执行摘要 1. 概述 在美国所有的野生动物中,鹰也许是我们国家历史和文化中最受尊敬的动物。美国长期以来一直对其白头鹰和金雕种群实施特殊保护。现在,随着国家寻求增加国内能源产量,风能开发商和野生动物机构已经认识到需要具体的指导,以帮助使风能设施与鹰保护以及保护鹰的法律法规兼容。为了满足这一需求,美国鱼类和野生动物管理局(服务)制定了鹰保护计划指南(ECPG)。本文件为在选址、建造和运营风能设施的过程中保护白头鹰和金雕提供了具体的深入指导。ECPG 指南是对服务部门的陆基风能指南(WEG)的补充。WEG 概述了选址和运营风能设施时需要考虑的野生动物问题,但并未提供对白头鹰和金雕提供的具体法律保护所需的深入指导。 ECPG 填补了这一空白。与 WEG 一样,ECPG 呼吁风电项目开发商分阶段选址新项目。两者都要求进行初步景观评估以评估潜在的野生动物相互作用,并在施工前进行现场特定调查和风险评估。它们还要求监控项目运营并向服务处以及州和部落野生动物机构报告老鹰死亡事件。遵守 ECPG 是自愿的,但服务处认为遵循该指导将有助于项目运营商遵守监管要求并避免在风能设施无意“捕获”老鹰,还将帮助风能行业提供支持可能对老鹰构成风险的设施许可申请所需的生物数据。 2. 白头鹰和金鹰保护法 白头鹰和金鹰保护法 (BGEPA) 是保护老鹰的主要法律。BGEPA 禁止未经许可“捕获”老鹰 (16 USC 668-668c)。 BGEPA 将“夺取”定义为“追捕、射击、毒害、伤害、杀死、捕获、诱捕、收集、骚扰或打扰”,并禁止夺取个体及其身体部位、巢穴或蛋。服务部门通过法规扩展了这一定义,包括“破坏”一词,以确保“夺取”包括破坏鹰巢。法规进一步将“打扰”一词定义为“激怒或打扰白头鹰或金雕,导致或可能导致……伤害鹰、生产力下降或遗弃巢穴”(50 CFR 22.3)。3. 风能设施对鹰的风险风能开发会以多种方式影响鹰。首先,鹰可能因与风力涡轮机等结构相撞而死亡。这是风力设施对鹰的主要威胁,ECPG 指南主要针对这一威胁。其次,施工前、施工或运营和维护活动的干扰可能会干扰集中地点的老鹰,或导致附近巢穴生产力下降。第三,严重的干扰或死亡影响可能导致筑巢领地永久或长期丧失。此外,在重要的老鹰使用区或迁徙集中地点附近发生的干扰可能会给老鹰带来巨大的压力,以至于它们在其他地方遭受繁殖失败或死亡,以至于
在室温下在室温下旋转石墨烯中的漩涡量,Marius L. Palm 1†,Chaoxin ding 1†,William S. Huxter 1†,Takashi Taniguchi 2,Kenji Taniguchi 2,Kenji Watanabe 3和ChrisɵanL. degen L. degen L. degen 1,4 * 2材料研究中心纳米构造,材料科学的naɵtute,1-1纳米基,tsukuba,日本305-0044; 3日本的材料科学材料科学和材料科学研究中心,材料科学材料科学,日本1-1 Namiki,日本;瑞士苏黎世8093号苏黎世市Quantum Center 4。 ∗应向谁解决;电子邮件:degenc@ethz.ch。 †这些作者也同样贡献。在室温下在室温下旋转石墨烯中的漩涡量,Marius L. Palm 1†,Chaoxin ding 1†,William S. Huxter 1†,Takashi Taniguchi 2,Kenji Taniguchi 2,Kenji Watanabe 3和ChrisɵanL. degen L. degen L. degen 1,4 * 2材料研究中心纳米构造,材料科学的naɵtute,1-1纳米基,tsukuba,日本305-0044; 3日本的材料科学材料科学和材料科学研究中心,材料科学材料科学,日本1-1 Namiki,日本;瑞士苏黎世8093号苏黎世市Quantum Center 4。∗应向谁解决;电子邮件:degenc@ethz.ch。†这些作者也同样贡献。
1 约翰内斯古腾堡大学制药和生物医学科学研究所药物生物学系,Staudinger Weg 5, 55128 Mainz,德国;joboulos@uni-mainz.de (JCB);saeedm@uni-mainz.de (MEMS) 2 维尔茨堡大学医院 Mainfranken 综合癌症中心转化肿瘤学,97078 Würzburg,德国;Chatterjee_M@ukw.de 3 约翰内斯古腾堡大学医学中心第三医学系(血液学、肿瘤学和肺病学),55131 Mainz,德国;Yagmur.Buelbuel@sanofi.com (YB);munder@uni-mainz.de (MM) 4 维也纳大学食品化学和毒理学系,Währinger Str. 38, 1090 Wien,奥地利; francesco.crudo@univie.ac.at (FC); doris.marko@univie.ac.at (DM) 5 德国癌症研究中心 (DKFZ)、德国癌症联盟 (DKTK)、国家肿瘤疾病中心 (NCT) 癌症基因组研究部,69120 海德堡,德国;s.klauck@dkfz-heidelberg.de * 通讯地址:efferth@uni-mainz.de;电话/传真:+49-6131-3925-751
