世界各地的研究人员、企业家、政府和社区都在努力重塑经济,以激励人们维持地球的可持续发展,而不是消耗地球资源。在亚马逊地区,破坏性的经济活动(如工业化畜牧业和饲料生产、土地投机、非法砍伐和采矿)导致了大规模的森林砍伐和退化,使该地区濒临生态临界点 1,2。作为应对措施,越来越多的人呼吁战略性地发展和扩大森林和河流的社会生物经济,这些经济利用和支持健康的生态系统和本地和国际知识体系,并为亚马逊地区的农村、城市、土著和当地社区提供平等的经济机会 3–6 。
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衰老会导致人类大脑微血管发生广泛的结构变化,这对毛细血管床灌注和氧气运输有显著的影响。目前文献中的大脑毛细血管网络模型侧重于健康的成年人大脑,并没有捕捉到衰老的影响,而这在研究神经退行性疾病时至关重要。这项研究建立在基于离体形态数据的人类大脑微血管统计精确模型之上。该模型根据对三个不同年龄段(青年、中年和老年)小鼠的体内测量结果,改编为“健康”衰老模型。从这个新模型中,可以计算出血液和分子交换参数,例如渗透性和表面积与体积的比值,并在三个年龄组之间进行比较。通过逐个改变模型血管的能力,可以创建连续的衰老梯度。研究发现,从中年到老年,表面积与体积比降低了 6%,通透性降低了 24%,并且网络内的可变性也随着年龄的增长而增加。衰老梯度表明衰老过程的阈值在 75 岁左右,此后微小的变化对血流特性的影响都会被放大。该梯度使得能够在离散时间点比较测量大脑特性的研究。中年和老年毛细血管床对微栓子的反应表明老年毛细血管床对血管闭塞的稳健性较低。随着大脑老化,微血管的脆弱性会增加——有一个“临界点”,超过此临界点,微血管的进一步重塑会对大脑产生过度的影响。在开发大脑的计算机模型时,年龄是一个非常重要的考虑因素,以便准确评估认知能力下降的风险因素并分离微血管健康的早期生物标志物。
2030 年有什么新情况?控制大规模移民流动将成为一个普遍的安全问题,尤其是在城市地区。更多地区将处于临界点,导致危机的阈值将更容易被超越。由于城市人口增长迅速、气候变化加速和政治动荡,更多的人口将面临风险。移民群体的流动速度和规模将增加,从而降低控制移民的能力。多个移民流动将同时发生。移民为东道国提供了通过增加人力资本和支持人口增长来解决人口减少问题的机会。破坏性移民还会加剧政府与移民之间以及不同次国家群体居民之间的内乱。
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任务P2F项目旨在创建一个框架,该框架利用过去气候条件的新知识来投射与社会,生态系统和整个星球相关的时空量表上未来的气候变化。博士生将对关键时期的长期瞬态气候模型模拟(例如,过去800 000年的冰川间冰川造成的长期瞬态气候模型模拟)具有中间复杂性地球系统模型。该模型将通过气候重建的直接限制来对模型进行古校准,为此,还将实施新的古毒性。这些模拟将无缝延续到将来,并将详细分析,尤其是关于突然过渡的发生,以前未知的临界点以及量化承诺的气候变化的量化。
摘要:NA61/SHINE 是 CERN SPS 的一个多用途固定目标设施。NA61/SHINE 强相互作用计划的主要目标是发现强相互作用物质的临界点以及研究解除约束的起始特性。为了实现这些目标,研究了在原子核-原子核、质子-质子和质子-原子核相互作用中,强子产生特性随碰撞能量和碰撞原子核大小的变化。本文介绍了强相互作用测量计划的 NA61/SHINE 结果。特别讨论了不同反应 p + p、Be + Be、Ar + Sc 和 Pb + Pb 对强子光谱、间歇性、多重性涨落的高阶矩和观察者引起的电磁效应的最新结果。
突然过渡的可能性有可能使生态系统融入不可逆的退化状态。合成生物学最近被提出,以防止它们越过临界点。但是,对这种干预对居民社区的影响几乎没有理解。这种修改能否带来“意想不到的后果”,例如物种丧失?在这里,我们通过使用一个数学模型来解决此问题,该模型允许我们明确模拟此干预方案。我们展示了抑制共享资源衰减的间接效应如何导致生物多样性的增加,最后但并非最不重要的一点是,该合成的成功纳入生态网络中,以及居民社区人口规模的非常短的变化。此外,还讨论了对未来恢复和地形策略的扩展和影响。
巴黎气候协议设定的阈值是自从工业前时代以来的升高远低于2 O C的上升,并采取努力将其进一步限制为1.5 o C. C. C. C.的阈值被选为可实现性的组合,以及认为所必需的危险的不可逆气候变化所必需的,尤其是所谓的倾斜点。通过不同的临界点的阈值远非确定,但是由于改进的建模,观察结果和较长的壁画记录,我们的理解正在增长。全球温度继续迅速升高,最近我们看到了第一个12个月的时间,平均温度升高以上1.5 oC。在第1章中,我们看到巴黎阈值越来越接近。
是如此温度引起的气候临界点变得显而易见,我们目前的理解水平为我们提供了如何积极干预以在避免或延迟该转化点所需的时间尺度上为相关区域降温的选择。诸如平流层气溶胶注射[5],海洋云亮[6]等方法,增加了地球表面的反射率(例如通过重新生长的冰盖),[7]并构建基于空间的反射器,以使地球从一定比例的阳光下遮挡[8] [8],作为潜在的方法,可以在全球或区域基础上冷却地球。然而,对所有这些方法都需要进行大量研究:甚至关于它们是否可以工作,其直接影响和副作用可能是什么,以及是否可以安全地使用它们的直接效果和副作用。关于这种方法的风险和影响的知情辩论需要解决这些不确定性。