工作的目的:该职位将特别关注Drylands保护计划的可持续土地管理和保护区的扩张,西海岸和Nama Karoo。这个立场旨在为人和生物多样性的利益增强韧性。这将通过地面移动和实施景观级别的优先计划实现利益/社会经济倡议,提高了对生物多样性的关键威胁的认识和解决。专业野外官员还将专注于制定管理计划,并确保可持续的财务机会支持后期支持。该职位将集中在旱地保护区内的以下主要地点:西海岸的西北部,加尔文尼亚和弗雷泽堡地区或EWT批准的其他合适地点。主要职责和任务:1)与其他EWT计划,政府和非政府组织利益相关者,地主和社区合作,在西海岸,加尔文尼亚和弗雷泽堡西北地区,加尔文尼亚和弗雷泽堡的焦点区域内至关重要的重要栖息地。2)与其他利益相关者和非政府组织在保护区扩展中的合作,以在生物多样性管理计划中建立可持续性。3)完成生物多样性调查,包括昆虫,动物群和动植物,以记录优先地点的物种,并作为DCP焦点区域内总体生物多样性调查的一部分。4)识别,参与并评论可能对重点区域产生负面影响的开发应用程序。5)支持私人和公共的土地所有者,以制定和实施保护区和物种管理计划,以改善生态系统/物种健康。6)支持对重点领域中确定的社区生计项目的实施和监视。7)从事特定于物种的保护和可持续土地管理的教育和意识活动。8)协助一般进度报告9)领导和协助实地调查和实地考察其他职责和任务:
2024年6月17日,有关科学家的气候与能源副总监朱莉·麦克纳马拉(Julie McNamara)的证词,宾夕法尼亚州房屋环境资源和能源委员会对氢枢纽和气候变化主席维塔利(Vitali),凯瑟(Causer)和委员会成员的气候变化主席公开听证会,并感谢您提供对水分基因和平衡杂志的证词的机会。我的名字叫朱莉·麦克纳马拉(Julie McNamara),我是有关科学家联盟的高级分析师兼副政策总监。有关科学家的结合(UCS)使严格的独立科学努力解决我们星球最紧迫的问题,包括气候变化。ucs认为,氢在我们国家的清洁能源过渡中起着至关重要的作用,但前提是,该氢的生产是干净生产的,以其使用策略性地针对其使用,并且遵守严格的环境,健康和安全标准。在替代方面,氢根本不仅不能能带来所希望的环境利益的程度 - 它可以彻底扭转我们已经取得的长期战斗气候和公共卫生收益。这将是一个灾难性的结果,浪费了时间和金钱,我们在紧迫的斗争中没有为扭转气候潮流而奋斗。此外,它将侵蚀公共信任并破坏清洁能源过渡提供真正清洁(不仅是无碳解决方案)的能力。鉴于有可能存在这种分歧的可能性以及误解的高耸成本和后果,与当今氢有关的最重要的政策优先级是从一开始就发出强烈的信号。政策制定者可以通过松动要求来支持刚起步的清洁氢部门的倾向,他们相信现在可以提高生产和吸收能够使行业启动并运行,然后随着时间的流逝而拧紧标准和目标。,但正如我们希望它们能成为的那样,漏洞并不是未来的短期。宽松的生产标准和广泛的最终用途目标推动了与宾夕法尼亚州的清洁氢生产和清洁氢结束的目的地的方法从根本上失去的投资,以及我们国家的清洁能源过渡最终最终需要的。这意味着,如果当今的政策与最终目标没有紧密相关,那么旨在建立清洁能源经济的补贴和激励措施将倾向于在十年内成为滞留资产和失业的投资。
Priti Gupta 博士 1*、Chakrala Sreelatha 博士 2、A. Latha 3、Shilpi Raj 博士 4、Aparna Singh 博士 5 1* 经济学系研究生助理教授,Bhupendra Narayan Mandal 大学(西校区)研究生中心,Saharsa,比哈尔邦,852201 2 统计学系助理教授,Rajendra 大学,Pragna vihar,Balangir 区,Odisha,邮编:767002 3 数学系助理教授,KSR 工程学院,Tiruchengode,Namakkal Dt,邮编:637215 4 助理教授,Amity 商学院,Amity 大学巴特那,Rupaspur,巴特那,比哈尔邦,邮编:801503 5 博士后研究员(PDF),贝拿勒斯印度教大学管理学院,瓦拉纳西 IM,Banaras Hindu大学,兰卡,瓦拉纳西,邮编:221005 引用:Priti Gupta 博士等人 (2024) 探索教育的未来:人工智能对师生关系的影响,教育管理:理论与实践,30(4),6006-6013,Doi:10.53555/kuey.v30i4.2332
