斯蒂芬妮·洛维奇 乔什·马雷克 莫娜·玛丽·迈尔斯·马丁内斯 尤莱卡·马丁内斯·卡斯蒂略 卡琳娜·马托斯 松波浩 伊丽莎白·马修斯 珍娜·麦克亨利 詹姆斯·麦克纳马拉 伊曼纽尔·梅德拉诺 奥黛丽·默瑟 S. 门罗 文叶灿 姜文孙 理查德·穆尼 费德里卡·莫斯蒂 多尔萨·莫特瓦利 韩牧 帕特里克·穆卡希 伊娃·瑙曼 托马斯·阮 伊丽莎白/利兹·奥戈尔曼 伊奇·奥吉罗·塞内卡 奥克森丁 塞夫吉·奥兹图尔克 凯特琳·佩斯利 安妮卡·帕特森 迈克尔·巴顿 约翰·皮尔森 黛西·佩雷斯 莎朗·波利 阿贾·普拉加纳 齐家轩 莉莉安娜·奎格利 丹尼尔·昆特罗 尼尔维卡·拉斯托吉 J. 拉塞尔·拉文内尔 纳马·赖歇尔 约瑟夫·里蒂纳 玛丽亚·鲁兹特 布莱恩·鲁伊斯·洛佩兹 劳拉·鲁普雷希特 杰弗里·拉斯 费尔南多·桑托斯·瓦伦西亚
Maud Abdelli(WWF-瑞士)、Zach Abraham(WWF 国际)、Dominic Andradi-Brown(WWF-美国)、Mike Barrett(WWF-英国)、Nathan Bennett(WWF-全球科学)、Becky Chaplin-Kramer(WWF-全球科学)、Samantha Cheng(WWF-全球科学)、Stefanie Deinet(伦敦动物学会)、Robin Freeman(伦敦动物学会)、Sarah Glaser(WWF-美国)、Rachel Golden-Kroner(WWF-美国)、Brent Loken(WWF-全球科学)、Valentina Marconi(伦敦动物学会)、Louise McRae(伦敦动物学会)、Ravic Nijbroek(WWF-荷兰)、Jeff Opperman(WWF-全球科学)、Pablo Pacheco(WWF-全球科学)、Hannah Puleston(伦敦动物学会)、Stephanie Roe(WWF-全球科学)、Lucia Ruiz (WWF-美国)、Kirsten Schuijt(WWF 国际)、Abel Valdivia(WWF-美国)、Aaron Vermeulen(WWF 国际)和 Daniel Viana(WWF-美国)
Gustavo Francisco Petro Urrego President of the Republic of Colombia Ministry of Agriculture and Rural Development (MADR) Jhenifer Mojica Flórez Minister of Agriculture and Rural Development Martha Viviana Carvajalino (2023) Vice Minister of Rural Development Luis Alberto Villegas (09/2022- 05/2023) Aura María杜阿尔特(2023)农业事务副部长纳尔逊·洛萨诺(Nelson Lozano)(2023)玛丽亚·德尔·皮拉尔·鲁伊斯·莫利纳(MaríaDelPilar Ruiz Molina)(11/2022-03/2023)创新,发展技术和卫生保护部环境和可持续发展部和可持续发展的环境发展和可持续发展的环境和可持续发展的环境和可持续发展的桑德拉·帕特里亚·帕特里亚·弗兰克(Sandra Patrica Viland vicier)运河(2023)分别是环境土地管理的副士兵。Sebastian Carranza(2023)气候变化和风险管理总监(
德克萨斯农工大学金斯维尔分校电气工程和计算机科学系的 Amit Verma 博士向董事会致辞,并提交了一份最新的资金申请。Sajid Liu 博士通过手机出席了会议。Verma 博士和 Liu 博士回顾了他们提议的研究的一些细节,并回答了董事会的问题。他们请求董事会考虑为这项研究提供现金或实物资助,以便向卡塔尔基金会提交他们的申请。听完介绍后,董事会建议他们联系其他可能对此类研究感兴趣的实体,如科珀斯克里斯蒂市或塞拉尼斯。Vaughn 先生提议向 Liu 博士和 Verma 博士发送一封信,感谢他们参与这项研究的提议,但指出这项研究不符合管理局作为批发供应商的角色,并建议其他可能感兴趣的实体。Trevino 先生附议。该动议以五票赞成、Ruiz 博士弃权的结果获得通过。
