向后碳经济转型对就业的影响越来越受到关注。后碳转型意味着经济的根本性变化,随后劳动力需求结构将发生重大变化。碳足迹最高的行业至关重要,因为脱碳将迫使供应链结构发生巨大变化。电力行业是转型的重要组成部分,因为其脱碳还可以帮助其他行业(如交通运输)转向更清洁的能源燃料。可再生能源是一种有前途的技术,可以大大帮助促进能源部门的转型,并提供几乎零温室气体排放的能源。重组化石燃料将导致不可再生能源部门的相关失业,同时可再生能源部门的就业增加。建设可再生能源占比显著提高的能源基础设施也将需要对新设施进行大量资本投资,这可能会进一步促进就业。了解对就业的总体净影响(即就业增长与失业)将有助于制定转型政策,以便制定不仅受环境和气候指导,而且受社会考虑指导的政策。为了估计可再生能源占比增加对就业产生的净效应,我们开发了一个前瞻性的多区域投入产出模型,该模型将可再生能源基础设施资本投资相关的劳动力需求与运营和维护分开考虑。单独对资本形成进行建模可以更准确地评估应对转型所需的劳动力需求变化,并可以更好地为相关的适应政策提供信息。该建模包括逐步用可再生能源生产取代不可再生能源生产,方法是在五年间隔内比较两种情景的影响,直到 2050 年。该模型侧重于欧盟 (EU) 和英国 (UK) 的变化,并按技能水平(低、中、高技能)和性别、行业组和国家/地区显示对就业岗位数量的净效应。
引言基因组编辑包含的新形式的基因工程技术越来越多地应用于农业和生物医学技术的发展,通过“编辑”活生物体的DNA(即他们的“基因组”),包括植物,动物和人类细胞。基因组编辑过程涉及使用生物分子(酶),该生物分子(酶)切断了DNA和随后修复它的各种机制。关于分子水平基因组编辑技术的安全性和有效性的论点通常在靶向感兴趣的DNA序列的“精度”方面以及工程性状与可能自然出现的突变的“不可区分性”。基因组编辑精度或特异性的主张反复挑战了表现出意外效应的研究,例如对开发人员选择的“目标位点”对基因组的其他区域的“脱靶”修饰。迄今为止的证据还揭示了意想不到的“靶向”效应的问题,其中包括疤痕编辑基因组的各种形式的遗传损害。这种遗传损伤是基因组编辑过程的常见副作用,这是由于基因组编辑诱导的DNA断裂后DNA修复的错误机制以及细胞通过细胞的其他知识DNA修复途径的部署而产生的。然而,目标站点的意外效果受到了较少的关注,并且没有常规执行表征和检测它们的努力。不仅会从根本上挑战没有可区分性和安全性的概念,而且还提出了有关此类副作用是否有助于瓶颈进行商业化的基因瓶颈的重要问题。
众所周知,生态学和经济学方面的运动策略可以使灭绝和持久性之间有所不同。我们为生态人群和街头供应商的动态提供了一个统一的模型,这是许多非正式经济体的重要组成部分。我们分析了该模型,以研究受到强烈合理影响的人群运动的影响。我们从研究均匀差异或无孔边界条件的平衡溶液的存在开始。接下来,我们研究了进化问题,并表明,如果定向运动效应很小,那么解决方案的行为就像经典的反应局部方程和可动的生长模式一样。我们提出了数值模拟,该模拟表明有指示运动可以帮助克服强大的合同效应,并在此方向上提供一些部分分析结果。我们结论是与理想的自由分配建立联系,并分析竞争下发生的情况,发现理想的自由分配策略是当地的邻里入侵者。
框架效应是一种重要的认知偏差,它表明我们的决策偏好对选项的口头描述(即框架)很敏感。本研究重点关注社会框架效应的神经基础,该效应基于对他人的决策。研究采用了一种新范式,让参与者在经济利益和他人感受之间做出权衡。在两种条件下(伤害框架与帮助框架),这种决定被描述为对他人“伤害”或“不帮助”。研究对象包括人类男性和女性。与帮助框架相比,参与者在伤害框架下表现得更亲社会,从而产生了显著的社会框架效应。实验 1 使用功能性磁共振成像显示,社会框架效应与颞顶交界处(TPJ),尤其是其右侧部分的更强激活相关。右侧 TPJ(rTPJ)和内侧前额叶皮质之间的功能连接可以预测群体层面的社会框架效应。在实验二中,我们使用经颅直流电刺激来调节rTPJ的活动,发现在阳极(兴奋性)刺激下,社会框架效应变得更加突出,而由经济得失赌博框架引起的非社会框架效应则不受影响。rTPJ的结果可能与道德冲突有关,道德冲突受行为的社会后果或不同框架条件下与他人的不同心理化水平所调节,但其他解释也值得注意。这些发现有助于阐明社会框架效应的心理机制。
卫星和其他航天器中使用的电子器件暴露在宇宙辐射中。为了确保这些器件的可靠性,应仔细研究辐射的影响。评估电子设备辐射可靠性的主要方法是测量其单粒子效应 (SEE) 截面与离子束电离功率的关系。之前已经发表了许多关于太空应用的 SEE 结果 [1-4]。本文讨论的研究旨在确定电子设备对单粒子闩锁 (SEL) 和单粒子翻转 (SEU) 的灵敏度。对十种不同类型的 CMOS 器件进行了 SEE 测量,包括 ADC、DAC、模拟开关、MOSFET 驱动器、数字合成器、延迟缓冲器和晶体振荡器。
卫星和其他航天器中使用的电子器件暴露在宇宙辐射中。为了确保这些器件的可靠性,应仔细研究辐射的影响。评估电子设备辐射可靠性的主要方法是测量其单粒子效应 (SEE) 截面与离子束电离功率的关系。之前已经发表了许多关于太空应用的 SEE 结果 [1-4]。本文讨论的研究旨在确定电子设备对单粒子闩锁 (SEL) 和单粒子翻转 (SEU) 的灵敏度。对十种不同类型的 CMOS 器件进行了 SEE 测量,包括 ADC、DAC、模拟开关、MOSFET 驱动器、数字合成器、延迟缓冲器和晶体振荡器。
出口总库存多重强度销售比率产品产品组出口强度100 73 39 85 77总销售额53 100 45 89 78库存比率40 63 100 82 67多重产品50 73 47 100 86多产品组53 74 45 100 100 100
Résumé…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………