2 纽约州审计长办公室。(2024 年 4 月 24 日)。主要可再生能源项目的申请审查和场地许可。纽约州可再生能源选址办公室。https://www.osc.ny.gov/state-agencies/audits/2024/04/24/application-review-and-site-permitting-major-renewable- energy-projects。
本文介绍了拟建的 KM(库达奥亚、穆尔奥亚)、KMG(库达奥亚、穆尔奥亚、古鲁加尔奥亚)、KG(库达奥亚、古鲁加尔奥亚)和 Dambagasthalawa 抽水蓄能电站 (PSPP) 的技术和经济可行性研究。斯里兰卡计划在未来十年内摆脱以煤炭为主的电力行业,以符合联合国提出的可持续发展目标。为了实现可负担的清洁能源可持续性,斯里兰卡政府选择将其长期能源政策转向可再生能源,摆脱化石燃料。尽管进行了这种转变,但斯里兰卡电力消耗的很大一部分(约 600 兆瓦来自石油,900 兆瓦来自煤炭)仍然存在。该国目前的目标是从可再生能源中获取 80% 的能源,因此必须关注未充分利用的机会。
在200-1000 nm的光谱范围内,在所有已检查的生物系统中都观察到了在200-1000 nm的频谱范围内的极低强度发射(10-10-10 3光子 /cm 2 /sec)的现象。在这里,我们报告了实验,这些实验体现了新型成像系统检测一组生理上重要方案的UPE变化的能力。我们使用EMCCD和CCD摄像机来捕获低噪声和量子效率低于90%的单个可见波长光子。我们的调查揭示了Live与死鼠的UPE之间的显着对比。在植物中,我们观察到温度和伤害的升高都会引起UPE强度的增加。此外,化学处理修饰了植物的UPE发射特性,尤其是麻醉剂(苯佐卡因)在损伤中的应用,这在测试的化合物中显示出最高的发射。因此,UPE成像提供了对动物活力的无创成像以及植物对压力的反应的可能性。
随着聚光太阳能发电 (CSP) 技术的进步,选择有效的传热流体 (HTF) 对于优化热效率和储能容量仍然至关重要。本综述简要概述了 CSP 应用中最常用的 HTF——熔盐、合成油、纳米流体和气态流体,重点介绍了它们独特的热物理性质、应用和性能特征。虽然熔盐和纳米流体在高温存储方面前景光明,但高熔点、腐蚀和成本限制等挑战仍然存在。通过创新的 HTF 配方和增强的材料兼容性来解决这些限制对于最大限度地提高 CSP 效率和可持续性至关重要。未来对先进 HTF 的研究可能会显著提高 CSP 性能,支持向可靠的可再生能源解决方案转变。
在BA RIA-VUNG TAU省的社会经济发展中,工业发展起着重要作用,包括从废料生产钢和钢钢筋的重工业。目前,在该省,有6家钢铁工厂通过废料生产钢并在我的镇上运营。在生产过程中,尽管工厂安装了废气处理设施,但这种处理尚未有效,导致钢铁工厂的空气污染成为最近受到当地关注的问题之一。该研究计算出空气污染的排放,并使用TAPM-AERMOD模型系统模拟了从钢厂到周围地区的空气污染的分散,其中选择了一个工厂进行案例研究(在Phu My Town)。仿真结果表明,在两个季节(干燥和雨天),最高1小时,24小时或8小时的平均浓度为SO 2,No 2,Co,PM 10和PM 2.5均达到QCVN 05:2023/BTNMT。同时,QCVN 05:2023/btnmt的最高1小时平均TSP浓度超过2.3倍(在旱季)和2.0倍(在雨季)。在废气处理系统问题的情况下,该研究也模拟了。此外,该研究还计算了周围地区的环境安全距离,并提出了减少钢铁工厂空气污染的措施。
摘要:干旱,一个重大的环境挑战,对全球农业和粮食供应的安全构成了重大风险。在响应中,植物可以从环境中感知刺激,并通过各种调制网络激活防御途径以应对压力。干旱耐受性是一种多方面的属性,可以分为不同的促成机制和因素。渗透胁迫,脱水应激,血浆和内体膜功能障碍,细胞呕吐的丧失,代谢物合成的抑制,细胞能消耗,叶绿体功能受损以及氧化应激受损是干旱对植物细胞的最重要后果。了解这些生理和分子反应的复杂相互作用提供了对植物在干旱压力中采用的自适应策略的见解。植物细胞表达了各种机制,可以承受和逆转干旱胁迫的细胞作用。这些机制包括渗透调节以保存细胞张开,脱氢蛋白(例如脱氢蛋白)的合成以及触发抗氧化剂系统以平衡氧化应激。对干旱耐受性的更好理解对于设计特定的方法来提高农作物的弹性并促进水资源有限的环境中的可持续农业实践至关重要。本评论探讨了植物为应对干旱胁迫挑战所采用的生理和分子反应。
