介绍 主持人前言 为苏格兰人民的生活带来积极变化是苏格兰议会法人团体对议会的战略愿景。我们的议员以及为他们和议会工作的每个人都发挥着至关重要的作用,确保这是我们所有工作的核心。 我们的议会是苏格兰公共生活的主要特色。它理所当然地成为辩论和国家话语的中心。它发挥着审查立法和追究苏格兰政府责任的重要职能。这一审查职能对于确保苏格兰人民得到议会的良好服务并让他们的声音被听到至关重要。 鼓舞人心的是,第六届会议的议员群体比以往任何时候都更加多元化。 基于这些成就,我们必须努力建立一个更好地代表人民的议会。这就是我们加强苏格兰作为现代、充满活力的议会民主地位的方式。 议会在国家应对 Covid-19 大流行中发挥着核心作用。我们现在在应对持续且日益严峻的气候和自然紧急情况方面发挥着重要作用。我们不仅要考虑议会如何开展工作,还要考虑我们应对这两个危机的方式。在当今互联互通的世界中,我们必须运用宏大而大胆的思维,因为其他人都希望我们发挥领导作用。除了向内看,努力在荷里路德宫做到最好之外,我们还将放眼世界。我们必须与其他立法机构一起,领导有关影响我们所有人的全球事务的辩论。我们与苏格兰议会服务部门的同事一起制定了这一雄心勃勃的战略,借鉴了他们与议员、工作人员和公众接触的经验。它阐述了我们将如何在会议期间开展工作,以履行我们的承诺,为苏格兰人民带来积极的变化。Ro-ràdh an Oifigeir Riaghlaidh Is e lèirsinn Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba piseach a thoirt air beatha muinntir na h-Alba。那对 dheatamach aig na Buill agus a h-uile duine a tha ag obair dhaibh agus Airson na Pàrlamaid Ann a bhith a' dèanamh cinnteach gu bheil seo aig cridhe a h-uile rud a nì sinn。 Tha ar Pàrlamaid aig teis meadhanbeatha phoblach na h-Alba。 Agus mar sin, tha e aig teis meadhan deasbad nàiseanta。 Tha obair dheatamach aice a' sgrùdadhreachdas agus a' cumail Riaghaltas na h-Alba cunntachail。 Tha an sgrùdadh seo do-sheachanta gus dèanamh cinnteach gu faigh am poball deagh sheirbheis bhon Phàrlamaid aca agusgun cluinnear na guthan aca。 Rud a tha brosnachail,cha robh buidheann Bhall cho eadar-mheasgte 再次 riamh。 A' cur ris na choileanadh roimhe, feumar strì gus Pàrlamaid a bhith Again a than nas fheàrr buileach Air and sluagh a riochdachadh. Sin mar a closetaicheas sinn Alba mar dheamocrasaidh parlamaideach beothail, ùr-nodha。
Λ ≈ 60 Gyr。我们还表明,轨道周期和临界周期之比自然地从 Kretschmann 标量中得出,该标量是表征所有由德西特-史瓦西时空有效表示的双星系统的二次曲率不变量。双星系统在限制暗能量方面的适用性取决于其开普勒轨道周期 TK 与临界周期 T Λ 之比。TK ≈ T Λ 的系统最适合限制宇宙常数 Λ ,例如本星系群和室女座星系团。TK ≪ T Λ 的系统以吸引性引力为主(最适合研究修改后的引力校正)。TK ≫ T Λ 的系统以排斥性暗能量为主,因此可以用来从下方限制 Λ。我们利用后牛顿和暗能量修正的统一框架来计算有界和无界天体物理系统的进动,并从中推断出对 Λ 的限制。我们分析了脉冲星、太阳系、人马座 A* 周围的 S 型恒星、本星系群和室女座星系团,它们的轨道周期为几天到千兆年。我们的结果表明,当系统的轨道周期增加时,宇宙常数的上限会降低,这强调了 Λ 是双星运动中的关键周期。
