流感的传播可能已被当前在COVID-19的NPI范围或由于旅行限制和边界封闭而导入到国家的NPI范围,这是由于2020年南半球流感季节的流感探测的急剧减少所观察到的。然而,NPI和旅行限制因国家而异,并且随着它们的解除,流感传播也可能会增加,从而导致流感和SARS-COV-2的潜在共同流通,以及对脆弱人群和卫生系统的额外负担。鉴于这些考虑因素,有必要重新考虑在COVID-19-19大流行期间的风险群体的优先级,其原因以下原因:确保在严重的Covid-19疾病高风险的群体中对流感的最佳控制以及流感疾病。医疗保健环境中的治疗可能会增加暴露于SARS-COV-2的风险,并随后发展严重的Covid-19; 减少来自寻求医疗或住院的流感患者的医疗保健系统增加负担的潜力; 减少卫生工作者和其他护理提供者的旷工,这对Covid-19的反应至关重要; 为了确保最佳的管理和使用潜在的有限季节性流感疫苗(尤其是在低收入和中等收入国家),因为供应是提前一年准备好了一年的。
摘要:量化源自气象不确定性的水文建模不确定性至关重要,但在全球范围内尚未探索。这项研究将一种新型的集合气象数据集与基于过程的水文模型相结合,评估了全球约有300万个subbasins的沉淀和温度不确定性的影响。我们介绍了两个指标来识别不确定性热点:一个追踪不确定性传播到投入到模型输出的不确定性传播,而另一个相对于水文气候学的不确定性幅度(即,不确定性与氛围平均值之间的比率)。我们的发现揭示了水文变量对降水和温度不确定性的组合变量的不同不确定性响应。对于路由河流流,不确定性传播在tropcal雨林和欧洲(斯堪的纳维亚半岛除外),但在沙漠中较弱,这部分归因于碱花比的区域差异。相比之下,两个不确定性指标均表明冰冻圈区域和主要河流下游区域的流量不确定性较低。观察到的实质性建模不确定性,尤其是在南半球和较少发达的地区,强调了改善全球空间气象数据集的必要性。
甲型流感 (H1N1)pdm09 细胞培养衍生的 1 候选疫苗病毒或重组疫苗抗原,用于开发和生产用于 2024 年南半球流感季节的疫苗。世卫组织全球流感监测和应对系统 (GISRS) 的世卫组织合作中心 (CC) 已使用认证细胞系(如 MDCK 33016 PF a、NIID-MDCK b)分离人流感病毒。世卫组织合作中心还对细胞培养的候选疫苗病毒 (ccCVV) 进行抗原和基因分析。除非另有说明,这些 ccCVV 已通过针对符合世卫组织建议 2 的细胞培养繁殖原型病毒的双向血凝抑制 (HI) 或病毒中和 (VN) 测试。世卫组织合作中心尚未对这些 ccCVV 进行任何其他测试(包括外来因子)。国家或地区监管部门通常会批准每个国家使用的流感疫苗的生产、成分和配方 3 。制造商应咨询相关国家或地区监管部门,了解使用这些 ccCVV 进行流感疫苗生产的适用性。
1 WHO. 2023-24 年北半球流感季节推荐使用的流感病毒疫苗成分,2023 年 2 月 24 日:可访问以下网址获取:https://www.who.int/publications/m/item/recommended-composition-of-influenza-virus-vaccines-for- use-in-the-2023-2024-northern-hemisphere-influenza-season 2 2023-24 年北半球流感季节从 2023 年 10 月持续到 2024 年 4 月。一旦流感疫苗库存充足,应立即开始接种疫苗。 3 对于 NH 2023-24 疫苗的甲型流感病毒 (H1N1)pdm09 疫苗病毒成分,在鸡蛋和细胞生产中分别以 A/Victoria/4897/2022 类病毒和 A/Wisconsin/67/2022 类病毒取代 A/Sydney/5/2021 类病毒。4 世卫组织。2024 年南半球流感季节推荐使用的流感病毒疫苗成分。 