a b s t r a c t tropilaelaps spp。(Mesostigmata:Laelapidae),一种与亚洲巨型蜜蜂相关的象征性螨虫,例如Apis Dorsata,A。Breviligula和A. Laboriosa,由于其对西部蜜蜂菌落(Apis Mellifera)的严重影响,并且最近成为全球关注的焦点。这项研究记录了佐治亚州西部的Samegrelo-Zemo Svaneti地区首次报道了Tropilaelaps Mercedesae,特别是来自三个apiaries的七个蜂蜜蜜蜂菌落(A. Mellifera Cucasica)。我们进行了育雏样品检查,DNA条形码和形态测量,以确认螨虫鉴定。我们的发现表明,梅赛德斯氏菌的侵扰率很高,与Varroa Destructor共同感染以及著名的螨虫生殖成功。这些结果强调了T.梅赛德山对格鲁吉亚宗教的威胁,并强调了进一步遍及欧洲的潜力。国家和国际当局立即采取行动和警惕的监控对于减轻对养蜂和农业的影响至关重要。
这正成为一个日益分散的领域,其中选择合适的硬件和软件的复杂性因需要不断更新、提升技能和重新评估您的 AI 产品组合而加剧。与超大规模提供商合作,作为战略顾问和云供应商,可以帮助您明确选择基础设施和 AI 模型。优秀的超大规模提供商将根据需要提供最新的 GPU,从而降低成本,同时还有助于减少不断重新培训团队以适应不断发展的基础设施和 AI 模型的需要。此外,利用云中的 AI 基础设施和服务,企业可以尝试尖端的 AI 技术,推动创新,而无需在内部构建基础设施。这让组织可以专注于开发 AI 解决方案,而不是管理底层硬件。
欧洲氢能主干网可加速氢能的发展欧洲氢能主干网 (EHB) 基础设施在促进工业竞争力的同时,实现了实现净零排放的成本竞争途径。氢气管道、进口终端和储存可以加速氢气的供需。它可以成为形成市场的基础设施。在欧盟排放交易体系下,工业、电力生产商以及航运和航空业需要在 2044 年实现净零排放。2大型工业用户希望进入一个互联的市场来获取最便宜的氢气。这意味着主干网需要在 2030 年代初得到很好的开发,因此建设它是一项紧迫的任务。需要公众支持来降低及时创建氢能基础设施的风险。我们是谁?EHB 计划联合了 33 家未来氢能网络运营商。欧洲氢气的供需不匹配促使我们制定了专用氢气运输网络的泛欧基础设施计划。我们现在是欧洲天然气基础设施(GIE)的一部分。这使得氢气的运输和储存之间的联系更加紧密,它们自然地相互联系,连接氢气的供应和需求。
过去几年,到 2050 年实现净零排放已成为我们这个时代生存之战的最终期限。这一目标基于科学共识,即将全球变暖限制在比工业化前水平高 1.5°C 以内,已被世界各国政府和组织所采用。然而,是否有可能在最后期限之前实现以及要付出什么代价,是一个日益紧迫的问题。麦肯锡估计,到 2050 年实现净零排放将需要在实物资产上累计支出 275 万亿美元,相当于到 2050 年每年全球 GDP 的 7.5% 左右。这个强劲的数字清楚地表明了一件事:评估拟议措施的实用性和有效性至关重要——如果要实现净零排放,特别是早在 2050 年,就几乎没有或根本没有误差余地。
癌症仍然是欧盟医疗保健系统最大的挑战之一。早期检测和诊断大大增加了成功治疗和生存的前景。学术界和迅速增长的癌症诊断和生物传感器部门迫切需要熟练熟练开发改进的筛查技术的研究人员,这可以为影响癌症生存提供主要机会。然而,开发具有所需灵敏度,可靠性和技术形式的多种癌症早期检测的测定,直到最近才出现,并且面临着重大的研发挑战。strim将培训一批研究人员在多学科科学,生物信息学,技术,社会,临床和健康经济技能中提供全面的生物电动工具,用于癌症筛查,快速,准确,准确,敏感和利用高级分子受体和纳米机器人的含量调整的工具和纳米机构的原理 - 构成了异常的原理(用于检测异常的核心)。酸作为尖端的生物流体标记物,用于早期检测癌症。越来越多的证据表明,PTM在人类癌症中起着重要作用,并且可能对癌症类型高度特异。专注于基因组和蛋白质组学PTM生物标志物将是一种改变游戏规则的策略,用于提高早期癌症检测率,效率和人群健康。
ERM在2021年获得了Element Energy和E4Tech,现在已完全集成到ERM的可持续能源解决方案(SES)团队中。The team consists of over 150 specialists bringing deep expertise in the development, commercialisation, and implementation of emerging low-carbon technologies across a wide range of sectors, including industrial decarbonisation (hydrogen, carbon capture utilisation and storage, electrification), low carbon fuels and chemicals, the built environment, smart energy systems, electricity and gas networks, low carbon transport and funded project management.
行业的支柱5.0在工业工程中使用的佛罗林 - 戴尼尔·埃德塔努(Florin-Daniel Edutanu),玛丽安娜·乔拉普(Mariana Ciorap)和dragos-florin chitariu“ Gheorghe Asachi”Iaşi技术大学,机器制造和工业管理制造系统学院收到:2024年6月21日,2024年6月21日接受:摘要。本文旨在强调I5.0支柱的发展潜力和影响及其对影响制造过程的工业部门的影响。它通过I5.0提出的三种原则的视角来研究观点:以人为本,可持续性和弹性,概述了这些新的制造技术,用于改善包括工业工程在内的大多数领域的生产过程。本文确定的I5.0概念的支柱将描述这种数字转换的放大以及人类与机器和系统之间在数字生态系统中更有意义,更有效的合作。因此,重要的是要注意,无论如何定义I5.0概念,这些支柱都是新的工业革命的基础,并定义了对未来整个产品生命周期价值链的新的组织和控制水平。关键字:行业5.0,支柱,添加剂制造,协作机器人,增强现实,人工智能。
根据政府间气候变化(IPCC)的第六次评估报告[3]中开发的模型,实现净零和可持续性方案将需要具有不同概况的碳去除措施,具体取决于成本,共同利益,可效率,可扩展性和政策。IPCC特别强调在采用CDR方法时需要优先考虑环境和可持续性方面,包括保留生物多样性,粮食稀缺,能源效率以及获得水和资源的机会。因此,CDR方法的选择将取决于未来几十年的多个技术和经济方面,以及他们可以带来的与气候相关和可持续性福利。在某种程度上,这还需要严格的会计方法来有效,透明地量化排放,同时创建可以包含我们不断变化世界的复杂性的工具。