第一类:所有类型的目标天体任务,这些目标天体对于理解化学演化过程或生命起源无直接意义;未分化的变质小行星;其他 第二类:所有类型的任务(重力辅助、轨道器、着陆器),这些目标天体对于化学演化过程和生命起源有重大意义,但航天器所携带的污染物对未来调查造成影响的可能性极小;金星;月球(仅在极地和 PSR 中着陆任务才有有机库存);彗星;碳质球粒陨石小行星;木星;土星;天王星;海王星;木卫三†;土卫六†;海卫一†;冥王星/冥卫一†;谷神星;大于冥王星 1/2 大小的柯伊伯带天体†;小于冥王星 1/2 大小的柯伊伯带天体;其他 TBD 第三类:飞越(即重力辅助)和轨道器任务,前往对化学演化和/或生命起源感兴趣的目标天体,科学界认为该目标天体受到污染的可能性很大 2,这可能会危及未来的调查;火星;木卫二;土卫二;其他 TBD 第四类:着陆器(以及潜在的轨道器)任务,前往对化学演化和/或生命起源感兴趣的目标天体,科学界认为该目标天体受到污染的可能性很大 2,这可能会危及未来的调查。根据仪器、科学调查、特殊区域等,存在 3 个子类别(IVa、b、c);火星;木卫二;土卫二; TBD 第五类:返回所有地球:2 个子类别 - 对于科学界认为没有本土生命形式(如火星卫星)的太阳系天体,无限制返回,对于所有其他天体,有限制返回
• NASA 中心:MSFC、LaRC • OGA:AF 土木工程中心、空军特种作战司令部 (AFWERX)、国防创新部门(讨论中)、德克萨斯空军国民警卫队、美国空军 • 学术界:克拉克森大学、德雷克州立大学、爱荷华州立大学、密西西比州立大学、宾夕法尼亚州立大学、辛特格莱斯卡大学、阿拉巴马大学亨茨维尔分校、密西西比大学、田纳西大学诺克斯维尔分校 • 行业:Blue Origin LLC、Holly Shulman 博士、ICON Technology、Jacobs 太空探索集团
Cologists和保护科学家长期以来都承认,生物学数据反映了社会不平等的遗产(请参见图)。当应用大规模生物多样性数据的应用仅限于学术生物地理学和理论保护优先级时,这些差异的后果很容易忽略,但赌注已经改变。生物多样性数据比以往任何时候都更有影响力,指导实施巨大的多边承诺和全球投资,这些承诺将在未来几十年中影响自然和人民,从而使优先级以使全球无限保护管理的优先级增加一倍以创建国际生物多样性偏移市场。我们研究了两个有争议的问题,因为我们考虑了生物多样性数据的差异及其在当代生物多样性政策之后的后果:最佳可用数据真的是合适的标准吗?可以确保更多的数据和下注统计方法确保在实施数据驱动解决方案时不会牢固地根深蒂固吗?
•将了解为什么将注意力集中在披露最重要的环境影响上,这会阻碍对累积环境影响的评估。这破坏了我们衡量我们与行星极限有关的集体能力,并且很可能导致对气候和自然有关的风险的评估不可靠,并且无法设定知情目标(第2章)。•将概述三个关键特征,这些功能表征有意义的环境披露以及基于科学的数据收集优先级的指导,并披露了最重要的环境影响,具体取决于部门(第3-6章)。•将深入了解一种新的基于科学的工具 - 地球系统影响得分(ESI),该工具为公司及其利益相关者提供了有关公司本地环境影响如何转化为全球对气候和自然影响的信息(第7章)。ESI分数可以帮助企业确定改善环境绩效的关键领域,并促进发展可持续性的战略计划。
Cologists和保护科学家长期以来都承认,生物学数据反映了社会不平等的遗产(请参见图)。当应用大规模生物多样性数据的应用仅限于学术生物地理学和理论保护优先级时,这些差异的后果很容易忽略,但赌注已经改变。生物多样性数据比以往任何时候都更有影响力,指导实施巨大的多边承诺和全球投资,这些承诺将在未来几十年中影响自然和人民,从而使优先级以使全球无限保护管理的优先级增加一倍以创建国际生物多样性偏移市场。我们研究了两个有争议的问题,因为我们考虑了生物多样性数据的差异及其在当代生物多样性政策之后的后果:最佳可用数据真的是合适的标准吗?可以确保更多的数据和下注统计方法确保在实施数据驱动解决方案时不会牢固地根深蒂固吗?