2023 年 9 月 29 日。网址:https://www.who.int/publications/m/item/recommended-composition-of-influenza-virus-vaccines-for- use-in-the-2024-southern-hemisphere-influenza-season 5 对于 SH 2024 疫苗的甲型流感 (H3N2) 疫苗病毒成分,在基于鸡蛋的生产中,A/Thailand/8/2022 类病毒将取代 A/Darwin/9/2021 类病毒,在基于细胞的生产中,A/Massachusetts/18/2022 类病毒将取代 A/Darwin/6/2021 类病毒。
所有17个国家都已经过渡到高ACM政权,这是在部署和管理Covid-19疫苗时发生的。在17个国家中的九个国家中,在2020年3月11日大流行后,世界卫生组织(WHO)宣布了大流行,直到疫苗推出(澳大利亚,马来西亚,新西兰,巴拉圭,菲律宾,新加坡,Suriname,Thailand,Uruguay)。ACM中前所未有的峰发生在2022年的夏季(1月至5月)在南半球和赤道纬度国家,在赤道纬度国家中,这些国家与快速的covid-19-vaccine-booster-Booster-Booster-Booster-Booster-Booster-Booster-Booster-Booster-Booster-Boods-Booster-剂量(3rd或4th剂量)。在每种情况下都有这种现象都有足够的死亡率数据(15个国家)。研究的两个国家在2022年1月(阿根廷和苏里南)的死亡率数据不足。智利和秘鲁的详细死亡率和疫苗接种数据允许按年龄和剂量分辨率解决。在2022年1月至2月的全因死亡率中观察到的高峰(此外,在以下几个国家和每个老年人组中,智利7月至8月至2021年7月至2022年8月)可能是由于时间与时间相关的快速相关的cop cop cop covid-cop covid-19- vaccincine-vaccine-vaccine-vaccine-vacsine-vaccen-bborouts-dockine grop doct。
联合国可持续发展目标 (SDG) 强调了利用可再生能源在不损害全球排放目标的情况下增加清洁能源使用量的重要性。本研究探讨了气候变化对近期(2015 年至 2040 年)和远期(2041 年至 2100 年)全球太阳能潜力的影响。评估使用了参与耦合模型比较计划第 6 阶段 (CMIP6) 的五个大气环流模型 (GCM) 模拟的三个不同共享社会经济路径 (SSP) e SSP1-2.6、SSP2-4.5 和 SSP5-8.5 的能源变量。研究发现,北半球秋季印度次大陆和中国的光伏 (PV) 潜力下降了 6% 至 10%(相对于 1981 至 2014 年的气候数据),这可能与季风后云量增加有关。北美和澳大利亚出现了持续下降,而在欧洲,即使在最坏的排放情景 (SSP5-8.5) 下,光伏潜力的预计下降也仅限于北半球冬季,因此不会对未来的光伏电力规划构成真正的威胁。然而,南半球夏季非洲光伏潜力的轻微下降和全球聚光太阳能 (CSP) 的持续下降与早期的研究相矛盾。© 2022 Elsevier Ltd. 保留所有权利。
毛里求斯是一个小岛国经济体,位于南半球马达加斯加东部的印度洋上。该国有几个小岛围绕着主岛。主岛长约 61 公里,宽约 47 公里,陆地面积为 1865 平方公里,人口为 110 万。与许多这样的小岛国经济体相比,毛里求斯是一个人口非常稠密的国家。这些岛屿是火山爆发的结果。这些岛屿上有几个死火山口和休眠火山口。主岛上的土壤非常肥沃。超过一半的土地适合耕种。它有 160 公里长的海岸线,几乎完全被珊瑚礁包围。这里的风景是中部高原平原和雄伟山脉的美丽结合,不仅增添了风景的美感,也为森林和农业创造了理想的条件。中部高原上遍布河流、溪流和瀑布。然而,该岛的矿产等自然资源并不丰富,但水资源充足,土壤肥沃,全年气候宜人。全年气温在 13°C 至 31°C 之间。该国在 12 月下旬至 3 月期间易受飓风侵袭。有时飓风会造成严重破坏。就地理位置而言,毛里求斯处于不利地位,因为它不在主要海上航线上。与竞争对手相比,毛里求斯距离主要市场较远,这是一个不利因素,不仅增加了货物的运输成本,也增加了乘客的运输成本。
