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农场存储和加工的可用性是小型农民面临的一项关键挑战,这阻碍了农业生产力。收获后,全球生产的食品中有30%丢失,由于缺乏农场处理和存储设施,低收入和中等收入国家的比例非常高。传统的冷藏解决方案尚未在小型持有人级别上取出,这主要是由于缺乏可靠的网格电力。因此,离网分散的太阳能冷藏单元可以在生产地点保存农产品,并以最小的碳足迹来保存生产地点,并增强生计和农村发展。为了在农业价值链的每个步骤中保持低温(称为“冷链”),旨在改善保质期和用户利益。小型农民占所有粮食损失的三分之二,是他们重点关注的另一组。本研究研究了分散的冷藏系统在新鲜水果和蔬菜中的现有情况,重要性和潜在机会。除了经济,社会,技术和环境局限性外,本研究还研究了将太阳能驱动的冷存储纳入发展中的社区的胜利和挑战。尽管私营部门,非政府组织和一些政府机构正在努力促进分散的冷藏设施,但到目前为止,几乎没有做到对收获后损失和粮食安全产生重大影响。在分散的冷藏设施上仍然存在知识差距。主要的运营限制是最终用户的经济状况以及小农户缺乏融资替代品。
本文件包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述是不是历史事实的陈述。这些陈述包括有关未来财务结果,事件,运营,服务,产品开发和潜在的计划,目标,意图和期望的预测和估计及其基本假设,有关计划,目标,意图和期望的陈述,以及有关未来绩效的陈述。前瞻性陈述通常由“期望”,“预期”,“信仰”,“打算”,“估计”,“计划”和类似表达式标识。尽管赛诺菲的管理层认为,在这种前瞻性陈述中所反映的期望是合理的,但投资者警告说,前瞻性的信息和陈述受到各种风险和不确定性的影响,其中许多人难以预测,并且通常超出了Sanofi的控制,这可能会导致与那些表达的结果和发展差异,或者在概述中差异或向前指出,或者是向前或投射的,并且是远见,或者是在远景中且远见。风险和不确定性还包括与SEC的公开文件中讨论或确定的不确定性以及SANOFI提出的AMF,包括在Sanofi年度2022年12月31日截至2022年12月31日的年度20-F年度报告中列出的“风险因素”和“有关前瞻性陈述的警告陈述”。根据适用法律的要求,赛诺菲不承担任何更新或修改任何前瞻性信息或陈述的义务。这些风险和不确定性包括,研究和开发中固有的不确定性,未来的临床数据和分析,包括营销后,监管机构的决策,例如FDA或EMA,以及批准是否以及批准任何药物,设备或生物学应用,这些产品是否可以针对任何可能的候选产品以及其他可能的候选者,以及其他可能的候选者,以及其他可能的产品,以及其他可能的产品,这些事实以及其他可能的产品,这些事实可能会属于这些产品,这些产品可能会属于这些产品,并且可能会影响其他可能的产品,并且可能会影响其他可能的事实,并且可能会影响其他可能的产品,并且可能是其他可能的,并且可能会影响其他可能的产品,并且可能会影响其他可能的产品,并且可能会影响其他可能的产品,并且可能会影响其他可能的产品,并且可能会影响该产品,并且可能会影响该产品,并且可能会影响其他可能的产品。该候选产品如果获得批准,则可能不会在商业上取得成功,未来的批准和商业成功,赛诺菲从外部增长机会中受益的能力,完成相关交易和/或获得监管许可,与知识产权相关的风险,与任何相关待发或未来的诉讼相关的风险,以及对诉讼的最终结果,以及在此类诉讼中的最终趋势,构成了汇率和预期的经济速度,趋势和预期的经济速度,汇率和预期的经济率,伏击量,伏击量,伏击量,可伏化,伏击量,可伏化,伏击量和销量。这些,以及大流行病或其他全球危机可能对我们,我们的客户,供应商,供应商和其他业务伙伴以及其中任何一位以及我们员工以及整个全球经济的财务状况的影响。
人类脑器官是模仿人类胚胎或诱导多能干细胞的模型,它们模仿了碱性大脑微型解剖学,并显示出简单的功能性神经元网络。脑器官一直是生物医学研究的迅速扩展的途径:神经发育,再生和中枢神经系统病理生理学。然而,技术复制人脑的功能方面,包括电活动的神经网络,需要负责任的行为守则。在这篇综述中,我们将讨论重点放在与器官相关的内在和外在伦理因素上:内在的考虑因素是随着人类大脑器官的日益增长的复杂性(包括人动物动物的嵌合,意识的发展以及这些类似人类样子在道德层次中掉落的地方)的问题。外部考虑探讨了有关复杂人类产品的获得,制造和生产的伦理。总而言之,使用人脑器官进行科学和医学发展的周到的行为守则至关重要。本文应促进接近器官技术道德景观的结构化思维过程。
在价值链中,将原材料转换为最终消耗,因为它在链条中移动并增加价值。价值链中的利益相关者包括输入供应商,生产者,加工者,分销商,消费者,政府组织和非政府组织,监管机构,物流公司和功能组织。输入供应商为食品生产过程提供原材料。生产者参与了该领域的商品的增长和生产。处理器参与处理,制造和营销。分销商包括批发商和零售商,消费者参与了产品的购物和消费。政府和非政府组织制定了粮食可持续性和安全的政策和计划。监管机构参与监视和调节。物流公司参与移动和存储材料,金融组织参与向实体提供资金。因此,应将食物供应链视为价值链系统。
