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针对 2022 年 4 月政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 的报告,联合国秘书长警告说:“我们正快速走向气候灾难[…]。气候承诺和计划必须立即转化为现实和行动”(联合国,2022 年)。在外包政府时代(Schooner & Swan,2012 年;Schooner & Greenspahn,2008 年),公共采购有望通过多种方式为政府缓解气候危机的关键努力做出贡献:购买危害较小的解决方案,避免燃烧化石燃料的能源,以及投资和创造新的或更节能的技术、产品和服务市场,从太阳能电池板和风车到更可持续的食品和公共基础设施(Klingler,2021 年;Klingler a,2022 年)。政府采购支出占全球 GDP 的 13-20%(世界银行,2020 年),为加速可持续发展举措提供了肥沃的土壤,特别是因为宪法、法律和行政公告越来越多地提及社会和环境目标(例如,参见 1999 年瑞士宪法关于“可持续发展”的第 2 条和第 73 条;美国行政命令第 14057 号,2021 年)。
高等教育机构在培养学生掌握实现可持续发展目标所需的基本技能方面发挥着至关重要的作用。这些技能包括战略思维、设计导向方法、社会责任、解决问题的能力、远见和有效的跨学科合作。通过将可持续发展目标纳入高等教育课程,未来的专业人士可以获得应对复杂、相互关联的全球挑战所需的知识、工具和能力。这种方法促进了高收入、中收入和低收入国家之间的相互学习,并促进了跨学科和多学科解决问题。例如,为了确保环境可持续的建筑实践,土木工程专业的学生必须理解可持续发展目标原则并将其融入到他们的学习和职业发展中。
世界正面临着双重自然和气候危机。我们已经跨越了九个行星边界中的六个,这些边界稳定和调节着地球系统,使其保持维持人类生命的状态。我们开始感受到这种影响。2024 年夏季是自 1850 年有记录以来世界上最热的夏季,发生了野火、洪水和干旱。在英国,过去 18 个月是有记录以来最潮湿的时期,严重影响了农作物生产和畜牧业。展望未来,联合国预测,全球气温上升 1-2 度将导致温带和热带地区的农作物产量下降。鉴于粮食生产对环境的依赖以及需要用日益退化的土地养活不断增长的人口,这使对粮食安全日益增长的威胁成为人们关注的焦点。
1。fmc设置了雄心勃勃的标准,包括通过钢材和铸造(包括所有铁矿石和石灰岩加工运输的供应链(铁矿石和石灰石)(铁矿石和石灰石)和化石燃料供应(包括提取,运输和收益),包括原材料制备(铁矿石和石灰石)的供应链边界(包括所有铁矿石和石灰石处理的运输;不包括钢刮擦的分类和运输)。不管采矿和钢厂之间的中介停止如何,铁矿石和石灰产品的运输排放量包括所有排放。
作为全球最大的铝生产商之一,挪威海德鲁致力于大幅减少铝行业的排放。6 这包括开发更具可持续性的产品和通过开发低碳能源实现生产过程脱碳。7 在此过程中,挪威海德鲁超越了传统的铝业务,成立了可再生能源开发公司 Hydro REIN,并与包括麦格理在内的整个价值链上的合作伙伴联手,实现其雄心勃勃的脱碳计划。自 2017 年以来,挪威海德鲁和麦格理一直合作开发可再生能源项目,包括最近在巴西的 Feijão,这是一个混合风能和太阳能发电项目,旨在为挪威海德鲁位于巴西北部的铝土矿和氧化铝精炼厂脱碳。8 近年来,挪威海德鲁对绿色运营的推动使自己成为采矿和金属能源转型的领导者。9
是一所全面的研究强化大学,扎根于新加坡的培训工程师,NTU专注于解决现实世界中的问题。翻译研究是其独特的卖点之一 - NTU是旨在应对全球挑战的许多创新的发源地。推动边境的问题强调了NTU的大量转化研究成果,该结果涵盖了科学,技术,工程和数学领域以及社会科学和人文科学领域。,我们将焦点引起了NTU研究人员的新颖解决方案,从而使我们感到不适,从从废弃的青蛙皮肤中创建的伤口愈合斑到有助于公司评估工作场所安全的工具。行业伙伴关系对于将我们的发明推向市场至关重要;公司提供
基本编辑工具具有多样化的编辑范围和最小化的RNA脱离目标活动,需要广泛的应用程序。然而,当前的链球菌CAS9(SPCAS9)基于腺嘌呤碱基编辑器(ABES),具有最小的RNA脱离靶向活动的活动表现出具有效率编辑活动在位置4-8的效率编辑活动的结束编辑范围。在这里,使用SPCAS9内部的域插入程序和TADA变体组合不同的域插入Pro填充域,可以识别具有多样化的编辑范围和降低RNA非目标活性的功能性ABE变体。这项研究显示的ABE变体范围缩小,扩展或移动的编辑范围,跨质探索者位置有效的编辑活动2-16。与脱氨酶工程结合使用时,ABE变体的RNA非目标活动将进一步最小化。因此,域插入程序提供了一个框架来改善和扩展ABE工具包,其与ABE工程的其他策略相结合,将来值得进行全面的探索。