1。鹰辐射和黑洞熵黑洞是神秘的物体。在爱因斯坦的一般相对论理论(gr)中,它们被描述为时空的区域,其中什么都没有,甚至没有光,都无法逃脱。有强有力的证据表明这种物体存在于自然界中。一个例子是质量m≈4的银河黑洞(SGR A ∗)。3×10 6m⊙[1]。另一个例子是事件水平望远镜(EHT)观察到的星系M87中心(称为M87 ∗)的超质量黑洞[2];它的质量为m≈6。5×10 9m⊙。可以通过X射线发射(如V404 Cygni,具有m≈9m⊙)或引力波的发射(如Ligo Collocorate [3])。对黑洞的观察可以深入了解这些物体及其周围环境的天体物理学,但也可以提供约束基本物理的手段(参见例如[4])。自1970年代初以来就一直知道黑洞遵守与热力学定律具有惊人类比的法律。这些类比在表1中列出了。可以得出具有额外压力项的黑洞力学的第一定律。压力来自宇宙常数,为p = −λ /8πg。这导致了第一定律中的额外项v d p,并将M解释为焓而不是能量[5]。但是,我们不会在这里考虑这一点。因为MC 2扮演了能量的作用,因此我们可以将术语d e = t d s与d m =κ8πgDa进行比较,其中κ是表面重力。由于根据表κ与温度t相比,我们可以暂时识别
AfCFTA African Continental Free Trade Area AU African Union CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism CBI Centre for the Promotion of Imports DFI Development finance institution DRC Democratic Republic of the Congo DRI Direct-reduced iron EAC East African Community EASC European Association for Supervision and Coaching ECDPM European Centre for Development Policy Management EIB European Investment Bank ETS Emissions Trading System EU European Union FFI Fortescue Future Industries GDP Gross domestic product GHG Greenhouse gas ICD Inland Container Depot IEA International Energy Agency IRENA International Renewable Energy Agency KLTN Kenyan Logistics and Transport Network KRC Kenya Railways Corporation KTDA Kenya Tea Development Agency LMIC Low- and middle-income country MDB Multilateral development bank MGR Metre Gauge Railway MoU Memorandum of understanding MSME Micro, small and medium enterprise NCTTCA Northern走廊交通和运输协调局NDC全国确定的贡献NOx氮氧化R&D研发SCT单一海关领土Sczone Suez suez suez canal canal canal经济区SGR标准量规铁路中小企业中小型企业SPS SPS SPS SPS SPS SPS SPS SPS SPS SPS SPS SPS SPS SPS SPS卫生和PhytoSanity Teu Teu Teu Teu Teu 24型委员联合国联合国气候变化框架公约
1大都会北部研究支持部门,乔迪·戈尔大学初级保健研究所,西班牙马塔尔2德国人三角i PUJOL研究所,西班牙Badalona,3。西班牙医学系,戈罗纳大学,西班牙戈罗纳大学,西班牙4个多学科研究小组,研究小组(2021-SGRINT)慢性疾病及其轨迹的影响(2021 SGR 01537),乔迪·戈尔大学初级保健研究所,巴塞罗那,西班牙6免疫学部,临床免疫学会卓越联合会,巴塞罗那大学,巴塞罗那大学,cerdanyola del vall delvallèsirangarany,西班牙ALONA 8医学系,cerdanyola del Barcelona UniversitatAutònomadel西班牙巴列斯 9 庞贝法布拉大学公共卫生硕士项目,西班牙巴塞罗那 10 智利圣地亚哥发展大学流行病学与卫生政策中心,智利 11 西班牙巴达洛纳 Germans Trias i Pujol 大学医院重症监护室 12 西班牙巴达洛纳 IrsiCaixa 艾滋病研究所 13 西班牙马德里卡洛斯三世卫生研究所传染病网络生物医学研究中心 14 西班牙巴达洛纳 Germans Trias i Pujol 研究所慢性病影响及其轨迹研究小组(2021-SGR-01537) 15 西班牙马德里卡洛斯三世卫生研究所慢性病、初级保健和预防及健康促进研究网络 16 参见致谢 * 这些作者的贡献相同
