拉丁美洲是国际业务的增长和重要地区。响应于共同,供应链失败和亚洲生产成本的上升,许多跨国公司正在将其业务从亚洲转移到拉丁美洲。这项出国留学将将学生带到拉丁美洲的四个主要地区:加勒比海,北美,中美洲和南美。我们将通过访问公司并与高级领导人交谈来了解那里的业务。此外,您还将参观一些拉丁美洲的联合国教科文组织文化遗址,例如马丘比丘,卡斯蒂略·圣费利佩·德尔·莫罗(Castillo San Felipe del Morro)和Chichen Itza。BUSINESS VISITS (tentative): • Puerto Rico, Johnson and Johnson (manufacturing) and the US Customs and Border Control (international shipping) • Peru, OOCL ocean shipping (international shipping), Callao Port (international shipping) • Costa Rica, Walmart Central America (retail distribution), Cargill (wholesale distribution) • Mexico, Hong Ho (international purchasing for Adidas, manufacturing), Porto Progreso (国际运输)文化访问:•波多黎各:Castillo San Filipe del Morro(联合国教科文组织遗址),LA PARGUERA•秘鲁:MACHU PICCHU(联合国教科文组织)。利马大教堂•哥斯达黎加:阿雷纳尔火山国家公园和温泉,曼努埃尔·安东尼奥国家公园和海滩•墨西哥•墨西哥:奇化Itza(联合国教科文组织),泰尔查克海滩,日期为2024年4月27日至5月20日(大约)住房学生将留在该计划提供的酒店或旅馆中。住房包含在计划成本中。
摘要。我们总结了与Strato-Spheric臭氧耗竭有关的当前重要且已建立的公开问题,并讨论了一些新出现的挑战。,由于蒙特利尔方案的持续成功,尽管最近生产受控物质以及未受控制的非常短暂的物质的影响,但由于蒙特利尔方案的持续成功,臭氧层正在从卤代源气体的影响中恢复。增大的温室气体浓度增加,例如二氧化碳,甲烷(CH 4)和一氧化二氮(N 2 O),具有不同的方式,以不同的方式扰动平流层臭氧的潜力很大,但是它们的未来发展以及其未来的演变以及因此不确定的。在最近的澳大利亚野生火灾后,已经观察到通过注射烟颗粒的臭氧耗竭。目前,通过出乎意料地从2022年从Hunga Tonga -Hunga Ha'apai火山注入大量水蒸气。开放的研究问题强调,在全球,高度分辨的观测中,平流层痕量气体和气溶胶的高度分辨观测中,要维护(如果不扩展)观察网络的关键需求。实际上,我们将在不久的将来对类似的野生火山和火山事件的平流层影响视而不见。复杂的地球系统模型(ESM)具有平流层作为重要组成部分。但是,这些模型的巨大计算需求不得导致对影响臭氧层的许多过程的过度简化。无论如何,更简单的过程模型的层次结构对于测试我们对臭氧层不断发展的理解并提供与政策相关的信息将继续很重要。
1。在卢旺达引言,在以下三个地方进行了大气观测:i)卢旺达气候天文台(RSA)下的卢旺达气候天文台; ii)卢旺达环境管理局(REMA)和III)卢旺达气象局(Meteo Rwanda)下的空气质量和气候变化监测项目,以进行天气预报。卢旺达气候天文台卢旺达气候天文台建于2011年。它位于穆戈戈山(Mount Mugogo),自2013年以来位于卢旺达西部的2540 m峰值。最初的计划是在卢旺达和刚果民主共和国之间边界的Virunga山上的一座不活动的火山安装天文台。在4,507米处,卡里西姆比(Karisimbi)是山脉八个主要山脉中的最高山,这是东非裂谷的西部分支艾伯汀裂谷的一部分。Karisimbi山是非洲第11大山。卢旺达气候天文台是通过卢旺达政府与马萨诸塞州理工学院(MIT)之间的合作伙伴关系建立的,是先进的全球大气气体实验(AGAGE)网络的一部分。这种合作旨在增强卢旺达内部的大气和气候科学教育,培训和研究能力。空气质量和气候变化监控项目自2017年以来存在空气质量和气候变化监控项目。它是由卢旺达环境管理局(REMA)根据环境部(MOE)监督的。它在环境部(MOE)下。其目标是在全国各地不断监视和报告空气质量指数,并增强现有的气候观测站,以提高对与气候变化相关的当地排放的理解。卢旺达气象局(Meteo Rwanda)卢旺达气象学服务于1963年成立,成为卢旺达气象局(Meteo Rwanda)。其目的是为生命和财产的安全以及社会经济发展提供天气,水和气候信息服务。
摘要— 先进星载热辐射和反射辐射计 (ASTER) 是由日本东京国际贸易和工业部 (MITI) 提供的研究设施仪器,将于 1998 年发射到 NASA 的地球观测系统早晨 (EOS-AM1) 平台上。ASTER 在可见近红外 (VNIR) 中有三个光谱波段,在短波红外 (SWIR) 中有三个波段,在热红外 (TIR) 区域有五个波段,地面分辨率分别为 15 米、30 米和 90 米。VNIR 子系统有一个后视波段,用于沿轨道方向的立体观测。由于数据将具有广泛的光谱覆盖范围和相对较高的空间分辨率,我们将能够区分各种表面材料并减少由混合像素导致的一些低分辨率数据中的问题。 ASTER 将首次提供高空间分辨率的轨道多光谱热红外数据以及所有 EOS-AM1 仪器中空间分辨率最高的表面光谱反射温度和发射率数据。ASTER 任务的主要科学目标是提高对发生在地球表面和低层大气上或附近的局部和区域尺度过程的理解,包括地表-大气相互作用。科学调查的具体领域包括:1) 陆地表面气候学;2) 植被和生态系统动态;3) 火山监测;4) 灾害监测;5) 大气
