鉴于“全面清除”的定义仅与本地树木的全面去除有关,我们注意到该方法将适用于广泛的范围,而对两个受威胁的林地社区(DNG)的“派生的本地草原”形式(DNG)(DNG),以多种场合在多种情况下耕种和施肥。在存在DNG的情况下,无论其从哪个社区中得出的社区,都应考虑到存在的任何值,例如,与地面层植物相关的生物多样性值,例如植物和动物(例如,爬行动物,无脊椎动物),尤其是威胁性的物种。
Conveners : Matteo Zampieri (CCC, KAUST) – Ibrahim Hoteit (KAUST) – David Yates (NCAR) Introduction : Ayman Ghulam (NCM) Speakers : - Francesco Pausata (UQAM) Analysis of the Green Wall Initiative scenarios - Erin Dougherty (NCAR) Modeling the ecosystem-climate interations in Saudi Arabia - Annalisa莫利尼(图兰大学)植物,盐和干旱:植被液压性状如何模成盐影响
了解土地退化的原因,影响和后果,并评估可持续土地管理对环境可持续性,粮食安全和生计的重要性。了解基于自然的解决方案的概念,原则和实践,以打击土地退化,荒漠化和干旱。对生物资源的开发,缺乏可持续的土地利用实践和恢复工作正在导致严重的土地退化,导致生态失衡,生物多样性丧失和对当地生计的负面影响。这种有害后果需要识别替代方法来应对生态系统中不可逆的变化。由于全世界的各种EDAPHO气候条件,基于自然的解决方案(NB)的使用可能是可能的缓解和适应选择之一。拟议的培训提供了解决土地退化问题,其影响以及与荒漠化,干旱和生物多样性保护的相互联系的机会。参与者将通过本地领导的NB探索成功的土地恢复模型,这些模型有可能保留自然的生物多样性,增加生计并有助于实现LDN目标。通过实际的应用和案例研究,参与者将开发专业知识,以做出明智的决定并为可持续的土地管理计划做出贡献。分析基于自然的解决方案,治理和政策考虑的经济学,以减轻土地退化并促进生态系统健康和社会增长。了解土地退化的原因,影响和局面,并评估可持续土地措施对环境可持续性,粮食安全和生计的重要性。
在各种天然生态系统中,细菌最常生活在梗塞的状态下,该状态在自我生产的细胞外基质中形成生物膜。由于它们对我们日常生活的不同方面的负面影响或积极影响,专门研究生物膜的研究数量正在增加。大多数研究是基于单个细菌物种形成的生物膜。这些简单的模型允许理解涉及的生物膜的机制。这同样有助于开发几种控制生物膜形成的方法。然而,这些模型并未密切模仿自然生物膜,称为生化和微生物学上异质和动态结构。出于这个原因,当前的研究更多地集中于使用复杂模型的多物种生物膜,以最好地近似自然环境。在这篇综述中,我们介绍了不同领域中多物种生物膜的可用样本,以说明财团内生活的复杂性和组织。最后,我们回顾了研究多物种生物膜的最常用的分析技术,强调了需要多尺度策略以更好地破译这种复杂的生活方式。
3GPP 蜂窝技术系列支持广域物联网网络中最大的生态系统。Berg Insight 估计,到 2023 年底,全球蜂窝物联网用户数量将达到 33 亿,占所有移动用户的 28%。2023 年,蜂窝物联网模块年出货量为 4.23 亿台,同比下降 3%。蜂窝物联网模块年收入下降 9% 至 59 亿美元。五大蜂窝模块供应商——移远通信、广和通、Telit Cinterion、Semtech 和 u-blox——在收入方面占有 72% 的市场份额。高通、紫光展锐和翱捷科技是主要的蜂窝物联网芯片组供应商。其他重要的蜂窝物联网芯片组提供商包括本源通、联发科、索尼和信义信息技术。
许多癌症研究人员对肿瘤细胞、肿瘤微环境 (TME) 和非肿瘤组织之间的相互作用很感兴趣。人们正在广泛探索微工程方法和纳米技术,以模拟这些相互作用并在原位和体内对其进行测量,以研究癌症的治疗脆弱性并扩展对肿瘤生态系统的系统性看法。在此,我们强调了使用微流体设备、生物打印或器官芯片方法提高对肿瘤生态系统理解的最大机会。我们还讨论了纳米传感器的潜力,它可以从 TME 内部或身体其他部位传输信息,以解决有关化学梯度、酶活性、TME 和循环分析物的代谢和免疫特征变化的科学和临床问题。这篇综述旨在将癌症生物学和工程学界联系起来,介绍可能扩展前者方法的生物医学技术,同时启发后者开发研究癌症生态系统的方法。
平台和生态系统治理。基于平台的服务市场生态系统高度动态,这要求市场提供商具备很强的治理能力,以确保持续成功。平台运营商面临的一个普遍挑战是,一方面要保持足够的控制以确保平台的完整性,另一方面要提供足够的自由,以便通过平台模块的开发人员实现创新(Tiwana 等人,2010,683)。实践相关问题的例子包括最终用户、第三方开发人员和平台运营商之间共同决策和调解的可能性,以及一种方法和措施目录,以便系统地提高相关利益相关者对平台的信心。
我们正在寻找具有以下要求的积极进取的候选人:•生物信息学,计算生物学或相关领域的博士学位。*没有博士学位的候选人,但也将考虑具有生物信息学专业知识。•具有高通量奥术技术的经验,例如基因表达转录组学,蛋白质组学,表观基因组学等。•熟练掌握Python和/或R。•能够从测序设施或公共资源中获取和处理数据,与HPC合作,运行,适应现有管道的能力。•在团队内独立和协作。•与湿实验室科学家合作,完善和整合数据集。•强大的书面和口头沟通技巧。•具有高性能计算簇和单细胞OMICS数据分析和集成(理想)的经验。
本报告记录了所学知识,包括针对每个主题的注意事项和行动呼吁。主要学习内容是如何加强本地创新生态系统内、不同经济部门之间的伙伴关系,以及如何优先考虑可持续发展行动。与会者就与欧洲同行交流中产生的灵感和想法以及所分享工具和方法的可复制性发表了评论。此外,还强调了欧盟资金、伙伴关系和知识的使用,芬兰城市现在更有能力利用这些资金、伙伴关系和知识。本报告记录了所学知识,包括针对每个主题的注意事项和行动呼吁。
从架构角度来看,数字生态系统通常被归类为“平台介导网络”(Rochet & Tirole,2003;Eisenmann、Parker 和 Van Alstyne,2006;Evans 和 Schmalensee,2007)或具有“分层模块化架构”,其中包括服务层和内容层(Yoo 等人,2010;Parker 等人,2016)。然而,这些分类仅捕捉到了一些基本特征。后来文献中提出了一个更细致的定义,将数字生态系统描述为一个可扩展的代码库(平台),辅以第三方模块(应用程序)和接口(如 API、SDK 和模板),以实现互操作性(Tiwana 等人,2010 年;Boudreau,2012 年;Tiwana,2013 年;Anderson 等人,2014 年;Gawer,2014 年;Ghazawneh & Henfridsson,2015 年;Cennamo 等人,2018 年)。这些接口通常被称为“边界资源”,促进了平台与其参与者之间的公平关系,并成为理解数字生态系统动态的核心分析单位(Eisenmann 等人,2011 年;Henfridsson & Bygstad,2013 年;Eaton 等人,2015 年)。