欧洲海洋环境中的渔业使用不同类型的移动和静态渔具,这些渔具会接触到海床,包括在水中和海床上拖曳的移动式触底渔具 (MBCG)。本研究探讨:在欧盟海洋保护区 (MPA) 中,可以部署哪些创新渔具来替代底拖网捕捞;实施此类创新的有效性和可行性;以及对维持和恢复生物多样性的环境和社会经济影响。研究表明,通过创新减轻对海床的影响可能不足以实现保护目标。由于缺乏自愿采用,最有前景的创新必须强制实施。它建议将 MBCG 排除在被认为易受底捕捞影响的指定 MPA 之外。到目前为止,缺乏对影响较小的渔具的创新或不影响捕捞率的解决方案。当渔民增加努力来弥补捕捞效率的损失时,这会导致影响的净增加。排除 MBCG 可能只会带来有限的位移效应,如果未来的 MPA 指定能够更好地匹配需要保护的敏感特征,这种效应可能会更大。目前,不需要停止使用其他捕鱼技术(例如被动渔具),因为它们不会影响存在脆弱海床的 MPA。然而,一些 MPA 对被动渔具很敏感,如果创新不能将脆弱物种的兼捕量减少到欧盟共同渔业政策和海洋战略框架指令认为可接受的水平,则应限制这些技术。
1在其第八届任期中,议会通过了36项决议,并在第九任期中采用了议会,通过了38项反对授权GMO的决议。此外,在其第十个议会中,议会采用了以下决议: - 欧洲议会的决议2024年11月26日在委托执行决定(EU)2024/2628上,恢复了授权,以恢复包含产品或从遗传改造的产品中的产品上的市场授权,从欧洲议会和理事会的1829/2003号(P10_TA(2024)0038)。– European Parliament resolution of 26 November 2024 on Commission Implementing Decision (EU) 2024/2627 authorising the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified cotton COT102 pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (P10_TA(2024)0039).- 2024年11月26日的欧洲议会决议(EU)2024/2629重新授权将授权放置在包含或制作的产品市场上,由遗传修改的玉米MON 89034×1507×MON 888017×59122和888017×8880122和8880122和句号(COMP)组成,欧洲议会和理事会的1829/2003(P10_TA(2024)0040)。- 2024年11月26日的欧洲议会决议(EU)2024/1822授权在包含或制造的产品市场上放置在包含或生产的产品的市场,该玉米dp915635根据法规(EC)第1829/2003号(EC)的欧洲统治(EC)(EC)(EC)的欧洲Parlia和Cournals of Counce of Councils和o.2003(EC)(EC)(EC)(EC)(EC)(EC)(EC)(EC)(EC)(EC)(EC)(EC)(EC)(EC)(EC)(EC)(EC)(EC)(ec)(EC)(ec)。– European Parliament resolution of 26 November 2024 on Commission Implementing Decision (EU) 2024/1828 renewing the authorisation for the placing on the market of feed containing, consisting of and of food and feed products produced from genetically modified maize MON 810 pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Implementing Decision (EU) 2017/1207(P10_TA(2024)0041)。