摘要太阳能代表了一种气候友好,潜在的长期可持续解决方案,可满足不断增长的能源需求。传统的光伏电动机是空间消耗的,僵硬的设备,难以在某些太阳能收集表面上安装。建筑太阳能农场的土地可用性是大规模采用太阳能发电的主要挑战,因为它与原本用于农业的土地竞争。太阳能油漆近年来由于其可移植性,可用性和替代传统太阳能电池板的潜力而受到了很多关注。太阳涂料具有将任何表面转化为可以吸收阳光并将其转化为电能的能力。这些油漆有可能应用于房屋,车辆和道路的表面上,有可能将任何表面变成能量发生器。太阳能油漆的优势还源自其成分,柔韧性和制造易于的可调尺寸特征。为这些可油漆的设备提供动力的主要技术是薄膜,钙钛矿太阳能电池和产生氢的细胞。其中,围绕薄膜和卤化物钙钛矿技术有令人印象深刻的文献。因此,这些可能是用于太阳涂料的潜在候选者。但是,为了提高其在现实世界条件下的功率转换效率和稳定性,以便可以在商业上可用,还有许多工作要做。本评论论文涵盖了太阳涂料技术的最新发展,强调需要解决最后一英里的商业化。太阳能油漆有可能成为满足全球能源需求的关键因素,而不会成为气候变化的重要贡献。
太阳辐射和风提供了用于加热和冷却的时间温度。0.005la e na 0.5 ba 0.5 tio 3 -0.06batio 3 -0.002TA是最适合能量收集的材料。通过调谐工作频率,负载电容和电阻进一步提高电压和功率输出。以0.04 Hz的频率获得6.7 m W的最大功率,负载电容为1 m f,电阻为25 m u。基于电感器(p e SSHI)的平行同步开关收获的非线性电路和电感上的混合同步开关收获(H E SSHI)用于增强功率。在P E SSHI和H E SSHI下,功率分别增加了54%和34.6%。但是,由于自触发过程和低能损失,因此首选H e SSHI用于促进。这项工作显示了无铅的式式式材料的潜力,用于在电路中损失和损失。©2022越南国立大学,河内。由Elsevier B.V.这是CC下的开放访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)。
新的收获策略使用了每年在大西洋飞行中每年绑定的近10,000台野鸭的数据,人口从从加拿大东部到弗吉尼亚州延伸到弗吉尼亚州的大型空中和地面调查,USFWS零件调查的收获信息,以及从报告收获鸟类的猎人的猎人的恢复信息。此数据有助于管理人员了解是什么驱动了东部野鸭的种群,然后选择实现这两个目标的袋子限制。每年根据最新的人口信息以及关于各种收获率将如何导致野鸭种群如何导致木薯袋限制的预测,要么是4只鸟(不超过2个母鸡)的宽松包装,要么是2只鸟(不超过1个母鸡)的中等套件(不超过1个母鸡),要么是一只性别的鸟类,作为常规鸭袋袋的一部分。
在各个形式的所有形式中结束贫困是2030年可持续发展目标的第一个目标。养殖农民的收入是反贫困人口的核心,因为发展中国家的80%贫困人口居住在农村地区(世界社会报告,2021年)。在《千年宣言》中,联合国鼓励偏远地区充分利用信息技术来逃避贫困。goh(2022)表明,作为信息技术的应用程序,电子商务可以有效地发挥通过结合消费者和企业来帮助农民的作用。自2015年以来,与社会商业时代的背景相结合,中国企业企业“社会贸易帮助农民”项目。尤其是自从Covid-19爆发以来,由国家和社会预期的主要S-Commerce平台上的企业启动了“帮助农民”项目,包括贫困地区的农产品或该流行病的严重影响到原材料的采购端,并注册了原材料生产者。电子商务网站上的社会商务职能建立了企业之间的通信桥梁和
小麦收获前发芽(PHS)会降低产量和籽粒质量,几乎在世界各地的小麦种植区都会发生(Vetch 等,2019)。一般而言,红粒小麦品种比白粒小麦品种对 PHS 的耐受性更强(Himi 等,2011)。此外,籽粒外皮的红色色素中含有原花青素,其抗氧化活性和自由基清除能力具有促进健康的功效。因此,培育优良红粒小麦品种是培育高产优质小麦的重要目标。R2R3-MYB 是植物中最大的转录因子家族之一,在调节植物发育、代谢和逆境反应中起着至关重要的作用。六倍体小麦的 R2R3-MYB 转录因子 Tamyb10 可激活黄酮类化合物生物合成基因,从而决定小麦粒的红色,并影响 PHS(Himi et al.,2011)。在大多数白小麦品种中,Tamyb10-A1a、Tamyb10-B1a 和 Tamyb10-D1a 基因存在大面积插入或缺失,从而破坏了 IRTKAL/IRC 基序和调控功能(Himi et al.,2011)。在 Tamyb10 基因中,Tamyb10-B1a 等位基因在近 88.6% 的面包小麦品系中发生 19 bp 的缺失;该缺失导致开放阅读框移码,并破坏了所产生的蛋白质(Dong et al.,2015;Himi et al.,2011)。鉴于 CRISPR/Cas9 诱导的突变通常在特定靶位点处为 +1/1 bp 插入/缺失 (Zhang et al., 2014 , 2016 ),我们可以恢复 Tamyb10-B1a 等位基因内的移码突变(由 19 bp