新和可再生能源部 (MNRE) 的可再生能源研究与技术开发 (RETD) 计划的目标是支持新和可再生能源各个领域的技术开发和示范研发项目,例如太阳能热系统、太阳能光伏系统、沼气系统、废物能源系统、风能系统、混合系统、存储系统、氢能和燃料电池、地热等,最终目的是增加可再生能源在该国能源结构中的份额。研发工作有望提高行业竞争力,并使可再生能源发电供应能够自我维持/盈利。根据 2019 年 2 月 21 日发布的 MNRE 政策和指导方针,研发项目已批准给各种研发/学术机构、行业等。2017-18 年至 2019-20 年期间,共批准 33 个。批准了 17.587 亿卢比的太阳能热能、太阳能光伏、沼气/沼气净化、生物燃料、氢能和燃料电池研发项目,用于各研发/学术机构、行业等。在此期间,研发支出共计 9.341 亿卢比。此外,MNRE 还支持其三个机构,即古尔冈国家太阳能研究所 (NISE)、钦奈国家风能研究所 (NIWE) 和卡普塔拉国家生物能源研究所 (NIBE),分别用于太阳能、风能和生物能源的研发、测试和评估。
威斯康星州森林可持续管理方面的许多工作已经补充了旨在限制人类引起的气候影响的措施。支持我们的合作伙伴、土地所有者、社区和行业,并为他们提供技术和财政资源,以做出明智的管理决策并实施气候缓解和恢复工作,这是该部门的关键职责。要实现这一目标,就意味着要增加对计划、研究和通信的投资,以公平对待所有居民和利益相关者的方式增强威斯康星州森林的恢复力,确保我们尽自己的一份力量来解决环境正义问题。我们看到的重要未来举措包括明确角色、推进碳储存机会、应对入侵物种和疾病、支持森林再生以及优先考虑跨计划和合作伙伴的努力。
VA 和其他机构对 VJO 项目中退伍军人使用 VA 服务的情况进行了研究,VA 官员利用这项研究改进了该项目,培训了工作人员并进一步指导他们的研究。但是,VJO 的研究和改进工作并没有按照公认的项目管理实践的要求,由项目计划来指导,这些计划定义了目标并确定了所需的资源,例如利益相关者的专业知识。VJO 官员告诉 GAO,研究是改进 VJO 服务的关键策略,他们打算制定一项计划,但没有制定时间表。在 VJO 计划制定详细的项目计划并确定所需的资源之前,计划官员不会有改善 VJO 项目中退伍军人使用 VA 服务的路线图。
纽约州总检察长办公室 (OAG) 正在招募律师加入纽约市反垄断局,担任助理总检察长 (AAG)。OAG 致力于通过严格执行保护消费者、工人和企业并禁止企业滥用的州和联邦法律来保护纽约人。选定的律师将直接参与反垄断局关键且持续的执法工作,从而促进纽约州的经济正义。反垄断局的使命是代表纽约及其公民执行联邦和州反垄断法,并促进和保护竞争过程和纽约经济。反垄断局参与各种反垄断问题,包括价格操纵、串通投标、横向和纵向限制、垄断和合并。此外,反垄断局还与其他州反垄断执法机构就具有地区或国家影响的事务以及美国司法部和联邦贸易委员会密切合作。职责:
纽约州总检察长办公室 (OAG) 正在招募律师加入纽约市反垄断局,担任助理总检察长 (AAG)。OAG 致力于通过严格执行保护消费者、工人和企业并禁止企业滥用的州和联邦法律来保护纽约人。选定的律师将直接参与反垄断局关键且持续的执法工作,从而促进纽约州的经济正义。反垄断局的使命是代表纽约及其公民执行联邦和州反垄断法,并促进和保护竞争过程和纽约经济。反垄断局参与各种反垄断问题,包括价格操纵、串通投标、横向和纵向限制、垄断和合并。此外,反垄断局还与其他州反垄断执法机构就具有地区或国家影响的事务以及美国司法部和联邦贸易委员会密切合作。职责:
摘要。三阴性乳腺癌(TNBC)是一种异性疾病,约占所有乳腺癌病例的15.0-20.0%。TNBC与早期复发和转移,强烈的侵入性和预后不良有关。化学疗法目前是TNBC治疗的主要手段,而病理完全反应的实现与长期良好预后密切相关。改善TNBC患者的长期预后是乳腺癌治疗的挑战,需要更多的临床证据来指导治疗策略的选择。当前的研究回顾了TNBC的常规治疗方式和新辅助化学疗法(NACT)的选择。还审查了优化NACT方案的研究进度,并强调了这种乳腺癌亚型的唯一性,以便为TNBC治疗提供参考和研究。
