参议院批准的法案第 II 章2450 号法案,又称《蓝色经济法案》,为菲律宾蓝色经济制定了框架,将其定位为集绿色基础设施、创新融资和积极主动的制度安排 1 于一体的海洋经济模式。其目标有两个,即:保护海洋和海岸,并提高其可持续发展的潜力。这与 2012 年《昌原宣言》中概述的愿景相一致,强调通过可持续利用海洋资源来保护环境和改善人类福祉。2 该法案为管理该国的海洋经济、促进增长的同时确保资源保护制定了全面的路线图。3 尽管参议院于 2024 年 8 月批准该法案,标志着朝着实现多元化、气候适应型海洋经济迈出了关键一步,但该法案在菲律宾的实际应用仍处于早期阶段。
以现金补助的形式向个人(包括非正规部门的从业人员)提供财政援助。紧急补贴计划是一项面向 1800 万低收入家庭的 2050 亿菲律宾比索紧急补贴计划。低收入家庭(包括在非正规部门工作的家庭)均符合资格。每个家庭将获得 5,000 至 8,000 菲律宾比索,为期两个月。截至 5 月 2 日,已向 1130 万受益人发放了 606 亿菲律宾比索,政府在 5 月 4 日又增加了 500 万个家庭。社会福利和发展部还将向现有可持续生计计划的受益人提供生计援助补助金(LAG),这些受益人至少有一名家庭成员在非正规部门工作,并因封锁措施而流离失所。隔离结束后将发放生计援助补助金。
2018 年,Timodos 部落微型水力发电协会、ULEP Studio 和 YAMOG 制作了“Barangay Timodos 的能源贫困问题”。微型水力发电 (MHP) 是一种清洁的可再生能源,已被用于偏远社区发电。MHP 技术成熟且经过验证,其运行原理与大型水力发电厂相同,但发电量要低得多,具体取决于国家标准。在菲律宾,能源部将微型水力发电厂定义为容量在 1 千瓦至 100 千瓦之间的水力发电厂。大多数微型水力发电系统都是径流式系统,其中全年可用的特定水量通过分流堰从河流转移到 MHP 系统。由于大型水坝对环境的影响,MHP 系统通常避免使用大型水坝。相反,地形带来的自然水头被用于 MHP。为了可行,MHP 需要至少在一年中的大部分时间持续供水,并且水头要大。由于对水和水头的要求以及电网无法到达的社区,MHP 主要用于山区热带农村地区。MHP 已经证明自己是一种实用且可能低成本的偏远地区发电选择。菲律宾地方政府和社区驱动的可再生能源解决方案:最佳实践示例 | 5
就缴纳税款而言,汽车制造业为政府的收入收集做出了重大贡献。根据1994年菲律宾标准工业分类(PSIC),该行业的三个主要子行业,即:汽车的制造(PSIC 3410);机动车辆和拖车的尸体制造(PSIC 3420);以及零件的制造,机动车配件(PSIC 3430),总计143.5亿税3,或从2012年到2019年平均每年180.4亿比索。(请参阅表5。)Of the said amount of taxes paid, 75.64% or P109.18 billion were collected from the manufacture of motor vehicles (PSIC 3410), 23.09% or P33.33 billion came from the manufacture of parts and accessories for motor vehicles (PSIC 3430), and 1.28% or P1.84 billion came from the manufacture of bodies for motor vehicles and trailers (PSIC 3420).
支持可再生能源采购机制(包括绿色能源拍卖计划) 儿童投资基金会(英国) 红杉气候基金会 可再生能源整合的能源监管发展 加速清洁能源情景 为菲律宾准备碳定价工具的法律评估 菲律宾电池储能市场机制的升级设计和实施 电力市场机制 邦萨摩洛穆斯林棉兰老自治区电力发展路线图 支持可再生能源采购机制(包括绿色能源拍卖计划)
月份 传统可再生能源 ESS 总计 签发的 COE 数量 一月 7 2 0 9 二月 6 7 0 13 三月 9 2 13 24 四月 6 2 3 11 五月 11 4 1 16 六月 5 4 0 9 七月 6 4 0 10 八月 4 8* 1 13 九月 5 4 3 12 十月 6 8 1 15 十一月 - - - - 十二月 - - - - 总计 65 45 22 132 *2024 年 8 月采用混合设置(太阳能与 BESS 集成)
DNA 条形码因其在植物种类识别、鉴别和分类以及揭示近缘物种间的系统发育关系方面的潜力而备受关注。使用 BLASTn、遗传距离相似性和基于树的方法评估了三种条形码标记(rbc L、mat K 和 ITS)及其组合对菲律宾 11 种特有万代兰的有效性。使用通用引物成功扩增并测序了代表 11 种万代兰的 40 个种质的每个条形码区域。比对序列中可变位点的数量在 ITS 区域最多(30%),其次是组合区域(3%)、mat K(2%)和 rbc L(2%)。BLASTn 结果显示,基于 NCBI 数据库中可用的 rbc L、mat K 和 ITS 序列,大多数样本都被正确识别到属的水平。在 NCBI 数据库中,仅两个物种(Vanda sanderiana 和 Vanda luzonica)根据 mat K 和 ITS 序列在物种水平上被正确识别。从三个区域的组合计算出的遗传距离范围为 0.0000–0.01528。Vanda aurantiaca 和 Vanda lamellata var remediosa 之间的遗传距离最大(0.01528),这表明它们之间的遗传相似性较低。使用最大简约法和 1000 次引导重复测试为每个基因序列构建系统发育树。在从 rbc L、mat K 和 ITS 区域序列生成的系统发育树中,从 ITS 序列生成的系统发育树根据其当前基于形态学的分区分类完全区分了 11 个 Vanda 物种。基于这三个区域的组合序列构建的系统发育树与基于 ITS 区域构建的系统发育树相似,只是 MP 分析对聚类的支持更强。MP 树中呈现的分子数据支持 Vanda 的现有形态部分。单条形码 ITS 是菲律宾 Vanda 物种的合适条形码。因此,ITS 应与植物核心条形码、rbc L 和 mat K 结合使用,以区分和分类菲律宾特有的 Vanda 物种。本研究提供了菲律宾 Vanda 物种的条形码数据库,可能对保护兰科中这一宝贵属做出重大贡献。
I.对第4 psfbe和第5个Troplimno II的印象。奖项分配弗朗西斯·麦克巴努(Francis S. Magbanua),博士PSFS总裁雷伊·多恩·帕帕(Rey Donne S.