生物多样性增强 Crosbie 风电场有潜力在实现可观的生物多样性增强的同时,生产出大量可再生能源。虽然苏格兰的风电场开发商现在需要提供生物多样性改进措施,以帮助改善环境资本,同时减轻和补偿影响,但 Galileo 致力于确保在风电场的整个生命周期内,生物多样性增强的效果优于有形利益。作为我们向 ECU 申请的一部分,我们将提交栖息地管理计划 (HMP) 和泥炭管理计划 (PMP)。栖息地在现场,拟议的开发项目将不会建在我们广泛调查的任何栖息地区域上。尽管我们已经注意到提供生态效益的潜在机会,以帮助我们实现生物多样性净增益。我们将通过保护和改善现有栖息地并创建适合该地点的新栖息地来实现这一目标。在我们向 ECU 的完整申请中,我们将概述实现栖息地增强的方法。
指导•生产肥料,生长的培养基和生物修复产品:i)通过新鲜或干植物材料的分解; ii)处理干燥的植物材料; iii)来自加工植物产品的副产品,包括但不限于油种子粉(例如辣椒粉,棉花餐,芥末餐,印em餐,棕榈仁,大豆餐和蒸馏剂干谷物),棉花划分的副产品,果壳和地面坚果贝壳。•生长媒体的示例是蘑菇壳,加工后的泥炭盆,颗粒,碟片和插头。•用于包含可行微生物的产品; i)可以在HSNO批准登记册上搜索微生物的新生物体状态。如果未在HSNO批准登记册上列出微生物,则进口商可以联系EPA新生物体小组以获取进一步的建议。ii)可以在新西兰官方害虫注册
1 引言 1.1 仪器技术综述 2 金属 2.1 黑色金属 2.2 有色金属 2.2.1 铜和铜基合金 2.2.2 铝和铝合金 2.2.2 镍和镍基合金 2.2.4 其他有色金属 3 有机化学品和材料 3.1 有机化学品 3.1.1 药品和化妆品样品 3.1.2 药品材料分析 3.1.3 化妆品和个人护理产品 3.2 燃料和润滑剂 3.2.1 石油产品 – 汽油、柴油、醇汽油和废气颗粒物 3.2.2 煤、泥炭和其他固体燃料 3.2.3 油类 – 原油、润滑剂 3.2.4 替代燃料 3.3 聚合物和复合材料 3.3.1 综述 3.3.2 微粒和纳米颗粒分析 3.3.3聚合物回收利用 3.3.4 聚合物分析的其他应用 4 无机化学品和材料 4.1 催化剂 4.2 建筑材料 4.3 肥料 4.4 其他无机材料 4.5 陶瓷和耐火材料 4.6 玻璃 4.7 核材料 4.7.1 核聚变
必须接受单独的电力无法从技术上满足这些能源需求。目前的电力约占这三种燃料总最终能源消耗的23%。天然气将在发电中的煤炭和泥炭的流离失所中发挥辅助作用,但是它仅被视为确保供应安全性的过渡燃料。目前在涡轮机或管道等基础设施上的所有投资都应考虑将来使用清洁燃料,例如生物甲烷或氢。大部分消耗的石油在运输部门。绿党政策工作组目前正在准备运输政策,出于该小组的工作目的,运输已被排除在我们的范围之外。绿党必须设定我们对与气候行动计划一致的可再生资源总消费的目标的期望。这些必须是实用的,并且基于技术可行的策略。单独的电力目标和政策根本不够。剩下的化石燃料能源的脱碳面临许多挑战:
托马斯·沃克(Thomas Walker)拥有德国达姆施塔特(Darmstadt)技术大学的管理信息系统的理学学士学位,以及华盛顿州立大学的MBA和博士学位。在他的学术生涯之前,他在梅赛德斯·贝茨(Mercedes Benz),国际公用事业咨询公司,拉梅尔国际(Lahmeyer International),特雷尼特(Telenet)和毕马威(KPMG Peat Marwick)等公司的德国咨询和工业部门工作了几年。他的研究兴趣在于新兴的风险管理,公司融资,风险投资,可持续性和气候变化,金融科技,公司治理,证券监管和诉讼,内幕交易以及机构所有权,他已经发表了70多种文章,书籍,书籍章节,并在这些领域编辑了书籍。他是有关可持续金融系统,可持续房地产,可持续航空,环境政策,新兴风险管理,社会财务创新和水风险管理的七本书的主编。Walker博士是社会科学与人文研究委员会(SSHRC),AutoritéDesMarchés金融家和全球风险研究所的研究赠款的首席研究员。在2018年,他成立了新兴风险信息中心(Eric,https://emerging-risks.com),该中心对影响当今世界的环境,技术和社会风险进行了针对性的研究。2021年,他成为康科迪亚大学(Concordia University)的雅克·梅纳德(Jacques Menard)/BMO资本市场研究中心和康科迪亚大学(Concordia University)新兴风险管理研究主席(Tier 1)的就职主任。Sherif Goubran 2