V. Ramanathan(PAS;协议文件的联合主席,印度,美国),Marcelo Suarez-Orozco(Pass;协议文件的联合主席,美国阿根廷,美国),Joachim von Braun(PAS; PAS; PAS;德国)总统,德国的总裁,海伦·阿尔福德·OP(Helen Alford op; kelen alford pass; UK),帕斯(Cardinal Turkson),帕斯(Pass),帕斯(Cardinal Turkson),帕斯(Pass),帕斯(Chands),帕斯(Chands),帕斯(Chands)和帕斯(Chance),ghancer ghance ghancels of pass; (帕斯;瑞典),穆罕默德·哈桑(PAS;苏丹/意大利),约翰·舍尔恩胡伯(约翰·施氏(PAS;德国),维吉利奥·维亚纳(Virgilio Viana)(PAS;巴西),霍森·李(IPCC主席)(直到2023年至2023年; Gabrielle Dreyfus(IGSD首席科学家; DC),Jeremy Farrar(首席科学家;英国);乔伊斯·吉姆(Joyce Kimutai)(开普敦和牛津大学的大学; ipcc荒漠化的首席作者;南非),梅利莎·霍弗(Melissa Hoffer)(马萨诸塞州气候首长,马萨诸塞州; IGSD;孔(中国/美国)。
经常但并非总是如此,趋势和对流项比右侧的两个术语小得多,并且在ABL中,动量通量收敛,Coriolis力量和压力梯度力之间的三向力平衡近似,使得平均风在压力梯度下具有均匀风。跨壳流动角A是实际的表面风与地球风向之间的角度。如果可以准确地测量实际和地质速度的平均曲线,则可以将动量通量收敛计算为上述方程中的残差,并垂直整合以推断动量通量。该技术通常在本世纪初应用,在快速响应之前,完善了湍流速度成分的高数据速率测量值。这不是很准确,因为U或U G中的小测量误差会导致动量通量中的相对误差。
注入技术 • PESTO 通过技术展示和年度回顾等活动促进技术与科学家之间的联系 • 调查纳入新技术的激励措施 • 开发标准化、透明且被社区使用的 TRA 流程 • 与 NASA 提案小组合作,确保新技术得到理解 • PESTO 与 NASA 中心建立联系,以传达技术需求并了解中心工作
本部分(第 1 部分)概述了和平环境的概念和证据概况。由 SIPRI 主任 Dan Smith 领导,它汇集了各种指标的数据,表明安全和环境压力都在增加。其中包括自然环境恶化的标志:污染、气候变化、物种灭绝和相关问题。在安全方面,报告的这一部分提供了有关“硬”安全问题的数据,例如军事化、国际军备控制和军费开支的崩溃,以及有关“人类”安全问题的数据,例如饥饿和发展。它考虑了治理未能解决这些紧迫危机,并认为全球生物圈的健康应被视为核心国家安全利益。
简介:在NASA或COSPAR能够为MARS等地点设定行星保护要求之前,需要解决许多重要的知识差距(1)。最重要的知识差距之一是了解船员栖息地和太空套装的微生物泄漏。当前的ECLSS(环境控制和生命支持系统)和PLS(便携式生命支持系统)要求不包括控制可能与通风或泄漏的气体一起逃脱的微生物的任何规定。当前一代的NASA空间西装可以以高达100 cm 3 /min的速度泄漏。在名义操作期间(2)。ISS(国际空间站)有意发射像CO 2这样的大气气体,以维持机组人员的可居住条件。此外,每次将气闸用于EVA(外部活动)时,内部大气都会随附。由于不可能对机组人员进行消毒,因此重要的是要了解,如果在这些通风和泄漏的产品中夹着任何微生物,该怎么办。也重要的是要了解这些微生物是否可以在外面表面生存。最近对ISS的俄罗斯段的采样表明,来自ISS内部的细菌和真菌可能能够在外表面上生存(3)。NASA开发了一种无菌抽样工具,可在EVA期间使用,并计划从ISS上的通风口收集样品以构建这些结果。这项工作的结果将用于制定行星保护要求,以从船员体积中排气和泄漏的气体。