草甘膦是一种用于破坏通常被称为杂草的除草剂。从1970年代开始,草甘膦的生产和使用在世界范围内稳步增长。到目前为止,尽管涉及风险,但这种除草剂仍在广泛使用(Cuhra等,2013)。草甘膦通过中断对植物功能必不可少的芳族氨基酸的合成而起作用(Lopes等,2018)。最近,人们对草甘膦对生物和环境的影响越来越关注(Johansson等,2018; Seide等,2018)。在这种除草剂的许多影响中是毒性,抗氧化剂活性的变化,内分泌破坏,对脂质的损害,组织学损害等。(Lopes等,2018; Ren等,2018; Lorenz等,2019)。草甘膦可以在土壤,植物和食品中作为污染物。gly在水中具有很高的溶解度,其大量使用会导致表面和地下水污染(Ruiz de Arcaute等,2018)。在各种培养基中检测草甘膦,例如色谱,光度法,
本报告是在 Roland Roesch(IRENA 创新和技术中心主任)和 Ricardo Gorini 的指导下编写的。作者包括 Chun Sheng Goh、Ricardo Gorini(IRENA)、Kan Ern Liew、Zoe Tay Hui Yee、Arunchelvi Manie、Long Lit Chew 和 Farah Ezati Saindi(顾问)。本报告受益于 IRENA 同事 Maisarah Abdul Kadir、Carlos Ruiz、Jinlei Feng 和 Paul Komor 的审查和意见。本报告还受益于来自印度尼西亚新可再生能源和能源保护总局、马来西亚能源转型和水资源转型部、菲律宾能源部、泰国替代能源开发和效率部以及东盟能源中心的利益相关者和专家的宝贵审查和贡献。IRENA 谨感谢日本政府对 IRENA 在本报告基础上开展的工作的支持。出版支持由 Francis Field 和 Stephanie Clarke 提供。报告由 Stefanie Durbin 编辑,设计由 Phoenix Design Aid 提供。
Pfeifenberger,《纽约州和区域海上风电输电规划》,NYSERDA 海上风电网络研讨会,2022 年 3 月 30 日。Pfeifenberger,《跨区域输电的好处:21 世纪电网规划》,美国能源部国家输电规划研究网络研讨会,2022 年 3 月 15 日。Pfeifenberger,《21 世纪输电规划:效益量化和成本分配》,为联邦-州电力输电联合工作组 NARUC 成员准备,2022 年 1 月 19 日。Pfeifenberger、Spokas、Hagerty、Tsoukalis,《改进区域间输电规划的路线图》,2021 年 11 月 30 日。Pfeifenberger、Tsoukalis、Newell,“保留为纽约创建网状海上电网选项的效益和成本”,与西门子和 Hatch 一起为 NYSERDA 准备,2021 年 11 月9,2022 年。Pfeifenberger,《输电——伟大的推动者:认识到输电规划的多重好处》,ESIG,2021 年 10 月 28 日。Pfeifenberger 等人,《21 世纪的输电规划:提高价值和降低成本的行之有效的实践》,Brattle-Grid Strategies,2021 年 10 月。Pfeifenberger,《海上风电的输电选项》,NYSERDA 网络研讨会,2021 年 5 月 12 日。Pfeifenberger,《输电规划和成本效益分析》,向 FERC 员工的演示,2021 年 4 月 29 日。Pfeifenberger 等人,《纽约电网研究初步报告》,为 NYPSC 准备,2021 年 1 月 19 日。Pfeifenberger、Ruiz、Van Horn,“通过输电系统实现不确定可再生能源发电多样化的价值”,BU-ISE,2021 年 10 月14,2020。Pfeifenberger、Newell、Graf 和 Spokas,“海上风电输电:纽约选项分析”,为 Anbaric 准备,2020 年 8 月。Pfeifenberger、Newell 和 Graf,“新英格兰的海上输电:更完善的电网规划带来的好处”,为 Anbaric 准备,2020 年 5 月。