图1。Taxane mechanism of action ............................................................................ 2 Figure 2.Kaplan-Meier curve of the frequency of Grades 2-4 peripheral neuropathy separated by race ............................................................................................................. 5 Figure 3.曼哈顿的图3-4年级的tipn来自ECOG-5103中的AA患者................................................................................................................. 8图4。SBF2 expression across various tissues ........................................................... 10 Figure 5.Schematic of Schwann cells ........................................................................... 11 Figure 6.Simplified schematic representation of SBF2 protein and annotated functional domains ........................................................................................................ 13 Figure 7.Workflow of iPSC-dSN generation ................................................................ 20 Figure 8.Analysis pipeline of single-cell sequencing .................................................... 27 Figure 9.紫杉醇对IPSC-DSN生存能力和形态的影响........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 34图10。Relative expression of SBF2 and cell viability .............................................. 38 Figure 11.Neurite outgrowth in iPSC-dSN ................................................................... 40 Figure 12.IPSC-DSN的电生理特性。 .............................................. 46 Figure 13. GMC203细胞系中线粒体含量的小提琴图.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IPSC-DSN的电生理特性。.............................................. 46 Figure 13.GMC203细胞系中线粒体含量的小提琴图.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Barcode rank plot ......................................................................................... 52 Figure 14.RSAA12细胞系中线粒体含量的小提琴图.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Violin plot of mitochondrial content in STAN601 cell line ........................... 57 Figure 17.线粒体含量的小提琴图06401单元线................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 58图18。每个测序样品的双重分布...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IPSC-DSN的多维缩放(MDS)图............