ABW Air Base Wing AFB Air Force Base AFRL Air Force Research Laboratory AFSC Air Force Systems Command AFWL Air Force Weapons Laboratory CEQ Council on Environmental Quality CFR Code of Federal Regulations CHESTNUT Conventional High Explosive Simulated Nuclear Test CZ clear zone DE directed energy DoD Department of Defense DOE US Department of Energy DOPAA Description of Proposed Action and Alternatives DTRA Defense Threat Reduction Agency EA Environmental Assessment EIAP Environmental Impact Analysis Process EO Executive Order EOD爆炸性军械处置Fonsi发现无显着影响G克Gz地面零,高爆炸性HEL高能激光HPEM HPEM高功率电磁kg千克千克磅。磅LEC激光效应复合激光雷达光检测和范围MSG任务支持组N.E.W.净爆炸物NEPA NEPA国家环境政策法案NOA可用性通知PEA编程环境评估RD指示能源局RDT&E研究,开发,测试,测试和评估RMO范围管理办公室RV Space Space Depalate SHPO国家历史保存官WSMR白沙导弹范围净爆炸物NEPA NEPA国家环境政策法案NOA可用性通知PEA编程环境评估RD指示能源局RDT&E研究,开发,测试,测试和评估RMO范围管理办公室RV Space Space Depalate SHPO国家历史保存官WSMR白沙导弹范围
©2024 Olink蛋白质组学AB。Olink产品和服务仅用于研究用途,不用于诊断程序。本文档中的所有信息均需更改,恕不另行通知。本文件无意传达任何形式的保证,陈述和/或建议,除非明确规定此类保证,陈述和/或建议。Olink假定基于本文档的前瞻性读者行动不承担任何责任。Olink,NPX,PEA,接近扩展,Insight和Olink Logotype是Olink ProteOmics AB注册的商标或待处理注册的商标。所有第三方商标都是其各自所有者的财产。Olink产品和测定方法由多项专利和专利申请介绍https://www.olink.com/patents/ 1484,v1.0,2024-05-30
公共工程局 2024 年 6 月 20 日 尊敬的先生或女士: 华楚卡堡很高兴地宣布发布亚利桑那州华楚卡堡新军事行动和持续军事行动和活动的计划环境评估 (PEA) 草案。 拟议行动包括与华楚卡堡相关的新军事活动和持续军事活动。华楚卡堡的任务与开发和测试指挥、控制、通信、计算机、网络、情报、监视和侦察 (C5ISR) 能力有关;提供情报、无人机系统 (UAS) 培训和教育;以及设计、开发和整合情报能力、概念和理论。 华楚卡堡有 50 多个组织支持该堡作为主要陆军测试和训练设施的持续作用。华楚卡堡还承载可部署和不可部署的租户任务。 拟议行动的主要目的是建立一个长远愿景,以可持续地支持华楚卡堡不断发展的指挥目标、任务目标和政策。 2024 年 6 月 23 日至 7 月 23 日将有 30 天的公众意见征询期,在此期间,您将受邀提交关于拟议行动和不采取行动替代方案以及潜在环境影响的意见。PEA 草案可在线获取,网址为 https://home.army.mil/huachuca。公众还可以在以下图书馆获取 EA 草案的纸质副本:Sierra Vista 公共图书馆,2600 E. Tacoma Street, Sierra Vista, Arizona 85635。意见必须在 2024 年 7 月 23 日星期二之前邮寄或收到,以便在规划过程中予以考虑。意见应通过电子邮件发送至 FHPEA@westoverfederal.com,或邮寄至:环境经理 Westover Federal 10351 S. Riverside St Hereford, AZ 85615
淀粉和淀粉基甜味剂的生产面临着从各种原材料(玉米、小麦、大米、土豆、木薯、豌豆等)到各种最终产品的加工挑战。所用设备会接触到纤维、夹带气体、高固体含量的浆液以及粘度不断变化的液体。因此,拥有最佳的泵和搅拌器对于确保可靠和持久的运行至关重要。苏尔寿为您的所有应用提供卓越的解决方案。我们的产品在全球拥有数千个安装点,经受住了时间的考验。
美国陆军工程兵团查尔斯顿区(陆军工程兵团或 USACE)根据 1969 年《国家环境政策法》(NEPA)(经修订)进行了环境分析。2024 年 6 月的《桑蒂库珀伙伴关系入侵水生植物控制莫尔特里湖和马里恩湖》(LR/PEA)草案信函报告和综合项目环境评估考虑了成本分摊和参与正在进行的州管理项目对南卡罗来纳州伯克利、卡尔霍恩、克拉伦登、奥兰治堡和萨姆特县桑蒂库珀湖系统入侵水生植物的控制和处理的影响。本无重大影响调查结果 (FONSI) 总结了 USACE 评估的结果并记录了 USACE 的结论。
