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)。
9。Distel dl。等。“在巨型船虫聚丘脑(Bivalvia:teredinidae)中发现化学自由营养共生的发现扩展了木制步骤理论”。国家科学院学院的会议记录114.18(2017):E3652-E3658。
考虑到由于过度捕捞而导致的过度开发股票的关键问题,建立了欧盟的数据收集框架(DCF)。在DCF中,成员国收集和分析与可持续渔业管理相关的数据。为了评估渔业的地位,有必要将捕鱼机队分为车队。但是,当前的DCF分割主要基于技术血管参数,例如容器长度和主要的渔具,通常不能准确地代表船舶的捕鱼活动。为了解决这个问题,我们开发了一种替代的车队细分方法,该方法提供了更现实的捕鱼活动概述。这种方法利用了多元统计数据,并与机器学习技术一起进行自动化。将这种方法应用于二十年的德国渔业数据,与DCF方法相比,该数据集具有较少段的数据集,DCF方法更贴近实际捕鱼策略。对当前和新型分割方案计算的生物库存健康指标的比较表明,当前方案通常会错过依靠过度开发的股票的细分市场迹象。应用的机器学习技术显示出较高的分类精度,错误分类很少见,并且仅发生在具有重叠捕获组合物的段中。由于机器学习几乎可以完美地分配给修订后的细分市场,因此我们希望成功实施该协议以供未来的车队SEG进行。此方法非常适合数据收集和分析程序,并且可以用作标准工具。因此,这种新颖的方法可以有助于改善捕鱼机队的分析和政策建议,以提供更好的渔业管理。
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。
I.简介法律事务委员会法律事务委员会在议会委员会中占据了特定的地位,将其立法能力1与重要数量的水平和机构责任相结合。委员会的立法能力涵盖了商法,民法和民事诉讼领域的欧盟立法,包括私人国际法和民事事务中的司法合作;公司法律,包括公司治理;知识产权法,包括与欧盟知识产权办公室(EUIPO)的关系以及行政法。它也负责环境责任和对环境犯罪的制裁。委员会还负责与新技术有关的道德问题,在该问题中,它与具有特定文件的主要能力的委员会应用合作程序。委员会2的立法工作得到了公开听证会和讲习班3的支持,以及有关相关主题以及任务和临时代表团的研究4。在第9个立法期限期间,法律事务委员会还准备了一份数量和自己的倡议报告,其中包括最多的立法自定义报告5,并向其他委员会提供了观点6。该委员会还处理与立法权委派和授权委员会的一般问题。委员会的横向和机构责任包括对欧盟法律的解释,应用和监测;欧盟的遵守行为与主要法律有关,尤其是法律依据的选择,并尊重辅助性和相称的原则;欧盟法律的简化,特别是立法提案,以实现其官方的编纂和重铸,以及在欧盟受到影响的情况下,对国际法的解释和应用。
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。
海洋越来越多地用于工业,能源和娱乐或保护渔业的空间限制。同时,生产低气候足迹的海鲜变得越来越重要。尽管如此,空间限制对捕鱼舰队排放的影响鲜为人知。在东北大西洋,英国从欧盟(英国退欧)撤出意味着英国在其独家经济区(EEZ)恢复了自治。这突然对针对东北大西洋鲭鱼(Scomber Scombrus)的几个外国钓鱼舰队施加了空间限制。在这里,我们使用这种自然实验和开放式渔业数据来研究英国退欧如何影响挪威鲭鱼渔业的性能和排放。由于舰队被排除在英国的捕鱼场外,每次捕鱼旅行的捕获几乎减半,而每艘船的旅行数量翻了一番。结果,燃料使用强度(FUI)从〜0.08〜〜0.18 l每公斤鲭鱼翻了一番以上。我们估计,这一转变每年需要再增加2300万升的燃料,每年额外的燃料成本约为1800万欧元,并每年发出额外的72,000吨Co 2。政策的变化揭开了〜15年的提高挪威山脉渔业的燃油效率。这些发现提供了罕见的经验证据,表明空间限制如何破坏渔业中温室气体排放的进展,强调需要监测和解释渔业管理的排放,并考虑海洋空间管理中的这些权衡。
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)。
由于海上能量转换器(例如,波浪和潮汐设备,海上风力涡轮机,浮动太阳能)具有影响周围海洋栖息地的潜力,监管机构通常需要进行固定前后的监测以跟踪潜在的变化。对海洋栖息地和物种进行海洋影响评估(MRE)项目(MRE)项目的常见方法包括主动和被动齿轮类型和方法。传统的主动采样方法包括底部和上层拖网,网和抓取,而被动抽样可以包括非侵入性水下视觉调查或声音声音。虽然后者很少为物种水平提供真正可靠的识别,但前者是杀死大部分捕获物的固有缺点。结合通常针对MRE部署的高能环境,抽样可能特别具有挑战性(例如,时间,成本,观察的可靠性)。环境DNA(EDNA)方法不仅可以提供更可靠的方法来检测生物体,还可以减轻这些挑战,还可以提供比传统抽样技术可节省大量成本的方法[1]。为了鉴定本地生物,每只动物都会在其环境中脱离其环境中的细胞,并从中提取DNA。在过去的十年中,这种非侵入性方法被称为Edna Metabarcoding(类似于使用宽网捕获所有内容)或EDNA分析(类似于目标的挂钩钓鱼)。虽然与Edna相关的科学和技术已应用于众多水生环境,但在水生环境中,该方法已用于检测和监测罕见[2]和/或入侵物种[3],并且在许多情况下已显示出优于其他几种抽样方法[1]。尽管Edna脱落和衰减率在生物体之间有所不同[4],但Edna社区在抽样位置内似乎稳定,并且在抽样位置内潮汐周期[5]。
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。