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 60图20。Single-cell RNA-sequencing of iPSC-dSN ................................................... 62 Figure 21.Distribution of differentially expressed mature sensory marker genes among cell type-specific clusters ................................................................................... 63 Figure 22.火山图强调了紫杉醇和IPSC-DSN的媒介物处理之间的显着基因表达变化。.............................................................. 66 Figure 23.Multidimensional scaling (MDS) plot of NTC and si SBF2 cells ................... 71 Figure 24.si SBF2 IPSC-DSN中的差异基因表达.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
摘要:几十年来,全球产业的供应链一直相对稳定。2011 年泰国洪水、日本海啸导致核电站泄漏以及同年冰岛火山爆发严重扰乱了电子制造公司的全球供应链,但仅持续了很短的一段时间。这些自然灾害仅限于某些地理区域,运营中断是短暂的。然而,COVID-19 疫情给企业带来了一系列重大挑战,需要所有行业的供应链战略和运营管理发生转型。通过将 VUCA(波动性、不确定性、复杂性、模糊性)理论框架与 COVID-19 疫情中经历的全球供应链挑战联系起来,制定并测试了有关电子和半导体行业参与者未来供应链战略的研究假设。样本数据是利用便利抽样法从行业从业者那里收集的。结果表明,行业从业者、研究机构和拜登政府都强调需要将制造业转移回国内,减少对外国的依赖。必须不断应用通过成本效益风险分析证明合理的外包决策。即时 (JIT) 和精益是一种普遍的策略,但在 COVID-19 大流行期间,它已成为致命弱点。维持关键部件安全库存的权衡分析已成为决策的重要变量。单一采购令人厌恶,而通过有效的 ERP 系统提高数据可见性支持的多重采购已成为战略要务。未来几年,必须在 VUCA 供应链中加强并不断增强与供应商、供应商、物流提供商和所有利益相关者的合作伙伴关系。这项研究的主要结论是,高层管理人员和供应链领导者必须集中精力构建一个灵活且有弹性的全球供应链网络,因为依赖离岸制造和绝对 JIT 和精益战略的时代已经过去了。
探索和利用地下空隙来实现长期月球人的人类习惯:运输,挑战和补救技术利用了充气的结构和mycoarchitection。Christopher Maurer 1,James Head 2,Lynn J. Rothschild 3。1个红屋。克利夫兰,哦。chris@redhousestudio.net,布朗大学,普罗维登斯,RI。james_head@brown.edu。3 NASA AMES。 Moffett Field,CA。 lynn.J.Rothschild@nasa.gov。 简介和背景:月球和火星的长期人类外观和居住概念通常呼吁建造地面栖息地(例如小屋,外壳,建筑物等。 ),使用多种原位资源(ISRU)进行建筑材料和启用构造技术。 所有这些技术都需要非常重要的建筑材料,能源和水的可用性。 On the basis of funding from the NASA Ad- vanced Innovative Concepts (NIAC) program, we have been investigating synthetic biology, Mycoarchitecture [1], and flexible, foldable and inflatable forms [2], to ad- dress the significant upmass penalty of taking building materials to Lunar and Martian destinations and develop- ing Myco-Architecture-enabled capabilities to build habi- tats in situ at destination. 在这项贡献中,我们探索了候选人的原位栖息地(熔岩管和堤防尖端空隙),以及如何利用我们的NIAC资助的技术发展来准备此类自然地下空隙(图。3 NASA AMES。Moffett Field,CA。 lynn.J.Rothschild@nasa.gov。 简介和背景:月球和火星的长期人类外观和居住概念通常呼吁建造地面栖息地(例如小屋,外壳,建筑物等。Moffett Field,CA。lynn.J.Rothschild@nasa.gov。简介和背景:月球和火星的长期人类外观和居住概念通常呼吁建造地面栖息地(例如小屋,外壳,建筑物等。),使用多种原位资源(ISRU)进行建筑材料和启用构造技术。所有这些技术都需要非常重要的建筑材料,能源和水的可用性。