可以获得不同细胞和组织状态下的细胞基因表达模式信息(Sakaue-Sawano et al.,2008;Kohl et al.,2014;Lin and Schnitzer,2016;Sakaguchi et al.,2018)。除了荧光蛋白成像外,生物发光成像也有助于定量分析基因表达动态(Shimojo 等,2008;Imayoshi 等,2013;Imayoshi and Kageyama,2014;Isomura 等,2017;Suzuki and Nagai,2017;Sueda 等,2019)。尽管生物发光探针的多色成像最初在技术上受到限制,但最近开发的短波长和长波长荧光素酶
TB1:光电子学 I 主席:S.-J. Jee(信息通信大学) S. Yoshida(东京理工大学) 1. 独特的白光 LED 封装系统 A. Okuno、Y. Miyawaki、N. Oyama,Sanyu Rec / 日本 2. 将大镜子组装到大行程执行器上的窄间距光开关阵列 K. Miura、T. Numazawa、K. Kawase、Y. Hirata,住友电气工业 / 日本 3. 光纤到波导的被动对准技术 B. Choi、MS. Lee,信息通信大学,J. Choi、HI. Lee、CS. Park, Phoco / 韩国 4. 光电板分离接地/电源平面辐射发射分析 H. Kikuchi,超级先进电子技术协会,T. Mori,NTT Advanced Technology,O. Ibaragi,超级先进电子技术协会 / 日本