Tsuchida 和 Ruiz,“利用先进技术进行输电运行创新”,T&D World,2019 年 12 月 19 日。Pfeifenberger,“电力输电竞争带来的成本节约”,Power Markets Today 网络研讨会,2019 年 12 月 11 日。Chang、Pfeifenberger、Sheilendranath、Hagerty、Levin 和 Jiang,“电力输电竞争带来的成本节约:迄今为止的经验和增加客户价值的潜力”,2019 年 4 月。“对 Concentric Energy Advisors 关于竞争性输电报告的回应”,2019 年 8 月。Ruiz,“输电拓扑优化:在运营、市场和规划决策中的应用”,2019 年 5 月。Chang 和 Pfeifenberger,“精心规划的电力输电节省客户成本:改进的输电规划是向碳约束未来过渡的关键”,WIRES 和 Brattle Group,2016 年 6 月。Newell 等人“纽约交流输电升级方案的成本效益分析”,代表 NYISO 和 DPS 员工,2015 年 9 月 15 日。Pfeifenberger、Chang 和 Sheilendranath,“ 迈向更有效的输电规划:解决不够灵活的电网的成本和风险 ”,WIRES 和 Brattle Group,2015 年 4 月。Chang, Pfeifenberger, Hagerty,“ 电力输电的益处:识别和分析投资价值 ”,代表 WIRES,2013 年 7 月。Chang, Pfeifenberger, Newell, Tsuchida, Hagerty,“ 关于加强 ERCOT 长期输电规划流程的建议 ”,2013 年 10 月。Pfeifenberger 和 Hou,“ 接缝成本分配:支持跨区域输电规划的灵活框架 ”,代表 SPP,2012 年 4 月。Pfeifenberger, Hou,“ 美国和加拿大输电基础设施投资的就业和经济效益 ”,代表 WIRES,2011 年 5 月。
根据历史学家 Vicki L. Ruiz 的说法,墨西哥裔美国女性在二战期间为劳工运动做出了重要贡献。当时,食品加工公司签订了合同,为美国武装部队提供罐头食品。生产配额的增加赋予了公司员工更大的议价能力,其中许多员工都是墨西哥裔美国女性:开始引用内容:员工坚持要求更优惠的福利,而急于履行合同的雇主也遵守了合同。结束引用内容。开始引用内容:员工坚持要求更优惠的福利,而急于履行合同的雇主也遵守了合同。结束引用内容。开始引用内容:员工坚持要求更优惠的福利,而急于履行合同的雇主也遵守了合同。结束引用内容。因此,劳工激进主义成为墨西哥裔美国女性维护其自主权的平台。
杆菌属包括423克阳性,棒状物种,以产生具有抗菌和表面活性剂特性的脂肽而闻名。脂肪肽生物合成芽孢杆菌通过非核糖体肽合成酶(NRPS),大型酶复合物发生,通过在没有mRNA模板的情况下掺入氨基酸和脂肪酸来组装脂肪肽。此过程会产生各种化合物,例如iTurins,fengycins和byfactins。在固定阶段合成,它们的产生受诸如方形感应,养分可用性和应力条件等因素的调节,从而使芽孢杆菌能够产生具有抗菌和抗真菌特性的生物活性分子。如前所述,植物病原体的脂肽生物学控制可能受到以下相互作用的支持(图1)(Ruiz等,2024)。脂肽杆菌通过三种主要相互作用在生物控制中起关键作用:(a)在植物根上建立生物膜或微菌落细菌,(b)在同一环境中对病原体的直接抗体,以及(c)(c)
碎屑,然后保存并存储以进行后续填写。用于DNA工作的标本应直接存储在95%或100%乙醇中,以确保乙醇不包含诸如Ke Tones,醛,醛,甲醇或煤油之类的变性剂,这些乙醇对DNA有害。仔细阅读乙醇瓶上的标签将表明使用了哪些变性剂。通常,COM可获得的95%乙醇是首选的,因为它可能不包含任何变性剂。异丙醇可以降低为贬值剂。样品应在乙醇中存储在冰冻的或类似的合适的小瓶中,并应在常规冰箱(在–20°C下)中冷藏,或者在可能的情况下或常规冰箱(约4至8°C)中保存在使用。作为一个警告,福尔马林对DNA的工作非常有害,而用于DNA分析的蠕虫绝不能与福尔马林接触。有关收集方法的详细信息,请参见Gardner和Jiménez-Ruiz(2009)。
