新加坡港务集团和新加坡国立大学启动供应链生活实验室,促进高效和可持续供应链增长 新加坡港务集团国际公司(PSA)和新加坡国立大学(NUS)今天宣布启动 PSA-NUS 供应链生活实验室。PSA 认识到对港口集装箱处理以外综合解决方案的需求日益增长,近年来,PSA 扩大了其作为全球领先港口运营商的角色,还包括更广泛供应链领域的补充服务。根据其总体战略,PSA 将为该计划提供总额高达 1000 万新元的资金支持。 PSA-NUS 供应链生活实验室将加强行业和学术专家之间的合作,以应对关键的供应链挑战。该实验室将提供一个沙箱,以促进与行业利益相关者共同开发以社区为中心的供应链优化解决方案,重点是提高区域和全球供应链运营的灵活性、弹性和可持续性。 PSA 国际港务集团首席执行官 Ong Kim Pong 先生表示:“随着我们在全球贸易格局的快速变化中前行,PSA 集团必须不断调整和完善我们的业务战略。我们将继续寻找新的扩张领域,同时加强我们在关键地区的业务,并将这些战略节点连接起来,形成一个覆盖全球的紧密集成网络。与新加坡国立大学的此次合作也标志着我们在加强 PSA 作为全球领先港口运营商和供应链服务提供商的地位方面迈出了重要一步,能够在全球范围内提供供应链效率和弹性。”新加坡国立大学校长陈永财教授表示:“新加坡港务集团-新加坡国立大学供应链生活实验室的成立,标志着我们共同推进供应链创新的重要里程碑。这一举措体现了学术界和产业界的协同效应,利用我们的综合优势应对复杂挑战,例如优化物流效率、增强数据驱动决策能力以及整合供应链运营的可持续实践。通过培育充满活力的研发生态系统,我们旨在推动变革性解决方案,提高供应链运营的弹性和效率,最终使全球社区和经济体受益。”供应链生活实验室的启动紧随新加坡港务集团即将动工的新加坡港务集团供应链中心 (PSCH) 之后,该中心是新加坡港务集团战略扩张新加坡大士港生态系统的重要组成部分。最先进的 PSCH 设施计划于 2027 年投入使用,并将与新加坡广泛的供应链生态系统无缝集成,提供无与伦比的连接性和供应链协同效应。
• 尽管不到三分之一的受访者建立了正式的合作伙伴关系,但这一比例表明合作程度适中,随着群组成员继续建立联系,这种合作程度可能会随着时间的推移而增加。建立合作伙伴关系的障碍(例如缺乏信任或资源)表明,未来的 BGAP 计划可以包括更多的团队建设练习或资源共享计划,以帮助缓解这些挑战。如果是,请描述合资企业或合作伙伴关系:这些企业提供了有关他们如何通过参与该计划而建立新的合作伙伴关系或合资企业的见解。以下是对答复的分析,重点关注这些合作的性质和结果:大多数回答“是”的受访者描述了他们参与 BGAP 如何促成富有成效的合作伙伴关系和合资企业。这些合作通常是与他们通过该计划认识的其他企业或与他们因从 BGAP 培训中获得的知识和信心而建立联系的外部组织建立的。其中许多企业已经扩大了业务机会、增加了资源并共享了专业知识。
初始我理解,无证人员经常让业主获得“业主-建筑商”许可证,这错误地暗示业主亲自提供劳动力和材料;声称自己是承包商的无证人员利用业主,承诺指导业主-建筑商流程并收取咨询费,但他们可能违法。初始我理解,如果我雇用或以其他方式聘用除加州持牌承包商以外的任何人,并且我的建筑总价值至少为五百美元(500 美元),包括劳动力和材料,我可能会根据州和联邦法律被视为“雇主”,这要求我向州和联邦政府注册,扣留工资税,提供工人补偿残疾保险,并为每位“雇员”缴纳失业补偿金。我还理解,如果我不遵守这些法律,我可能会面临严重的财务风险。
