气候变化对人类和我们所知的自然界构成了生存风险。9 如果我们要将全球变暖控制在 1.5°C 以下并避免其最严重的影响,就需要在本十年采取果断行动。生物多样性丧失对人类和我们赖以生存的食物、水、健康等生命支持系统也构成了类似的生存风险。10 必须同时应对这两个内在联系的挑战。健康的地球对于稳定的气候和为自然提供维持生命的服务以及人类的福祉至关重要。基于自然的解决方案,例如保护具有高自然吸收和碳储存能力的自然区域,可以帮助降低大气中的二氧化碳 (CO 2 ) 水平并保护和恢复生物多样性,从而为联合国《生物多样性公约》 (CBD) 下的雄心勃勃的新目标以及最近在蒙特利尔举行的 CBD COP15 上商定的 2030 年目标做出贡献。11
从急性到慢性疼痛的过渡是全球个人,社会和医疗体系的持续主要问题。很明显,慢性疼痛是一种复杂的多维生物学挑战,困扰着疼痛管理的困难,特别是阿片类药物的使用。近年来,免疫系统在慢性疼痛和阿片类药理学中的作用已成为最前沿。作为细胞,组织和器官的高度动态和多功能的网络,免疫系统位于显微镜水平上,以改变伤害感受并驱动基础慢性疼痛和阿片类药物使用的结构适应性。在这篇综述中,我们强调需要了解免疫系统的动态和适应性特征及其在慢性疼痛的过渡,维持和解决中的作用。免疫系统与多个生理系统的复杂多维相互作用可能为临床管理和治疗慢性疼痛的新目标提供新的变革性见解。
根据该条例第 3 条,欧洲高性能计算联合体的使命是在联盟内开发、部署、扩展和维护一个联合的、安全的超连接超级计算、量子计算、服务和数据基础设施生态系统;支持以需求为导向、用户驱动的创新性和竞争力的超级计算系统的开发和应用,该供应链将确保组件、技术和知识限制中断风险,并开发针对这些系统优化的各种应用程序;并且,将超级计算基础设施的使用范围扩大到大量公共和私人用户,并支持双重转型和欧洲科学和工业关键技能的发展。根据对欧洲高性能计算联合体条例的最新修订,第 3 条引入了欧洲高性能计算联合体要追求的新目标,即“开发和运营人工智能工厂,以支持在联盟内进一步发展高度竞争和创新的人工智能生态系统”。
在各个行业,政府和社区中,人们对澳大利亚农业创新政策如何响应农业和食品部门的扩展和相互联系的目标进行了前瞻性讨论。新目标与环境,社会可持续性和公平关注有关。解决这些问题将需要扩大的创新响应曲目,包括部署技术的能力,以及其他将思想转化为价值的方法(Herrero等,2020)。本说明的目的是与农业创新政策如何支持对这一新兴议程的回应感兴趣的社区并建立一个感兴趣的社区。本说明的目的是设置现场,解释为什么需要扩大的创新政策叙述,以反映农业和食品部门的更广泛目标。该注释对主题提出了一些建议,这些建议可能在重新编写有关这些叙述的对话时有用。首先提醒我们,澳大利亚为前进并扩大其农业创新能力的范围而有坚定的基础。评估我们拥有的东西
我们对管理承诺的一些很好的例子,首先是我们对 BP 最近决定缩减其脱碳承诺的挑战。我们对该公司宣布的中期排放目标较弱以及股东无法对新目标进行投票感到失望。因此,我们通过投票反对 BP 董事会主席连任来加强与 BP 的接触,并在 BP 年度股东大会之前公开宣布了我们的投票意向。其次,2022 年,我们与几家食品和饮料公司进行了接触,要求他们披露其英国食品和饮料销售额中来自高脂肪、高盐或高糖 (HFSS) 产品和更健康产品的比例。在我们接触之后,雀巢宣布承诺报告其销售产品的健康程度。尽管这是一个积极的举措,但仍未达到投资者的期望,Nest 在雀巢年度股东大会之前共同签署了一份公开声明,呼吁雀巢设定增加健康产品销售比例的目标。
