这是发表的贡献的公认手稿版本,该贡献是:Espinoza Miranda,S.S。,Abbaszade,G.,G.,Hess,W.R. (2025):在细菌多细胞种群中解决时空动力学:方法和挑战微生物。mol。生物。修订版,E00138-24发布者的版本可在以下网址获得:https://doi.org/10.1128/mmbr.00138-24
Karsten Neuhoff (DIW Berlin; Technical University Berlin), Misato Sato (Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, LSE), Fernanda Ballesteros (DIW Berlin; Technical University Berlin), Christoph Böhringer (Carl von Ossietzky University of Oldenburg), Simone Borghesi (European University Institute; University of Siena), Aaron Cosbey (小世界),Katsuri DAS(德里 - NCR加兹阿巴德管理技术研究所),罗兰·伊斯默(Roland Ismer)(波茨坦大学),安格斯·约翰斯顿(University of Potsdam),安格斯·约翰斯顿(牛津大学),佩德罗·利纳雷斯(Pedro Linares),佩德罗·利纳雷斯(Pedro Linares)(技术研究所; comillas Pontifical University; comillas Pontifical University)弗雷伯格(Freiburg),爱丽丝·皮洛特(Alice Pirlot)(日内瓦研究生研究所),菲利普·奎里恩(CNRS,CIRID),Knut Einar Rosendahl(挪威生命科学大学),Aleksander Sniegocki,Aleksander Sniegocki(沃沙河改革研究所),Harro van Asselt(Harro van Asselt),Harro Van Asselt(剑桥大学)和Lars Zeterberg(Lars Zeterberg)(IIV)。
这位获奖者最近的兴趣之一是将机器学习应用于经济学。在多个参与者将决策委托给同一系统的情况下,推荐系统必须能够适应以避免拥堵。例如,一个拥有数十万居民的城镇中使用的 GPS 应用程序可能会同时向一千名用户推荐同一条去机场的路线,从而导致交通拥堵。乔丹正在努力开发机器学习系统来克服这个问题,反映人们的偏好,同时允许他们在同一系统内协作(例如,选择替代路线以减少每条路线上的交通拥堵)。“我们的目标是让人们和决策系统一起工作,找到对每个人都有价值或合适的解决方案。这是经济学家会考虑的事情,”他在一次采访中解释道。“这并不是要收集大量的知识,了解世界的一切并告诉我们答案。更多的是让我们更好地联系,这样我们就可以彼此获得更多,更有效地合作。我想赋予人类权力,而不是让人工智能告诉人类该做什么。”
对信心的元认知评估提供了决策准确性的估计,可以在没有明确反馈的情况下指导学习。我们使用同时进行的 EEG-fMRI,直接比较人类如何从这种隐性反馈和显性反馈中学习。参与者执行了一项运动方向辨别任务,其中刺激难度增加以保持表现,并混合了显性反馈和无反馈试验。我们使用 EEG 解码分离了决策后信心的单次试验估计值,并发现这些神经特征在反馈时与可分离的显性反馈特征一起重新出现。我们沿着纹状体的背腹梯度识别了这些隐性反馈与显性反馈的特征,这一发现是通过 EEG-fMRI 融合才实现的。这两个信号似乎整合成外部苍白球中的聚合表征,可以通过丘脑和岛叶皮质广播更新以改善皮质决策处理,而不管反馈来源如何。
