1微生物生态与基因组学中心,南非比勒陀利亚大学生物化学系,遗传学与微生物学系,南非; pedro.lebre@up.ac.za(P.H.L. ); jbramond@bio.puc.cl(J.-B.R.) 2汉密尔顿大学生物科学学院,汉密尔顿大学3216,新西兰; craig.cary@waikato.ac.nz 3地球和生物学和行星科学部门,约翰·霍普金斯大学,巴尔的摩,马里兰州21218,美国; jdiruggiero@jhu.edu 4南非开普敦市开普敦大学环境与地理科学系7701; frank.eckardt@uct.ac.za 5生物技术与生物科学学院,新南威尔士大学,悉尼,新南威尔士州2052,澳大利亚; b.ferrari@unsw.edu.au(b.f.); d.tribbia@student.unsw.edu.au(d.t.) 6苏格兰乡村学院,英国爱丁堡EH9 3JG,西马因路; David.hopkins@sruc.ac.uk 7 Gobabeb-namib研究所,沃尔维斯湾13013,纳米比亚; gillian@gobabeb.org 8新加坡国立大学生物科学系117558,新加坡; yncpsb@nus.edu.sg 9 deptramentogenéticatica分子y微生物学,庞蒂亚大学,圣地亚哥7820436,智利10 NASA ames Research Center,Moffett Field,CA 94035,美国,智利10 NASA AMES研究中心; kim_lamma@yahoo.com *通信:don.cowan@up.ac.za;电话。 : +27-82-879-91171微生物生态与基因组学中心,南非比勒陀利亚大学生物化学系,遗传学与微生物学系,南非; pedro.lebre@up.ac.za(P.H.L.); jbramond@bio.puc.cl(J.-B.R.)2汉密尔顿大学生物科学学院,汉密尔顿大学3216,新西兰; craig.cary@waikato.ac.nz 3地球和生物学和行星科学部门,约翰·霍普金斯大学,巴尔的摩,马里兰州21218,美国; jdiruggiero@jhu.edu 4南非开普敦市开普敦大学环境与地理科学系7701; frank.eckardt@uct.ac.za 5生物技术与生物科学学院,新南威尔士大学,悉尼,新南威尔士州2052,澳大利亚; b.ferrari@unsw.edu.au(b.f.); d.tribbia@student.unsw.edu.au(d.t.) 6苏格兰乡村学院,英国爱丁堡EH9 3JG,西马因路; David.hopkins@sruc.ac.uk 7 Gobabeb-namib研究所,沃尔维斯湾13013,纳米比亚; gillian@gobabeb.org 8新加坡国立大学生物科学系117558,新加坡; yncpsb@nus.edu.sg 9 deptramentogenéticatica分子y微生物学,庞蒂亚大学,圣地亚哥7820436,智利10 NASA ames Research Center,Moffett Field,CA 94035,美国,智利10 NASA AMES研究中心; kim_lamma@yahoo.com *通信:don.cowan@up.ac.za;电话。 : +27-82-879-91172汉密尔顿大学生物科学学院,汉密尔顿大学3216,新西兰; craig.cary@waikato.ac.nz 3地球和生物学和行星科学部门,约翰·霍普金斯大学,巴尔的摩,马里兰州21218,美国; jdiruggiero@jhu.edu 4南非开普敦市开普敦大学环境与地理科学系7701; frank.eckardt@uct.ac.za 5生物技术与生物科学学院,新南威尔士大学,悉尼,新南威尔士州2052,澳大利亚; b.ferrari@unsw.edu.au(b.f.); d.tribbia@student.unsw.edu.au(d.t.)6苏格兰乡村学院,英国爱丁堡EH9 3JG,西马因路; David.hopkins@sruc.ac.uk 7 Gobabeb-namib研究所,沃尔维斯湾13013,纳米比亚; gillian@gobabeb.org 8新加坡国立大学生物科学系117558,新加坡; yncpsb@nus.edu.sg 9 deptramentogenéticatica分子y微生物学,庞蒂亚大学,圣地亚哥7820436,智利10 NASA ames Research Center,Moffett Field,CA 94035,美国,智利10 NASA AMES研究中心; kim_lamma@yahoo.com *通信:don.cowan@up.ac.za;电话。 : +27-82-879-91176苏格兰乡村学院,英国爱丁堡EH9 3JG,西马因路; David.hopkins@sruc.ac.uk 7 Gobabeb-namib研究所,沃尔维斯湾13013,纳米比亚; gillian@gobabeb.org 8新加坡国立大学生物科学系117558,新加坡; yncpsb@nus.edu.sg 9 deptramentogenéticatica分子y微生物学,庞蒂亚大学,圣地亚哥7820436,智利10 NASA ames Research Center,Moffett Field,CA 94035,美国,智利10 NASA AMES研究中心; kim_lamma@yahoo.com *通信:don.cowan@up.ac.za;电话。: +27-82-879-9117
并为努力寻求公平有效解决方案的政府和利益相关者提供关键见解。IPBES平台以其在生物多样性和生态系统服务领域领导而闻名,于2024年12月在纳米比亚温得和克举办了历史性的有史以来的非洲全体会议。这一关键事件汇集了来自近150个国家的代表,这标志着全球努力打击大自然衰落的里程碑。的亮点是两项开创性的报道:Nexus评估,解决了生物多样性,水,食物,健康和气候变化的危机;以及变革性的变革评估,提出了为可持续和公正世界的系统转变。在海洋保护领域的公平声音,在海洋生物学和基于生态系统的管理方面具有杰出的职业,香农教授是海洋股权的全球冠军。她的工作反映了UCT对具有现实影响的研究的奉献精神。“这项(变革性的变化)评估涉及变革性变革的紧迫性,以解决自然衰落和生物多样性损失的根本原因,”香农教授说。“只有通过基本的,全系统范围的观点转变(我们的思维方式,了解世界的方式),结构(我们组织,调节和管理的方式)和实践(我们的做法,行为和联系方式),我们可以开始有效地遏制生物脱位损失和自然的衰落,”她说。
“通过测量和建模的耦合,我们旨在确定从南非边缘,从南非的尖端到赤道的氧气和生产力相关的控制,并确定对自然资源的影响。该边缘占据了几个社会经济上重要的生态系统,其特征在于不同的氧气条件和生产力水平。我们试图确定利润率的氧动力学基础的组织原理,以发展该地区的预测能力 - 关于氧和生产力,以及这些参数变化的生物地球化学和生态系统级别的影响。”
UCT将向六个杰出的人授予荣誉博士学位。开普敦大学(UCT)将向六个杰出个人授予荣誉博士学位 - 黛比·布拉德肖(Debbie Bradshaw)博士,莱昂内尔·戴维斯(Lionel Davis),莱昂内尔·戴维斯(Lionel Davis)先生,雪莉·冈恩(Shirley Gunn)女士,迈克尔·H·海登(Michael R Hayden)教授,布莱恩·亨特利(Brian Hayden)教授,布莱恩·亨特利(Brian Huntley)教授和Lehlohonolo bbj Machobane教授 - 本年度的年度颁奖典礼。 UCT副校长(Interim)名誉教授Daya Reddy说,对这些人的这种享有盛名的认可证明了他们对各自领域和整个社会的杰出贡献。 “荣誉博士学位在学术界拥有重要地位,并授予表现出典范成就的个人。 这些人是鼓舞人心的人物:他们的工作和成就与UCT的价值观以及我们成为一所包容性,研究密集型的非洲大学的愿景相吻合,该大学通过尖端的教学和研究来应对我们这个时代的挑战。”通过授予这些荣誉学位,UCT重申了其对卓越,创新和领导力的承诺 “这些人化身为卓越和社会影响的最高标准,体现了我们大学的精神,”雷迪说。 Bradshaw博士将获得一位科学博士学位(Honoris Causa)。 Bradshaw博士是一位受人尊敬的生物统计学家和流行病学家,拥有丰富的学术背景和广泛的研究经验。 她建立了有关南非健康景观的关键单位和领导的开创性研究。 戴维斯先生将获得社会科学博士学位(Honoris Causa)。UCT将向六个杰出的人授予荣誉博士学位。