环境与水位副部长雷纳塔·科勒瓦(Reneta Koleva剑桥可持续金融财务中心副主任AttardHelenaMcLeod,全球绿色增长研究所副主任•Zhanar Nauozbayeva,RSE Kazhydromets研究中心的Hydomeologology Research系的主要研究员Zhanar Nauozbayeva,RES kazhydromets研究中心•Tarana Jafarova,Worter caucation Caucation and Water cauctace of Worder of Worter of Gertecter of Grate Cauctic of Worder of Worth cauctic of Worder of gerge美国国际开发局弹性,环境和粮食安全局气候与环境高级顾问克里斯汀·萨里(Kristen Sarri)
评估从重金属污染土壤中分离出的 26 种细菌产生 1-氨基环丙烷-1-羧酸 (ACC) 脱氨酶的能力,证实了它们在减少重金属胁迫条件下的重要作用。26 种细菌分离株中有 8 种对 ACC 脱氨酶的产生呈阳性。分离株 #11 通过产生 α-酮丁酸 (102 µM/mg 蛋白质/小时) 具有最高的酶活性。此外,具有多种有利特性的 ACC 脱氨酶产生、根部定植、非致病性细菌也是选择,包括地衣芽孢杆菌 10 (#10)、铜绿假单胞菌 18 (#18)、肠杆菌 11Uz (#11) 和阴沟肠杆菌 Uz_5 (#5)。用悬浮液 #11 处理小麦品种“Chillaki”种子,在金属胁迫条件下,种子发芽率和生长强度 (22%) 显著提高。在严重金属胁迫下生长的植物经悬浮液 #11 处理后,结果显示与对照处理相比,植物生长指标和总叶绿素含量显著改善。此外,在小麦种子中,用肠杆菌 11Uz 悬浮液处理后,脯氨酸、过氧化氢酶和 SOD 活性上升。结果支持使用 ACC 脱氨酶产生肠杆菌 11Uz (#11) 来减轻压力,因为它可以通过其抗氧化系统保护小麦植物免受重金属胁迫。关键词:本地细菌、小麦种子、金属胁迫条件、ACC 脱氨酶、肠杆菌、抗性、脯氨酸、SOD、CAT、发芽率、生长强度 主要发现:具有植物生长刺激特性的 ACC 脱氨酶合成细菌对镍和镉阳离子表现出最高的抗性。选择细菌成功研究了在镍和镉胁迫条件下生长的小麦植株的形态特征和叶绿素含量。细菌在缓解镍和镉胁迫条件方面表现突出。
项目团队和更广泛的利益相关者。为了确保在本地保留技术建模功能和模型所有权,赞比亚的WESM与当地从业人员共同开发了在开发整个系统方法和模型建设过程中的培训过程中,在迭代分析研讨会的过程中进行了培训。为了支持非国家参与者和技术专家的能力建设,具有必要的知识和技能,以有效地参与决策过程,Trap-ZM还共同设计并提供了有关政治经济和政策影响的定制培训,以影响基于证据的决策。反思后,可以在未来的可持续发展研究中培养三个特征,旨在促进当地能源系统利益相关者的能力:(1)跨学科研究设计,该设计涵盖了定量,定性和混合方法; (2)与各种利益相关者群体的包容性方法; (3)考虑到确保权衡取舍,协同作用和复杂性的系统性前景。
在第二次世界大战后的紧接期间,发展中国家追求了两个主要模型:进口替代和出口LED增长战略。在那个关头,许多发展中国家刚刚脱离了西方殖民大国的独立性。因此,许多国家发现,在政治上有吸引力的进口化替代方法。这些国家(许多拉丁美洲的许多国家)实施了工业政策,以创造有利的条件,以支持想要投资制造业的企业,这是为了使钢铁和资本货物等重工业的利益,而对家庭消费品的重视程度较低。使用包括关税在内的贸易保护主义措施用于培养婴儿行业,从进口竞争中避免竞争,这是促进自给自足目标的激励措施。