- 2024年11月26日在委员会实施决策(EU)2024/1826授权将其放置在包含或由欧洲欧洲欧洲欧洲议会(EC 1829/2003 of Councils of Councils of Counce and Councils of Counce and Counce of Counce and of Counce and of Counce and of Counce and of Counce)(p1024)(p1024)的产品组成的欧洲议会决议(EU)2024/1826(EU)2024/1826。- 2024年11月26日在委员会实施决策(EU)2024/2618授权将其放置在包含或由欧洲欧洲议会和欧洲欧洲欧洲欧洲欧洲欧洲第1829/2003号法规(EC)委员会(p104)(p104)(p104)的产品组成的产品市场上的欧洲议会决议(EU);- 2024年11月26日的欧洲议会决议在委员会草案上执行决策草案,授权在含有或由欧洲议会和理事会的1829/2003号法规(EC)法规(ec)法规(ec)纳入包含或生产的产品市场(ec)。
2022年东盟AFF行业的增值达到3543亿美元,占东盟GDP的9.8%。该行业增长了2.3%,自2015年以来,即使在Covid-19-19大流行期间也保持了正增长。AFF行业是就业的主要来源,在东盟1的3.379亿员工中,就业机会是27.6%。AFF行业在东盟的国际贸易中也发挥了关键作用。在2022年,东盟AFF产品2增长了10.1%,对东盟商品总贸易贡献了12.4%。AFF产品的贸易价值达到4471亿美元,农业贸易的大部分为3408亿美元(71.4%),其次是林业和渔业贸易,分别为957亿美元(20.1%)和406亿美元(8.5%)。同时,农业产品对AFF总贸易的贡献从2013年的68.7增加到2022年的71.4。在此期间,农业产品的贸易显着增长了66.8%,超过了60.4%的AFF产品的增长。
摘要:计算机靶标搜寻旨在识别查询分子的可能蛋白质靶标,这是一种新兴的药物发现方法,应用范围广泛。这种方法可以阐明靶标未知的化合物的作用机制和生物活性。此外,靶标搜寻还可用于识别候选药物的脱靶,从而识别和预防其可能的不良反应。出于这些原因,靶标搜寻日益成为多药理学、药物再利用和识别新药物靶标的关键方法。由于单个小分子可能与不同的蛋白质靶标发生大量相互作用,实验性靶标搜寻可能耗时长且难以实施,而计算机方法可以更快、更便宜、对特定蛋白质结构更有效,因此更容易使用。此外,将其与对接和虚拟筛选研究结合使用的可能性,以及最近开发的越来越多的基于网络的工具,使目标钓鱼成为一种更具吸引力的药物发现方法。特别值得强调的是,机器学习在这一领域的应用日益广泛,既是主要的目标钓鱼方法,也是对已应用策略的进一步发展。本综述报告了近年来开发和应用的主要计算机目标钓鱼策略,这些策略既属于基于配体的方法,也属于基于受体的方法,特别关注科学界可以免费访问的用于进行目标钓鱼研究的不同网络工具。
本报告的关键要点之一是农场之外的经济影响。虽然有许多成功的农业企业直接向消费者销售产品,但对于其余企业来说,直观地看,当牛奶罐车离开农场、苹果被放入仓库、原木被装上拖车或扇贝被装上冰块时,还有更多的工作要做才能将这些食品和纤维推向市场。而这些工作可以转化为就业、税收,以及保护我们地区的滨水区和景观。
除非文中另有说明,本论文代表作者的原创研究。我在此声明,本文学硕士论文不包含我之前提交给任何大学更高学位的材料。本论文包含我在南太平洋大学的 Randolph R Thaman 博士和 William C Clarke 教授的指导下进行的工作。
