安娜堡两百周年纪念历史小组委员会非常高兴地策划和开展了许多成功的项目和活动来支持两百周年纪念。我们的委员会工作代表了与以下当地历史保护团体和组织的出色合作:安娜堡历史基金会、沃什特瑙县历史学会、老四区历史街区协会、老西区协会、安娜堡地区图书馆、本特利、肯普夫故居、百老汇历史街区、非裔美国人、沃什特瑙县文化历史博物馆和科布尔斯通农场。我们的成员包括 Patrick McCauley、Susan Wineberg、Amy Cantu、Christine Brummer、Tom Stulberg、Christine Crockett、Patti Smith、Carol Mull、Karen Jania、Bev Willis、Grace Shackman、Fran Wright、Alan Haber、Pat Austin、Michelle McClellan、Norm Tyler、Ilene Tyler Ellen Ramsburgh、Ed Rice、WAP John、Paul Conway 和 Sherrill MacKay。我们还感谢安娜堡旅游局的 Amy Karbo 的贡献,她将我们的活动、时间表和测验发布在 A2 两百周年网站 https://www.a2bicentennial.org/ 上。从 1 月开始,时间表和测验将在以下网址提供:https://www.a2gov.org/Pages/Ann-Arbor-Bicentennial.aspx。在过去的两年里,我们花了数百个小时为安娜堡两百周年举办活动和开展项目。随着两百周年纪念活动即将结束,我们想提交一份工作成果摘要。
雄心勃勃的生物多样性目标,以保护到2030年(30x30)需要战略性的近期目标。我们提出了必须保护的定义区域,以防止最可能和迫在眉睫的灭绝,我们提出了保护要求的要求 - 16,825个未受保护的地点,占地约164 MHA的陆地领域,占有稀有和受威胁的物种。我们估计,保护保护要求的费用约为1690亿美元(概率为90%:146美元 - 2280亿美元)。在全球范围内,16,825个地点中有38%毗邻现有保护区的2.5公里,可能会降低土地收购和管理成本。这些站点在未来5年内应优先考虑保护行动,这是扩大全球保护区网络的更广泛策略的一部分。在2018年至2023年之间,全球保护区的扩张仅纳入了具有距离范围有限和威胁物种的7%的地点,突出了一种新的紧迫性,以保护这些栖息地。永久保护在热带地区的土地(在保护势必要集中)中发现的土地的0.74%可以防止大多数预测的近期灭绝,一旦有足够的资源。我们估计,在未来5年内,这笔费用为每年290亿美元至460亿美元。需要多种方法来满足长期保护目标:
生物膜是遵循表面的微生物群落。这些包裹在称为细胞外聚合物物质(EPS)的粘性物质中,形成了较高的多细胞结构,使微生物可以抵抗不利的环境条件,例如营养不良,干旱,极端,宿主免疫反应,以及许多其他司法干预措施(Ciofu et al.,202 al。,pai等)。生物膜上还可以在各种非生物表面上形成致病性微生物,例如在食品加工和医疗领域遇到的表面,从而使封闭的微生物持续存在,即使经过定期的清洁和消毒过程,也可能导致食物疾病的交叉抗击,又可能会造成30次疾病爆发(又有30次疾病)。作为有关食品和临床部门的非生物表面病原体生物膜的这项研究主题的编辑,我们很高兴收到和审查该领域内的一些有趣的研究文章。本社论的布里(Brie)报告了每个被接受的文章的主要发现,结论和观点。乳制品加工厂为生物膜发育提供了理想的环境,这是由于牛奶残留物富含碳水化合物,蛋白质和脂肪(Yuan等,2023)。,杆菌属。由于在耐热孢子中分化的能力,即使在巴氏杀菌后也生存(Shemesh and Ostrov,2020)。Catania等人进行的工作。因此,它们的存在对乳制品行业引起了重大关注,因为这些细菌可能会不断污染食品加工流,最终影响乳制品的安全性并导致它们的变质。证明了枯草芽孢杆菌和蜡状芽孢杆菌分离物是从加工奶酪产品中存活的热处理,很容易在常见的食物接触上形成生物膜
