卢森堡是一个强大的创新者,就框架条件而言,相对于所考虑的所有三个维度,在欧盟的平均水平上表现高于欧盟的平均水平。自2017年以来,该国的维度得分大大增长,而增长与2023年在大多数指标中是负面的,但总体而言,并不令人担忧。卢森堡在人力资源方面继续有所改善(自2017年以来+26.8% - 点),特别是在新的博士学位毕业生(+81.1% - 点)方面,也证实了该国研究系统的吸引力,该系统的吸引力在国际科学的共同公开范围内表现出色,在2024年的EU平均值为283.8%)。但是,与同伴国家相比,尽管在高水平上保持较高的趋势,但在高等教育和终身学习的人群中所占的份额继续遵循下降趋势。
众所周知,最近欧洲的经济辩论被马里奥·德拉吉的报告主导。他的报告给欧洲敲响了警钟。如果欧洲不能停止落后于美国的进程,特别是在危险地扩大的生产率差距方面,它将真正成为旧大陆。马里奥·德拉吉的报告描述了过去二三十年欧洲经济的缓慢衰退,主要是指欧元区,而不是波兰和我们地区的其他国家。波兰在过去二十年里经历了前所未有的经济增长。它的成功主要取决于卓越的生产率增长。例如,从2010年到2019年,波兰的劳动生产率增长速度是经合组织国家平均水平的三倍1。在过去二十年里,出口在波兰GDP中的份额几乎翻了一番2。
2024 年 3 月 7 日 委员会秘书 清洁经济就业、资源和交通委员会 国会大厦 乔治街,布里斯班昆士兰州 4000 cejrtc@parliament.qld.gov.au 亲爱的委员会成员 感谢您有机会向委员会提交关于《2024 年清洁经济就业法案》的调查意见。 布里斯班港务有限公司 (PBPL) 是布里斯班港 (港口) 的管理者,该港口是昆士兰州首屈一指的港口和物流枢纽,促进昆士兰州的贸易和经济增长。该港口是澳大利亚第三大集装箱港口,也是布里斯班国际邮轮码头的所在地。 2024 年清洁经济就业法案港口对该法案表示欢迎,并赞扬昆士兰州政府为该州制定的目标,即到 2030 年将碳排放比 2005 年的水平减排 30%、到 2035 年减排 75% 以及到 2050 年实现净零排放。请参阅附件,港口提交给 2023 年能源(可再生运输和就业)法案公开调查的文件和向委员会的报告,其中详细介绍了港口在范围 1 和范围 2 排放中实现净零转型的举措以及对范围 3 减排战略的投资。作为昆士兰州的可再生能源进口枢纽,港口正在投入大量资金以确保基础设施符合用途,包括成为进口要素(如风电场货物、电池和太阳能电池板组件)的中心枢纽。港口还在实现供应链脱碳方面发挥行业领导作用。这包括与客户就氢气和岸电的使用进行持续对话。向可再生能源未来过渡和碳密集型行业(如海运)电气化的一个关键要素是电网支持本地和区域可再生能源以及在整个电网中传输这些能源的能力和容量。虽然港口才处于可再生能源转型和相关电气化的早期阶段,但它已经看到电网成为这一过程的限制因素。作为政府总体战略的一部分,必须承认电网的重要性,并为其提供足够的资源和维护。港口还指出,该法案为未来行动提供了框架,作为能源、工业、交通、土地和农业等关键行业脱碳努力的一部分。这包括制定各行业的减排计划。因此,我们要求政府在制定与海洋、运输和物流行业以及相关行业供应链相关的任何减排计划时充分咨询港口。
体外和体外农杆菌介导的毛状根转化 (HRT) 测定是植物生物技术和功能基因组学工具包的关键组成部分。在本报告中,使用 RUBY 报告基因优化了大豆的体外和体外 HRT。评估了不同的参数,包括农杆菌菌株、细菌细胞培养物的光密度 (OD 600 )、共培养基、大豆基因型、外植体年龄以及乙酰丁香酮的添加和浓度。总体而言,就毛状根和转化根(表达 RUBY )的诱导百分比而言,体外测定比体外测定更有效。尽管如此,体外技术被认为更快且方法更简单。在 cv 的 7 天大子叶上观察到了 RUBY 的最高转化。 Bert 用 R1000 接种 30 分钟,R1000 悬浮在 ¼ B5 培养基中,OD 为 600 (0.3),乙酰丁香酮含量为 150 µM。该测定的参数还通过两步体外毛状根转化获得了最高百分比的 RUBY。最后,使用基于机器学习的建模,进一步确定了两种测定的最佳方案。本研究建立了适用于大豆功能研究的高效可靠的毛状根转化方案。