关键词水培,垂直,农业,挑战挑战摘要全球人口的增加和气候变化需要创新的农业解决方案,以满足有机和营养食品的需求。基于水培系统的垂直农业通过优化空间用法,最大化资源效率并确保全年生产作物,为可持续农业提供了有希望的解决方案。在这篇综述中,强调了水培法和垂直农业的协同作用,垂直农业的潜力解决了巴基斯坦农业领域的挑战,例如水的稀缺,气候变化和快速的城市化,并且已经探索了实施它们的机会和约束。本文还代表了全球案例研究和政策建议,以促进采用这种创新以确保食品安全和保障。引言到2050年,全球人口的预计兴起增加了90亿,这增加了对足够的营养和有机粮食生产的需求。传统的农业方法未能满足限制耕地的综合挑战以及气候变化的不断增长的挑战,这对巴基斯坦等易感地区的作物产量产生了不利影响(Al-Chalabi,2015年; Saeed和Ahmed,2024)。这些限制强调了对新的和可持续的农业解决方案的直接需求,这些解决方案可能会解决粮食安全问题,而不会加剧自然资源的消耗。增长培养基取决于使用的特定技术,例如航空或水培法。人造照明,灌溉垂直农业已经发展为一种创新的农业方法,使在受控条件下种植农作物,以优化资源效率并降低外部依赖性。通过整合新技术,垂直农业增强了农作物的产量,并为城市环境中的可持续农业提供了可行的解决方案,在该环境中,空间是一个重要的限制(Sulaiman,2024)。此分析研究了垂直农业的可能性,尤其是其与水培系统的整合,作为当代农业问题的革命性解决方案。在受控环境中垂直耕作的垂直农作物种植,在受控的环境中,用水量减少,并且使用任何Soilless生长的培养基被称为垂直农业(Al-Kodmany,2018年)。 例如,可可泥炭(Coco Peat),源自椰子壳的物质可与其他组件一起使用,以控制其他因素,例如气候条件,湿度,温度,光和气流,以确保最佳的生长条件。 受控环境也有助于全年作物生产。 vf涉及旨在优化受约束空间中农业产量的不同类型的方法和技术,通常在水培法,空气管学,堆叠层和水培来的城市环境中经常进行。 堆叠的农场依赖于涉及多个托盘的垂直结构,主要是芽的植物。在受控环境中垂直耕作的垂直农作物种植,在受控的环境中,用水量减少,并且使用任何Soilless生长的培养基被称为垂直农业(Al-Kodmany,2018年)。例如,可可泥炭(Coco Peat),源自椰子壳的物质可与其他组件一起使用,以控制其他因素,例如气候条件,湿度,温度,光和气流,以确保最佳的生长条件。受控环境也有助于全年作物生产。vf涉及旨在优化受约束空间中农业产量的不同类型的方法和技术,通常在水培法,空气管学,堆叠层和水培来的城市环境中经常进行。堆叠的农场依赖于涉及多个托盘的垂直结构,主要是芽的植物。
Abbreviation Description Ab Absolute Emissions Be Baseline Emissions BESS Battery Energy Storage System BSI British Standards Institution CCC Climate Change Committee CCRA Climate Change Risk Assessment CCRA3 The Third Climate Change Risk Assessment CEMP Construction Environmental Management Plan CFC Chlorofluorocarbons CH 4 Methane CO 2 Carbon Dioxide g CO 2 /kWh Grams of Carbon Dioxide per Kilowatt hour CO 2 e Carbon Dioxide Equivalent COP21 21 st Conference of the Parties (Paris) DESNZ Department for Energy Security and Net Zero DOC Dissolved Organic Carbon (organic substances from peat dissolved in water) EBRD European Bank for Reconstruction and Development EIA Environmental