开普敦大学(UCT)将向六个杰出个人授予荣誉博士学位 - 黛比·布拉德肖(Debbie Bradshaw)博士,莱昂内尔·戴维斯(Lionel Davis),莱昂内尔·戴维斯(Lionel Davis)先生,雪莉·冈恩(Shirley Gunn)女士,迈克尔·H·海登(Michael R Hayden)教授,布莱恩·亨特利(Brian Hayden)教授,布莱恩·亨特利(Brian Huntley)教授和Lehlohonolo bbj Machobane教授 - 本年度的年度颁奖典礼。对这些人的这种享有盛名的认可证明了他们对各自领域和整个社会的杰出贡献。“荣誉博士学位在学术界拥有重要地位,并授予表现出典范成就的个人。这些人是鼓舞人心的人物:他们的工作和成就与UCT的价值观以及我们成为一所包容性,研究密集型的非洲大学的愿景相吻合,该大学通过尖端的教学和研究来应对我们这个时代的挑战。”通过授予这些荣誉学位,UCT重申了其对卓越,创新和领导力的承诺“这些人化身为卓越和社会影响的最高标准,体现了我们大学的精神,”雷迪说。Bradshaw博士将获得一位科学博士学位(Honoris Causa)。Bradshaw博士是一位受人尊敬的生物统计学家和流行病学家,拥有丰富的学术背景和广泛的研究经验。她建立了有关南非健康景观的关键单位和领导的开创性研究。戴维斯先生将获得社会科学博士学位(Honoris Causa)。戴维斯先生于1936年出生于开普敦的第六区,忍受了种族隔离的不公正现象,在罗本岛(Robben Island)服务于破坏活动。尽管受到限制,他还是在社区艺术项目中教授艺术,后来与帽海报工作室共同创立了反种族隔离行动主义的组成部分。
•生产熟悉计算机科学原理,理论和实践的熟练,高质量的毕业生; •进行创新研究; •通过技术转移和应用研究为工业提供服务; •积极参与大学的学术和治理事务; •为弱势背景的学生提供机会和支持; •并促进,支持和建议学校在与计算机科学相关的主题教学中。对于我们的研究生课程,我们的角色更具体地是为了培养受过教育,阐明并能够在计算机科学领域进行研究和批判性判断的个人。因此,我们的核心功能不是提供职业培训,而是赋予决策或创造性思维所需的基本技能。我们不打算培训人们如何使用计算机并成为程序员来满足市场的直接需求(尽管这当然是在教会的) - 我们希望我们的学生从现在开始十年来保持有用的科学家。
下载神经科学研究所大楼的图片。收听简短的音频版本。开普敦大学(UCT)很高兴地宣布,唐纳德·戈登基金会(DGF)向唐纳德·戈登基金会(DGF)捐款2亿兰特,标志着该大学的神经科学研究所的变革性飞跃。这一重大贡献将在非洲和全球范围内加速创新的神经科学研究。将大脑视为21世纪探索的前沿,UCT的研究人员联合起来建立跨学科的神经科学研究所(NI),他们的愿景是为非洲创造未来的愿景,个人可以通过最佳的大脑健康来实现自己的全部潜力。这一愿景获得了资助机构和慈善家的大力支持,部分原因是在标志性的Groote Schuur医院校园内建立了最先进的设施。在2020年开业,神经科学研究所通过奖学金,奖学金和研究补助金促进了新兴研究人员职业的催化剂。在新时代,DGF ushers的历史贡献是该研究所的,将其推向了唐纳德·戈登神经科学研究所(DGNI)。正如神经科学研究所主任Graham Fieggen教授所描述的:“ NI最令人兴奋的方面是它如何发展了UCT的神经科学社区,并在全球范围内提高了我们研究的知名度。“校友和捐助者(例如唐纳德·戈登基金会)的支持对于UCT的2030年愿景至关重要,我们的目标是释放人类的目标唐纳德·戈登基金会(Donald Gordon Foundation)的这一具有里程碑意义的捐赠是对这一杰出的神经科学家及其工作影响的信心投票。” UCT研究与国际化副校长Sue Harrison教授补充说:“这将大大提高我们在深层纪律专业知识基础上进行世界一流的跨学科研究的能力。” UCT副校长(临时)名誉教授Daya Reddy强调了DGF的大规模财务增长
在这个项目的起点,汉尼斯只给我发了一张卢金的论文,并要求我自己玩一些东西。由于我没有从零构建仿真软件包的经验,所以我可以做的是从chatgpt学习并编写一些草率的代码。要创建自己的算法,首先,我们尝试从现有参考文献中复制最新的重排算法。但是,正如我想象的那样,这个过程更具挑战性,因为论文永远不会提供源代码,而只是留下“根据合理请求可用的数据和源代码”行。尽管有些论文提供了其算法的说明,但是说实话,物理学家的算法说明和描述是手持且难以复制的。通过我们的专门工作,现在包装在模拟具有各种自定义物理参数的各种最新算法方面具有多功能性。通过此仿真软件包,我们学习了有效的重排算法的重要见解,并使用它来为单物种和双物种原子阵列制作自己的新算法。
