这项研究研究了高跷房屋的结构认同及其作为社区的文化遗产的相关性,以便在适当的观点上,以区分高跷房屋的地质独特性,在坎迪巴,邦帕加,潘帕加的圣奥古斯汀居民中如此独特,并带来自己发展的结构散布。利用定性叙事方法,一种定性研究中的一种方法,描述了已确定的个体的生活经验的含义,目的是描述Barangay San Golustin社区人们经历的共同点,因为他们在当前地理位置图中面临洪水泛滥的挑战,而在当前地理位置上遇到了太多洪水范围的挑战。线人的结构身份是由线人描述的,是根据建造房屋的年龄,用于建造房屋的数量及其建筑设计的。同样,确定参与者的居民地理独特性的因素被确定为发展了Barangay San Agustin的书面当代发展。圣奥古斯丁居民是传统的人,他们对守护神的“圣奥古斯丁”有着强烈的信心,每年庆祝“狂热的塔比格”。他们建造的房屋类型使他们感到灵活地接受洪水的好处,而不是担心即将到来的天气状况;他们看着它是祝福的。圣奥古斯汀人民的生活在大雨和农业等农业和渔业等大雨和农业中都在很大程度上依赖。居住在高跷房屋中的人们的生活很简单。
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技术有望让教师和学生都受益:如果设计和实施得当,技术可以支持更加个性化的教学,促进课堂编排,并提供更具吸引力的学习体验。ICT 技能是学生需要培养的 21 世纪能力之一,以便为当今快速变化的社会和就业市场做好准备。在这种情况下,重要的是要调查在课堂上使用技术是否有助于提高学习成果。现有的证据是混合的:虽然一些研究发现技术带来了积极的教育回报(例如,参见 (Lewin 等人,2019 年 [3] ;Young,2017 年 [4] ;Higgins,Xiao 和 Katsipataki,2012 年 [5] ;Cheung 和 Slavin,2013 年 [6] )),但其他研究则认为 ICT 对学习几乎没有影响,甚至会产生负面影响(例如,参见 (Petko、Cantieni 和 Prasse,2016 年 [7] ;Courtney 等人,2022 年 [8] ;Agasisti、Gil-Izquierdo 和 Han,2020 年 [9] ;Bulman 和 Fairlie,2015 年 [10] ))。缺乏一致的证据至少在一定程度上与以下方面存在巨大差异有关:采用哪些技术、这些技术对所有学生的普及程度以及教师如何使用这些技术(Biagi 和 Loi,2013 年 [11])。
在阿塞拜疆巴库举行的《联合国气候变化框架公约》第29届会议(COP29)举行,于2024年11月24日迟到了两天。该会议采用了针对发展中国家的气候金融的新集体量化目标,并最终确定了《巴黎协定》第6条的运营规则,该规定规定了双边和全球碳交易。在漫长而艰难的谈判之后,会议的成果,会议采取了关于气候融资的新集体量化目标(NCQG)的决定。NCQG扩大了发达国家的当前承诺,即为发展中国家的气候行动筹集了1000亿美元的气候融资,这是在2022年以2年的延迟而实现的。各方在2035年每年至少达到3000亿美元的新气候融资承诺,发达国家领先。在《巴黎协定》第9.2条的基础上,它鼓励发展中国家做出自愿捐款,同时保留其作为接受者和发展中国家的地位。此外,该决定呼吁所有演员将所有公共和私人资源的资金扩大到2035年至少至少1.3万亿美元。在COP29的早期,各方就《巴黎协定》第6条的运营达成了协议,该协议规定了双边和国际碳市场。减少排放的双边转移规则(第6.2条)包括透明报告,注册表中跟踪和技术审查的规定,以确保环境完整性。损失和损害基金已运行。会议定义了全球碳市场的标准(第6.4条),以确保强大的环境和人权保护,建立了《巴黎协定信贷机制》,并同意过渡传统碳信用额。新机制可以帮助发展中国家为气候行动提高资金。此外,当事方同意了一项工作计划,以进行非市场合作(第6.8条)。
