目标 • 开发可扩展、经济高效的工艺来回收当今大量丢弃的塑料。 • 设计新的生物基化学品和工艺来制造和回收循环塑料。 • 与行业合作,推动塑料的新循环模式。 • 培育多元化和包容性的联盟。
2 See James, Rainey, Group Sues to Hold Coca-Cola, Pepsi and Others Liable for Plastics Fouling California Waters , L.A. Times (Feb. 26, 2020), https://www.latimes.com/environment/story/2020-02-26/coca-cola-pepsi-other-big- companies-face-plastic-pollution-lawsuit (Photo学分:里克·鲁米斯(Rick Loomis))。3 Erin McCormick等人,美国人的塑料回收在垃圾填埋场中被倾倒在垃圾填埋场中。4全球塑料展望组织经济合作与发展组织(2022年6月21日),https://www.oecd.org/en/publications/global-plastics-unlook_aa1edf33333-en/full-report.html。5雷切尔·拉米雷斯(Rachel Ramirez),塑料水瓶行业正在蓬勃发展。这就是为什么这是一个巨大的问题,CNN(3月16,2023),https://www.cnn.com/2023/03/03/16/world/plastic-water-bottles-un-report-corple-climate/index.html。
摘要。对塑料废物的处理和管理不当导致各种不利的环境影响。这项研究旨在评估社区对印度尼西亚班图尔Wonokromo II固体废物管理计划的认识,实践和态度。此外,它试图研究受访者特征与管理塑料废物的策略之间的关系。该研究采用了涉及四十四个家庭的计划后调查方法。通过经过验证的自我管理仪器,收集和分析数据。这些发现揭示了公众对培训后废物分类的了解和意识。家庭表现出对现有的固体废物管理计划的认识,从事废物分类,并利用机器将塑料废物切碎,促进回收到更有用的产品中。这项研究强调了塑料废物处理不足所带来的挑战,并提出了潜在的补救措施,以促进更健康的环境并减轻气候变化的影响。
致谢 环境法研究所 (ELI) 在蒙特利湾水族馆的资金、概念开发和支持下编写了本报告。本报告的初步案头研究于 2023 年 10 月至 2024 年 3 月期间进行。此更新于 2024 年 10 月编写。更新结合了初稿的反馈,总结了最近的监管发展,并在多个领域扩展了报告的分析。 该报告的主要作者包括 Margaret Spring(蒙特利湾水族馆首席保护和科学官兼 ELI 董事会成员)、Cecilia Diedrich(ELI 的律师)、Therese Wilkerson(ELI 的律师)和 Jack Schnettler(ELI 的公共利益法研究员)。作者要感谢蒙特利湾水族馆和 ELI 的同事,他们为本文提供了宝贵的想法和意见。我们也非常感谢我们的审阅者的贡献,我们在本报告中广泛依赖他们之前的经验和专业知识。
收到:2024年9月10日修订:2024年9月13日接受:2024年9月17日的抽象背景和目标:psilocybin是一种血清素能迷幻的,最近与诱导大脑的神经可塑性有关。本综述旨在探讨psilocybin如何影响神经可塑性的当前证据,重点关注其对大脑活动,连通性和潜在治疗意义的影响。方法:对最近的研究进行了系统的综述,包括脑电图(EEG)的研究,theta功率变化,结构和功能性神经可塑性以及神经成像发现。评估psilocybin对神经发生,旋转生成和脑功能改变的影响的研究被审查,以了解其对神经可塑性的影响。结果:研究表明,psilocybin的给药会导致脑电图的显着增加,反映了神经活动和连通性的变化。psilocybin促进了结构和功能可塑性,这可以通过神经发生和旋转生成增加而证明。成像研究表明,psilocybin诱导的非同步和脑活动的改变,这与其治疗作用相关。这些发现表明,psilocybin诱导树突状棘的快速生长,影响神经元的结构和功能。结论:psilocybin具有诱导神经可塑性的重要潜力,对治疗神经系统和心理条件的影响。关键词:psilocybin,神经可塑性,神经发生,神经成像,大脑连通性观察到的大脑连通性和结构的变化强调了对迷幻诱导的神经可塑性机理及其潜在的治疗益处的进一步研究的需求。
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微塑料是微小的塑料块,它们的大小在1μm至5 mm之间,大约与芝麻种子的大小约为2。3这些微小的塑料颗粒有可能扩散到我们环境的所有角落 - 在土地,水,空气以及最终的身体。4当前的研究认为,微塑料还会在纳米级上降解为较小的颗粒,5个称为纳米塑料,在1至1000 nm的范围内测量。6无形的塑料污染是日益增长的全球关注点,正在受到政府机构和学术机构的越来越多的关注。更多地了解微塑料和纳米塑料的影响的动力源于我们对塑料污染对健康和环境的影响的缺乏专业知识。此外,对纳米塑料的后果的了解少得多,但是它们的规模和随后渗透我们生态系统中更多领域的能力意味着它们的存在可能会带来更严重的严重性。
该行业认为,总体规划将为告知和促进与所有利益相关者的对话和合作做出非常重要的贡献,他们对改变马来西亚塑料行业的实用解决方案具有共同的兴趣。马来西亚塑料行业在其历史上达到了决定性的时刻。在未来几年做出的决定将在确定成就的实现和步伐中发挥关键作用,以实现诸如净零零议程等全球倡议以及本地蓝图(例如KPKT蓝图和KPKT蓝图和各种循环经济倡议)等全球倡议中概述的雄心勃勃的目标。机会之窗正在迅速关闭。但是,有了集体的野心和紧迫性,我们可以创建一个可持续的塑料行业,该行业继续满足消费者和社会需求,同时支持许多塑料行业供应链合作伙伴的过渡,并为马来西亚经济保留战略资产。
在大脑中说明强化学习的主要理论框架是时间差异学习(TD)学习,某些单元信号奖励预测错误(RPE)。TD算法传统上已被映射到多巴胺能系统上,因为多巴胺神经元的firtert offers td算法类似于RPE。然而,TD学习的某些预测与实验结果不一致,并且先前的算法实现对刺激特异性的固定时间基础提出了不可计算的假设。我们提出了一个替代框架,以描述大脑中的多巴形信号传导(F flex(在E x奖励奖励中均获得了E rors)。在Flex中,多巴胺释放相似,但与RPE不同,导致预测与TD形成鲜明对比。虽然Flex本身是一个一般的理论框架,但我们描述了一种特定的,生物物理上合理的影响,其结果与现有和重新分析的实验数据一致。
先前,我们鉴定了CRACD(抑制肌动蛋白动力学调节剂,也称为Crad/Kiaa1211)肿瘤抑制剂,该肿瘤抑制剂,该抑制剂通过结合和抑制限制蛋白来促进肌动蛋白聚合以促进肌动蛋白以促进肌动蛋白聚合23。有趣的是,我们观察到CRACD KO小鼠肺中的增生病变23。这种观察结果使我们假设CRACD损失可能会驱动肺中的NE样细胞可塑性。为了测试这一点,我们检查了CRACD KO小鼠肺组织。与CRACD野生型(WT)不同,CRACD KO肺组织在支气管呼吸道和肺泡中表现出NE样增生(图1a)。免疫荧光(IF)染色证实了这种NE样细胞质量的增殖性质,如MKI67+所示,MKI67+是细胞增殖的标志物。此外,质量表达了几个NE标记,包括KRT19,SYP,CGRP,CHGA和ASCL1(图。