传统的资源处理方式,即开采、生产、消费和倾倒在垃圾填埋场,正日益成为对人类和环境的严重威胁。全球 90% 以上的生物多样性丧失和水资源压力、50% 的气候排放以及三分之一的颗粒物对健康的影响都可以归因于自然资源的开采和加工。1、2 为了减轻传统的线性资源处理方式带来的负担,决策者、企业、非政府组织和公众共同努力,实现资源转型,不再从自然中开采和流失,而是通过循环尽可能长时间地保留在经济中。2020 年 3 月,欧盟 1 作为绿色协议的组成部分,推出了最新的行动计划,以加速向循环经济转型。欧盟 1 目标远大。欧盟 1 将“在全球范围内引领循环经济之路”(第 3 页)、“减少其消费足迹并将循环材料的使用率提高一倍”(第 2 页)。总体目标是建立一个“回馈地球大于索取的再生增长模式”(第 2 页)。
*威廉和玛丽法学院副教授;哥伦比亚法学院法学院;哈佛大学A.B.。对他们的有益评论和建议,我感谢Aaron Bruhl,I。GlennCohen,Lolita Darden,Tara Grove,Lewis Grossman,Laura Heymann,Alli Larsen,Kim Mutcherson,Nate Oman,Rachel Oman,Racheleman,Rachelebouché,Sonia Suter,Sonia Suter和Com和Biolapalapalapalapalapalapalaapalaapalooza 3.0;里士满大学初级教师论坛;亚利桑那州立大学的新兴技术治理年度会议; 2019年法律与社会协会年会; 2019年婴儿市场圆桌会议;第42届年度卫生法教授会议;第13届年度Lutie A. Lytle Black妇女法学教师研讨会;斯坦福法学院的第三届年度法学与STEM初级教职员工; 2019年Nova法律评论研讨会;里士满大学教师研讨会;以及塞顿霍尔法学院的第四届年度卫生法工作务虚会。
•扩大放牧是另一种策略,它将使野火变得更少致命和破坏性。加利福尼亚大学合作扩展的研究人员说,管理良好的格拉兹不仅可以“有益于降低灾难性野火的风险,维持和增强许多本地草原植物和动物的栖息地,并保持我们标志性的草原和橡树savans的开放特征”,还可以生产出其他良好的产品。尽管放牧有用,但绿色激进分子还是使用了法律挑战和其他手段,包括有效的政策制定者游说来阻止这种做法。
自量子理论诞生之初,研究人员就提出量子现象与心理现象之间存在很强的相似性,近几十年来,这些相似性已发展成为量子认知的一个充满活力的新领域。在回顾了尼尔斯·玻尔和戴维·玻姆的一些早期类比之后,本文重点关注了玻姆和海利对量子理论的本体论解释,该解释提出了量子现象与生物和心理现象之间的进一步类比,包括人类大脑在某些方面像量子测量仪器一样运作。在讨论这些类比之后,我还将从量子的角度考虑欣蒂卡的建议,即通过将我们的知识寻求活动与精密的测量仪器进行类比,可以更好地理解康德的物自体概念。
摘要:计算海洋学是通过数值模拟研究海洋现象,特别是动力学和物理现象。过去几十年来,信息技术的进步推动了全球海洋观测数量和海洋数值模拟保真度的指数级增长。然而,海洋模拟的增长速度更是呈指数级增长。我们认为,这种更快的增长正在改变实地测量和数值模拟对于海洋学研究的重要性。它正在推动计算海洋学作为与观测海洋学齐名的海洋科学分支而日趋成熟。一方面,超高分辨率海洋模拟仅受到观测的松散限制。另一方面,应消除分析此类模拟输出的障碍。尽管存在一些特定的限制和挑战,但计算海洋学的未来仍有许多机遇。最重要的是混合计算和观测方法的前景,以增进对海洋的了解。
tenascin-c在免疫中起重要作用。Toll样受体4,整合素A 9 B 1和趋化因子和趋化因子已经被确定为执行Tenascin-C的免疫调节功能的关键参与者。 Tenascin-C也存在于淋巴组织的网状纤维中,这些淋巴组织是参与适应性免疫调节的主要部位。“工具箱”是否用于阅读和解释Tenistins和Tenascin-C共同进化所施加的免疫调节指令?尽管细胞外基质是古老的,但替代蛋白最近进化了。tenascin样基因是在头足体和静脉体中首次遇到的,这些基因被广泛接受为早期分支的脊柱谱系。脊椎动物缺乏lamp鼠,但有tenaincin,但是在Tenascin-C中首先出现的Tenascin基因出现在软骨鱼中。自适应免疫显然是在颌骨和颌骨脊椎动物中独立演变的,前者使用可变淋巴细胞受体进行抗原识别,而后者则使用免疫球蛋白。因此,虽然田丁蛋白早于适应性免疫的出现,但第一个tenascin-c似乎在基于免疫球蛋白的适应性免疫的第一个生物中进化。虽然lamp上存在C-X-C趋化因子,但C-C趋化因子也出现在具有免疫球蛋白基于免疫球蛋白的适应性免疫的第一个生物中,主要的组织相容性复合物,T-Cell受体,TOLL-FOLL-HOUDER-HOUDER-HOUDER-HOUDER-HOUDER-HOUDER-HOFFEROR-4和INTEMERIN鉴于Tenascin-C在炎症事件中的重要性,Tenascin-C的共同进化以及适应性和先天免疫的关键要素暗示了这种细胞外基质糖蛋白在颌骨的免疫反应中的基本作用。鉴于Tenascin-C在炎症事件中的重要性,Tenascin-C的共同进化以及适应性和先天免疫的关键要素暗示了这种细胞外基质糖蛋白在颌骨的免疫反应中的基本作用。
鉴于这种简单的理论背景,越来越多的文献集中在宏观经济总体(例如产出和通货膨胀)中股票市场的预测作用。Fama(1981,1990),Geske and Roll(1983),Barro(1990),Schwert(1990)和Lee(1992)的早期作品研究了股票市场收益与未来的总体产出,投资,投资或失业率之间的相关性。subsemontonation,文献集中在基于股票的替代预测因子上,其中包括总股利产量(Campbell 1999,Chen和Zhang 2011)。股市波动(Campbell等人2001,郭2002,Andreou,Ghysels和Kourtel-Los 2013);股权风险因素和投资组合收益(Liew and Vassalou 2000,Lamont 2001,Vassalou 2003,Hong,Torfor和Valkanov 2007,Nieto and Nieto and Rubio 2014);或消费率比(Lettau and Ludvigson 2005,Chen and Zhang 2011)。
摘要本文介绍了对公司对生物多样性,企业Biodi Versity足迹(CBF)的负面影响的新量度,并研究了该公司是否在国际股票样本中定价。在平均年龄上,CBF不能解释2019年至2022年之间的回报的横截面。然而,在昆明宣言之后,2021年10月,Biodi Versity足迹溢价(具有较大占地面积的公司的较高回报)开始出现,该声明限制了联合国生物多样性会议的第一部分(COP15)。与这一发现一致,在Kunming声明后的几天,具有较大足迹的股票损失了价值。2021年6月,针对自然相关的金融披露(TNFD)的工作组发起了类似的效果。这些结果表明,投资者已经开始对未来的监管或诉讼的前景和不确定性的前景有风险,以保留生物多样性。关键字:生物多样性;公司生物多样性足迹;昆明宣言;自然资本;自然;股票回报;与自然相关的财务披露(TNFD)jel分类:G12,G30,Q57