在圣马丁的教堂里,我们认为所有孩子都有挑战,激励,启发和支持的高质量学习机会的权利。孩子是我们所做的一切的核心,我们确保每个人都有一个安全可靠的学习环境来繁荣。我们为孩子们提供了成长为我们社区成熟,自信和负责任的成员的工具。我们提供了一个支持,关怀,平易近人,包容和创造性的学习环境,该环境重点关注学校所有学习者的需求。我们在乎彼此,我们的孩子,我们的家人和更广泛的社区。参与学校的每个人都有积极而快乐的经历,每天都带着微笑离开。我们共同努力,以确保每个人都成功。我们为成为圣马丁团队的一员而感到自豪,我们希望大家分享这一点。
数码港主席陈少文表示:“数码港作为香港领先的人工智能枢纽,致力提升香港发展人工智能产业的优势,以全港最大的人工智能中心为推动力,为香港构建完整的人工智能生态系统。我们感谢特区政府对推动人工智能产业的支持。人工智能中心首期设施即将投入运作。同时,政府即将公布人工智能资助计划(AISS)首批资助项目,以满足香港大学、科研机构和相关企业对计算能力的强劲需求,提升研发能力,推动科研突破,加速香港产业发展。”
中华电信与NTT开展国际APN开创性合作,并在2024年NTT研发论坛上展示成果
Tanmoy Sarkar 和 Tanmoy Mondal DOI:https://doi.org/10.33545/2664844X.2024.v6.i2c.220 摘要 遗传变异对于作物育种至关重要。在传统的植物育种计划中,这种变异是通过杂交产生的,并从由此产生的分离世代中进行选择。诱发诱变可以补充或取代杂交作为变异源。引入变异的突变是新形式、品种或物种进化的基础。诱发突变和自发突变都对各种果树作物改良品种的开发做出了重大贡献,补充了传统的育种方法。虽然诱发突变在果树育种应用中有明确的局限性,但可以通过使用体外突变技术来扩大其潜力。 关键词:遗传变异、突变育种、果树作物、杂交 介绍 突变育种已经成为现代农业中一种变革性和有效的工具,特别是在果树作物改良领域。通过诱发突变(改变植物的遗传物质),育种者可以产生新的遗传变异,从而培育出具有理想性状的果树品种,如提高产量、增强抗病性、提高果实品质和增强对环境压力的耐受性。传统上,植物育种依靠杂交和选择来改良果树。然而,这些方法往往有局限性,特别是在克服遗传瓶颈、自交不亲和或某些果树品种的幼年期较长等问题时。突变育种通过创造更广泛的遗传多样性库提供了一种解决方案,使其成为传统育种方法的宝贵补充。过去几十年来,突变育种在果树中的应用经历了长足的发展。技术进步,特别是体外培养系统的进步,提高了突变诱导的精确度和效率。现代分子工具和基因组技术的结合,如新一代测序、标记辅助选择和基于 CRISPR 的基因组编辑,进一步完善了突变育种,使水果基因组的改变更具针对性和可控性。因此,现在的水果作物育种比以往任何时候都更快速、更准确、更可持续。本文深入探讨了突变育种的历史、方法和最新进展,强调了其在水果作物改良中的作用、特定水果品种的主要成就以及该领域的光明未来(Ahloowalia 等人,2004 年)[1]。突变育种在水果作物改良中的作用任何育种计划的主要目的都是增加作物种群的遗传多样性,以选择对农民和消费者都有益的性状。在水果作物中,果实大小、颜色、风味、抗病虫害能力以及对干旱、盐度和极端温度等非生物胁迫的耐受性等理想特性对于提高生产力、适销性和可持续性至关重要。然而,通过传统育种方法实现这些特性通常速度慢、成本高且效率低,尤其是对于需要几年才能成熟的果树等多年生作物。这就是诱变育种发挥作用的地方。诱变育种涉及使用物理(例如辐射)或化学(例如 EMS、叠氮化钠)诱变剂在植物中诱发突变,从而诱导随机遗传
全球筹资框架(包括跨领域问题)《亚的斯亚贝巴行动议程》(《亚的斯议程》)仍然是资助可持续发展和使资金流与可持续发展目标相一致的核心指导框架。《亚的斯议程》的实施取得了显著进展。增加国内资源调动、吸引私营部门参与以及使国际支持与国家筹资优先事项相一致等举措有助于调动更多资源。正在进行的改革和新的筹资机制代表着为实现《亚的斯议程》所做的新努力。然而,这些努力还不够。当前的国际金融架构不足以调动应对多重挑战所需的长期资金。新出现的问题需要创新的筹资解决方案和改革。联合国、国际金融机构和会员国为扩大发展筹资和改革国际金融架构而采取的举措和努力已经产生了势头。现在必须将雄心与具体的承诺和行动相匹配。