•所有地区的燃油价格相同(例如:NYISO天然气与ISO-NE天然气的价格相同。)尽管今天可以存在燃油价格差异,但未来的燃油价格是无法准确预测的。iso-ne不想人工创建拥塞,这可能仅基于燃料价格预测而导致传输开发
区域间传输能力研究 (ITCS) 通过能源转型加强可靠性 常见问题解答 2024 年 9 月 背景 国会通过了 2023 年《财政责任法案》,其中包括一项规定,要求 NERC 对相邻输电规划区域之间的可靠电力传输进行研究。NERC 将与区域实体协商,分析通过区域之间的所有输电线路,可以从互连输电系统的一个区域可靠地移动或传输到另一个区域的电量。该研究必须在法案颁布后 18 个月内(即 2024 年 12 月 2 日)提交给联邦能源管理委员会 (FERC)。当 FERC 在《联邦公报》上发布研究报告时,将进入公众意见征询期。提交后,FERC 必须在公众意见征询期结束后 12 个月内向国会提交报告,并提出法定变更建议(如果有)。 重大影响
Strengthening Reliability Through the Energy Transformation - October 2024 A strong, flexible transmission system that is capable of coping with a wide variety of system conditions is key to the reliable supply and delivery of electricity. NERC is conducting the Interregional Transfer Capability Study (ITCS) to analyze the amount of power that can be moved or transferred reliably from one area to another area of the interconnected transmission system. As directed in the Fiscal Responsibility Act of 2023, the ITCS will also make recommendations for prudent additions to this transfer capability. The ITCS report must be filed with the Federal Energy Regulatory Commission by December 2, 2024.
化学分配了磷及其最多的氧化形式,无机磷酸盐,在生命的所有领域推动生物能和代谢方面的独特作用,可能是因为它起源于益生元地球。对于植物而言,获得重要的矿物营养物会深刻影响生长,发展和活力,从而限制了自然生态系统中净初级生产力和现代农业作物产量。与其他主要的生物元素不同,磷酸盐在地壳中的低丰度和不均匀分布是由于磷宇宙化学和地球化学的特殊性所致。在这里,我们追踪元素的化学演化,地球化学磷循环及其在地球历史上的加速度,直到现在(人类世)以及陆地植物的演变和上升。我们重点介绍了磷酸动员和获取的化学和生物学过程,首先在细菌中进化,在真菌和藻类中精炼,并在土地植物定殖过程中扩展为强大的磷酸盐培养策略。此外,我们回顾了从细菌到陆生植物的遗传和分子网络的演变,它们监测细胞内和细胞外磷酸盐的可用性,并协调适当的反应和调整,以调整磷酸盐供应的波动。最后,我们讨论了现代的全球磷循环,这些周期被人类活动和未来的挑战危险。本文是主题问题“植物代谢的进化和多样性”的一部分。
正是在这样的政治背景下,海因里希斯博士对道德和核威慑讨论的新贡献才具有如此的意义和价值。事实上,她正确地强调,在政治真空中无法充分进行对核武器的道德和战略分析。了解国际威胁背景和风险至关重要:如果美国及其盟友没有面临需要遏制的严重威胁,那么很容易得出结论,核威慑政策不会提供任何保护,反而只会带来致命的风险——因此在道德上是不能容忍的。但是,正如海因里希斯博士所解释的那样,这种国际友好并非现实,当前的威胁背景尤其严峻,核威慑在防止战争方面具有独特的价值。
本文探讨了威慑在澳大利亚战略思想和国防政策中不断扩大的作用,特别是自 2009 年以来。文章探讨了澳大利亚如何从注重领土防御转变为将拒止式威慑作为其国防战略的核心要素。作者断言,尽管澳大利亚在口头上拥护威慑,但在战略发展和武力能力方面仍然存在巨大差距,削弱了其威慑态势的可信度。本文认为,在没有充分战略理由的情况下,将核潜艇等计划中的能力视为固有威慑是有风险的。本文还研究了澳大利亚的威慑方法与美国的综合威慑概念的兼容性。作者得出结论,虽然澳大利亚和美国的威慑思维大体一致,但两国都必须解决战略缺陷,以增强印度-太平洋地区威慑的可信度和有效性。
首次在菲律宾报道了国际大都会的地面sl,Deroceras laeve(O.F.Müller,1774年),并通过形态学,形态图和细胞色素氧化酶亚基I(COI)基因分析来表征。slug样品。在区域X中,有两个站点:Misamis Oriental(Gingoog,664 M A.S.L.; Claveria,937 M A.S.L.)种植了卷心菜(Brassica oleracea),萝卜(Raphanus sativus)和茄子(Solanum Melongena)的农场;和Bukidnon(Talakag,1410 M A.S.L.)种卷心菜。在XI区域中,从1000-1200 m A.S.L.的Davao del Sur的Kapatagan Road的五个托儿所中收集了标本。标本的外部形态与已发表的描述相匹配,其身份得到了其
“政治体制的首要任务是打赢战争。从现在起,它的主要目标必须是避免战争”(Brodie ed. 1946: 76)。这一公理洞见的精神自此被一次又一次地重复,最突出的是里根和戈尔巴乔夫的公式:“核战争不可能打赢,也不应该打。”
coccomyxa属的单细胞绿藻以其全球分布和生态多功能性而被认可。迄今为止所描述的大多数物种与各种宿主物种密切相关,例如地衣关联。然而,对驱动这种共生生活方式的分子机制知之甚少。,我们为地衣coccomyxa viridis sag 216-4(相当于粘菌)生成了高质量的基因组组装。使用长阅读的PACBIO HIFI和牛津纳米孔技术与染色质构象捕获(HI-C)测序结合使用,我们将基因组组装成21个SCA效率,总长度为50.9 MB,N50的N50和2.7 MB的N50和BUSCO得分为98.6%。虽然19个sca o olds代表了全长的核染色体,但两个添加的sca o olds代表了线粒体和质体基因组。转录组引导的基因注释导致13,557个蛋白质编码基因鉴定,其中68%的PFAM结构域和962被预测被分泌。
在这篇综述和综合中,我们认为加利福尼亚是国家和世界的重要测试案例,因为陆地生物多样性非常高,目前和预期的对生物多样性的威胁来自气候变化,而其他相互作用的压力源是严重的,并且在气候变化的背景下保护生物多样性的创新方法正在开发和测试。我们首先回顾了加利福尼亚陆地物理,生物学和人类多样性的显着维度。接下来,我们研究了由于气候变化所带来的这些维度的可持续性威胁的四个方面:直接影响,通过对植物的多样性热点的新分析进行了说明;涉及入侵物种,土地 - 使用变化和其他压力源的互动效果;改变火灾制度的影响;以及基于土地的可再生能源开发的影响。我们研究了这些领域中每个领域的最新政策响应,代表了在推进气候适应和缓解时更好地保护生物多样性的尝试。我们得出的结论是,加利福尼亚州雄心勃勃的30×30倡议及其与可再生能源开发协调生物多样性保护的努力是重要的进步领域。适应传统的抑制 - 面向新的火灾制度的现实是一个要取得很多进展的领域。