长颈鹿保护基金会执行董事斯蒂芬妮·芬尼斯(Stephanie Fennessy),共同作者得出结论:“最终,古老的格言仍然是真实的:我们只能保存我们所知道的。现在,对于有多少长颈鹿物种的任何疑问都可以放心,现在是时候采取行动并在为时已晚之前采取行动并确保他们的未来。作为一个小型且有影响力的组织,我们已经并且继续对非洲长颈鹿产生很大的影响。这项研究是一个很好的例子:许多人对各种长颈鹿物种的形态差异有了理论。可以这么说,我们抓住了小长颈鹿 - 并弄清楚了。我们希望世界现在将加入我们,吸引人们注意这些标志性动物,并帮助我们将它们拯救到野外。”
和10 000年前提供了新见解,由开普敦大学(UCT)和德国莱比锡的Max Planck进化人类学研究所组成的研究人员分析了来自非洲南部非洲的奥克赫斯特岩石庇护所的人类遗体,并在13个人的基因组中分析了13个人的基因组,包括1300年代,包括1000 000 000 000年的人,这些人在包括近期和10 000 000年的年龄之间。“ Oakhurst Rock Health是研究人类历史的理想场所,因为它包含了40多个人类坟墓和保存的人类伪像,例如石工工具,可以追溯到12000年。“这样的网站在南非很少见,奥克赫斯特(Oakhurst)允许在近9000年内更好地了解整个景观的当地人口运动和关系。”该研究的共同培训作者斯蒂芬·史菲尔斯(Stephan Schiffels)解释说:“这种古老且保存不佳的DNA很难对遗传测序进行成功的遗传测序,这并非没有挑战。古老的基因组代表了一个时间序列,从10 000到1 300年前,为研究人类迁移的独特机会以及与当今地区居住在该地区的各种人群的关系提供了独特的机会。一个关键发现是,来自奥克赫斯特岩石庇护所的最古老的基因组在遗传上与当今同一地区的San和Khoekhoe团体非常相似。这是一个令人惊讶的是,这项研究的主要作者Joscha Gretzinger说:“欧洲的类似研究表明,由于人类运动在过去的10 000年中,由于人类运动而发生了大规模的遗传变化史。这些来自非洲南部的新结果截然不同,这表明相对遗传稳定的历史悠久。”这仅在100年前大约发生了变化,当时新移民到达并引入了牧民,农业和新语言,并开始与当地的狩猎 - 采集者团体互动。在世界上最文化,语言和遗传上最多样化的地区之一中,这项新研究表明,南非的丰富考古记录变得越来越容易被考古遗传学访问,从而为人类历史和过去的人口统计学提供了新的见解。
关于人们的运动和固定性,气候变化对人类流动性和固定性的影响不断增加,再加上围绕流动性的误导性叙事,强调了对气候诱发的迁移模式的深入研究的迫切需求。在一个地球上发表的研究综合了人类流动性和气候变化适应性的研究重点。由开普敦大学(UCT)(UCT)的非洲气候与发展计划(ACDI)的合伙人,ODI的气候和可持续发展计划高级研究员,以及一个多元化的科学家团队,以及包括ACDI-UCT研究人员的多样化团队,包括ACDI-UCT的研究人员,包括Andreas Meyer and Christoper Truc temaptial the Off the Odi cormiatiation the Truce the Truce the Truce the Truce the Truce conte the Truce te the Truce the Truce te the Truce, (IM)与气候风险有关的流动性。随着气候变化的不断升级,其对人们的运动和定居的影响变得更加明显。极端天气事件,海平面上升和资源稀缺是促使人口搬迁或被困在脆弱地区的因素。然而,除了这些有形的效果外,关于流动性的虚假但有影响力的叙述通常会扭曲公众的理解和决策。团队强调需要全面研究以了解气候流动性,不仅考虑身体运动,而且考虑社会,经济和政治因素。这项融合了各种观点的研究可以为政策提供依据,以减轻气候引起的迁移的影响。将气候行动与发展工作,尤其是在资源受限领域的发展工作至关重要。利用ACDI从ACDI到公平和可持续性的基于自然解决方案(TES NBS)项目,在气候风险实验室的气候风险进行研究和内部内部的气候变化范围内专业小组(IPCC)专业知识,ACDI-UCT专家,ACDI-UCT专家有助于高高地点从气候变化中降低风险在潜在的情况下降低风险的需求,从而有效地选择了一种有效的选择。确保始终获得食物,水,医疗保健和教育等必需品可以增强对气候变化的韧性。认识到将发展计划与适应和减排融合的好处对于增强人们的福祉至关重要。