On the basis of funding from the NASA Ad- vanced Innovative Concepts (NIAC) program, we have been investigating synthetic biology, Mycoarchitecture [1], and flexible, foldable and inflatable forms [2], to ad- dress the significant upmass penalty of taking building materials to Lunar and Martian destinations and develop- ing Myco-Architecture-enabled capabilities to build habi- tats in situ at destination.在这项贡献中,我们探索了候选人的原位栖息地(熔岩管和堤防尖端空隙),以及如何利用我们的NIAC资助的技术发展来准备此类自然地下空隙(图。1-3)用于长期人类居住。1,底部)。月球和火星上的自然地下空隙:地球和行星研究揭示了长期居住和保护避免月球和火星表面条件的极端和危险的另一种概念。地球火山学家长期以来都知道,富富火山喷发会产生熔岩流,其面孔可以冷却和屋顶,从而形成了深度的熔岩管,并继续从喷发地点流出熔岩[3]。最终,这些充满熔岩的地下熔岩管从流动的前面排出,留下一个埋藏的,通常是弯曲的,熔岩管(图1顶部),通常可以通过屋顶上的孔进入,称为“天窗”(图
The Latin America and Caribbean (LAC) region presents several overlapping complex emergencies, including the internal and regional humanitarian impact of the political and socio-economic crisis in Venezuela, the humanitarian consequences of the non-international armed conflicts in Colombia, a multi-layered crisis in Haiti, as well as increasing pervasive violence in Central America, Mexico, and Ecuador.除此之外,LAC区域还暴露于自然危害,由于气候变化的影响,近年来其频率和强度增加了。该地区非常容易受到与天气有关的事件的影响,例如飓风和风暴,野火,洪水,干旱,厄尔尼诺尼诺/拉尼娜事件,以及地震和火山爆发。2025年潜在的LaNiña影响包括南美洲的干旱,中美洲北美,南美和加勒比海地区的洪水和滑坡风险,并增加了大西洋3的飓风频率。居住在高风险地区的6.54亿人口中有近75%,在世界上最容易自然的危险区域中排名第二。在这种情况下,2024年5月,欧盟与LAC 4(Sgcan,Cdema,Cepredenac)的三个政府间机构以及三个国家(智利,墨西哥,墨西哥和古巴)签署了一份谅解备忘录(MOU),并在整合的灾难管理方面,是一个综合灾难管理的,这是一个与EU-LAC合作的中途合作。自2021年以来,混合流动性流向北美的每年都会急剧增加。与2022年相比,增加了52%,比2019年(最后一次流行前情况)增加了95%。有2300万法律地位,国籍和脆弱性不同的人必须在困难条件下跨越边界。在2023年,超过52万人,大多数是委内瑞拉人,海地人,哥伦比亚人和厄瓜多尔人,在哥伦比亚 - 潘纳马边境的危险达里安缝隙中过渡。此外,粮食不安全和多维贫困正在达到令人担忧的水平,并加剧了该地区正在进行的人道主义危机的各个方面,导致不稳定,动荡和流离失所。截至2023年中期,LAC地区有4100万人的粮食不安全,
1个世界银行。 印度尼西亚,气候变化概述,国家摘要。 https:// climateKnowledgePortal。 worldbank.org/country/indonesia 2 WB。 印度尼西亚:当前气候,气候学。 https://climatekimenskegndledgeportal.worldbank.org/country/ indonesia/climate-data-historical 3世界风险报告2023。https://weltrisikobericht.de/wptps://weltrisikobericht.de/wp-content/uploads/uploads/uploads/2023/2023/1023/1023/1023_Engrr_2023_Engrr。 纪念20年:印度洋海啸。 https://tsunamiday.undrr.org/commorating- 20年 - t-the-the-the-2004-Indian-ocean-Tsunami 5 ADPC&UNDRR。 印度尼西亚的灾难风险减少:身份报告2020。https://reliefweb.int/report/印度尼西亚/灾难 - risk-redcult-risk-reduction-indonesia-status-report-report-2020 6 WB。 印度尼西亚,气候变化概述,国家摘要7 Antara。 印度尼西亚在世界上最高的自然灾害风险:BNPB。 