埃森/墨尔本,2024 年 7 月 17 日 RWE 已获得澳大利亚政府颁发的可行性许可,用于在维多利亚州吉普斯兰海岸巴斯海峡肯特集团群岛附近开发海上风电场。该地区是澳大利亚第一个指定的海上风电区。 此项许可批准授予可再生能源领域的主要全球参与者 RWE 为期 7 年的独家海床权,以开发肯特海上风电场项目。该批准还允许 RWE 申请商业许可证,以建设和运营风电场长达 40 年。 授予 RWE 的租赁区域有可能容纳一个容量高达 2 吉瓦 (GW) 的风电场,足以为多达 160 万澳大利亚家庭提供绿色电力。该地点距海岸约 67 公里,平均水深为 59 米。该风电场预计将于 2030 年代上半叶投入运营,具体时间取决于规划和审批流程、固定承购量以及电网连接。RWE Offshore Wind 首席执行官 Sven Utermöhlen 表示:“澳大利亚是一个非常有吸引力的可再生能源增长市场。RWE 已在该国活跃了 10 年,运营着澳大利亚最大的太阳能发电场之一。通过获得吉普斯兰附近巴斯海峡的独家海床权,我们现在进入了澳大利亚海上风电市场,并将带来我们在该领域 20 多年的经验。通过 Kent 项目,我们将致力于开发澳大利亚海岸首批海上风电场之一。这符合我们在澳大利亚和更广泛的亚太地区扩大可再生能源组合的战略。”
2德国:+49 621 776 1111 Pepperl+Fuchs组,请参阅“与Pepperl+Fuchs产品信息有关的一般说明”。美国:+1 330 486 0001新加坡:+65 6779 9091 www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com fa-info@sg.pepperl-fuchs.pepperl-fuchs.com fa-info@dinfo@d-info@de.pepperl-fuchss.com美国:+1 330 486 0001新加坡:+65 6779 9091 www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com fa-info@sg.pepperl-fuchs.pepperl-fuchs.com fa-info@dinfo@d-info@de.pepperl-fuchss.com
布鲁塞尔,2024 年 3 月 6 日——今天,由欧盟 (EU) 下属机构欧洲创新与技术研究所 (EIT) 支持的可持续能源领域领先创新引擎 EIT InnoEnergy 推出了专注于拥有和运营大型储能系统 (ESS) 的泛欧公司 Repono。通过采用可在各地区复制的整体、基于投资组合的方法,Repono 将能够标准化和加速这些系统在整个欧洲的部署方式,以存储千兆瓦时的过剩可再生电力,降低停电风险,平衡能源价格并实现全天候平衡的清洁能源供应。除了 EIT InnoEnergy,Repono 的早期支持者还包括施耐德电气、SIPLEC E.Leclerc、Stena Metall、Boryszew Group 和 NTM GmbH。凭借运营头几年的充足资本,Repono 的目标是在 2030 年占据预计 1 太瓦时 (TWh) 欧洲市场的 10% 份额 1 。
非甾体类抗炎药(NSAIDS)是当今世界上最常见的药物治疗炎症状况。另一方面,随着使用时间长时间,NSAID副作用如胃肠道刺激。因此,发现新型的自然疗法和抗炎药物越来越兴趣。因此,目前的研究的主要目的是对植物化学物质进行定量估计和水溶液中抗炎活性的测定。使用白蛋白变性法的白色ekka(钙木吉氏)的叶提取物。结果表明,AQ的总酚含量。与总类黄酮(0.88 GAE,mg/100 mg)相比,发现白色Ekka的叶提取物最高(1.148±0.21 GAE,mg/100 mg)。在标准和水溶液中观察到剂量依赖性抑制(%)。白色ekka的叶提取物。此外,抑制(%)水平。以750 µg/ml的浓度为750 µg/ml的白色Ekka叶提取物与标准药物(即阿司匹林)相当。,以1000 µg/ml抑制(%)水溶液的浓度。白色Ekka的叶提取物比标准药物(即阿司匹林)要好。总而言之,我们的研究结果清楚地表明了AQ。白色Ekka的叶提取物具有抗炎活性。因此,可以建议使用AQ。白色Ekka的叶提取物可以用于管理炎症条件,并可以考虑开发天然抗炎药。
salzgitter/st。托马斯,安大略省,2023年12月12日 - 大众集团拥有的电池公司Powerco SE启动了其在加拿大的活动。在安大略省圣托马斯的未来细胞gigafactory的地点加强其在欧洲和北美的细胞生产活动,现在正在为2024年的开创性和建设准备。Powerco SE首席运营官Sebastian Wolf在现场举行的活动中说:现场准备,即千古圣托马斯的第一阶段,已经完成。现在,我们已经准备好进入下一阶段,即使电池电池的可持续和负责任产生。Powerco将成为圣托马斯和安大略省人民的可靠合作伙伴。”
