摘要。使用电动汽车最环保的方面是电池。生命周期评估(LCA)方法已被广泛用于对整个电池生产和组装过程中的能源使用和温室气体排放进行库存分析。有许多用于进行LCA的分析框架和模型,但是每种方法都使用不同的结果。本研究旨在使用ISO 14040及其衍生物研究对电池电池的众多LCA研究。我们提出了摇篮到宽度系统的限制,因此LCA为比较研究提供了最佳结果,并具有持续改进的潜力。电动汽车电池生命周期的示意图涵盖了材料提取,材料加工,产品制造,产品使用和寿命恢复措施。全球变暖,富营养化,酸化,臭氧耗竭,非生物耗竭,颗粒物,人类毒性,生态毒性和累积能量需求(CED)都是LCA研究的影响类别。
该战略在一定程度上以我们过去一年应对气候相关灾害的经验以及原住民、合作伙伴和公众参与期间收到的反馈为指导,解决了数据、培训和能力的基本需求,并提出了支持原住民和社区、地方政府、企业和工业的有针对性的行动。该战略致力于通过采取一致的方法进行洪泛区测绘和野火预防,以及为农民提供适应支持和改善农业水利基础设施等行动,使我们的省份更好地为极端气候事件做好准备。它加强了气候变化建模,以更准确地评估气候风险,并加强了我们的交通和建筑基础设施以应对气候影响。它还开始通过生态系统预报中心等举措应对较慢发生的变化,并制定应对海洋和沿海环境变化(如海洋酸化和海平面上升的影响)的战略。
光合作用是一种基本的生物学过程,是地球生命的基石,维持地球的生态系统并在全球碳循环中起关键作用。这种复杂的过程主要发生在植物,藻类和某些细菌中,将阳光转化为化学能,从二氧化碳和水中产生氧气和有机化合物。由浮游植物驱动的生物碳泵将碳从海面传输到更深的水域。当浮游植物死亡时,它们的有机物会沉入海底,有效地隔离了碳。这种自然机制强调了保护海洋生态系统并解决海洋酸化的重要性,这威胁了浮游植物种群。光合作用与全球碳循环之间的关系不仅对维持生命的维持至关重要,而且对于调节地球的气候和大气组成也至关重要(Alonso-Blanco等,2000)。
“全球变暖和气候变化已经在创造极端条件,威胁着地球上的整个生命。关于工业化,广泛的森林砍伐和对化石燃料过度依赖的只是某些人类活动有助于在地球大气层中积累温室气体,例如二氧化碳,甲烷和一氧化二氮。 在过去的几十年中,温室气体的急剧上升导致海平面稳定上升,世界海洋的酸化日益增加,干旱和饥荒增加以及极端天气事件的强化。 气候科学家警告说,扭转全球变暖和气候变化的负面影响的机会之窗正在迅速结束。 如果没有个人,教会,社区,股东,企业,政府和国际组织的一致行动,则负面影响将变得不可逆转。” (所有创造的社区,危险中的创造,B。 全球变暖和气候变化)只是某些人类活动有助于在地球大气层中积累温室气体,例如二氧化碳,甲烷和一氧化二氮。在过去的几十年中,温室气体的急剧上升导致海平面稳定上升,世界海洋的酸化日益增加,干旱和饥荒增加以及极端天气事件的强化。气候科学家警告说,扭转全球变暖和气候变化的负面影响的机会之窗正在迅速结束。如果没有个人,教会,社区,股东,企业,政府和国际组织的一致行动,则负面影响将变得不可逆转。” (所有创造的社区,危险中的创造,B。全球变暖和气候变化)
气候灾害加剧、天气模式变化、海洋酸化和海平面上升,日益扰乱沿海社区,破坏海洋生态系统,损害依赖蓝色经济的生计。在亚太地区,妇女在蓝色经济中发挥着重要作用,但她们的贡献往往被忽视和低估。妇女在蓝色经济中的工作缺乏正式认可,在与海洋和气候变化有关的政策和决策中,妇女的代表性严重不足。然而,对于数十亿妇女来说,海洋是一个生命支持系统——提供食物、资源和工作。众所周知,性别不平等使妇女遭受气候变化不利影响的比例过高;社会、经济和政治障碍增加了妇女受到气候变化负面影响的可能性和易感性。因此,在蓝色经济中采取性别敏感的气候变化复原力和经济复原力方法对于解决妇女日益增加的脆弱性以及在气候变化面前赋予妇女权力至关重要。