图2在单场试验中生长的覆盖作物物种的表型性状评估。(a)植物表型特征的主要成分分析由植物质量分数和杂草严重程度的家族聚集,这是对PC1和总生物量的最大贡献者,对PC2的贡献最大。(b - g)箱形图显示了每个覆盖作物物种的单个表型特征评分。苜蓿(Medicago sativa),Dundale Pea(trifolium incarnatum),Milkvetch(Astragalus spp。),深红色三叶草(Pisum sativum),毛茸茸的vetch(vicia villosa),芥末酱(Brassica juncea),大麦(大麦(Hordeum vulgare)),小麦(triticum aestivum),冬季rye(secale cereale)(secale cereale)和diliticale(x triticosecale)[×Triticosecale)[
摘要在2020年至2021年进行了喜马al尔邦索兰区的三个街区的调查,目的是评估土壤质量和植物养分含量在零预算自然农业(ZBNF)和常规农业系统下。30个代表性的表面土壤和植物样品(每人15种常规和ZBNF耕作系统)分别从农民田地分别在同一区块中练习ZBNF和常规耕作。n,p和k分别记录了5.21%,14.69%和10.27%。同样,与ZBNF耕作系统相比,在常规农业系统下,最大CA,MG和S分别记录了7.62%,12.21%和16.64%。相比之下,与常规农业系统相比,ZBNF系统下的土壤有机碳的有机碳高22.85%。可行的微生物计数(45.72×10 5 CFU G -1细菌,6.73×10 3 CFU G -1真菌和9.28×10 3 CFU G -1肌动菌肌动菌)也更高。此外,与ZBNF养殖系统相比,传统的耕作系统记录了叶片中较高的叶子大营养素和微量营养素。与ZBNF相比(92.07 Q ha -1),在常规农业系统下,在常规农业系统下,豌豆的产量明显更高(109.67 Q ha -1)。然而,与传统的耕作系统相比,传统农业系统下的生产耕种成本提高了47%的生产成本(2.13)的B:C比率更好(2.13)(1.52)。关键词:豌豆,零预算自然农业(ZBNF)系统,土壤养分状况,产量,成本经济学。
Fermentalg是微藻研究和生物工业剥削的专家,旨在提供可持续的解决方案和创新产品,从而有助于发展健康,自然和高性能产品。我们的业务:可持续解决方案的开发,生产和营销以及来自微藻的活性成分,用于营养,健康和环境。营养脂质,替代蛋白质,天然食品着色和创新的环境解决方案构成了我们公司当前和未来的产品。发酵股股票在巴黎的EuroNext增长(FR0011271600-藻类)上列出,并且符合PEA -PME的资格。它已从Elthifinance ESG评级获得了示例性评级(90/100),这是一家专门从事欧洲市场上列出的中小企业ESG表现的评级机构,有利于社会负责的投资(SRI)。
•DSSAT版本4.8.5版本将在2024年底之前发行。 Alfalfa, Bahia, Bermuda, Brachiaria, Guinea Grass • Ongoing work, new features include: o New crops – Hemp, Cactus, Winter Pea, Onion, White Reddish, Sweet Potato, Camelina, Forage maize o Model for tree crops – TreeGro – Sweet oranges o Energy balance & canopy temperature o 2-D soil module o Soil temperature improvement • Mixed languages: Fortran and C++ • Generic pest and疾病模型•间作•XB2(xbuid,filex创建者的替代)•GLUEP(胶水的更新与并行处理的胶水更新) - 农业中的计算机和电子产品227(2024)•TSE(时间序列估算器) - Asabe 64(4)(4):1391-1402(20221)(20221)
简介cow -pea(Vigna unguiculata(L。)是一个重要的食物豆类,在全球热带和亚热带气候中生长。在各个地区,特别是在非洲,亚洲,中美洲和南美洲,它是用谷物,嫩叶和新鲜豆荚消耗的主食和多用途食品豆科植物(Alemu等,2016; Iftikhar等,2021)。cow豆产生饲料,饲料,干草和青贮饲料的牲畜,以及绿肥和覆盖农作物以维持土壤生产力(Alemu等,2016)。在农业系统中,它弥补了谷物吸收的氮的损失,从而改善了土壤质量。这与其固定大气氮的惊人能力有关,同时甚至在贫穷的土壤上表现良好(Belay等,2017)。该作物也有可能抑制杂草。作为一种耐旱和温暖的天气作物,在典型的热带低地气候中,它是一种有希望的食物和草料物种(Bilatu等,2012)。这种适应性的作物是