○ DTE Energy 为每年使用少于 500,000 kWh 能源的企业提供免费能源咨询 ○ RESTART 计划为密歇根州 500 个全职员工以下的制造业和商业部门提供免费的能源浪费减少和可持续发展服务 ● 能源基准测试可测量并将您的建筑物的能源与类似建筑物、过去的消耗或参考性能水平进行比较,以指导未来的投资 ● 联邦商业建筑计划为进行超过最低标准的重大能源效率投资的建筑业主提供税收减免 ● DTE Energy 提供两项回扣计划来激励能源效率
每位有资格参与的员工都被视为选择延期支付相当于合格薪酬百分比的工资(除非他们选择缴纳另一笔金额或选择不延期)。合格薪酬的最高百分比是多少?《安全法案》之前的最高合格百分比为 10%。《安全法案》第 102(a) 节对法典进行了修订,将最高比率改为 15%(在自动缴纳的初始期间,最低为 3%,最高为 10%)。此更改自 2019 年 12 月 31 日之后开始的计划年度起生效。QACA 计划是否需要提高最高合格百分比?不需要。QACA 计划下的合格百分比可以是任何薪酬百分比,只要该百分比统一应用,不超过新的最高百分比 15%(或初始期间为 10%),并满足法典规定的最低限度。如果 QACA 计划通过参考纳入了最高合格百分比,但计划发起人希望保留 10% 的限制,那么在《安全法案》修正案通过之前,该计划是否存在运营失败?如果计划的修订追溯至 2019 年 12 月 31 日之后开始的计划年度的第一天,则该计划的运营需要在 2022 计划年度结束时(政府或集体谈判计划为 2024 年)与计划语言相匹配。因此,必须检查每个计划,以查看 QACA 增加的默认最高百分比是否符合预期,如果不是,则进行修改。如有必要,及时修改可避免运营失败。如果雇主想要采用更高的合格百分比,则适用哪些计划修订时间规则?同样,规定明确百分比上限的计划必须在特殊《安全法案》修订日期结束之前反映更高的上限(通常是 2022 计划年度结束,如上所述)。如果此后实施,则该变更将被视为一项酌情修订,因此必须在变更生效的计划年度结束前通过。请注意,由于变更会影响当年的选择性延期,因此建议在当年的安全港计划通知中反映该变更,即使修订尚未通过,因为年中变更总是会增加复杂性。
我们很高兴介绍2020-2041的新港口本地计划。在未来几年中,该文件旨在指导我们塑造繁荣的港口,确保我们的社区蓬勃发展,同时维护我们独特的性格和珍贵的风景。Harborough区是一个特殊的地方。从充满活力的市场小镇Harborough到Lutterworth的历史魅力和我们风景如画的村庄,我们有幸称呼英格兰的这一吸引人的住所。随着我们的前进,必须以增强增长的方式来提高这些品质,同时满足我们不断增长的人口的需求。本地计划不仅仅是技术文档;这是对未来的愿景,也反映了安理会的企业野心。该计划已发布咨询,我们希望听取整个地区社区,企业和利益相关者的看法。它概述了我们将如何满足对新房屋的需求,支持当地企业并保护我们的环境。我们的核心计划目标之一是提供社区所需的房屋。我们认识到对新住房的紧迫需求,尤其是负担得起的房屋,使年轻人,家庭和老年人能够留在该地区。我们的战略将发展指向可持续地点,例如市场港口和莱斯特附近的地区,基础设施和服务可以支持增长。我们致力于与我们的合作伙伴合作,提供我们居民需要和应得的服务和便利设施,该计划为这项工作提供了一个框架。经济繁荣同样重要。同时,我们致力于确保新的发展尊重我们村庄和农村景观的特征。该计划还庆祝我们从中世纪市场城镇到其古老景观的传统。我们的政策将保护我们的历史建筑,保护领域和文化资产,从而为子孙后代保存它们。我们渴望Harborough成为企业和创新的枢纽,具有充满活力的商业社区,并与地区和国家市场建立了牢固的联系。我们的本地计划鼓励了更多种多样的商业活动,促进了更具韧性的经济,以支持我们的社区并为所有人提供机会。在整个计划中,我们的环境承诺均编织。我们已宣布气候紧急情况,并决心领导减少碳排放和增强自然环境的道路。从促进可持续运输和节能建筑物到扩大绿色空间,我们正在采取大胆的步骤来解决气候变化的影响。我们的本地计划将提供新的开放空间,保护野生动植物栖息地,并为可持续设计和建设设定高标准。感谢所有为该计划做出贡献的人。您的热情和承诺是无价的。一起,我们正在塑造Harborough的未来,创建一个我们可以继续为之骄傲的地区。