摘要。由于人类追求,包括化石燃料燃烧,森林砍伐和工业生产的二氧化碳(CO2)不断升级的大气浓度为国际变暖和气候变化做出了巨大贡献。碳捕获和存储(CCS)和碳捕获和用法(CCU)技术提供了可行的解决方案,可缓解这些排放。本文批评了各种CCS和CCU技术,这些技术专门研究其能力应用,压力大的情况和环境影响。虽然CCS技术在降低国际变暖能力方面带来了令人鼓舞的后果,但与标准技术相比,它们与更好的酸化和人类毒性有关。另外,CCU技术提供了将CO2转换为有价值产品的机会,从而赋予了可持续的温室气体减少方法。但是,这些技术面临着包括高支出,能源后果和社会认可的需求组成的挑战。这项研究提供了对现代CCS和CCU技术的全面评估,评估了它们的环境影响,并讨论了其在减少工业二氧化碳排放中实施的未来前景。
抽象的碳酸酐酶12被认为是癌细胞中的致癌和酸性微环境因子。为了验证组胺信号作为抗癌信号的作用,我们确定了CA12及其相关的碳酸氢盐转运蛋白的作用。在这项研究中,组胺刺激介导了CA12在肺癌细胞中的错误定位。组胺受体激活介导的Ca12内吞作用和pH值通过CAMKII抑制恢复。CA12相关的AE2表达增强了,而NBCN1表达及其活性通过组胺刺激降低。组胺受体激活介导的酸化是通过内部化的CA12和NBCN1诱导的,同时通过增强的AE2表达来增加碳酸氢盐外排。抑制bafilomycin对蛋白质运输的抑制作用恢复了Ca12和AE2局部性,并减少了细胞酸中毒。因此,我们验证了组胺刺激诱导的酸性场景 - 揭示了CA12及其相关的碳酸氢盐转运蛋白在肺癌细胞中的运输及其相关的碳酸氢盐转运蛋白及其失调的pH调节可能与组胺信号信号介导的介导的抗癌抗癌过程有关。
食物是食用或醉酒的任何物质或材料,可以为身体或娱乐提供营养支持。它通常由植物或动物来源组成,其中包含诸如碳水化合物,脂肪,蛋白质,维生素和矿物质等必需营养素,并被生物体摄入和吸收以产生能量,刺激生长并维持生命[3]。食品防腐剂如今已成为必不可少的事情,这在食品运输过程中起着重要作用。这将使食物从变质中保存很长时间[4]。新鲜食物主要被各种微生物和固有的酶宠坏。各种方法用于检查污染并提高其保质期。除了传统的方法,例如使用热量,低温,脱水等,用于阻碍食物中的微生物数量或至少从进一步的繁殖中控制那些。防腐剂是天然或合成物质,这些物质被添加到水果,蔬菜,准备好的食品,化妆品和药品中,以提高其保质期,并通过抑制,延迟或阻止其发酵,酸化,微生物污染和分解来维持其质量和安全性[5]。
从佛罗里达群岛到印度洋-太平洋岛屿,浅水珊瑚礁对于健康、有弹性的沿海社区、生态系统和经济至关重要。繁荣的珊瑚礁提供关键服务,包括渔业、旅游和休闲机会,以及强大的海岸线保护,免受海浪、风暴和洋流的侵袭,仅在美国,每年珊瑚礁的价值就高达 34 亿美元 ( 1-2 )。珊瑚礁通过这些服务保护生命、财产和企业,并为 25% 的海洋物种提供栖息地 ( 3 )。因此,珊瑚礁的影响是深远的——无论是内陆还是外海。目前,珊瑚礁正面临着许多全球和地方压力,例如海洋温度升高、海洋酸化、不可持续的捕捞、沿海开发、采掘和休闲用途、污染、营养物输入、雨水径流、沉积和入侵物种。这些压力因素单独和累积起来都会降低珊瑚礁抵抗和从干扰中恢复的能力,如大规模白化、疾病爆发和风暴事件,而据预测,随着全球变暖,这些干扰将会增加 ( 4 )。
假设是不会从运输和存储中泄漏二氧化碳。这是使用已有困难的新兴技术采取的不合理位置。世界上只有两个海底储存地点(挪威Sleipner和Snohvit领域)。这两个项目都远小于英国的提案,每年1.45至170万吨二氧化碳(MTPA)组合在一起,而北部耐力领域预计将达到23MTPA和Viking Field 10MTPA。它们的复杂性也不那么复杂,因为CO2仅来自一个来源(精炼气体)。然而,两者都遇到了问题:11雪莉田中的二氧化碳从岩石层中泄漏,预计将密封它,而Snohvit的二氧化碳的容量远小于地质建模的能力。然而,对海底地质学的研究很好,不能确定二氧化碳不会泄漏,因为海洋酸化,生态系统损害和加速全球供暖的风险。