[A] Y. Chen,Y。Zhu,X。Kuai,B。Zhang,J。Yin,X。Wu,H。Zhang,Y。Yan,Y。Qiao,S.-G。 Sun State固体表面物理化学的主要实验室,化学与化学工程学院Xiamen化学系,361005,P。R.中国Xiamen大学电子邮件:kuaixiaoxiao@xmu.edu.edu.edu.edu.edu.cn,yuqiao@xmu.edu.edu.edu.edu.edu.cn [b] XU化学科学与工程部阿根纳国家实验室Lemont,伊利诺伊州60439,美国电子邮件:xug@anl.gov [C]sun,Q. R.中国中国中国源头源科学中心东部523803,中国[G] Y.Sun X射线科学司阿贡国家实验室Lemont,IL 60439,美国[I] yuqiao@xmu.edu.cn支持本文的信息通过文档末尾的链接提供。Sun X射线科学司阿贡国家实验室Lemont,IL 60439,美国[I] yuqiao@xmu.edu.cn支持本文的信息通过文档末尾的链接提供。
增加土壤有机碳(SOC)赋予土壤健康,生物多样性,基础碳固执并改善土地退化的益处。一个建议是增加SOC,以使SOC与粘土比(SOC/粘土)超过1/13,但仅基于粘土的SOC水平正常化就会产生误导性的土壤结构的迹象,并有可能存储额外的碳。在Poeplau&Don(2023)的工作基础上为针对预测的SOC进行了基准测试,我们提出了一个替代指标:观察到的与“典型” SOC(O/T SOC)之间的比率用于泛欧应用。在这里,“典型” SOC是不同pedo气候区域中的平均集中度,PCZ(与现有的SOC指标不同,在欧洲融合了土地覆盖物和气候以及土壤质地),由矿物质(<20%有机物)表层(<20%的有机物)表层(0-20 cm)确定,在2009年至2018年,在欧洲的Lucas,欧洲最大的土壤监控计划(lucas)的lucas Monitor Monitorsing(n = n55)。回归树建模得出的12个PCZ,典型的SOC值范围为5.99 - 39.65 g kg -1。与SOC/粘土等级进行比较的新索引类是从每个PCZ的SO/T SOC分布的四分位数中建立的;这些被称为:“低”(低于25%),“中级”(第25%和50个百分点),“高”(在第50%和第75个百分位数之间)和“非常高”(高于第75个百分位数)。与SOC/粘土相比,O/T SOC对粘土含量,土地覆盖和气候的敏感性较小,地理上偏斜的偏差,并且更好地反映了土壤孔隙率和SOC库存的差异,支持2个EU土壤健康任务目标(巩固SOC库存;改善土壤
我们感谢 Daisuke Adachi、Fernando Aragon、Krishna Pendakur、Kevin Schnepel、Kensuke Teshima、Shintaro Yamaguchi、Hongliang Zhang 以及 AASLE、一桥大学、莫纳什大学、NBER 日本项目会议、日本大学、大阪大学和西蒙弗雷泽大学的研讨会参与者提供的出色评论和建议。本文中使用的数据由开发 AI 应用程序的一家匿名科技公司提供。我们没有得到该公司的资金支持或任何其他利益冲突。这项研究由日本科学技术振兴机构 (JPMJRX18H3) 资助。金泽:kanazawa-kyogo@g.ecc.u-tokyo.ac.jp,川口:kawaguchi@eu-tokyo.ac.jp,重冈:hitoshi_shigeoka@sfu.ca,渡边:yasutora.watanabe@gmail.com 本文表达的观点为作者的观点,不一定反映美国国家经济研究局的观点。