在支持期结束和完成联合研究活动后,日本PI应立即向JST提交最终报告,其中包括财务报告和研究活动和成果的描述。该报告应包括新西兰人和日本研究团队活动的一般摘要。如果将描述研究活动结果的论文提交给学术期刊,社会等,则应将这些论文和其他相关信息的列表附加到最终报告中。在项目的最后一年,将向基于日本的PI提供准备最终报告的详细说明。完成的项目将得到适当的评估,并可以公开良好的结果。
亲爱的,这是我们关于粮食损失和浪费的系列报告的倒数第二份,这份报告是我们的总结报告,总结了我们同时发布的所有建议。我们开始撰写本系列报告时,试图了解我国粮食损失和浪费的挑战,此后我们一直在探索粮食拯救以及如何从原本会被浪费的粮食中获取价值。我们把这个难题最重要的部分留到了最后:预防。预防是迄今为止最重要的干预措施,因为它对减轻粮食损失和浪费的社会、经济和环境危害具有最大的潜在影响。防止粮食损失或浪费可以节省生产粮食的资金和环境成本。我们从供应链的角度来看待预防。新冠疫情暴露了我们“以防万一”供应链的局限性,促使我们转向“以防万一”,在系统的不同环节储备更多的食物。这为如何避免全球 40% 的食物损失和浪费这一本已颇具挑战性的问题带来了新的维度。在新西兰,我们需要从优质农产品出口国的角度来理解食物损失和浪费问题。我们的经济是建立在生产超过我们能吃的食物的基础上的。当我们的出口供应链崩溃时,就像疫情期间所体现的那样,我们需要机制来防止所涉及的食物被浪费。系统中没有任何一个参与者能够独自防止食物损失和浪费。这是一个系统问题,因此我们建议整个供应链进行协调变革,使供应链上的每个人都能更轻松地尽可能地防止浪费。在我们结束这项漫长的工作时,我想感谢我们庞大而热情的参考小组,这些研究人员和利益相关者慷慨地抽出时间来支持这项工作。我们希望它能提供一个有用的证据基础,以支持系统变革,减少食物损失和浪费。Ngā manaakitanga,
促进了自2022年以来生效的合作备忘录,新西兰和加利福尼亚州有很多互相提供的服务来解决气候危机,并将继续共享信息和最佳实践,并在政策和监管方面进行协作。新西兰和加利福尼亚州致力于继续我们在运输电气化,排放贸易方案,清洁能源,基于自然的解决方案,气候智能农业和循环经济方面共同努力。
使用以“净排放”为重点的目标意味着我们将平衡我们产生的温室气体量和将这些排放物从大气中去除的活动,以实现我们的总体目标。这为我们提供了更多实现目标的选择,让我们能够利用我们独特的地形,从而开展从大气中去除温室气体的活动,例如种植树木。
新西兰奥克兰大学减少城市碳排放量的博士学位:减少Aotearoa化石燃料在Aotearoa的城市城市地区燃烧的城市碳排放量的社会经济影响分析的分析,占其GRASS植被的40%,同时占10%,同时占10%的居民,并占据了URBAN的0%;排放。然而,尽管城市规划显着影响排放源和水槽,但Aotearoa和全球范围内有关此抵消的数据是有限的。作为Aotearoa到2050年的净净排放量,尤其是后Cyclone Gabrielle,战略城市发展和土地管理可能会为这一目标做出重大贡献,并有可能每年在碳信用额中节省多达20亿美元。我们的合作努力将本地顶级研究人员,数据和排放专家,能源经济学家,气候传播专家以及计量经济学和通量建模方面的国际专家团结起来,以优化城市增长和发射的缓解。最近,我们团队的主要承包商GNS科学| TepῡAo获得了一项为期五年的项目,该项目致力于与中央和地方政府,工业和IWI合作。目的是制定和传播排放数据,增强其理解和评估整体和特定部门的排放能力,从而促进知情行动减轻它们。作为这项研究的分包商,奥克兰大学的团队(Selena Sheng博士和Le Wen博士)将领导对Aotearoa的每个城镇和城市的数据驱动估算的估计。潜在学生的重点领域:该计划将在太空中绘制Urban Co 2来源和下沉量(大约500m的区域),时间(小时)以及按部门,例如运输,住宅,工业和城市植被。这些地图将从尖端的大气观测和建模工具的结合来发展。该计划的结果将使Aotearoa成为世界上第一个拥有每个城市中心的现实排放数据的国家,以指导Aotearoa各种城市环境的未来发展。作为这项较大项目的一部分,社会经济学集团拥有一个充分资助的博士学位机会,可用于研究减少城市碳排放的社会经济分析,重点介绍了Aotearoa和政策途径的社会和经济驱动力的计量经济学建模。这个成功的申请人将在这个多学科团队中工作。
电力局(当局)正在审查《 2010年电产参与法》第8部分中的共同质量要求(代码)。当局正在作为我们未来的安全和弹性(FSR)工作计划的一部分进行此审查。“共同质量”是指在新西兰电力系统中传达的电力质量的元素,这些要素在技术上或商业上不能与可识别的人或人群隔离。《代码中的共同质量要求》是对消费者安全可靠的电力供应的基础。
目的:表征与糖尿病相关的下肢截肢(DRLEA)和与新西兰北部专业足病医生的事先接触。方法:使用管理数据,北部地区(2013年7月至2016年6月)确定了DRLEA≥35年。对于奥克兰大都会地区(2015年7月至2016年6月)的人,其他临床数据描述了截肢原因,与糖尿病相关的合作率和足病疗法。结果:488人有862个DRLEA,包括25%(n = 214)主要截肢。男性年龄标准化的截肢率是女性的三倍(41.1 vs 13.6每100,000人口[95%置信区间(CI):37.3-44.9分,分别为11.6-15.6每100,000])。截肢率因种族而异,毛利人和太平洋人民的截肢率分别高出2.8倍和1.5倍,而不是非玛丽,非太平洋人民。入学后1-,3和6个月的死亡率很高(分别为7.9%,12.4%和18.3%)。周围血管疾病(78.8%),神经病(75.6%),视网膜病(73.6%)和肾病(58%)的患病率很高。在第一次DRLEA入院之前的3个月中,专业足病毒没有看到65%的人。结论:我们的研究证实了毛利人和男性的DRLEA入院率更高。我们确定了太平洋人群中的率升高,并观察到了专业足病医生服务的次优利用。
大型木质材料对水质改善的一项重大贡献是它可以捕获细小的沉积物和污染物的能力。当水流过木质结构时,悬浮的沉积物沉降,降低浊度并沉积任何可能粘附在沉积物颗粒上的污染物(例如,磷,重金属)(Ongley等人1992)。 当污染物具有凝聚力和沉降时,其影响水化学的能力会降低,从而使它们对水生生物有害。 此外,木材的多孔性质充当天然过滤器,捕获诸如重金属,多余的养分和有机化合物等污染物。 木质血管在木材内的孔隙率的直径各不相同,有些足够小,可以捕获大肠杆菌和其他潜在有害细菌等微生物(Ramchander等人(Ramchander等) 2021)。1992)。当污染物具有凝聚力和沉降时,其影响水化学的能力会降低,从而使它们对水生生物有害。此外,木材的多孔性质充当天然过滤器,捕获诸如重金属,多余的养分和有机化合物等污染物。木质血管在木材内的孔隙率的直径各不相同,有些足够小,可以捕获大肠杆菌和其他潜在有害细菌等微生物(Ramchander等人(Ramchander等)2021)。