法国直接关注其海外领土社区的人口,并在其国家法律中建立了与宪法原则保持一致的特定规定。进行了计划,以在一个针对这些人群的特殊性(是传统知识的持有人及其文化表达者)量身定制的框架内支持其经济和社会发展的计划。这些特殊性反映在法案号2016-1087关于恢复生物多样性,自然与乡村,于2016年8月8日通过,法国符合其根据纳戈亚(Nagoya)协议的国际义务,该协议涉及获得遗传资源的公平,公平,公平地共享其对生物多样性公约的利用而产生的福利。 标题V,关于获得遗传资源的获取以及其利用所产生的福利的共享,使法国尤其能够尊重其义务,以保护当地社区所拥有的传统知识。2016-1087关于恢复生物多样性,自然与乡村,于2016年8月8日通过,法国符合其根据纳戈亚(Nagoya)协议的国际义务,该协议涉及获得遗传资源的公平,公平,公平地共享其对生物多样性公约的利用而产生的福利。标题V,关于获得遗传资源的获取以及其利用所产生的福利的共享,使法国尤其能够尊重其义务,以保护当地社区所拥有的传统知识。
皇家农业大学(RUA)的农业科学学院,金边,柬埔寨B,柬埔寨B研究生院,日本纳戈亚纳戈亚大学生物学科学研究生院C A absys c absys c absys,Univ Montpellier,Univ Montpellier,Ciheam-iamm,Ciheam-iamm,cirad,cirad F-34398,法国蒙特佩利尔,E HRPP,KASETSART大学,曼谷,泰国F型农业土地资源管理部(DALRM),农业总部(GDA),Phnom Penh,Phnom Penh,Cambodia G Agrotoulouse,cambodia g agrotoulouse,cmrotoul crbe crbe ccrbe cnrs cnrs Inpertian Invertion forrese forkerian for thecription forkerian forkerian forrese forrestian frount中心,Dalrm,GDA,Maff,金边,柬埔寨I AIDA,蒙彼利埃大学,Cirad,Cirad,Montpellier,法国j农业和食品加工教职员工Battambang国立大学Battambang国立大学,Cambodia c cambodia k cambodia k卓越中心k cambodia k cambodia k cambodia k cambodiia Cirad,UPR Aida,Phnom Penh,柬埔寨皇家农业大学(RUA)的农业科学学院,金边,柬埔寨B,柬埔寨B研究生院,日本纳戈亚纳戈亚大学生物学科学研究生院C A absys c absys c absys,Univ Montpellier,Univ Montpellier,Ciheam-iamm,Ciheam-iamm,cirad,cirad F-34398,法国蒙特佩利尔,E HRPP,KASETSART大学,曼谷,泰国F型农业土地资源管理部(DALRM),农业总部(GDA),Phnom Penh,Phnom Penh,Cambodia G Agrotoulouse,cambodia g agrotoulouse,cmrotoul crbe crbe ccrbe cnrs cnrs Inpertian Invertion forrese forkerian for thecription forkerian forkerian forrese forrestian frount中心,Dalrm,GDA,Maff,金边,柬埔寨I AIDA,蒙彼利埃大学,Cirad,Cirad,Montpellier,法国j农业和食品加工教职员工Battambang国立大学Battambang国立大学,Cambodia c cambodia k cambodia k卓越中心k cambodia k cambodia k cambodia k cambodiia Cirad,UPR Aida,Phnom Penh,柬埔寨
a:sendai Campus(Miyagi)B:Tsukuba Branch(Ibaraki)C:Wako分支(总部,Saitama) I:神户分支(Hyogo)J:Harima Branch(Hyogo)
1次血管生物学和医学系,国王多多大学医学院研究生院,2-1-1 Hongo,东京邦克约 - 库,东京113-8421,日本; 2日本川川市Kameda医疗中心心脏病学系; 3日本苏亚国家脑脑和心血管中心心血管医学系; 4日本哈马马村的Hamamatsu大学医学院内科III心脏病学系; 5日本苏亚大学医学院医学院心血管医学系; 6日本科比大学医学院内科医学系心血管医学系; 7日本名古屋伦纳大学医学院心脏病学系; 8日本高知的高知大学心脏病学和老年医学系; 9日本萨加米哈拉基塔萨托大学医学院心血管医学系; 10荷兰莱顿莱顿大学医学中心心脏病学系;和11日本医学研究与发展核心研究机构进化医学科学技术(AMED-CREST),日本东京医学研发机构,日本东京
1 ITM Physics Lab, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, United States, 2 Space Sciences Division, US Naval Research Laboratory, Washington, DC, United States, 3 Université Paris Cité, Institut de physique du globe de Paris (IPGP), Paris, France, 4 Institute of Astronomy Astrophysics Space Applications and Remote Sensing, National Observatory of Athens, Athens,希腊,五物理系,联邦联邦De Campina Grande大学,巴西,巴西,6物理与工程系,斯克兰顿大学,宾夕法尼亚州斯克兰顿大学,美国宾夕法尼亚州斯克兰顿大学,7个空间 - 毕业士环境研究所,纳戈亚大学,日本纳戈亚,日本纳戈亚,日本,日本,8个Syntek Techneries Inc.,Fairfax,Fairfax,va。克莱姆森大学物理与天文学,美国南卡罗来纳州克莱姆森大学,美国11号工艺艺术与科学学院,克里亚大学,印度斯里市,莱布尼兹物理研究所12号,罗斯托克大学,德国罗斯托克大学,德国罗斯托克大学,13
