I wish to draw the attention of Parties and relevant organizations to two notifications issued by the Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), inviting nominations of experts and fellows for the methodological assessment of integrated biodiversity-inclusive spatial planning and ecological connectivity (IPBES notifications EM/2024/45 and EM/2024/46)。各方和观察者被鼓励通过相关网络共享这些通知。
盐分是限制沿海滩涂土地利用的首要因素,根际微生物在增强作物抗逆性方面发挥着至关重要的作用,对环境变化高度敏感。水稻(Oryza sativa L.)是盐渍土改良的首选作物。本研究通过高通量测序技术,对不同盐胁迫处理下水稻根际土壤微生物群落进行了研究。研究发现,盐胁迫改变了水稻根际土壤细菌群落多样性、结构和功能。盐胁迫显著降低了水稻根际土壤细菌群落的丰富度和多样性。盐胁迫下,细菌群落中绿弯菌门、变形菌门和放线菌门丰度较高,厚壁菌门、酸杆菌门和粘球菌门相对丰度降低,拟杆菌门和蓝藻门相对丰度增加。水稻根际土壤细菌群落功能主要有化学异养、好氧_化学异养、光能营养等,其中化学异养和好氧_化学异养NS3(基土中添加3‰NaCl溶液)处理显著高于NS6(基土中添加6‰NaCl溶液)处理。本研究为开发水稻专用耐盐微生物菌剂提供了理论基础,为利用有益微生物改善滨海盐渍土土壤环境提供了可行的策略。
促进凝聚力和赋权,将有助于建立一个强大而赋权的社区国家,这些社区能够推动当地发展,并能抵御挑战和冲击。但是,如果不将这些与增长联系起来,从某种意义上说,这相当于承认某种失败。一方面,凝聚力和赋权有助于促进增长。但也因为许多社区感到被排除在国家繁荣故事之外,伦敦和东南部的目光只有在情况恶化时才会转向他们。部分原因是,之前扭转这些地方经济命运的尝试缺乏持久性,因此当资金耗尽时,并不总是能取得多大成效。1
植物相关微生物群由多种但分类结构不同的群落(如细菌、真菌和古菌)组成,被认为是宿主植物的第二基因组,在不同植物物种之间存在差异(Brown 等人,2020 年)。植物与微生物之间的相互作用赋予植物宿主适应性优势,包括养分循环、促进生长、抗逆性和抗病原体性(Trivedi 等人,2020 年)。最近针对根系和根际土壤的研究表明,微生物群落的组装和结构受各种生物和非生物因素的影响,包括植物遗传和年龄、土壤类型和土壤特性(如 pH 值和营养物质)(Yu 等人,2018 年)。据报道,微生物群落的组装和网络
该指令,特别是其第 22 条对可再生能源社区作出了进一步规定。根据第 1 款,成员国应确保最终客户有权参与可再生能源社区。他们必须维护其作为最终客户的权利和义务,并且不得受到阻碍其参与的不合理或歧视性条件或程序的约束。对于私营企业,只要参与不构成其主要商业或专业活动,就可以参与。第 2 款规定了可再生能源社区可以从事的活动,包括生产、消费、储存和销售可再生能源。这还包括在其成员之间共享社区自身生产单位生产的可再生能源的能力。
我们非常重视客户对我们的信任,我们的目标是通过成为良好的合作伙伴和企业公民来赢得客户的信任。在充满挑战的一年里,我们很自豪能够成为客户的力量和稳定之源,截至 2024 年 9 月 30 日,贷款和存款总额分别为 44 亿美元和 53 亿美元。作为一家社区银行,Five Star 致力于通过确保安全、透明和公平的金融产品的可用性和可访问性,帮助满足我们整个运营范围内传统服务不足市场的存款和信贷需求。我们的商业团队支持大大小小的企业,这对我们当地和区域经济至关重要,此外还寻求在我们的地理覆盖范围内为经济适用房提供融资的机会。
随着全球人口的增长和资源的日益匮乏,农业生产的可持续性和效率提高已成为迫切的需求。纳米技术的飞速发展为这一挑战提供了新的解决方案,特别是纳米粒子在农业中的应用,正逐渐展示出其独特的优势和广阔的前景。然而,各种纳米粒子可以以不同的方式影响植物的生长,通常通过不同的作用机制。除了对植物本身的直接影响外,它们还经常改变土壤的理化性质并调节根际微生物群落的结构。本综述重点关注纳米粒子调节植物生长的各种方式,深入研究纳米粒子与植物之间的相互作用,以及纳米粒子与土壤和微生物群落之间的相互作用。旨在为功能化纳米粒子在农业领域的应用提供全面的参考。
生态学从历史上受益于在社区内外生物多样性的统计模式的表征,这种方法称为宏观生态学。在微生物生态学中,宏观生态学方法确定了可以通过有效模型捕获的多样性和丰度的普遍模式。实验同时发挥了至关重要的作用,因为高复制社区时间序列的出现使研究人员能够调查潜在的生态力量。但是,在实验室中进行的实验与自然系统中记录的宏观生态模式之间存在差距,因为我们不知道这些模式是否可以在实验室中概括,以及实验性操纵是否会产生宏观生态影响。这项工作旨在弥合实验生态学和宏观生态学之间的差距。使用高复制时间序列,我们证明了尽管有控制的条件,但在实验室环境中仍存在于自然界中观察到的微生物宏观生产模式,并且可以在随机的逻辑模型(SLM)下统一。我们发现人口操纵(例如迁移)影响观察到的宏观生态模式。通过修改SLM将上述操作与实验细节(例如采样)一起,我们获得与宏观生态结果一致的预测。通过将高复制实验与生态模型相结合,可以将微生物宏观生态学视为一种预测性学科。通过将高复制实验与生态模型相结合,可以将微生物宏观生态学视为一种预测性学科。
我们知道,高度的社会凝聚力、重视多样性、各种人之间积极互动是让社区感到强大和安全的核心。正如我们在最近的挑战中看到的那样,包括生活成本危机、洪水和疫情,以及对逃离冲突、在这里寻求安全和新生活的人们给予的热烈欢迎。这也体现在高水平的志愿服务和充满活力的文化庆祝活动中,这些都使卡尔德代尔成为一个如此特别的地方。但我们知道,对于卡尔德代尔的许多个人和社区来说,维持和发展这些都面临挑战。
1 独立研究员,拉各斯,尼日利亚 2 独立研究员,阿布贾,尼日利亚 3 Newcross 勘探与生产有限公司,尼日利亚 ___________________________________________________________________________ 通讯作者:Adeyelu Oluwatobi Opeyemi 通讯作者电子邮箱:nhiephemie@gmail.com / ewimsomto@gmail.com 文章收稿日期:15-05-24 接受日期:09-09-24 发表日期:24-10-24 许可详情:作者保留本文的权利。本文根据知识共享署名-非商业性 4.0 许可证 ( http://www.creativecommons.org/licences/by-nc/4.0/ ) 分发,允许非商业性使用、复制和分发作品,无需进一步许可,但需注明原始作品的归属,如期刊开放获取页面上所指定。 ___________________________________________________________________________