* DESMET:南方卫理公会大学经济学和考克斯商学院,德克萨斯州达拉斯3300套房3300套房75205(电子邮件:kdesmet@smu.edu); KOPP:地球与行星科学系,赖特实验室,泰勒路610号,罗格斯大学,皮斯卡塔维,新泽西州08854(电子邮件:robert.kopp@rutgers.edu);库尔普:气候中央,一个帕尔默广场,套房402,普林斯顿,新泽西州08542(电子邮件:skulp@climatecentral.org);纳吉(Nagy):克里(Crei),拉蒙·特里亚斯·法尔加斯(Ramon Trias Fargas),25-27,08005西班牙巴塞罗那(电子邮件:dnagy@crei.cat); Oppenheimer:普林斯顿大学地球科学系与公立与国际事务学院,新泽西州普林斯顿州罗伯逊厅313号(电子邮件:omichael@princeton.edu);罗西·汉斯伯格(Rossi-Hansberg):普林斯顿大学经济系,289朱利斯·罗莫·拉比诺维茨大楼,普林斯顿,新泽西州08544(电子邮件:erossi@princeton.edu);施特劳斯:气候中央,一个帕尔默广场,套房402,普林斯顿,新泽西州08542(电子邮件:bstrauss@climatecentral.org)。Virgiliu Midrigan是本文的男女编辑。Desmet和Rossi-Hansberg在进行这项研究的一部分时,承认PERC的支持和款待。KOPP,KULP和Strauss得到了美国国家科学基金会的部分资助ICER-1663807,以及国家航空航天管理局授予80NSSC17K0698。nagy通过SEVERO OCHOA计划的R&D卓越中心(SEV-2015-0563)和Juan de la Cierva Grant(FJCI-2017-34728)来感谢西班牙经济和竞争力的财政支持;来自加泰罗尼亚政府,通过CERCA和SGR计划(2017-SGR-1393)。Oppenheimer感谢美国国家科学基金会奖的支持编号1520683。Adrien Bilal,Mathilde Le Moigne,Charley Porcher和Maximilian Vogler提供了出色的研究帮助。†访问https://doi.org/10.1257/mac.20180366访问文章页面以获取其他材料和作者披露声明或在在线讨论论坛中发表评论。
为了研究高温刺激对一段时间后单胞菌幼虫的影响的影响,在不同温度下建立了五个实验组。然后,在高温应力下的蛋白唱片在30°C下喂70天。在那之后,计算和分析了蛋白盲菌的生长指数。在生长指数方面,高温应力对almus的FCR,FBW,WGR和SGR具有显着影响(p <0.05)。被温度刺激后SR增加(p <0.1)。研究表明,在实验组中的温度升高和38°C的温度升高会损害阿不木菌的肝细胞,消化酶的活性在同一趋势中发生了变化,在32°C组中达到了最高点,然后在38°C组中降低了33°C的AMS活性。肝脏中抗氧化酶的活性在34°C下达到最高,这与30°C下的活性显着不同(P <0.05)。此外,实验组中TLR1,C3,TNF-α和其他基因的表达水平增加,达到34°C时达到最高点,IL-1β基因的表达水平在32°C下达到了最高点,这与30°C(p <0.05)大不相同。然而,在实验组中,IRAK3基因的表达水平降低,并在34°C时达到其最低点(P <0.05)。Hsp90α基因的表达水平随着最高温度刺激而增加,并在38°C下达到其最高点(P <0.05)。在实验组的肠道微生物的α多样性指数中,34°C组中观察到的物种,香农和ChAO1指数最高(p <0.05),β多样性分析表明,在高温刺激后,实验组的肠道微生物群落分离出来。在门水平上,三个主导地位是proteus,firmicutes和bacteroides。细菌和大环球体的丰度在属水平上增加,但是颤音和气压量的丰度降低。总结,适当的高温应力可以增强阿不属的染色杆的免疫力和适应性。这些结果表明,32°C –34°C的高温刺激对阿不木菌的工业培养物有益。
水产养殖代表了全球一个关键的经济部门,满足了不断扩大的全球人口的粮食需求不断提高。因此,这项研究旨在评估亚洲鲈鱼(Lates Calcarifer)的脂肪肝发病率,并接受富含乳酸细菌的饮食,并评估其针对链球菌感染的生存率。本研究检查了240个海鲈(平均体重109±10.5 g),它们被随机分为四种,三个重复(每次处理25个样本)60天。包括以下处理的治疗方法:第一种治疗:鱼被商业饲料喂食。第二次治疗:将鱼提供含有109 cfu/g乳酸乳杆菌植物细菌的饲料。第三种治疗方法:将含有109 cfu/g乳酸乳杆菌细菌的饲料喂食。第四种治疗方法:为鱼提供了109 cfu/g五肠细菌的饲料,并以相等比例的比例结合plantarum乳杆菌。在实验结束时,评估了针对致病细菌的生长性能,生长率和脂肪肝脏的量。这些发现在最初30天内披露了第二次处理(应变140)中增长的增长指标。此外,在随后的30天期间的第三次处理(2p)(2p)中,在第三次治疗(2p)中注意到了统计学上的显着差异(p <0.05)。肝脏病理学检查表明,大多数治疗导致脂肪肝的发展。因此,建议将这些益生菌作为亚洲鲈鱼的饮食补充剂。然而,当内源性益生菌纳入饮食中时,第三种治疗方法(五肠杆菌)表现出最低的脂肪肝发病率。促进后与S. iniae,益生菌治疗的死亡率L. pentosus(P2)和Plantarum L. plantarum(140)显着超过对照组的死亡率(P <0.05)。发现在第60天,两种实验性益生菌之间没有协同相互作用的发现,与各个组相比,组合组显示出生长绩效的下降。已证明使用植物乳杆菌和五肠细菌,尤其是后者,可显着改善几种生长指标以及食物转化率。