什么是流感? 流感是一种呼吸道疾病,在与感染者密切接触时,可通过吸入空气中的飞沫传播。流感还可以通过接触被病毒污染的表面间接传播。每年有数百万人感染流感,其中一部分人出现并发症、住院甚至死亡。流感病毒主要有三种类型:甲型、乙型和丙型。甲型和乙型流感是全球和当地社区常见的流行毒株。流感的症状是什么?流感症状包括高烧、发冷、流鼻涕、鼻塞、咳嗽、喉咙痛、头痛、肌肉酸痛、疲劳和虚弱。仅根据症状很难区分流感和 Covid-19。我该如何保护自己免受流感病毒的侵害?预防流感的最佳方法是每年接种疫苗。您还应保持良好的个人卫生习惯,如经常洗手,如果出现流感症状,请戴口罩。UHC 使用哪种流感疫苗?UHC 使用四价季节性流感疫苗。该疫苗针对 4 种不同的流感病毒株(2 种 A 型和 2 种 B 型)。本次演习(3 月 25 日至 4 月 30 日)将接种南半球流感疫苗。这些疫苗对预防流感完全有效吗?不,与任何疫苗一样,流感疫苗不能保证完全保护。然而,事实证明它可以减轻流感感染的严重程度并防止死亡和住院。
尽管人们越来越意识到外来物种所带来的威胁,但它们仍在人类的帮助下不断抵达南极洲,其中一些物种不可避免地具有侵略性。在这里,我们首次报告了 2021/2022 年南半球夏季在南极洲出现的全球性物种 Psychoda albipennis(双翅目,Psychodidae;俗称蛾蝇),并使用传统的分类学和分子方法确认了其身份。该物种数量非常大,虽然在人类共存的情况下主要与南极国家运营站的排水和废水系统有关,但它也存在于周围的自然栖息地中。虽然尚不清楚 P. albipennis 是否能够长距离传播,但已知成年的蛾蝇可以从它们的出现地点传播超过 90 米,在风的帮助下可以传播 1.5 公里。因此,一旦在乔治王岛的自然环境中定居,该物种似乎极有可能迅速成为入侵物种。引入 P. albipennis 等非本地物种可能是未来生物多样性变化和丧失的重要驱动因素,并严重影响生态系统健康。在脆弱的低多样性生态系统中,例如在南极洲的陆地环境中,非本地物种可能导致生态功能和相互作用发生重大变化,取代本地物种,并可能导致本地生物群落灭绝。
摘要。气候变化危机日益严重。我们必须从今天开始,而不是明天开始限制全球二氧化碳排放。南极洲正在以惊人的速度融化,导致南半球海平面上升 24 英寸。澳大利亚中部正在经历有史以来最严重的干旱和森林火灾,造成巨大损失;2019 年有 55 天,气温升至 48°C,地面温度达到 62°C。大片土地被烧毁,造成人员伤亡、房屋、农产品和野生动物损失。然而,政府的反应对气候变化的联系持怀疑态度。与此同时,欧洲和英格兰遭遇了极端降雨和严重的大面积洪灾。如今,许多国家已经开始非常重视气候变化,并制定计划减少或停止使用煤炭和其他化石燃料。大多数国家已承诺到 2030 年停止使用化石燃料。交通运输业通过使用机动车、船舶和航空运输造成空气污染的大部分。本文表明,汽车使用每年排放超过 35 亿公吨的二氧化碳。英国于 2020 年 11 月承诺应对气候变化,到 2030 年将二氧化碳排放量减少 50%。最近,英国宣布了一项十点行动,到 2035 年消除交通、农业、工业和家庭中的化石燃料。阿治曼应该效仿并以英国为例。本文将通过实例总结全球可再生能源的进展。可再生能源现在是全球发电的主要来源。它清洁、丰富且成本低廉。
