北京,2025年2月13日 - 即使中国的可再生能源在2024年猛增,全年一个月又一个月的太阳能和风力激增,该国仍在煤炭中卷入煤炭,倾向于满足高能源需求的肮脏燃料。根据能源与清洁空气和全球能源监测中心的一份新报告,中国持续的煤炭力量扩大正在破坏该国的清洁能源进步。 2024年,煤炭电力建设活动飙升至94.5 GW,这是自2015年以来的最高水平,增强了煤炭在电力系统中的根深蒂固的作用。 同时,该国批准了66.7 GW的新燃煤电力能力,在较慢的年开始后,下半场批准在下半年获得了批准。 中国在可再生能源部署中带领世界(在2024年,创纪录的356 GW风能和太阳能量)同时扩大煤炭能力引起了人们对其从化石燃料过渡的能力的关键关注。 而不是更换煤炭,而是将清洁能源分层放在现有的化石燃料繁重系统的顶部,这使得越来越难以实现朝着可再生能源驱动的电力部门的预期转变。中国持续的煤炭力量扩大正在破坏该国的清洁能源进步。2024年,煤炭电力建设活动飙升至94.5 GW,这是自2015年以来的最高水平,增强了煤炭在电力系统中的根深蒂固的作用。同时,该国批准了66.7 GW的新燃煤电力能力,在较慢的年开始后,下半场批准在下半年获得了批准。中国在可再生能源部署中带领世界(在2024年,创纪录的356 GW风能和太阳能量)同时扩大煤炭能力引起了人们对其从化石燃料过渡的能力的关键关注。而不是更换煤炭,而是将清洁能源分层放在现有的化石燃料繁重系统的顶部,这使得越来越难以实现朝着可再生能源驱动的电力部门的预期转变。
NEDO旨在通过技术开发的综合管理来解决能源和全球环境问题并提高工业技术水平。这包括从发现技术种子到推动中长期项目并支持实际应用。1,568亿日元
•2025年3月7日,在快速增长的卧床外科中心Castel San Pietro中越来越多的存在 - Medacta Group SA(“ Medacta”,Six:Move)今天宣布,Anika的运动医学和关节镜检查专家Parcus Medical获得了Anika的专业提供者,并拥有2024年的Anika,拥有2024年的收入,拥有2024年的良好USD 1600万美元。此次收购将使Medacta能够加速其运动医学产品的扩展,同时还可以访问45个国家 /地区的其他销售代理商和分销商,从而扩大其全球范围。通过收购,Parcus Medical将集成在Medacta SportsMed业务系列中,以加速进入市场的策略,以迅速在SportsMed中增长。作为收购的一部分,Medacta将接管Parcus在佛罗里达州的美国制造地点,从而允许Medacta在SportsMed中垂直整合。Parcus的投资组合提供了运动医学的多样化产品系列,可帮助促进肩膀,膝盖,臀部和脚踝的手术程序。收购大大扩展并很好地补充了Medacta的运动医学解决方案。Medacta将能够利用Parcus Medical的品牌和创新来更好地为市场服务。此外,Medacta将能够利用机遇,这是由于其在美国的非卧床外科手术中心(ASC)市场中的强大存在。此次收购还强调了Medacta致力于改善患者结果和医疗保健可持续性。我热烈欢迎所有50名员工加入Medacta,所有合作伙伴,销售代理商,分销商和客户。”交易条款Medacta首席执行官Francesco Siccardi评论说:“ Parcus Medical是Medacta Sportsmed业务的绝佳补充,其互补产品组合和值得信赖的品牌。此次收购符合我们的策略,以抓住机会,以进一步完善我们的产品,从而可持续提高患者的结果和患者满意度。
2025年3月5日,Centrale Bank Van Aruba(CBA)发表了最新的经济前景。 本出版物包含简短(2025-2026)和中期(2027-2028)1的经济预测。 根据CBA的估计,真正的国内生产总值(GDP)在2025年可能会扩大2.1%,而2026年的国内生产总值(GDP)可能会增长2.1%,而降低了2.9%,而与2024年注册的6.8%的增长相比。。2025年3月5日,Centrale Bank Van Aruba(CBA)发表了最新的经济前景。本出版物包含简短(2025-2026)和中期(2027-2028)1的经济预测。根据CBA的估计,真正的国内生产总值(GDP)在2025年可能会扩大2.1%,而2026年的国内生产总值(GDP)可能会增长2.1%,而降低了2.9%,而与2024年注册的6.8%的增长相比。这种减速主要是由于空中座椅容量限制导致的旅游出口增长不太浮力增长(即2025年 +2.3%,2026年 +2.1%)。因此,预计还预计,实际消费中旅游驱动的增长(即2025年为 +0.8%,2026年的 +0.7%)也被预测得以缓和。
非洲城市集结面临的主要挑战是如何为他们不断增长的人口腾出空间。预计的城市增长将对城市规划构成重大挑战,因为它超过了许多中央和地方政府提供住房,基本服务和基础设施的能力。同时,建立非洲未来城市的大部分地区的需求也提供了一个机会,可以计划为21世纪更好地设计的城市,并能够更好地应对诸如气候变化,住房和运输等重大挑战。过去在世界其他地区的失败和当前思想提供了城市规划者和政府可以学习的教训。但是,非洲城市规划师还需要开发和实验新思想,并将当地现实和环境融入到大陆城市未来的设计中。