1干细胞生物学,干细胞生物学和再生医学中心,东京大学医学科学研究所,日本东京大学,2个跨学科生物学实验室(IBLAB),自然科学生物科学学院,科学研究生院,纳戈亚大学,日本纳戈亚大学,日本纳戈亚大学,日本,日本研究生委员会,3个研究生委员格里森大楼,网球法院,剑桥大学,剑桥大学,英国,英国,5干细胞生物学和再生医学研究所,斯坦福大学医学院,美国加利福尼亚州斯坦福大学,美国,美国6号工业数学研究所,日本福克索,日本福克索大学,日本福克索大学,日本高级研究所,kyushu University for Human Gialogy for Human Giology for Human Giology of Human Biy Biy Biy Libul Bioguard Oligan Iligy of Human Biy Biy Biy Liver Iligure(Ashbo)跨学科的理论和数学科学计划(ITHEMS),瑞肯,西塔玛,日本,日本9个下一个卫生计划,日本癌症研究基金会(JFCR),日本东京,日本,10 Science Groove Inc.,福冈,日本,日本福库卡
Shuji Ogawa•出生于日本名古屋。•从小就帮助父亲进行了实验和发明,并渴望成为飞行员和宇航员。•毕业于东北大学研究生院航空工程部。开发了飞机和汽车零件。•空间运输系统小组委员会成员,内阁办公室国家太空政策办公室。•Shuji是公司的创始人和CTO。
1电子显微镜实验室和国际量子材料中心,北京大学,北京大学,北京大学2北京国家2北京国家冷凝物质物理实验室,中国科学院物理研究所,北京学院,北京学院100190,100190,中国3日) PRESTO, Kawaguchi, Saitama 332-0012, Japan 5 Nanostructures Research Laboratory, Japan Fine Ceramic Center, Nagoya 456-8587, Japan 6 WPI Advanced Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan 7 Collaborative Innovation Center of Quantum Matter, Beijing 100871, China 8 Interdisciplinary Institute of Light-Element中国北京大学北京大学量子材料和研究中心,北京大学
支持者:纳戈亚大学亚洲校园材料创新研究所,名古屋大学纳戈亚大学 - 丘拉隆大学可持续材料工程国际合作范围生物体在环境温度和压力下生产多种材料。此外,每种材料产生的材料在生活系统中的每个功能中都起着重要作用。仿生材料加工(BMMP)是一门学科,旨在通过对相关生物产品,结构,功能和过程的知识发展和了解,通过开发知识和了解知识和了解,以发现和实现具有新功能的工程过程,工程材料,设备和工程系统。因此,BMMP不是对生物材料过程的简单模仿,而是生物学,电子,光子学,力学,能源技术,化学工程技术等的融合。实现不受常规工程智慧束缚的新观点。基于此概念的BMMP有可能通过为可持续的未来社会提供材料处理来提供传统场景中的主要转折点。例如,近年来,我们一直面临如何控制人类活动中二氧化碳排放的技术挑战,因为全球变暖的风险极高。另一方面,如果我们看一下生物学世界,我们发现这些材料的处理通常是在极其环境和谐的过程中进行的。9和13的可持续发展目标)。 6、7、12、14和15的可持续发展目标)。9和13的可持续发展目标)。6、7、12、14和15的可持续发展目标)。6、7、12、14和15的可持续发展目标)。因此,从这些生物学过程中学习将导致对低环境影响处理的实现,这是从未实现的(第此外,了解生物体的水处理,能量转换,存储和自然再循环能力可以有助于解决人类面临的许多挑战(第此外,未来的研究人员和工程师对于开发建立这种可持续社会的技术至关重要。此外,这些全球挑战需要超越国家边界的真正合作,而发展这种人力资源很重要。
本研究考虑了日本住宅建筑中未来气候变化对当前和未来的典型气象年份(TMY)数据库的影响。tmy数据被广泛用于建筑部门,用于能源绩效评估,系统尺寸和优化。为了调查当前和未来的TMY数据库对建筑物能源消耗的影响,该研究预测了日本四个城市的住宅建筑物的冷却和加热负荷(2020 Ver。)和未来(2086 VER。)TMY数据库。结果表明,未来TMY数据库的使用会导致日本住宅建筑物的空调热量发生重大变化。它发现,日本四个构想的住宅建筑中的年度冷却负荷增加了约12%,东京约9%,大约9%,大约8%的大阪,大约7%,纳戈亚大约为7%,但每年的供暖负载约为Tokyo,大约为9%,大约为8%,大约为6%,大约为ToyohashaShi,大约6%的osta,and ToyohashaShi,大约为ToyohashaShi,Osak and ostoak and osta,and ostaak and ostaka,and ostak and ost osta,and ost ostah and ost ostagai nage and ost aftohaushaShi an与当前的TMY数据库相比,分别是。这一发现表明,气候变化将对未来的建筑能源消耗产生重大影响,并提出节能建筑设计,以解决缓解气候变化对建筑能源消耗的影响。