本文介绍了有关人类流动性,厄瓜多尔安第斯山脉环境变化和气候变化之间相互作用的研究的关键发现。此分析介绍了这些要素如何交织,从而全面影响社区的生活。它的重点是在气候变化和社会经济条件的框架内解释人类流动性和不动的动态,探索当地对气候变化的看法及其对粮食和经济安全的直接影响。基于对Machachi,Mulalillo和Guaranda地区的分析,该研究提供了关于安第斯社区如何面对和适应气候变化所带来的挑战的多维观点,同时还强调了对环境和人类互动的关键领域中对综合政策和适应性响应的需求。
区域或跨境电力贸易对所有贸易伙伴都有利,原因有很多。然而,拉丁美洲的跨境电力贸易有限,潜在的好处已被剥夺。本研究估计,如果 20 个拉丁美洲国家允许在边境之间进行不受限制的电力贸易,而不扩大其目前的发电能力,电力供应成本的潜在节省额是多少。使用电力系统模型模拟了两种假设的电力贸易情景——安第斯、中部和南方共同市场次区域内国家之间不受限制的电力贸易和涉及所有 20 个国家的全面区域贸易。研究表明,跨境电力贸易量
简介:我们的目的是分析全球青年 (15-49 岁) 类风湿关节炎 (RA) 负担的区域和国家水平,以确定长期趋势。材料和方法:本研究的数据来自 2019 年全球疾病负担研究 (GBD),该研究评估了 204 个国家和 21 个地区的 369 种疾病和伤害以及 87 种风险因素。为了评估一个国家的发展水平,使用了一个名为社会人口指数 (SDI) 的综合统计数据。我们分析了青年个体与 RA 相关的年龄标准化发病率 (ASIR) 和伤残调整生命年 (DALY)。此外,我们估算了上述参数的年度百分比变化 (EAPC)。结果:从 1990 年到 2019 年,青年人 RA 的 ASIR 和年龄标准化 DALY 率呈积极趋势。高 SDI 地区的 RA ASIR 和年龄标准化 DALY 率最高,且这些参数在同一时期显著增加(分别为 EAPC = 0.46 和 0.41)。青年人 RA ASIR 增幅最大的地区是安第斯拉丁美洲(EAPC = 1.48),而卡塔尔的增幅是各国中最大的(EAPC = 2.30)。同样,安第斯拉丁美洲的 RA 年龄标准化 DALY 率增幅最大(EAPC = 0.98),而卡塔尔的增幅是各国中最大的(EAPC = 2.01)。结论:从 1990 年到 2019 年,青年人 RA 的年龄标准化 DALY 率和 ASIR 均显着增加。这种积极趋势在高 SDI 地区尤为明显。然而,值得注意的是,类风湿性关节炎对拉丁美洲安第斯山脉低收入地区的年轻人的影响也很大。
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Aleck Remberto Santamaria De La Cruz,CMRP,CAMA,PMP,是 Confipetrol 的战略和资产管理副总裁。Aleck 在能源、农业综合企业和服务业拥有超过 25 年的经验,他曾领导基础设施和流程改进项目,涉及运营、维护、可靠性、资产管理、技术和财务管理。他曾担任顾问和讲师,拥有机械工程学士学位和金融专业的 MBA 学位。他是 SMRP 在秘鲁利马举办的第一次国际活动的研讨会委员会成员,也是安第斯大学校长网络的成员。Aleck 还参加了伦敦政治经济学院的 CEO 计划。他的作品发表在 El Tiempo 的 Portfolio - Economic Journal 和 Solutions 杂志上。
冲突和胁迫在安第斯政治哲学中的相对重要性。例如,约翰·罗和约翰·穆拉都没有否认印加人用暴力征服数百万人的事实。然而,罗评论说,尽管“印加政府是无条件的专制”,但印加人也“意识到健康、快乐的人工作更好,产生的效果比遭受匮乏和不公正的人民更好”(Rowe 1946:273)。穆拉 (1980) 强调,印加治理基于传统的地方实践,其基础是亲属关系和社区组织。虽然许多考古学家倾向于接受冲突理论家,认为经济决定因素推动了所有政治决策,但理查德·伯格最近呼吁更多地关注印加政策中强调合作而不是胁迫的方面。他指出,“印加研究现在应该在当代对强制力的关注与对其
最近发现,安妮(Andes)中高海拔仪式和人类牺牲的发现提出了一个问题,为什么这些仪式地点位于高度的山峰通常高达23,000英尺。高海拔考古学家认为,仪式是为了安抚“ apus”(安第斯山山神灵),对安第斯对雨水,水源和田野的生育力的责任负责。虽然仪式本身似乎是由于过去的气候事件或自然灾害(例如地震和火山喷发)的动机,但其他假设表明,这些地点的位置与INCA帝国的扩展或用于灌溉的运河系统的扩展有关。尽管这些假设可以解释一些仪式地点的位置,但目前对印加人如何以及为什么选择这些位置来在如此高的海拔处进行仪式的原因几乎没有理解。本文试图通过使用地理访问工具来推断这些考古遗址的空间和时间模式来填补对印加文化的一些差距。
1 康奈尔大学原子和固体物理实验室,纽约州伊萨卡 14853,美国 2 康奈尔大学 Kavli 纳米科学研究所,纽约州伊萨卡 14853,美国 3 巴黎理工学院法国国家科学研究中心 CEA / DRF / iRAMIS 固体辐射实验室,F-91128 Palaiseau,法国 4 安第斯大学物理系,波哥大 111711,哥伦比亚 5 马里兰大学物理系马里兰量子材料中心,马里兰州帕克分校,20742,美国 6 加州大学圣巴巴拉分校材料系,加利福尼亚州圣巴巴拉 93106,美国 7 美国国家标准与技术研究院 NIST 中子研究中心,100 Bureau Drive,盖瑟斯堡,马里兰州 20899,美国 8加拿大高级研究院,加拿大安大略省多伦多,M5G 1M1