我们工作的很大一部分是建立协作PLC结构。PLC能够在其黄色日plc,PCP会议,MTSS会议和实验室日期定期开会。这种结构使我们的老师能够共同努力制定教学策略并查看学生数据。为了支持他们的协作,我们的PD计划以通用设计为中心,以制定解决学生语言发展的第1层系统的学习策略。我们倾向于高兴的策略,并专注于学习目标和成功标准。在课堂上,我们每周实施了每周社区界的SEL课程。为家庭参与度,我们在ML,识字,数学和我们的多元文化之夜举办了许多家庭会议。
与其他细胞内贩运途径相比,生物合成分泌途径的调查尤其具有挑战性,因为它的代表性不足。在这里,我们使用选择性钩(Rush)与CRISPR-CAS9基因编辑方法(ERUSH)合并了保留率,并将Rab7-Harboring囊泡鉴定为Neosynthised Translrin受体(TFR)的Golgi – Plasmambrane转运的重要中间室。这些囊泡没有表现出降解性能,也不与Rab6a-Harboring囊泡有关。rab7a与含有新合成TFR的后加尔基囊泡瞬时相关,但在与质膜融合之前解离。一起,我们的研究揭示了Rab7在TFR的生物合成分泌途径中的作用,强调了分泌囊泡性质的多样性。
摘要:由于气候变化挑战和环境法规的演变,港口越来越重视能源效率和低碳能源系统。因此,必须对港口的众多系统进行技术突破,例如港口起重机、海港车辆或停泊船只的电源。这些方面可能需要在港口地区建立微电网。微电网在大陆和岛屿上得到了广泛的发展,主要用于国内负荷。然而,这些在港口地区仍然很少见。它们在这些地方的发展面临着许多挑战,例如高功率要求、对各种负载的监控和管理、能源政策框架等。此外,建立微电网涉及规模和能源管理的研究,以避免成本过高并验证负载要求。本文提供了与海港地区微电网发展相关的文献调查。首先,列出了港口微电网中的主要组件,然后对涉及规模和能源管理的研究进行了回顾。最后,从本次调查中列出了创新概念和障碍,并对全球海港微电网发展进行了最新回顾。
1 有机化学实验室 LR17ES08,天然物质团队,斯法克斯大学科学学院,PB 1171,斯法克斯 3000,突尼斯;samet.sonda95@gmail.com(SS);amaniayachi21@gmail.com(AA);noureddineallouche@yahoo.fr(NA);raoudhajarraya@yahoo.fr(RM-J.)2 斯法克斯突尼斯大学斯法克斯生物技术中心微生物生物技术和酶工程实验室,Road of Sidi Mansour Km 6,PB 1177,斯法克斯 3018,突尼斯;mariamfourati@ymail.com(MF); lotfi.mallouli@cbs.mrt.tn (LM) 3 Equipe BTSB-EA 7417, Institut National Universitaire Jean-François Champollion, Université de Toulouse, Place de Verdun, 81012 Albi, France; michel.treilhou@univ-jfc.fr * 通讯:nathan.tene@univ-jfc.fr;电话:+33-667276471 † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。