甲虫:毛状,cryptorhopalum,pyrota,dusonycha,acmaeodera neoneglecta。 div>true bugs:Geocoris,Polymerus basalis。 div>黄蜂:Ichneumonidae,2 Crabronidae,Liris。 div>苍蝇:Bombyliidae。 div>Butterlfy:Nathalis iole。 div>蜜蜂:Sphecodosoma pratti,Lasioglossum,Ashmeadiella bucconis,Anthophophorula Compactula,6丢失,2个Dialictus,Halictus Tripartitu S,Colletes Andreniformis,hylaeus,hylaeus,Augochlella,Augochlella,Ceratina,Ceratina,Megachile,Megachile Founded,包括Nomada,包括Nomada,包括N. Nomada。 div>
7.3 Bats ......................................................................................................................................................................47
205 PTNBH BANDUNG技术研究所Edy Tri Baskoro 0022056401 Ramsey Graph Family的家庭建设最低PFR周期从206 PTNBH Bandund Technology Eka Mulya Mulya Alamsyah Alamsyah 0014027004 jabon Wood Planel Modifiend aS Interalifiend afectials y/Div>
Sirajee,R.,Conroy,A。L.,Namasopo,S.,Opoka,R.O.,Lavoie,S.,S.生长的艾滋病毒暴露于未感染的乌干达婴儿的发展和发育延迟:一项前瞻性队列研究。获得的免疫缺陷综合症杂志(1999),87(1),730–740。https://doi.org/10.1097/qai.0000000000002626
合成转录因子有望成为阐明基因表达与表型之间关系的工具,因为它允许对基因表达进行可调改变,而无需对所研究的基因座进行基因组改变。然而,植物转化需要数年时间、高成本和技术技能,限制了它们的使用。在这项工作中,我们开发了一种名为 VipariNama (ViN) 的技术,其中基于烟草脆裂病毒的载体用于快速部署基于 Cas9 的合成转录因子并在植物体内重新编程基因表达。我们证明 ViN 载体可以在数周内在本氏烟、拟南芥 (Arabidopsis thaliana) 和番茄 (Solanum lycopersicum) 中系统地、持续地激活或抑制多个基因。通过探索包括 RNA 支架、病毒载体集合和病毒工程在内的策略,我们描述了如何提高调控的灵活性和有效性。我们还展示了这种转录重编程如何对代谢表型产生可预测的变化,例如本氏烟草中的赤霉素生物合成和拟南芥中的花青素积累,以及发育表型,例如本氏烟草、拟南芥和番茄中的植物大小。这些结果证明了如何使用基于 ViN 载体的赤霉素信号不同方面的重编程在几周内设计一系列植物物种的植物大小。总之,ViN 将产生表型的时间从一年多缩短到几周,为合成转录因子支持的假设检验和作物工程提供了一种有吸引力的转基因替代方案。
电气工程学士学位课程由纳马尔学院与拉合尔工程技术大学电气工程系联合开设。这是一个为期四年的课程,包括八个学期。每个学期,除了核心的电气工程课程外,还提供管理科学、数学和人文科学等不同知识领域的多门核心课程和选修课程。