我还要向埃及部长Yasmine Fouad的领导,COP14总统职位的讨论,关于雄心勃勃的2020年后全球生物多样性框架的讨论今天一直在向前发展,我想传达两个信息:一个信息:一个信息,我们希望对新的全球框架和两个日本的承诺,我们对新的全球框架的承诺。首先,现在对我们的社会经济系统重新设计,以保护生物多样性并停止并扭转其损失趋势,因为生物多样性是人类生存的基础。为此,我们需要就COP15第2部分的新雄心勃勃的全球框架达成协议。为了使新的全球框架“雄心勃勃”,30BY30非常重要。日本支持这个30BY30的目标,以及大量自然和人民野心联盟的参与国家。我希望这种“ 30BY30”的概念可以由尽可能多的国家共享。此外,当我们采取气候和环境行动时,基于自然的解决方案也很重要。对我们而言,在生物多样性和经济增长之间建立良性周期也很重要。
2024 2025 Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Ichigo Kiryu Okuzawa – – – – Ichigo Motomombetsu – – – – Ichigo Muroran Hatchodaira – – – – Ichigo Engaru Kiyokawa – – – – – Ichigo Iyo Nakayamacho Izubuchi 3 8 2 – – – – 9 – Ichigo nakashibetsu midorigaoka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-19 - 1 9 - 1 9-1 YIS 1. 2 1 Ichigo Toyokawa Mitocho Sawakihama 2 3 1 - - - - 1 - Ichigo Yamaguchi Aionishi 6 4 3 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ichigo Yamaguchi Sayama 6 4 3 - - - 1 1 1
8. 其他 (1)通过邮寄方式提交的投标如果在 2024 年 5 月 28 日星期二下午 5:00 前到达则为有效。请提前向第 322 会计中队承包团队提交您的邮寄投标,并务必确认其到达。 此外,如果投标金额相同,则会由未参与该投标的工作人员进行抽签,如果有新的投标,则会单独与您联系。 (2)不接受以电报、电话等方式提出的投标。 (3)投标人须在开标前提交资格认定通知书副本。 (传真也可以)(4)请同意在政府收到发票之日起30天内付款并提交您的投标。 (5)如您以代表人以外的其他人身份竞投,须在竞投前提交授权委托书。 (6)如有市场价格调查等委托,请予以配合。 (7)有关投标和合同的详情,请联系日本陆上自卫队山口警备队第322计事中队承包科。 (8)有关投标和合同的询问的联系:784 Kamiuno,Yamaguchi City,Yamaguchi县,日本753-8503日本,联系:Nagai,合同部分,第322届会计中队,地面自由度,自defense force -2283(直接)(9)有关规格的询问的联系:784 Kamiuno,Yamaguchi City,Yamaguchi县,日本753-8503日本,联系人:Inoue,运营单位管理部门,地面自卫部队,自卫队,Yamaguchi Garrison,Yamaguchi Garrison,collecly:ther:the counter:tele:083-3-2222222228 can can can can can can can can can can can can can can can can can can can cans can can can can can can can can can can can can can can comenty of。中队,地面自卫力量,第350会计中队,地面自卫队,凯塔希·加里森(Kaitaichi Garrison)和地面自卫队的中央军会计中队。它发布于https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/。
総合研究栋b110“ 2D材料作为非常规环境的保护涂层” Hisato Yamaguchi,Los Alamos国家实验室国立ロス・アラモス国立研究所 国立ロス・アラモス国立研究所 国立ロス・アラモス国立研究所 国立ロス・アラモス国立研究所尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登尚登山口尚登尚登山口尚登尚登山口尚登山口山口山口山口山口山口尚登山口研究员山口山口山口山口山口山口研究员研究员山口山口山口山口山口山口山口山口山口山口山口山口山口山口山口山口原子上的石墨烯层薄层,以通过直接阻断腐蚀反应物(例如氧气)(氧气,而与受保护的材料性能最少交替)来保护表面。原子薄度的高度抗腐蚀性能对于在非常规环境下的应用数量很有吸引力。一个例子是保护粒子加速器的电子源。高量子效率半导体光(由碱元素组成,因此需要10 -10 Torr/10 -8 PA的超高真空才能保持其性能。为了保护这种表面,不仅涂料需要表现出高气势屏障的性能,而且还需要在原子上稀薄,以使光电子有效地逃脱到真空中。另一个例子是对核应用的actinides的保护。系统通常无法在常规涂层的〜微米厚度下忍受杂质包含,因此涂料需要厚度〜Nanomer厚。在本演讲中,我将向上述两个应用程序介绍我们的进度。关于粒子加速器电子源的保护,我们证明了3个数量级增加了3个数量级的碱抗抗氧化物半导体光电座的主动压力增加,并在2019年赢得了R&D 100奖。我们最近开始保护肌动剂,并证明了针对氢腐蚀的寿命增强。