摘要:沉积脂质池由无数个单个成分组成。由于它们对有机碳固换的重要性及其在古气候和地球生物学重建中的应用,因此已经研究了数十年来的构图,但仍缺乏对其组成的总体看法。在某种程度上,这种不确定性与沉积物脂质的不同来源有关,它们都可以通过沉积物从上覆的水柱中传递,但也可以由沉积物居住的生物在原地中产生。另一种不确定性与脂质组之间的保存程度不同,并且相对于其他有机物。在这里,我们使用高分辨率质谱法对黑海中的沉积脂多组进行了不靶向的分析。除了发现了浮游植物衍生的化石脂质外,还发现了一套多种多样的鞘脂,占沉积性脂质体的约20%。这些鞘脂是由沉积性厌氧菌在原位产生的,厌氧菌可能使用鞘脂代替磷脂,这可能是由于缺氧沉积物中磷酸盐的缺乏。我们的结果表明,尽管浮游植物衍生的脂质贡献了50-60%的沉积脂肪组,但可能会忽略了细菌脂质的重要性,尤其是原位产生的鞘脂。
在CBD下采用的Kunming-Montreal全球生物多样性框架(GBF)的目标3中重申了OECM为基于区域的保护目标做出贡献的可能性,2022年在CBD下采用了范围,该方致力于有效地保护和管理30%的地面和内地水域,并在2030年之前,在2030年之前,井井有条能地统治30%保护区和其他有效的基于区域的保护措施”。4这通常称为30x30目标。从AICHI目标11中确定的10%覆盖海洋和沿海保护的目标增加了,这反映了实现全球目标以停止和反向生物多样性损失的科学证据5,6,并突出了当前地区海洋和沿海保护的有效性。尽管MPA覆盖率增加,但最近对东北大西洋7,波罗的海8和地中海9海洋环境状况的评估表明,由于他们所面对的日益压力,生物多样性的持续丧失和海洋栖息地的降解。在欧盟中,具体来说,MPA网络缺乏代表性及其对生物多样性提供的限制保护,已被确定为保护海洋环境的重大政策失败。10
10.36253/techne-16589 摘要 本文旨在强调可再生能源社区 (REC) 概念在大型经济适用房和公共住房社区中的潜在应用,特别是 20 世纪 70 年代至 90 年代期间开发起来的欧洲城市郊区的社区,以实现碳中和并减轻低收入群体能源供应的障碍。该研究旨在对欧洲层面的能源社区政策和举措进行定性概述。通过确定构成欧洲和意大利背景下最佳实践发展的共同方法和战略,它探索了使能源社区能够成为当地可持续转型和社会凝聚力的驱动力的特征。关键词:能源转型;可再生能源社区、能源改造、社会住房资产。请引用本文为:Kia, EB (2024)。将社会住房社区转变为能源社区:挑战和机遇。Techne。 《建筑与环境技术杂志》刚刚被接受。
应经社部副秘书长李俊华的请求(编号 DESA-24/01789),本文件总结了联合国工业发展组织(UNIDO)为 2025 年联合国海洋大会提供的相关专业知识、潜在贡献以及拟议的参与领域。
2024 年 8 月 19 日 联合国土著问题常设论坛和联合国土著人民权利专家机制认识到联合国秘书长呼吁成立关键能源转型矿物小组的重要性。我们赞赏在专家机制第十七届会议间隙与小组联合主席在日内瓦举行的会议,以及联合主席能够与来自七个社会文化区域的土著人民的一些领导人交换意见。 关键能源转型矿物小组的成立响应了全人类面临的气候和环境危机背景下的需求。因此,小组的工作必须首先认识到,由于基于化石燃料的经济和能源生产模式的深化和延迟,当前的气候和环境危机已经恶化。土著人民呼吁结束将世界划分为所谓的发达国家和发展中国家的错误二分法。虽然必须从世界各国之间责任差异的角度来处理气候和环境危机的根源,但这种差异不应成为不寻求共同解决方案的理由,即在所有地区和国家取代化石燃料能源生产模式,因为气候危机不分国界或地理位置。专家小组还必须认识到,地球上剩余的生物多样性是维持全球气候平衡的要素之一,因此必须在所有类型的当前和未来决策中确定和保护它。生物多样性不仅对维持气候稳定至关重要,而且对维持与人类共存有关的所有要素也至关重要,包括现在和未来的全球宏观经济稳定。生物多样性与文化多样性直接相关。地球上剩余的生物多样性至少有 80% 位于土著人民的领土内。
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