巴黎,2023 年 10 月 5 日——致力于可持续金融的法国外贸银行投资管理公司 (Natixis Investment Managers) 附属公司 Mirova 宣布启动 Mirova Energy Transition 6 (MET6) 1 项目,这是其第六个致力于能源转型基础设施的战略,旨在筹集高达 20 亿欧元的资金。这一新战略将继续支持脱碳,主要是在欧洲,那里对多样化可再生能源的需求从未如此强烈。Mirova Energy Transition 6 (MET6) 将帮助满足对弹性基础设施的融资需求,这对于能源生产和消费的脱碳至关重要。MET6 将以 Mirova 之前的能源转型基金的成功为基础,并将保留灵活的投资方式——多数股权或少数股权以及股权融资或次级债务 2 ——利用其团队扎实的技术专长以及与业内知名企业的牢固关系。新的投资战略继承了 Mirova 能源转型 5 (MET5) 3 的战略:该基金于 2021 年 2 月启动,超额完成了目标,在不到 18 个月的时间内筹集了 16 亿欧元。这项新战略旨在资助成熟的技术(陆上和海上风电、光伏、水电、储能和能源效率),同时继续支持低碳电动汽车和氢能的发展。MET6 团队将寻求确定项目发起人,并在整个项目生命周期内为他们提供资金,以支持他们的开发阶段。虽然该基金的核心部署目标仍然是欧洲,但部分投资可以用于其他 OECD 4 成员国。通过复制成熟的模式,Mirova 旨在将与欧洲开发商建立的合作伙伴关系扩展到新的地区,尤其是在亚洲。为了支持这一增长,Mirova 的能源转型基础设施团队(负责 OECD 基金)目前拥有 29 名员工(2022 年为 22 名)。该团队拥有超过 20 年的可再生能源投资经验,管理着 35 亿欧元的资金,并在欧洲 48 个国家/地区资助了 1,000 多个项目,
在正常人和各种脑部疾病患者中评估了脑专用单光子发射断层扫描 (SPECT) 系统 (GEJCGR Neurocam, GEl CGR, Buc, 法国) 的临床疗效。它的三个 Anger 型伽马照相机头形成一个三角形光圈,与单个旋转照相机相比,灵敏度大幅提高。这使得高分辨率准直器可以常规用于锝-99m 六甲基丙烯胺肟脑 SPECT 研究。由此带来的空间分辨率的提高,加上患者定位的简易性和患者吞吐量的提高 (与传统的断层扫描伽马照相机相比),将增强脑 SPECT 在常规和研究目的中的作用。Neurocam 还适用于碘-123 碘苯甲酰胺的动态 SPECT 研究。
•采用专利工艺和精益模块组件,作为世界上最紧凑的电池制造线之一。•这种全自动的植物整合了使用工业4.0 Tech的世界一流的制造过程,以生产/存储/转移高性能,持久的电池来生产/存储/转移高性能,持久的电池。•采用专利的托盘设计,以实现最佳的绝缘和几何精度,并采用隐藏的细胞终端焊接,以增强连接性和稳健的性能。•执行模拟现实世界条件的多层结束测试,并得到IP67入口保护,实时温度监测和自动隔离隔离的支持。•实施无故障的策略,再加上专有的切换技术,强调了卓越的产品质量和可靠性。•通过针对电动移动性量身定制的一流电池解决方案,加强了Mahindra的承诺,以提供耐用性,安全性和安心。Mahindra凭借这种新的最先进的Chakan制造和电池组装设施,迈出了迈向移动性未来的又一重要一步。通过组合本地化
•KOA:KOA的930万美元,这是一家瑞士-Ghanaian B Corp 3认证的公司,旨在为整个可可价值链增加价值,以减少食品浪费并为当地生产者提供额外的收入。•帕莫贾(Pamoja)850万美元,这是肯尼亚和坦桑尼亚可持续澳洲坚果生产的基准,这有助于可持续的农业实践,并为独立的本地生产商提供了额外的收入。•在哥伦比亚Terrasos的650万美元,该公司通过“栖息地银行”保存和保存生物多样性丰富的土地。多亏了栖息地银行,产生了可量化的生物多样性收益,这使自然恢复活动在经济上可行。与联合国大会打击荒漠化公约(UNCCD),该基金致力于恢复降级的土地,该基金是作为混合金融工具创建的,已从领先的公共机构和私人投资者那里筹集了2.08亿美元。这些新投资将LDN基金的投资组合带入了拉丁美洲,非洲和亚洲的总共13个可持续土地管理项目,供应链,以及咖啡,可可,木材,木材,坚果,新鲜水果,制药行业的成分以及生态系统服务的付款。
立场文件 1. 从“从小处着眼”到实际行动 1.1 欧洲经济和社会委员会一直呼吁制定一项包容、连贯、有效的欧洲中小企业横向政策,该政策还考虑到所有不同中小企业子群体的需求,例如创造价值的公司、微型、小型、家庭和传统公司以及在偏远地区运营的公司、个体经营者和手工艺人,并认为对它们中的每一个都进行定义至关重要。因此,欢迎冯德莱恩主席所说的“加强中小企业”的必要性,并期待欧盟委员会宣布的计划,“提出一项专门的中小企业战略,通过减少繁文缛节和改善中小企业进入市场的机会,确保它们能够蓬勃发展。” 1.2 欧盟委员会应使《小企业法》及其原则具有法律约束力。这必须伴随着欧盟、成员国(包括在区域和地方层面)和商业协会迅速、精心设计、协调一致的联合行动,旨在切实改善中小企业的状况。所有参与者必须致力于执行他们共同商定的内容,并且必须在社会发展和经济进步的背景下承担自己的责任。