《丰富、可负担的清洁能源法案》(AACE)HB 398/SB 316 将有助于增加马里兰州的能源产量,同时保持电费负担得起并有利于环境。如果不采取行动,马里兰州将无法实现其清洁能源目标,纳税人将面临电力成本上涨。我们可以拥有丰富、可负担的清洁能源和稳定的电网。为了实现我们州的气候和清洁能源目标,马里兰州需要支持增加清洁能源和电池存储部署。清洁能源将有助于通过减少臭氧和颗粒物污染来维持和改善马里兰州人的健康。它将帮助我们减少包括天然气甲烷在内的气候污染,并将支持家庭和交通电气化。马里兰州的目标是过渡到清洁可再生能源,同时确保可靠的电网和居民可负担的电费。虽然该州已经取得了进展,但尚未按计划实现其目标,需要采取进一步行动。需求正在增长。在未来 10 年内,马里兰州预计人工智能等新兴行业的能源需求将大幅增长。虽然大胆的能源效率战略可以抑制需求,但所有情景都假设需求会在一定程度上增长。可再生能源正在增长,但速度还不够快。马里兰州已制定目标,到 2030 年通过可再生能源组合标准 (RPS) 实现 50% 的电力来自可再生能源,到 2035 年实现 100% 的电力来自可再生能源。根据美国能源信息署的数据,2022 年可再生能源仅占马里兰州总电力消耗的 12%,而核能占马里兰州能源发电量的 39%。马里兰州可以有所作为!马里兰州是 PJM 互联网络 (PJM) 的一部分,这是一个共享电网,负责批准连接到马里兰州、其他 12 个州和哥伦比亚特区的输电系统的新型电力能源。它对可再生能源的审批流程管理不善,延缓了新一代发电的发展。虽然马里兰州没有区域电网运营商那样的控制权,但马里兰州可以采取许多措施来加速可再生能源和储能的发展,定位项目以更好地满足电网需求,并降低费率。通过 AACE 法案,我们有机会以清洁能源满足日益增长的需求,同时保护和创造支持家庭的当地就业机会,在全州范围内促进健康和财富,并将劳工标准和供应商多样性纳入所有项目。
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病毒是地球上最丰富的生物学实体(Breitbart和Rohwer,2005年)。噬菌体或噬菌体,特别是感染了脑原生物的微生物。这些噬菌体通过裂解循环复制,裂解循环是典型的有毒噬菌体的,或以预言整合到宿主基因组中,或者在宿主细胞质中复制为质粒(Piligrigimova等,2021)。综合噬菌体基因组(预言)与宿主染色体一起复制,并通过细胞分裂从初始感染细胞转移到其后代(Maurice等,2013)。整合到细菌染色体中可以改变宿主表型,并将新基因和功能引入细菌代谢库中(Ramisetty和Sudhakari,2019年)。预言编码负责抗生素耐药性和/或毒力因子的基因(Costa等,2018; Kondo等,2021;López-Leal等,2020;Piña-González等,2024,2024),为其细菌宿主提供适应性益处(Li et al。
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发育基因通常由多种具有重叠活性的元件调控。然而,在大多数情况下,这些元件的相对功能及其对内源基因表达的贡献仍未得到很好的表征。这种现象的一个例子是,已经提出了不同的增强子组来指导肢体顶端外胚层脊和中脑-后脑边界中的 Fgf8。利用体内 CRISPR/Cas9 基因组工程,我们从功能上剖析了这个复杂的调控集合,并展示了两种不同的调控逻辑。在顶端外胚层脊中,Fgf8 表达的控制似乎分布在不同的增强子之间。相反,我们发现在中脑-后脑边界中,三个活性增强子中的一个是必需的,而另外两个是可有可无的。我们进一步剖析了必需的中脑-后脑边界增强子,揭示它也是由必需和可有可无的模块混合组成的。该增强子的跨物种转基因分析表明,其组成可能发生在脊椎动物谱系中。
这项现场研究旨在调查西孟加拉邦大学(WBSU)校园内季节性变化,相对丰度和生物多样性,从2022年1月至1222年12月。使用“皮带传输”方法,进行了一项系统的调查,以记录整个四个季节在不同栖息地之间的odonate物种的存在和分布。总共已经记录了42种odonate物种,其中最多的物种是libellulidae(62%)的记录,其次是coenagrionidae(26%),platycnemididae(5%),Aeshnoidea(5%)和Gomphidae(2%),提供了良好的洞察力和多样性的洞察力。结果表明,odonate的丰度有明显的季节性模式,在季风后和季风季节中,物种组成和相对丰度的差异很大。这些发现强调了考虑季节性动态在理解Odonate人群及其对环境变化的反应中的重要性。这项研究有助于我们对大学环境中的Odonate生态的理解,并强调了持续监测和保护工作的重要性,以保护WBSU校园内存在的多样化的Odonate社区。这项研究所获得的见解对生物多样性保护和栖息地管理具有影响,强调大学校园的相关性是支持丰富的odonate多样性的有价值的生态壁ches。