GFF 对私营部门参与的方法概述本全球融资基金 (GFF) 私营部门方法文件的目的是盘点当前 GFF 战略中 GFF 支持的私营部门活动,并反思并提出下一战略期 (2026-2030) 重点领域的早期建议。本文通过案头审查和磋商过程提炼出 GFF 过去在三个途径(国家支持、伙伴关系和创新融资)中私营部门活动的成功经验和经验教训,并通过磋商过程完善 GFF 的工具和比较优势,以符合私营部门参与支持 RMNCAH-N 的新目标。本文中包含的拟议优先事项和建议是与私营部门参与技术工作组 (TWG) 磋商后制定的。要求采取行动 GFF 投资者集团成员要求认可本文中提出的私营部门支持优先事项,为正在进行的 GFF 运营提供方向,并帮助为 GFF 下一个战略期的私营部门参与优先事项制定信息。
根据欧洲环境署的早期估计,2021 年,欧盟消耗的能源中有 22% 来自可再生能源。尽管这两年的条件和消费模式不同,但这一水平与 2020 年相同。2021 年,可再生能源消费绝对值有所增加,这得益于其在供暖领域的渗透率提高,以及太阳能发电量的增加。然而,在新冠疫情之后,风速减缓和不可再生能源的快速反弹掩盖了这一增长。长期前景可能仍无法达到目前为 2030 年设定的 32% 的可再生能源目标。要实现最近提出的 40% 的新目标,需要对欧洲能源体系进行深度转型。增加可再生能源的使用对社会有多重好处,例如缓解气候变化、减少空气污染物排放和提高能源安全。欧盟已设定目标,确保到 2020 年其最终能源消费总量的 20% 来自可再生能源,到 2030 年这一比例增至 32%1。
热保护系统 (TPS) 是航天器的重要组成部分,用于保护航天器免受进入大气层时空气产生的热量。近几十年来,人们开发和使用了不同类型的 TPS,包括被动、半被动和主动系统。随着对可重复使用运载火箭 (RLV) 的需求不断增长以及行星际载人飞行任务的新目标,开发有效 TPS 的探索也随之加速。本文全面概述了从 20 世纪中叶到现在不同类型 TPS 的技术发展。回顾了不同类型的 TPS 在各种 RLV 中的应用,并介绍了 TPS 技术的当前发展水平。根据最新的 NASA 技术路线图,质量高效的 TPS 材料和技术、建模和仿真工具和技术以及 TPS 传感器和测量系统这三个主要方面被确定为未来太空任务 TPS 的当前挑战。本文详细讨论了这些挑战,并详细介绍了不同类型 TPS 的未来前景。
摘要:神经退行性疾病(NDS)与癌症之间的联系对生物医学研究产生了更大的兴趣,数十年的全球研究研究了癌症中神经退行性生物标志物,以更好地了解可能的联系。tau,淀粉样蛋白β,α-突触核蛋白,SOD1,TDP-43和其他与神经系统疾病相关的蛋白质也已在各种类型的固体和恶性肿瘤中鉴定出来,这表明潜在的病理学过程有潜在的重叠。在这篇综述中,我们旨在概述这些蛋白质在癌症中的作用的当前证据,特别研究了它们对细胞增殖,凋亡,化学抗性和肿瘤进展的影响。此外,我们讨论了这种互连的诊断和治疗意义,强调了进一步研究的重要性,以完全理解这些蛋白质在肿瘤中的临床意义。最后,我们探讨了针对这些蛋白质开发新目标抗癌疗法的挑战和机遇,从而提供了有关如何在肿瘤学研究中融合NDS知识的见解。
最近的实验和流行病学研究强调了肠道菌群与肺之间的重要相互作用,该肺部被称为“肠肺轴”。在鉴定出肠道微生物代谢物(例如短链脂肪酸(SCFA))的识别后,该轴的显着性已被进一步照亮,作为设定免疫系统音调的关键介体。通过肠肺轴,肠道微生物群及其代谢产物或过敏原直接或间接参与肺部疾病的免疫调节,从而增加了对过敏性气道疾病(如哮喘)的敏感性。哮喘是环境因素与遗传易感性之间相互作用的复杂结果。肠道轴的概念可能是预防和治疗哮喘的新目标。本综述概述了哮喘与呼吸微生物组,肠道微生物组和环境微生物组之间的关系。它还讨论了微生物学的当前进步和应用,对哮喘等慢性呼吸道疾病的临床管理有了新的观点和策略。