欧盟委员会相关部门应更彻底、更系统地应用“一次性”原则和中小企业测试,并使其具有法律约束力,因为目前它们在实践中的应用极其有限,因为这取决于成员国的善意。1.3 欧洲经济和社会委员会对“先小后大”原则的实际应用进展仍然零散且远未完成表示遗憾。这种实施延迟非常危险,因为中小企业目前面临着比以往任何时候都多的挑战——激烈的竞争、熟练劳动力短缺、新的工作和消费形式、日益复杂和密集的信息流、有限的创新资源、企业家角色不断下降、金融市场动荡、融资渠道复杂、对外部环境的依赖程度高、议价能力有限。中小企业的处境因技术标准化、知识产权和通用数据保护规则的过于复杂的过程、全球参与者的市场滥用以及欧盟/国家公共合同和全球价值链的参与受阻而进一步恶化。需要社会伙伴和代表性中小企业组织更密切地参与欧洲学期,包括持续报告和监测成员国伙伴关系协议的实施和结果。欧洲经济和社会委员会邀请欧盟委员会和欧盟理事会将《小企业法》的实施情况作为学期和年度增长调查中的一项永久审查活动,与代表性中小企业组织密切合作。
摘要:微孢子虫有近 1700 个种,是一类专性胞内真核生物,对兽医、经济和医学有影响。为了帮助了解这些微生物的生物学功能,通常使用全基因组测序。然而,由于它们具有特定于分类单元的进化特征,因此很难正确预测它们的基因目录。由于需要创新的基因组注释策略来获得这些寄生虫整体生活方式的代表性快照,因此开发了 MicroAnnot 工具,这是一种专用的工作流程,使用来自精确注释的微孢子虫基因的精选数据库的数据进行微孢子虫序列注释。此外,还实施了特定模块来执行小基因(<300 bp)和转座因子识别。最后,使用基于签名的 InterProScan 软件进行功能注释。MicroAnnot 的准确性已通过对四个微孢子虫基因组的重新注释得到验证,这些基因组的结构注释之前已经得到验证。 MicroAnnot 通过比较方法和转录信号识别方法,可以准确预测翻译起始位点,有效识别转座因子,并对包括 300 bp 以下的微孢子虫基因具有高特异性和灵敏度。
该材料包括加拿大证券立法和1995年《美国私人证券诉讼改革法》的“前瞻性”陈述或信息。前瞻性陈述与未来的事件,环境和条件相关,包括Integral Metals Corp.(“公司”或“ Integralles”)的预期绩效及其运营计划和策略,并反映了管理层对此类未来事件的期望,目标或信念。在某些情况下,可以通过使用诸如“期望”,“预期”,“预期”,“估算”,“可能”,“可能”,“打算”,“计划”,“计划”,“计划”,“计划”或某些行动,事件或结果“可能”的词语,“可能”,或者会发生的,或者将“或”将发生某些行动,或者“”或“”,或可比的术语。前瞻性陈述依赖于管理层认为是合理的许多假设,包括有关公司获得必要融资,人员,设备和许可证能力完成其拟议的勘探计划的能力的假设,该公司有能力确定勘探的其他财产以及对金属和其他商品的需求以及对金属和其他商品的需求和未来。
摘要:本文对专门针对自动建筑物的现代热量存储系统进行了详细分析。本文将有关热量储能系统的知识的当前状态及其使用相变材料或吸附系统的使用;它指出了他们的好处,缺点,应用程序选项以及未来发展的潜在方向。在安装系统,新复合材料和相变材料上的研究快速扩散需要对建筑结构中短期和长期热量存储相关的受试者进行系统化。本文着重于评估当前改进的建筑物的热量储能解决方案的有效性,这些建筑物具有很高的能量效率标准和建筑物,这些建筑物无关。本文介绍了建筑物中使用储能系统的能源和经济分析的当前结果。本文显示了自主建筑物的最佳供暖系统。此外,它还显示了开发能够在自主建筑物中储存热量的系统和复合材料的其他潜在方法。
每个工作站都有一个平板电脑,可以收集数据,分析过程并提供说明。平板电脑还用于培训员工在生产线上的工作,因为该工厂朝着成为无纸化设施的发展。
作者要感谢 David Babson (ARPA-E)、Klaus Lackner (亚利桑那州立大学)、Ugbaad Kosar & Lucia Simonelli (Carbon180)、Jessie Stolark (碳捕获联盟)、Shannon Angielski & Michael Weiner (碳利用研究委员会)、Sydney Bopp、Kim Dean & Sasha Mackler (两党政策中心)、Geoff Holmes (碳工程)、Lee Beck & John Thompson (清洁空气任务组)、Cristoph Beuttler、Peter Freudenstein & Birk Teuchert (Climeworks)、Nicholas Eisenberger (全球恒温器)、Brad Crabtree (大平原研究所)、Anna Giorgi、Larry Linden & Roger Ullman (林登保护信托基金)、Shannon Heyck-Williams (国家野生动物联合会)、David Hawkins & Ben Longstreth (自然资源保护委员会)、Stephanie Doyle (大自然保护协会)、Ryan Edwards (Oxy Low Carbon Ventures)、Whitney Herndon(Rhodium Group)、Sallie Greenberg(伊利诺伊大学)、Katie Lebling(世界资源研究所)以及其他许多人对本工作论文的专业知识、见解和反馈。