。CC-BY 4.0国际许可证。是根据作者/资助者提供的预印本(未经同行评审认证)提供的,他已授予Biorxiv的许可证,以在2025年2月10日发布的此版本中在版权所有者中显示预印本。 https://doi.org/10.1101/2025.02.06.636970 doi:Biorxiv Preprint
•关于生物多样性和健康指标(包括人类,动物,植物和环境健康)的示例,有助于评估生物多样性和健康互动主流的进度,特别是考虑到全球行动计划(第16/19条,附件I),第III和第14段。•有关数据源和存储库的信息,可用于支持指标的应用。•与其他组织或倡议有关基于科学的生物多样性和健康指标的制定可能与基于科学的指标有关的努力。
本文着重于通过安排成员的负载来优化能源社区中的集体自我消费率。社区仍与公共网格连接,并包括供应商,传统消费者和分布式存储单元。生产商可以将其精力与公共电网或其他成员交换。拟议的策略旨在利用可控负载的特征来实施需求侧管理计划。问题的MILP配方允许一方面为电气设备的操作提供最佳计划。另一方面,它提供了用于管理存储单元,对等交换和与公共网格的交互的最佳解决方案,以最大程度地减少公共网格的能量流。但是,此MILP仅允许解决小问题实例。因此,我们为大型问题实例开发了基于列的启发式启发式。我们基于法国南部收集的实际数据的数值实验表明,加入能源社区可以节省能源账单上的资金,并将从主要网格中汲取的总能量减少至少15%。
由于它们通常形状和结构难以辨别,因此无法通过形态学检查对化石微生物类群进行精确识别 (Xie & Kershaw, 2012 )。此外,即使是对化石记录中得到很好体现的类群,如有孔虫门,由于存在由裸露的未化石物种组成的演化支,因此仅基于化石数据也无法正确解释它们随时间的演化模式 (Pawlowski et al., 2003 )。因此,与古老的动植物群 (McElwain & Punyasena, 2007 ; Raup & Sepkoski, 1982 ; Signor, 1994 ) 不同,可分类的古生物标本的稀有性只能揭示过去真实的微生物多样性的一小部分,并且难以研究不同地质时代的微生物演化、多样化和功能意义。
proman在特立尼达和多巴哥的根源很深,我们对支持这里的人民和社区的承诺也是如此。随着我们继续推进全球足迹,我们仍然意识到自己的旅程,这导致我们在Lisas工业区拥有和经营14个石化植物。这里位于这里的下游行业为我们的国民经济以及特立尼达和多巴哥的能源专业知识和全球出口提供了重要贡献。我们致力于最大程度地提高本地内容,我们也直接影响了同胞的生活和生计。本报告突出了我们对当地社区和经济产生的重大和积极影响,以及我们战略性,以人为中心的投资如何创造了下一个Proman Trinidad的领导者,同时增强了我们全球范围的全球业务。我为这次旅程感到自豪,并深深赞赏所有在此过程中拥护我们的利益相关者。我希望您喜欢阅读有关迄今为止Proman Trinidad的经历。
交通小型改善计划(不列颠哥伦比亚省政府)截止日期:开放至资金用尽公共交通帮助人们获得工作和教育,特别是那些交通不便的人。申请最高 100,000 美元用于改善交通体验的项目。这些项目可以包括公交车站候车亭、照明、无障碍设施改进和标牌。鼓励地方政府、原住民社区或组织以及非营利组织申请。项目必须在 2025 年 3 月 31 日之前完成。
我们对人们和社区如何应对与气候变化有关的危害有何反应?老师介绍了该部门对气候变化的关注,并解释说,学生将在整个星期中探索驾驶问题(DQ):“我们对人们和社区如何应对与气候变化相关的危害有何反应?”学生查看一系列图像,这些图像反映了与气候变化有关的经历和情况。分组工作,他们根据幻灯片写下问题,并讨论他们的思想和观察。学生然后创建一个T-Chart,一方面列出了与气候变化有关的危害,人们对另一种危害做出了反应。在讨论中,学生将回答归类为无所作为,个人行动或小组/共享行动,并考虑为什么人们可能会这样做出反应。接下来,学生选择两个特定危害:一种与洪水有关,另一种与变暖有关。他们考虑并讨论人们如何应对这些危害,这些反应是否会继续以及替代期货的样子。学生还考虑了这些场景对自己以及如何实现这种未来的含义。学生在盐水来之前大声朗读图形小说(漫画文字:英语,西班牙语)。使用课程幻灯片,教师指导学生考虑Otter家人的不同未来,强调当前和过去的决策如何影响他们当前的情况。最后,学生从水獭的经验中选择可以与之联系的东西。老师与学生合作以代表可能的
Tidytacos(整洁的分类组合)软件包是用于探索微生物社区数据的R软件包。这样的社区数据由Agplicon测序产生的读取计数组成(例如,16S rRNA基因的区域或元基因组(shot弹枪)测序。tidytacos基于哈德利·威克姆(Hadley Wickham)引入的整洁原则,该原理以一致的格式存储(Wickham等,2023)。具体来说,Tidytacos使用整洁的格式和语法来选择,转换和准备微生物社区数据以进行可视化和分析。此外,它为流行和鲜为人知的分析和微生物社区数据的可视化提供了一系列功能。Tidytacos是为各种专业知识的研究人员而设计的,既可以提高微生物社区数据的可访问性,又可以轻松地转换数据,以实现新颖的可视化和分析方法。
地热春季生态系统作为极端栖息地,对其微核群落施加了巨大的环境压力。然而,关于不同栖息地和温度梯度的地热生态系统中微核群落稳定性的现有研究仍然受到限制。在这项研究中,我们将高通量18S rDNA测序与环境因素分析结合使用,以研究泥沙中泥沙中微神经群落和水样在西部层中不同温度梯度的36个地热弹簧中的微神经群落环境变化的共发生模式,组装机制以及对环境变化的反应。结果表明,随着温度的升高,沉积物中微核群落的网络稳定性显着改善,而水社区的稳定性下降。沉积物和水中的微核群落的组装机制主要是由随机过程中的不主要过程驱动的。纬度和经度是影响沉积物社区组成变化的关键因素,而水温和电导率是影响水社区组成的主要环境因素。此外,地热群落网络的稳定性与其对外部干扰的反应密切相关:在相对稳定的环境中,沉积物群落表现出更高的抗扰性抵抗力,而受环境变化(例如水流和降水)影响的水社区表现出更大的动态变异性。这些发现不仅增强了我们对地热弹簧中微核群落的生态适应性的理解,而且还提供了对极端环境中微生物如何应对外部骚扰的宝贵见解。这对于理解微核社区如何在高度动态和压力的环境条件下保持生态稳定尤其重要。
许多生物现象的数学模型,例如疾病的传播,都是基于相互作用的细胞群密度的反应扩散方程。我们从适当重新缩放的动力学玻尔兹曼方程系统,一致地推导出反应扩散方程,用于在宿主介质中相互作用的细胞群的分布函数。我们首先表明,动力学方程的经典扩散极限只会导致线性扩散项。然后,我们展示了可能的策略,以便从动力学层面获得具有非线性扩散和交叉扩散效应的宏观系统。从动力学描述中推导的优点是将反应和扩散系数与相互作用的微观参数联系起来。我们介绍了我们的方法在研究叶子表面不同细菌种群进化中的应用。通过分析方法和数值工具研究了相关宏观系统的图灵不稳定性特性,特别强调了二维空间域中不同参数的模式形成。