参考文献 1 . Miyawaki S. 日本成人白血病研究组的急性髓系白血病临床研究。Int J Hematol。2012;96(2):171 ― 7。 2 . Yanada M、Takami A、Yamasaki S 等。过去二十五年来日本对成人急性髓系白血病患者进行的同种异体造血细胞移植。Ann Hematol。2020;99(6):1351 ― 60。 3 . Döhner H、Estey E、Grimwade D 等。成人 AML 的诊断和治疗:2017 年国际专家小组的 ELN 建议。Blood。2017;129(4):424 ― 47。 4 . Kurosawa S、Yamaguchi H、Yamaguchi T 等。细胞遗传学中危 AML 缓解后治疗的决策分析:FLT3-ITD、NPM1 和 CEBPA 的影响。Biol Blood Marrow Transplant。2016;22(6):1125 ― 32。 5 . Kurosawa S,Yamaguchi H,Yamaguchi T 等。FLT3-ITD、NPM1 和 CEBPa 对中危急性髓系白血病患者首次复发后的预后影响。Int J Hematol。2020 年 8 月;112(2):200 ― 9。 6 . Wakita S,Sakaguchi M,Oh I 等。CEBPA bZIP 结构域突变对急性髓系白血病的预后影响。Blood Adv。2022;6(1):238 ― 47。 7 . Schlenk RF、Kayser S、Bullinger L 等。同种异体移植对 FLT3-ITD 阳性 AML 等位基因比例和插入部位的不同影响。血液。2014;124(23):3441 ― 9. 8 . Linch DC、Hills RK、Burnett AK 等。FLT3(ITD)突变等位基因水平对中危急性髓系白血病复发风险的影响。血液。2014;124(2):273 ― 6. 9 . Pratcorona M、Younis J、Moustafa H 等。低等位基因负荷 FLT3-ITD 突变和同时存在的 NPM1 突变的急性髓系白血病患者的良好预后:与缓解后治疗的相关性。血液。 2013;121(14):2734 ― 8. 10 .坂口 M、山口 H、Najima Y 等。预后
Raman Kumar Biswas 博士 外国研究员(自 2023 年 10 月起至 2024 年 10 月) 山口大学创新科学技术研究生院,山口市吉田 1677-1 邮政编码;753-0841,日本前。信州大学助理教授,日本长野县松本(硕士和博士学位(日本东北大学))环境科学与灾害管理学院灾害恢复力与工程系教授兼主席(前)孟加拉国帕图阿卡利 Dumki 帕图阿卡利技术大学 - 8602。电子邮件:rkb07_jh@yahoo.com 和 ramanbiswas@pstu.ac.bd 手机:+8801300841136(BD)https://orcid.org/0000-0002-9741-9988 网站:https://www.pstu.ac.bd/teachers/mr.ramankumarbiswas LInkedin:https://www.linkedin.com/in/raman-kumar-biswas-82981597/ https://about.me/ramankumarbiswas?fbclid=IwAR0gySiyPmZTbRQ396XcY8ALZxMhembe T4EYMClOOrIBP5sNEq-0XpyckOY Google Scholar:https://scholar.google.co.jp/citations?user=jFr-pBgAAAAJ&hl=en 网站:https://colorgeo.com/ 教育
巧妙的土壤是由三个阶段组成的土壤:土壤颗粒,孔隙水和孔隙空气。地下水位上方的土壤通常处于不饱和条件。因此,必须加深对不饱和土壤(不饱和土壤力学)的知识以及饱和的土壤(由“仅土壤颗粒和毛孔 - 水”组成)和干燥的土壤(由“仅土壤颗粒和孔隙空气”组成),这些土壤在大学课程中涵盖。在日本西部的山口县中,地面主要被“花岗岩土壤”覆盖,易碎且容易崩溃。因此,山口县的许多地区被指定为“沉积物容易灾难的地区”,这意味着降雨引起的坡度故障的风险很高。我们的中心研究主题是降雨引起的坡度故障的对策。我们正在研究如何使用不饱和土壤力学的方法来实现局部斜率故障危害的实时预测。具体来说,我们正在开发实验室测试方法和数学模型,以有效理解不饱和土壤的岩土技术特性。
暴雨引发日本九州南部岛屿发生大规模洪水和泥石流,亚洲减灾中心 (ADRC) 于 7 月 6 日请求“亚洲哨兵”系统进行紧急观测。在这种情况下,该请求被升级为国际灾害宪章,被称为“亚洲哨兵升级”,山口大学的长井博士担任灾害宪章的项目经理。在数据提供者节点 (DPN) 中,印度空间研究组织 (ISRO)、日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA)、国家应用研究实验室 (NARL) 和地理信息和空间技术发展机构 (GISTDA) 提供了观测数据。此外,穆罕默德·本·拉希德航天中心 (MBRSC) 和越南科学技术院 (VAST) 的空间技术研究所 (STI) 分别计划使用 Dubaisat-2 和 VNREDSat-1 进行观测,而“亚洲哨兵”系统正在等待这些数据。在数据分析节点 (DAN) 中,MBRSC、山口大学、千叶大学、亚洲理工学院 (AIT)、RIKEN、新加坡地球观测站 (EOS) 分析了卫星数据并提供了产品。有关 Sentinel Asia 最新响应的信息可从以下链接获取。https://sentinel-asia.org/EO/article20200706JP.html