a. 美国联邦法规,第 36 章,第 327 部分,“由总工程师管理的公共水资源开发项目规则和条例”。 2.目的。本塔尔萨区 (CESWT) 政策备忘录旨在禁止在美国拥有的土地和水域以及美国陆军工程兵团 (USACE) 控制和运营的土地和水域进行任何磁力捕鱼和勘探,以用于 Pat Mayes 湖项目。3.适用性。本政策备忘录适用于并将在 Pat Mayse 湖内、周围和下方的美国拥有的土地上执行。4.历史。1967 年,位于德克萨斯州巴黎附近拉马尔县的 Pat Mayse 湖开始全面防洪。在 Pat Mayse 湖蓄水之前,该地区是前陆军训练营 Maxey 的所在地。1940 年 12 月 7 日珍珠港事件发生后,美国陆军开始建造步兵和炮兵训练营。军事人员使用 Maxey 营进行实弹训练,使用各种不同的武器,包括手枪、步枪、机枪、迫击炮、火箭筒、手榴弹等。在这种活动中,出现含有爆炸物或燃烧物的实弹并不罕见。未爆炸的弹药会随着时间的推移变得不稳定,如果受到干扰,就会造成危险。美国陆军工程兵团西南师、区域规划和环境中心 (RPEC) 一直致力于寻找和清除这些未爆弹药,但该地区仍有未爆弹药的可能性很高,包括湖内和湖周围。5.政策。
执行摘要SC19指出,下一个对Skipjack Tuna的库存评估应考虑到捕捞设备技术发展作为技术(或努力)蠕变的技术发展所致的捕获效率的提高。本文档旨在根据FRA进行的有价值的访谈和问卷调查的结果来确定日本杆和线捕鱼设备的技术蠕变。比较了Matsubara等人在Matsubara等人中提出的渔具记录(声纳和鸟雷达)的访谈中获得的技术发展的比较。(2022)透露,渔船上的声纳设备在1980年代从单色监测器转移到了彩色监视器,并且在同一时期,安装速度往往会迅速增加。也观察到鸟雷达的类似趋势,其功率效率从1980年代后期到1990年代都增加了一倍。此外,调查表的调查调查调查表明,在连贯的时间内安装了重要的设备,例如声纳和鸟类雷达等重要设备,尽管设备的引入略低于较大的容器。这些支持特定技术进步的论点,结果表明,由于技术发展,捕捞效率的迅速变化。因此,技术蠕变是评估跳过金枪鱼股票的长期趋势时不容忽视的问题,并且将来需要进行更详细的调查,以评估捕获效率的变化的定量评估。1。2010; Eigaard等。2014;卢梭等。2019)。引言目前,Skipjack库存评估主要是基于CPUE指数根据杆和线渔业的数据进行的。在这些评估中,通常认为捕捉性是其简单性的时间不变,并且不考虑时间变化。然而,各种文献表明,无论物种或捕鱼方法如何,随着渔船设备的开发,捕捞性显然正在改变。由于声纳和鸟类雷达等渔具的技术发展而引起的捕捉性的时间变化被称为技术蠕变(本质上是努力蠕变的代名词,唯一的区别是人们专注于捕获性还是努力)。各种研究案例指出,忽略技术蠕变的长期库存评估会导致高估股票丰度(Thurstan等人。Matsubara等人已经显示了日本杆和线(JPPL)渔船的技术发展(JPPL)。2022,技术蠕变问题可能导致长期趋势评估的巨大偏见。实际上,已经报道了过度稳定的跳过库存动态状态,并且在2022年的初步评估研讨会上进行了大量讨论,这表明需要进行详细的分析(Hamer 2022)。将现场条件纳入定量数据中的访谈和调查可有效解决这些技术蠕变问题(Marchal等人2007;万豪等。 2011)。2007;万豪等。2011)。
越来越多地使用生态系统方法来同时考虑多种物种的渔业管理(EAFM)。保护和恢复生物多样性是EAFM的关键方面。这是因为生物多样性是“来自所有来源的活生物体之间的变异性”(联合国,1993年),在海洋社区中,生物多样性的增加通常与生态系统功能和稳定性的增加有关(Stachowicz等,2007)。但是,捕鱼与生物多样性之间关系的形式存在不确定性(Greenstreet,2008)。在两种不同的情况下,我们使用一种新型模型来研究物种多样性如何随着温带架子生态系统的捕捞死亡率的增加而变化。这样做,我们确定了捕鱼引起的营养级联反应的强度,这可能是海洋生物多样性的重要驱动因素(例如Frank等人,2005年)。Frank等人,2005年)。
作者要感谢NOAA珊瑚礁保护计划,佛罗里达环境保护部,佛罗里达鱼类和野生动植物委员会以及佛罗里达州马丁县政府对该项目的慷慨资金和支持。Kurtis Gregg提供了宝贵的专业知识和协助,以对NOAA渔业海洋娱乐性捕鱼支出调查产生的一长串休闲捕鱼目标物种进行分类。