2。定义成功。为了绘制您的道路,您需要定义长期目标。广泛考虑您在几年内如何看待自己的业务。从那里获得具体。您想在要实现某些目标时建立里程碑,并知道要执行谁。超越了销售,成本和费用,并查看真正驱动您业务的原因。可能是客户数量,重复订单,点击,产品,协作,财务指标或其他内容。然后,建立审核时间表 - 当您和您的团队审查更改假设,跟踪结果并根据需要进行更改。
背景 在过去十年中,脑出血 (ICH) 占全球所有中风的 9% 至 27%,早期病死率高,功能结果差。鉴于最近对 ICH 管理的随机对照试验 (RCT),欧洲卒中组织 (ESO) 更新了其基于证据的 ICH 管理指南。方法来自 11 个欧洲国家的 24 名研究人员组成的多学科写作委员会确定了 20 个与 ICH 管理相关的问题,并根据 RCT 中的证据使用建议评估、制定和评估 (GRADE) 等级方法制定了建议。结果我们发现中等到高质量证据支持强烈建议在急性卒中病房管理急性 ICH 患者、避免对与抗血栓药物使用无关的急性 ICH 进行止血治疗、避免使用分级压力袜、对不动患者使用间歇性气压压迫以及使用降血压进行二级预防。我们发现中等质量的证据支持以下弱建议:在 ICH 发作后六小时内将收缩压降低至 <140 mmHg,对格拉斯哥昏迷量表评分为 9-12 的患者进行早期手术,并避免使用皮质类固醇。结论这些指南基于 RCT 中治疗效果的证据,为 ICH 管理提供指导。ICH 后的结果仍然很差,优先考虑进一步进行干预 RCT 以改善结果。
欧洲青年能源网络 (EYEN) 是欧洲能源青年组织的联合联盟。EYEN 的使命是通过重塑青年参与、简化青年的声音并为他们创造行动空间,将青年置于欧洲能源转型的核心。EYEN 是一个由青年领导的国际非营利组织,代表 11 个活跃于欧洲、国家和地方 15 多个国家的青年组织。在此背景下,EYEN 与欧洲能源机构网络 (EnR) 和葡萄牙能源机构 (ADENE) 共同组织了首届欧洲青年能源论坛 (EYEF)。主要目的是联系青年,让他们有机会就欧洲能源部门决策层面缺乏青年参与的问题发表意见。
一段时间以来,民间社会组织一直在谴责在移民和边境管制领域使用新技术和人工智能的危险,包括部署侵入性监视技术和收集流动人口的生物特征数据。这些过程及其影响缺乏透明度和监管,导致当局、科技公司以及公共研究机构缺乏问责制,因为这给监测可能侵犯人权的行为带来了严重困难。最近通过的欧盟人工智能法案错失了防止侵入性人工智能危害的机会。相反,它将移民和执法领域排除在重要监管之外。本报告是边境暴力监测网络成员制作的一系列研究出版物之一,目的是扩展对欧洲移民制度中使用的新技术的了解和证据。由于缺乏所谓巴尔干路线沿线国家的具体案例研究和研究,我们研究了这些地区边境监视的发展情况,并分析了这些技术对跨境人员的(实际和潜在的)有害影响。
水力发电已有多个世纪来获取能量,它始于木制水力。在欧洲和亚洲的许多地方使用了各种类型的这些类型,主要用于谷物的铣削。水轮技术是在工业革命期间开发的,并产生了多达70%的效率。Benoit Fourneyron在1820年代开发了法国的第一台水力发电涡轮机。[1]在20世纪上半叶,大规模的水电开发是由D AMS驱动的,水电站在北美和欧洲迅速建造。自1960年代以来,大型水力发电制造商和设备供应商通过出口到发展中国家而蓬勃发展。最著名的冲动水力发电涡轮机设计是Pelton Wheel。这是莱斯特·佩尔顿(Lester Pelton)之后的名字,并归功于开发拆分水桶设计。尽管其他人获得了类似配置的专利,但佩尔顿在1878年测试了一系列的水桶形状,并最终为被称为Pelton Wheel的设计专利[1]