C9ORF72基因中的GGGGCC 24+六核苷酸重复膨胀(HRE)是肌萎缩性侧向硬化症(ALS)和额颞痴呆(FTD)最常见的遗传学原因(ALS),致命的神经退行性疾病,没有治疗或不接受疾病的疾病疾病的疾病降低或不得已。神经元死亡的机械基础包括C9orf72单倍依耐酸,核中RNA结合蛋白的隔离以及二肽重复蛋白的产生。在这里,我们使用了腺相关的病毒载体系统来提供CRISPR/CAS9基因编辑机构,以实现从C9ORF72基因组基因座中移除HRE。我们证明了三种含有膨胀的小鼠模型(500 - 600重复)以及患者来源的IPSC运动神经元和脑类动物(450重复)的三种小鼠模型(450个重复)中HRE的成功切除。这导致了RNA焦点,多二肽和单倍耐酸的降低,这是C9-ALS/FTD的主要标志,这使得这是这些疾病的有前途的治疗方法。
保留所有权利。未经许可就不允许重复使用。(未经同行评审证明)是作者/资助者,他已授予Medrxiv的许可证,以永久显示预印本。该预印本版的版权持有人于2025年2月24日发布。 https://doi.org/10.1101/2025.02.13.25322003 doi:medrxiv preprint
亨廷顿疾病(HD)是一种致命的遗传疾病,其中大多数纹状体投射神经元(SPN)退化。有关HD发病机理的中心生物学问题是亨廷顿蛋白(HTT)基因中引起疾病的DNA重复膨胀(CAG N)如何导致数十年的明显潜伏期后神经变性。遗传的HTT等位基因具有更长的CAG重复急性疾病发作;这种重复的长度也随时间变化,产生了体细胞镶嵌性,调节DNA重复稳定性的基因可能会影响高清年龄。了解细胞的CAG重复长度与其生物学状态之间的关系,我们开发了一种单细胞方法,用于测量CAG重复长度以及全基因组RNA的表达。我们发现,HTT CAG重复在HD-vulnerable SPN中从40-45个CAG扩展到100-500+ CAG,而在其他纹状体细胞类型中则不扩展,而这些长的DNA重复扩展在不同时间通过单个SPN获得。令人惊讶的是,从40个CAGS的体细胞膨胀对基因表达没有明显的影响 - 但是具有150-500+ CAGS的神经元具有深刻的基因表达变化。这些表达的变化涉及数百个基因,并在进一步的CAG重复扩张旁边升级,侵蚀了阳性,然后神经元同一性的负面特征,并在衰老/凋亡基因的表达中达到顶峰。跨高清阶段的纹状体神经元丧失率反映了神经元进入该生物学变形状态的速率。我们得出的结论是,在HD过程中的任何时候,大多数神经元具有无害的(但不稳定的)亨廷顿基因,而HD发病机理几乎是神经元生命的DNA过程。我们的结果表明,纹状体神经元中的HTT CAG重复进行数十年的生物学安静膨胀,因此,由于它们异步越过高阈值,因此SPN会使SPN迅速和异步变性。
Cittadella(Padua),2025年2月21日 - Sirmax Group,一家专门生产用于各种应用领域的热塑性颗粒的公司从2027年开始。Cittadella Group已经在印度出现,其中有两种由Autotech-Sirmax合资企业控制的工厂(Palwal和Valsad)。Hosur植物将是印度第三家,在全球第十四个。在印度的帕尔瓦尔(Palwal)和霍森(Hosur)的全新投资总额约为1000万美元(Palwal和Hosur),这是由于国内需求的强劲恢复。该集团在2024年的总体表现进一步支持,营业额达到4.2亿(增长量 +10%)。
海洋碳储存是大气CO 2的主要水槽之一,被认为是过去冰川期间CO 2缩减的主要因素。物理和生物地球化学过程都控制着海洋中碳储存的能力。在更新世的冰川期间,大西洋南半球起源的大量深水群体已显示出可促进南大洋中的碳存储。但是,几乎没有研究过印度洋水质量的纬度延伸。在这项研究中,我们结合了印度洋西南部两个沉积物岩心的有孔虫εnd和底栖δ13c(MD96-2077,33°S,3781 m的水深度; MD96 - 2052,19o s,2627 m水深),以范围的范围内的既有型号又有范围的范围。最后630 Kyr。有孔虫εND和底栖δ13c的联合使用允许区分与水质量混合和水质量中的碳积累相关的δ13c变化。营养丰富的深水无法用南部采购水的比例增强来解释,在冰川时期内,核心地点比2700 m深,至少延伸至33°°s进入印度海洋。从海洋同位素阶段(MIS)14到MIS 10,冰川碳的存储逐渐增加,直到在极端冰川时期达到其最高容量MIS 12和10。轨道强迫(100公斤偏心,41千钟倾斜),限制性空气交换和增强的海洋分层,在相对较低的偏心率和倾斜的时期内促进了较高的碳储存。此外,在MIS 10之后,在底栖δ13c和δ13c和δ18o核心MD96 - 2077的记录中观察到从100千克偏心率到41千摩尔的倾斜循环,并且Sea-Ice覆盖了从Agulhas Plachap plaplaup plapplas corepore Core核心位置的Sea-Ice覆盖变化。