Impact Assessment EIB European Investment Bank EU European Union EV Electric Vehicles GHG Greenhouse Gas GMST Global Mean Surface Temperature GWh Gigawatt hours GWP Global Warming Potential ha Hectare HCFC氢氯氟烷ICT信息与通信技术IEMA环境管理和评估研究所IPCC气候变化IRENA IRENA IRENA IRENA RENEWABLE RENEWABLE ENSTRACTAL ENSYRABLE ENSYRABLE ENSYRABLE ENSYRABLE ENSICY ANICANION M米3立方米MW MEG MW MEGAWATT MW MEGAWATT N 2 O氧化物NDC NITC NATC NITCE NITCAL NITCAL NITCAL NITCAL NITCAL NITCAL NITCAL贡献NPF4国家计划npf4 National Divertrip npf4 National Planching Forks nper Nation Diverterm
背景:时间干扰刺激(TIS)是一种神经调节技术,可以通过基于从大脑外部的MUL Tiple电极对的高频电刺激诱导干扰电信号来刺激大脑区域。尽管进行了许多研究,但是对TIS的神经化学作用的研究有限。目的:我们进行了两个实验,以研究TI对内侧前脑束(MFB)的影响 - 诱发的质量多巴胺(DA)反应。方法:在第一个实验中,我们将TIS应用于碳纤维微电极(CFM),以检查纹状体(STR)中MFB诱发的Phasic DA响应的调节。peat频率和强度为0、2、6、10、20、60、130 Hz和0、100、100、200、300、400、500μA。在第二个实验中,当在皮质上方应用(具有针对纹状体的基于模拟的刺激位点)时,我们检查了2 Hz Beat频率(基于第一个实验)对MFB诱发的Phasic DA释放的效果。我们使用0 Hz和2 Hz击败频率,并且没有刺激的控制条件。结果:在第一个实验中,TIS的BEAT频率为2 Hz,强度为400μA或更高的MFB诱发的Phasic DA释放,大约40%,直到实验的结尾一直持续。相反,在2 Hz以外的频率下,小于400μA的强度不影响MFB诱发的Phasic DA释放。在第二个实验中,用2 Hz beat频率的TI仅降低了MFB诱发的PHASIC DA响应,但DA释放的降低尚未持续。结论:在str中诱发的phasic phasic da释放。这些发现表明TI可以影响大脑的神经化学调节。
在一个受碳限制的世界中,全球泥炭地是重要的碳捕获和储存系统。在这里,我们计算砂岩(THPS)(THPS)在澳大利亚东部的低阶海水流中发现的温带高地泥炭沼泽的区域碳库存,隔离率和潜在的碳排放量。我们发现,两个区域的THPS内的总碳库存为25 mt Co 2等级。,年度碳固换速率为60.5 kt CO 2等式。风险评估模型,基于已知损害THPS碳存储功能的人为活动,用于识别最有碳损失风险的沼泽。潜在的CO 2从风险沼泽中排放的排放量可能高达8.6吨Co 2等式。当碳股票的当前碳减排价格为$ 16.10 T -1 CO 2 EQ时,THPS的总价值超过AUD 4.04亿美元(2.81亿美元)。这为实施可持续沼泽保护和恢复活动提供了有力的经济案例。©2020 Elsevier B.V.保留所有权利。
鼻腔内给药的一般概念基于这样的前提:这种非侵入性给药途径至少可以部分采用直接从鼻腔到脑的运输,从而避免肝脏快速代谢药物,绕过血脑屏障 (BBB) 的药物排斥,并最大限度地减少需要用药物充斥整个体循环以将足够高的药物浓度输送到脑病变的需要。13,14 然而,目前仍不清楚 POH/NEO100 的鼻腔内给药途径是否确实能够实现其关键目标,即使药物能够到达其预期的脑内肿瘤目标。这种确认至关重要,因为它将为以下模型提供急需的支持:鼻腔内 NEO100 是一种可行、更安全且可能更好的治疗脑癌患者的方法。在以下报告中,我们介绍了一例复发性 IV 级 IDH 突变型胶质瘤患者的病例,该患者接受鼻内 NEO100 治疗超过 3 年,并取得了良好的效果,并且再次手术使我们能够在 NEO100 给药后获得肿瘤组织,从而能够在肿瘤内检测 POH 及其代谢物 PA。