19日2022年7月,在极短时间内推出的《德国联邦国防军采购加速法案》(BwBBG)生效。BwBBG 有效期至 31 日。自 2026 年 12 月起,德国联邦国防军、联邦公司和国家建筑当局的采购当局可以使用简化的采购法,从而比以前更快地授予合同。该法的目的是加速公共合同的授予,这将有助于德国联邦国防军及时获得广泛、现代化和创新导向的能力,从而加强其联盟和防御能力。此外,在采购程序中应该能够更容易地考虑到担保利益。
亚培养从粘附细胞中去除旧培养基,并用无钙和镁的PBS洗涤它们。使用3-5毫升PBS进行T25瓶,T75瓶子使用5-10毫升。然后用电池完全覆盖电池,用1-2 mL盖住T25瓶,T75瓶的2.5毫升。让细胞在室温下产生8-10分钟,以松开它们。孵育后,将细胞与10 ml培养基仔细混合,以重悬于它们,然后以300xg离心3分钟。扔掉上清液,将细胞重悬于新鲜培养基中,然后将其转移到已经包含新鲜培养基的新瓶中。
人工智能委员会由来自大学、非大学研究机构和工业界各三分之一的成员组成——这样我们就把自由州的所有能力结合在一起了。人工智能理事会将推出战略和措施,激发人工智能领域的科学和经济潜力。人工智能委员会由人工智能机构作为运营单位补充:它以委员会的战略方针为指导,并通过自由州人工智能网络中的具体项目将其付诸实践。这意味着AI战略不仅是构思,更是动态实施。
#NRWWERDKLIMANEUTRALLARLAL:北莱茵 - 韦斯特帕利亚希望成为欧洲第一个类似气候的工业区。以这种方式,国家能源和气候防护公司NRW.Energy4Climimimplimim clime北莱茵 - 韦斯特帕利亚的公司和市政当局支持有效地实施气候保护措施并从中受益。的目标是加快能源行业,工业,热量和建筑物以及流动性的四个相关部门的转变,这些领域与NRW中共同负责90%以上的温室气体排放,以使北rhine-westphalia在未来的工业和服务位置尽快加强北部rhine-Westphalia。
a 特温特大学,地理信息科学与地球观测学院 (ITC),P.O. Box 217,恩斯赫德,荷兰 b 约克大学,拉松德工程学院,地球与空间科学与工程系,4700 Keele St,多伦多,安大略省,加拿大 c 斯图加特大学,摄影测量研究所 (ifp),Geschwister-Scholl-Stra ße 24 D,70174 Stuttgart,德国 d 日内瓦大学,日内瓦经济管理学院 Uni Mail,40, Boulevard du Pont-d ’ Arve,1211 Gen ` eve,瑞士 e 不伦瑞克工业大学,大地测量与摄影测量研究所,Bienroder Weg 81,38106 Braunschweig,德国 f 芬兰国家土地测量局,芬兰地理空间研究所 FGI,遥感与摄影测量系,P.O. Box 84, FI-00521 赫尔辛基,芬兰 g 阿尔托大学,建筑环境系,埃斯波,芬兰 h ´ 洛桑联邦理工学院 (EPFL),大地测量工程实验室,1015,瑞士
我们都使用人工智能。几乎每天。大多时候都没有注意到。当我们让搜索引擎引导我们浏览网络时,当我们在线购物时。或者当我们依靠导航系统找到正确的路径时。顺便说一下,人工智能以三种方式存在于导航系统中。最短路径在那里确定。有语音输出。并且当前交通信息也包含在路线规划中。这就是人工智能吗?是的。但这还不是全部。该术语目前尚无法明确定义。它在某种程度上与计算机科学、疯狂的技术以及越来越多的应用有关。关于水文,希望本期《水文新闻》能够提供更清晰的说明。我们问了一个问题:人工智能在水文学中扮演什么角色。您将在五篇专业文章(其中两篇已经经过同行评审)和与弗莱堡弗劳恩霍夫物理测量技术研究所 (IPM) 的 Alexander Reiterer 教授的科学讨论中找到答案(第 42 页)。技术贡献涉及水底的石头,人工智能应该在多波束回声测深仪或侧扫声纳的测量数据中检测到这些石头(Fel dens et al.,第 6 页,以及 Christensen,第 24 页);它是关于自动»识别和分类本-