2024年1月12日。https://en.antaranews.com/news/302895/indonesias-natural-disaster-risk-among-highest-highest-in-the-world-bnpb 8 wfp。 印度尼西亚。 https://www.wfp.org/countries/indonesia 9亚洲灾难银行。 灾难流离失所:印度尼西亚国家的简报。 https://www.adb.org/sites/default/ files/publication/857601/distric-displacement-indonesia-country-briefing.pdf 10 wb。 风险:历史危害11 WB。 印度尼西亚,气候变化概述,国家摘要12美国人口普查局。 印度尼西亚。 https://www.census.gov/popclock/world/id/id 13 wb。 印度尼西亚。 气候变化概述,国家摘要。 14个联合国数据。 雅加达人口。 https://data.un.org/data。1个世界银行。印度尼西亚,气候变化概述,国家摘要。https:// climateKnowledgePortal。worldbank.org/country/indonesia 2 WB。印度尼西亚:当前气候,气候学。https://climatekimenskegndledgeportal.worldbank.org/country/ indonesia/climate-data-historical 3世界风险报告2023。https://weltrisikobericht.de/wptps://weltrisikobericht.de/wp-content/uploads/uploads/uploads/2023/2023/1023/1023/1023_Engrr_2023_Engrr。纪念20年:印度洋海啸。https://tsunamiday.undrr.org/commorating- 20年 - t-the-the-the-2004-Indian-ocean-Tsunami 5 ADPC&UNDRR。印度尼西亚的灾难风险减少:身份报告2020。https://reliefweb.int/report/印度尼西亚/灾难 - risk-redcult-risk-reduction-indonesia-status-report-report-2020 6 WB。印度尼西亚,气候变化概述,国家摘要7 Antara。印度尼西亚在世界上最高的自然灾害风险:BNPB。2024年1月12日。https://en.antaranews.com/news/302895/indonesias-natural-disaster-risk-among-highest-highest-in-the-world-bnpb 8 wfp。印度尼西亚。https://www.wfp.org/countries/indonesia 9亚洲灾难银行。 灾难流离失所:印度尼西亚国家的简报。 https://www.adb.org/sites/default/ files/publication/857601/distric-displacement-indonesia-country-briefing.pdf 10 wb。 风险:历史危害11 WB。 印度尼西亚,气候变化概述,国家摘要12美国人口普查局。 印度尼西亚。 https://www.census.gov/popclock/world/id/id 13 wb。 印度尼西亚。 气候变化概述,国家摘要。 14个联合国数据。 雅加达人口。 https://data.un.org/data。https://www.wfp.org/countries/indonesia 9亚洲灾难银行。灾难流离失所:印度尼西亚国家的简报。https://www.adb.org/sites/default/ files/publication/857601/distric-displacement-indonesia-country-briefing.pdf 10 wb。风险:历史危害11 WB。印度尼西亚,气候变化概述,国家摘要12美国人口普查局。印度尼西亚。https://www.census.gov/popclock/world/id/id 13 wb。印度尼西亚。气候变化概述,国家摘要。14个联合国数据。雅加达人口。https://data.un.org/data。https://data.un.org/data。aspx?q =样本+调查&d = pop&f = tableecode:240; countryCode:360; sexcode:0&c = 2,3,6,8,8,10,12,14,14,16,17,17,18&s = _ CountryEnglishlisherdordby:asc,asc,refy Year:desc,refy Year:desc,refy yycode:desc,desc,asc asc&v = 1 15 cfe = 1 15 cfefy。印度尼西亚灾难管理参考手册。https://www.cfe-dmha.org/linkclick。 aspx?fileticket = bcq7lzpdvd4%3D&portalid = 0 16 adra。 让我们进一步了解与印度尼西亚Adra的大型地震。 