水獭(lontra canadensis)是北美西部大多数河流系统的特有(Melquist等人2003),但不受管制的皮草诱捕和水质恶化导致了1900年代初期的大部分地区(Melquist等人)的灭绝(Melquist等2003,科罗拉多州野生动物部,2003年)。残余人口在怀俄明州西北部,主要在黄石国家公园中幸存。北美河流水獭种群的恢复主要是通过重新引入来实现的(Johnson和Berkley,1999; Melquist等,2003,Raesly,2001),在1970年代至1990年代(至1990年代)在科罗拉多州,内布拉斯加州和犹他州进行了几次(Colorado of Wildlife of Wildlife of Wildlife of Wildlife 2003,Williams 2011)。自从科罗拉多州和内布拉斯加州的重新引入以来,水獭已经扩展到两个州的许多流域(Depue和Ben-David 2010,Williams 2011)。
。CC-BY 4.0国际许可证。根据作者/资助者,它是根据预印本提供的(未经同行评审的认证),他已授予Biorxiv的许可证,以在2025年1月16日发布的此版本中在版权所有者中显示预印本。 https://doi.org/10.1101/2025.01.16.633327 doi:Biorxiv Preprint
metatranscriptome(metat)测序是分析微生物组动态代谢功能的关键工具。除了分类信息外,Metat还提供了宿主和微生物种群的实时基因表达数据,从而允许对微生物组及其宿主的功能(酶)输出的真实定量。有效且准确的元数据分析的主要挑战是从这些复杂的微生物混合物中去除高度丰富的rRNA转录本,这些混合物可以在数千个种类中进行数量。不管rRNA耗竭的方法论如何,基于微生物组的分类学含量的RRNA去除探针的设计通常需要大量的单个探针,这使得这种方法使商业上生产,昂贵且经常在技术上不可行。在先前的工作[1]中,我们使用仅基于序列丰度的设计策略为人类粪便样品设计了一组耗竭探针,完全不可知的是存在的微生物物种。在这里,我们表明,与小鼠盲肠样品一起使用时,基于人类的探针效果较差。然而,将其他rRNA耗竭探针专门针对盲肠含量提供了更高的效率和一致性,以用于对小鼠样品的元分析。
《丰富、可负担的清洁能源法案》(AACE)将有助于增加马里兰州的能源产量,同时保持电价合理并有利于环境。如果不采取行动,马里兰州将无法实现其清洁能源目标,纳税人将面临电力成本上涨。我们可以拥有丰富、可负担的清洁能源和稳定的电网为实现我们州的气候和清洁能源目标,马里兰州需要支持增加清洁能源和电池存储部署。清洁能源将有助于减少臭氧和颗粒物污染,从而帮助维持和改善马里兰州居民的健康。它将帮助我们减少包括天然气甲烷在内的气候污染,并支持家庭和交通电气化。马里兰州的目标是过渡到清洁可再生能源,同时确保电网可靠并为我们的居民提供可负担的电价。虽然该州已经取得了进展,但并没有按计划实现其目标,还需要采取进一步行动。需求在增长。未来 10 年,马里兰州预计人工智能等新兴产业的能源需求将大幅增长。虽然大胆的能源效率战略可以抑制需求,但所有情景都假设需求会在一定程度上增长。可再生能源正在增长,但速度还不够快。马里兰州已制定目标,到 2030 年通过可再生能源组合标准 (RPS) 实现 50% 的电力来自可再生能源,到 2035 年实现 100% 的电力来自可再生能源。根据美国能源信息署的数据,2022 年可再生能源仅占马里兰州总电力消耗的 12%,而核能占马里兰州能源发电量的 39%。马里兰州可以有所作为!马里兰州是 PJM 互联网络 (PJM) 的一部分,这是一个共享电网,负责批准连接到马里兰州、其他 12 个州和哥伦比亚特区的输电系统的新型电力能源。它对可再生能源的审批流程管理不善,延缓了新一代发电的发展。虽然马里兰州没有区域电网运营商那样的控制权,但马里兰州可以采取许多措施来加速可再生能源和储能的发展,定位项目以更好地满足电网需求,并降低费率。通过 AACE 法案,我们有机会以清洁能源满足日益增长的需求,同时保护和创造支持家庭的当地就业机会,在全州范围内促进健康和财富,并将劳工标准和供应商多样性纳入所有项目。