本综述使用海洋双壳类crassostrea gigas来突出生活在动态潮间环境中的物种中的氧化还原反应和控制系统。潮间带每天面临和季节性环境变异性,包括温度,氧气,盐度和营养变化。增加人为压力可以将污染物和病原体作为其他应激源带来。令人惊讶的是,C。Gigas对大多数此类挑战表现出令人印象深刻的适应性。我们探讨了ROS的产生,抗氧化剂保护,氧化还原信号传导和代谢调整如何阐明氧化还原生物学在恶劣条件下如何支持牡蛎生存。评论提供了(i)Metazoan共享的氧化还原传感过程的简要摘要; (ii)概述C. gigas潮间带栖息地的独特特征以及该物种作为模型有机体的适用性; (iii)对C. gigas的氧化还原生物学的见解,包括ROS源,信号通路,ROS扫除系统和含硫醇的蛋白质;以及(IV)在双壳类研究中不发达的热门主题的示例,将氧化还原生物学与免疫代谢,生理和发育联系起来。鉴于其对环境变化的可塑性,C。Gigas是研究氧化还原生物学在适应恶劣栖息地的作用的宝贵模型,有可能为海洋和比较生物化学和生理学的基础研究提供新颖的见解。
作者:Bob Prieto 在许多市场中,我们看到资本建设项目的规模和复杂性急剧增长。与所有项目一样,这些项目由一系列独立但紧密相关的项目组成,当它们全部完成时,所有者可以实现一系列明确的战略目标。正如我们看到随着总安装成本从数亿美元扩大到数十亿美元的低个位数范围(所谓的大型项目)而出现一系列非线性的扩展效应一样,随着项目规模扩大到数百亿美元,我们也看到了一系列新的非线性扩展效应。我将这种新规模的项目称为“千兆”项目,以突出与当今大型项目的不同之处。“千兆”项目在许多方面带来了新的挑战,但与大型项目一样,两个主要方向是管理规模的阶跃变化和复杂性的指数级变化,因为界面数量和影响机会以明显的非线性方式增长。但“千兆”项目也带来了新的机遇,其中最主要的机遇与这些项目为所有者带来的杠杆作用的大幅提升有关。战略项目管理就是要理解“千兆”项目和“巨型”项目之间的差异,更重要的是,要批判性地理解成功交付项目的核心要素,以及它们在交付“千兆”项目时可能如何变化以及它们必须如何相互关联。最重要的是,“千兆”项目要求所有者及其项目经理重新审视他们的角色,并共同在重点、人员、流程和系统方面做出改变,以成功交付“千兆”项目。
Meridiam由ThierryDéau于2005年成立,认为公共和私营部门之间的利益一致可以为社区的集体需求提供关键的解决方案。Meridiam是一家独立的投资福利公司和资产经理。该公司专门研究三个核心部门可持续公共基础设施的开发,融资和长期管理:可持续出行,关键的公共服务和创新的低碳解决方案。在亚的斯亚贝巴,安曼,达喀尔,伊斯坦布尔,约翰内斯堡,利伯维尔,卢森堡,纽约,巴黎,维也纳和华盛顿设有办事处,Meridiam管理着超过200亿美元和超过120个项目。Meridiam已认证ISO 9001:2015,Vigeoeiris(Moody's)的高级可持续性评级,ISO 37001 Afti -Cruttuption认证,Afnor
摘要:Paciifinfund牡蛎(Crassostrea gigas)在具有较高经济价值的中国海洋牧场中广泛文化。然而,由于疾病和环境障碍(例如,高温),近年来养殖牡蛎的大规模死亡经常发生。为了分析微生物与牡蛎死亡之间的潜在关系,我们使用高通量测序比较了不同生长阶段的牡蛎中细菌和原生物群落的动力学。结果表明,养殖牡蛎中的微生物群落发生了显着变化,与天然牡蛎和周围环境中的微生物有明显不同。随着牡蛎的生长,养殖牡蛎及其周围环境中生物标志物分类群的数量逐渐减少。在耕种牡蛎大量死亡期间,微生物群落的丰富生态功能基因发生了变化,微生物之间的相关性消失了。这些结果丰富了我们对不同生长阶段耕种牡蛎中微生物群落动态的理解,这说明了在养殖牡蛎大量死亡期间,微生物之间相互作用的特征。我们的研究对促进牡蛎的健康水产养殖是有益的。
摘要 在感染巨牡蛎 (Crassostrea gigas) 的过程中,牡蛎疱疹病毒 1 (OsHV-1) RNA 会通过 A 到 I 的转化进行酶促修饰。与 OsHV-1 RNA 平行的 ADAR1 表达和超编辑活性的增加表明 dsRNA 编辑与抗病毒反应之间存在功能性联系。我们分析了 87 个 RNA 测序数据集,这些数据集来自暴露于 OsHV-1 的免疫致敏、抗性和易感牡蛎,以比较宿主和病毒转录本上的 ADAR 超编辑水平并追踪牡蛎基因上的超编辑。尽管在感染后期病毒 RNA 的编辑有所增加,但宿主 RNA 比病毒 RNA 更容易发生超编辑。一组占牡蛎转录组 0.5% 的基因(包括几个含三部分基序的序列)不断被超编辑。相反,我们鉴定出参与抗病毒反应、miRNA 成熟和表观遗传调控的基因,这些基因仅在特定条件下被过度编辑。尽管技术和生物学瓶颈阻碍了对双壳类“RNA 编辑组”的理解,但现有的工具和技术可以适用于双壳类软体动物。