特质酵母处理 - 酵母+酵母菌植物高度(cm)59.16 66.51(+12)分支机构数量植物-1 05.00 06.13(+23)叶植物的数量-1 84.13 90.38(+07)叶(+07)叶(+07)叶(+2)19.83 23.83 23.13(+2工厂)种子植物-1 39.38 52.63(+34)10种种子的重量11.84 13.40(+13)干重植物-1 19.98 22.64(+13)种子产量植物-1 69.66 83.71(+20)个体值是在不同的酵母处理下的八个复制的平均值。值表明从对照处理(-yeast)到(+酵母)的百分比增加。
(2) NGT 是一组不同的基因组技术,每一种技术都可以以不同的方式使用,以实现不同的结果和产品。它们可以产生与传统育种方法获得的生物体相同的修饰,也可以产生具有更复杂修饰的生物体。在 NGT 中,定向诱变和同源基因(包括基因内杂交)引入遗传修饰,而无需插入不可杂交物种的遗传物质(转基因)。它们仅依赖于育种者的基因库,即可用于常规育种的全部遗传信息,包括可通过先进育种技术杂交的远亲植物物种。定向诱变技术可对生物体基因组中精确位置的 DNA 序列进行修饰。同源基因技术可将育种者基因库中已经存在的遗传物质插入生物体基因组中。内部遗传是同源遗传的一个子集,其结果是在基因组中插入由育种者基因库中已经存在的两个或多个 DNA 序列组成的重排遗传物质拷贝。
尊敬的各位来宾、杰出的科学家、研究人员、行业专业人士和学生,我非常高兴和热情地向各位表示衷心的欢迎,欢迎大家参加由贾达普尔大学天然产物研究学院主办的“印度药用植物在药物发现中的应用:传统、科学与创新”国际会议。我们齐聚一堂,我很荣幸地见证了来自世界各地的杰出人才汇聚一堂,他们都致力于增进我们对药用植物及其治疗潜力的了解。你们的到来凸显了我们共同致力于探索印度药用植物的丰富传统和尖端科学。这次会议为交流思想、促进国际合作和激发药用植物研究领域的创新提供了一个独特的平台。这些天策划的科学计划提供了一系列见解、发现和突破。我们很荣幸有来自不同国家的杰出演讲者分享他们的专业知识、研究成果和远见卓识。从分子复杂性到转化应用,会议涵盖的主题范围广泛,有望全面概述当前的趋势和未来的方向。对于我们的研究学者和学生,我鼓励你们积极参与讨论、提出问题并与经验丰富的专业人士交流。你们的热情和新观点非常宝贵,这次会议无疑将成为你们学术和专业成长的催化剂。对于我们的行业合作伙伴,你们的参与为我们的讨论增添了实用的维度。学术界和行业之间的桥梁对于将研究转化为实际应用至关重要。你们的见解对于通过药用植物解决方案塑造医疗保健的未来至关重要。我们邀请大家积极参与并与我们的演讲者和其他参与者交流。让我们抓住这个机会,加深对印度药用植物在药物发现方面的潜力的了解。
摘要背景:抗菌素抵抗(AMR)构成了关键的全球健康挑战,导致疾病延长持续时间,死亡率增加和经济负担。由于其生物活性化合物,使用基于植物的天然产品为传统抗生素提供了潜在的替代方法。目的:评估植物来源化合物在微生物病原体引起的疾病治疗及其在克服AMR中的潜在作用的疗效。方法:采用了涉及200个微生物学患者的横断面研究设计。通过对各种植物提取物(大蒜,neem,牛至)的结构化调查,访谈和实验室测试收集数据。使用琼脂扩散法和最小抑制浓度(MIC)测定法评估了这些提取物的抗菌活性。使用SPSS进行了统计分析,包括独立的t检验,相关性和回归。 结果:植物提取物表现出强大的抗菌活性,大蒜显示出15mm,INEM 18mm和牛至20mm的抑制区。 回归分析证实了植物化合物在抑制微生物生长中的重要作用(β= 0.250,p = 0.001,r²= 0.065)。 结论:基于植物的化合物是治疗微生物感染和管理AMR的有希望的候选者。 建议进一步的研究和临床验证。使用SPSS进行了统计分析,包括独立的t检验,相关性和回归。结果:植物提取物表现出强大的抗菌活性,大蒜显示出15mm,INEM 18mm和牛至20mm的抑制区。回归分析证实了植物化合物在抑制微生物生长中的重要作用(β= 0.250,p = 0.001,r²= 0.065)。结论:基于植物的化合物是治疗微生物感染和管理AMR的有希望的候选者。建议进一步的研究和临床验证。