驯化和作物改良 人类主导的驯化始于大约 12 000 年前的中东和新月沃地,随后传播到世界各地,包括中国、中美洲和安第斯山脉、近大洋洲、撒哈拉以南非洲和北美洲东部 [1-3]。尽管我们的标题很简单,但我们在这里尽可能区分驯化、多样化和作物改良事件,因为无论从进化还是表型角度来看,它们都是明显不同的过程 [4]。大规模调查显示,驯化植物种类涵盖约 160 个分类科,超过 2500 个物种经历了一定程度的驯化,约 300 个物种得到了完全驯化 [2、3、5]。目前,整合考古学、遗传学和基因组学证据的模型表明,驯化是一个多阶段过程,包括(i)开始栽培,(ii)所需等位基因频率的增加,(iii)驯化种群的形成,以及最后(iv)有意识的繁殖。尽管如此,由于存在多次驯化事件,并且驯化后与祖先物种的交换频繁,因此描绘许多物种的驯化历史非常复杂[6-8]。此外,值得注意的是,一些物种如Oryza nivara和巴西坚果是在没有驯化的情况下栽培的,并且对于与初始选择相关的遗传瓶颈已经有了深刻的分析[9]。总之,这些研究极大地增进了我们对性状进化的理解,并为驯化过程中的趋同进化和平行进化提供了相当多的见解[10]。例如,留绿基因 SGR 是一系列物种种子休眠的基础[11],番茄 (Solanum lycopersicum) 和辣椒 (Capsiscum annum) 中果实重量数量性状基因座子集映射到同一基因组区域[12],水稻 (Oryza sativa)、高粱 (Sorghum bicolor)、大麦 (Hordeum vulgare) 和小米 (Pennisetum glaucum) 的糯谷物改良性状均是由 Waxy 基因直系同源物的不同突变定义的[2]。与此相反,尽管最初认为驯化综合征经典性状的出现(如谷物种子落粒性的丧失)是平行进化的情况[13],但最近的遗传图谱研究表明,多种性状往往与非同源基因有关[14]。例如,玉米(Zea mays)的典型驯化基因 TEOSINTE BRANCHED 1(tb1)[15] 对粟的分枝影响较小[16],甚至在不同的大麦谱系中,不同的
米诺拉。米兰,2020 年 3 月 12 日——Primo Space Fund 与 AIKO srl www.aikospace.com 签署了一项投资协议,该公司是由 Lorenzo Feruglio、Giorgio Albano 和 Loris Franchi 创立的初创公司,致力于开发用于太空任务自动化的人工智能软件。 GEMINEA srl 也参与了此轮融资,该公司专注于人工智能领域的初创企业,并于 2019 年首次投资了 AIKO。“获得这笔投资以及 Primo Space 将为 AIKO 提供的支持让我们感到非常高兴,这将使我们能够将 AIKO 定位为开发和供应用于太空任务自动化的尖端技术的领导者。得益于人工智能的贡献,这些技术的复杂性和能力在几年前是无法想象的,太空领域可以从这种技术转让中受益匪浅。我们希望在太空领域创造一种非常罕见的东西,一家专注于解决非常复杂和具体问题但对行业产生巨大影响的深度科技初创公司。”AIKO 首席执行官兼创始人 Lorenzo Feruglio 表示。AIKO 是一家深度科技公司,旨在成为开发用于太空任务的人工智能和自动化技术的标杆。它是欧洲第一家在轨道上展示深度学习算法的公司。目标市场由卫星制造商、任务管理软件提供商和航天器运营商组成。通过使用 AIKO 开发的技术,这些实体可以提高其基础设施的自动化程度,提高空间系统的性能,并在任务期间的决策中引入自主性,从而节省成本。Primo Space 普通合伙人 Matteo Cascinari 和 Giorgio Minola 表示:“我们非常高兴能够支持 AIKO 这样的实体在意大利新太空经济全景中的发展,并为公司和此类创新部门的发展提供资源。”Primomiglio SGR SpA 的科学评估得到了 Primo Space 的技术合作伙伴 E. Amaldi 基金会的协助,而法律援助则得到了 MJH Alma 的团队的协助,该团队由 Avv. Roberto Nigro 领导,由合伙人 Sveva Ricci 和 Sara Aratari 组成。创始合伙人和 AIKO 得到了 Boursier 工作室的协助,该工作室的团队由 Alberto Bertagnolio 博士和律师 Mara Santeramo 组成。 “ AIKO 融资代表着 Primo Space 基金成立仅几个月后取得的第一个里程碑,并证实了风险投资对我国企业的重要性”,E. Amaldi 基金会主席 Maria Cristina Falvella 说道。