https://adraindonesia.org/ en/lets-get-to-to-more-about-more-about-megathrust-earthquakes-with-adra-indra-indra-indra-Indonesia/17 cfe-dm。 印度尼西亚灾难管理参考手册18 ifrc。 印度尼西亚:Cianjur地震,DREF最终报告(MDRID025)。 https://reliefweb.int/report/indonesia/印度尼西亚 - cianjur-earthquake-dref-final-report-report-mdrid025 19 ifrc。 印度尼西亚:西苏拉威西地震,DREF最终报告。 https://reliefweb.int/report/indonesia/印度尼西亚 - west-sulawesi-earthquake-dref-dref-final-report-report-report-dref-n-mdrid020 20 20 cfe-dm。 在1991年4月至2024年1月的印度太平洋地区的Usindopacom外国灾难反应。https:// www。 cfe-dmha.org/linkclick.aspx?fileticket=mnzldBxzaic%3D&portalid=0 21同上22 ADPC&UNDRR。 印度尼西亚的灾难风险减少:身份报告2020。https://reliefweb.int/report/印度尼西亚/灾难 - risk-redcult-risk-redact--indonesia-status-report-report-2020 23 CFE-DM。 印度尼西亚灾难管理参考手册24 CFE-DM。 usindopacom外国灾难响应在印度太平洋,1991年4月至2024年1月。 25 BBC。 Walker,Amy和Head,Jonathan。 印度尼西亚至少有10次死亡火山爆发。 https://www.bbc。 com/news/atrices/c62l9l42q51o 26 CFE-DM。https://www.cfe-dmha.org/linkclick。aspx?fileticket = bcq7lzpdvd4%3D&portalid = 0 16 adra。让我们进一步了解与印度尼西亚Adra的大型地震。https://adraindonesia.org/ en/lets-get-to-to-more-about-more-about-megathrust-earthquakes-with-adra-indra-indra-indra-Indonesia/17 cfe-dm。印度尼西亚灾难管理参考手册18 ifrc。印度尼西亚:Cianjur地震,DREF最终报告(MDRID025)。https://reliefweb.int/report/indonesia/印度尼西亚 - 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Airbus wins ESA's LSTM temperature-check mission for Copernicus next generation Contract valued at € 380 million Airbus Spain to lead industrial consortium: first Copernicus prime for Spain @AirbusSpace #SpaceMatters @ESA_EO @CopernicusEU @CDTIoficial #CopernicusSentinel Madrid, 13 November 2020 – The European Space Agency (ESA)已选择空客防御和空间作为新的土地表面温度监测(LSTM)任务的主要承包商。LSTM是欧盟的地球观察计划哥白尼的一部分。这是六个新任务之一,扩展了当前哥白尼空间组件的功能。该合同价值3.8亿欧元,其中包括开发和建造两个LSTM卫星。LSTM的主要目的是提供全球高时空的日间和夜间土地表面温度测量值。用于映射,监视和预测地球自然资源的卫星数据分析有助于了解发生了什么,何时何地发生变化。尤其是,随着水短缺的增加和环境变化,该任务将响应欧洲农民的需求,使各个农场的农业生产更加可持续。专家将能够实时计算不同植物在不同地区需要多少不同的植物,以及这些植物需要灌溉的频率。土地表面温度测量和衍生的蒸散剂 - 植物生长时发出的水蒸气 - 是理解和响应气候变化,管理农业水资源并预测干旱的关键参数。热红外观察将支持一系列其他服务,以解决土地降解,土壤成分,火灾和火山活动,沿海和内陆水管理以及城市热岛问题。空中客车公司太空系统负责人Jean-Marc Nasr表示:“测量表面温度将有助于使农业生产在整个星球上更有效,从而使我们所有人受益。在迄今为止,所有哥白尼前哨卫星的空中客车都很高兴,ESA进一步委托我们为世界上最雄心勃勃的地球观察计划授予我们的下一代任务。该合同再次确认空中客车在空间技术的最前沿,以进行地球观察和世界的N°1出口商。” LSTM将从低地球,极性轨道运行,以绘制土地表面温度和蒸散速率,并以空前的现场尺度细节来绘制。它将能够以50 m的分辨率识别单个场的温度并每三天对地球进行图像。这是当前从空间中获取的细节的400倍。它的观察结果将覆盖较宽的温度范围。-20°C至 +30°C,精度很高(0.3°C)。