引言正在进行的全球变暖已经在改变植物物种的生长和地理分布(Doblas-Miranda等,2017; Vellend等,2017)。鉴于当前的快速变暖速率,预计全球温度将在2030年至2050年之间升高 +1.5°C(IPCC,2018年)。气候变化对自然生态系统的影响会导致植物物种地理分布范围的扩张,减少或变化(Lenoir等,2008)。因此,这些影响可能会对陆生能,水通量以及CO 2排放产生重大影响(Forzieri等,2020)。此外,这种变暖正在影响各个层面的生物多样性,从个人和社区到整个生态系统(Franklin等,2017)。在地中海地区观察到的,自然生态系统特别受到全球变暖和极端气候事件的影响(Doblas-Miranda等,2017; Lionello and Scarascia,2018)。因此,在预计的气候变化情景下对植物物种的地理分布的理解非常感兴趣(Franklin等,2017),特别是对于制定适应性良好的保护和管理计划的发展(Kozak等,2008)。评估植物物种对气候变化的脆弱性,物种分布模型(SDM)通常被越来越多地使用。这些模型通过基于环境因素插值和推断其分布来预测物种的地理范围(Guisan等,2017; Pecchi等,2019)。此外,物种分布模型为自然资源的保护和管理提供了全面的基础(Sinclair等,2010; Qin等,2017)。当前,有许多可用的SDM方法,例如Bioclim(Bioclimatic建模),域(域环境包膜),GAM(广义加性模型),MARS(多变量自适应回归光谱)和Maxent(Maxtainter(Maximak)(最大值)(Pecchi等人,2019年)。中,Maxent算法(Phillips等,2006)在提供仅存在的数据时提供了可靠的适合性结果,并且在处理广泛分布和稀有物种的出现方面具有很高的灵活性(Elith等,2006; Moukrim等,2019; Kassout等,2019; Kassout等,20222a)。例如,最大的熵模型已用于预测宏观生态模式(Harte,2011年),物种丰度分布(White等,2012),基于特质的社区组装(Shipley等,2011)和物种生态位模型在多个尺度上(Elith等,2010; Guisan等,2017,2017年)。Ceratonia Siliqua L.(豆科植物)是一种常绿,嗜热和二元的地中海果树(Batlle和Tous,1997; Baumel et al。,2018; Kassout等,2023),有一些稀有的Hermaphrodite和单调的案例(Batle and Batle和Toble和Tous)(1997)。Cacob(C。C. silliqua)是一棵缓慢生长的长树,对干旱具有很高的抵抗力,但对极度寒冷的抵抗力有限(Batlle和Tous,1997),这有助于其重要的遗传多样性(Viruel等,2019)和
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逃离车祸现场和虚假官方声明:一名 A1C 向调查人员就发生在基地外的一起涉及同一部队其他飞行员的车祸做出了虚假官方声明。该 A1C 逃离了事故现场,没有为受伤的飞行员实施或寻求帮助。由于这一不当行为,该 A1C 被降级至 E-2,暂停降级至 E-1,暂停没收 1,008 美元,限制在基地 15 天,额外值班 45 天,并受到谴责。服务信誉受损行为:一名 TSgt 在 TDY 期间穿着一件冒犯性的衬衫,尽管被反复告知不要这样做。由于这一不当行为,TSgt 被没收 2,193 美元,为期两个月,并受到谴责。吸毒:一名 SrA 明知故犯地吸食了 THC-8(合成大麻)。对于这一不当行为,高级军官被降级至 E-3,罚款 1,340 美元六个月,暂停在基地逗留 30 天,并受到谴责。埃森空军基地指挥官根据《统一军事司法法典》(UCMJ)第 15 条对以下罪行实施了 5 项非司法惩罚行动:
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该码头最初于 2000 年 3 月 13 日根据 SAC-1999-11740(FKA 99-1E-248)获得许可。工程兵团此前于 2022 年 1 月 18 日和 2023 年 7 月 14 日发布了关于该码头拟议改造的公告。2022 年,申请人提议将浮动码头从 20' x 86' 扩大到 20' x 114' 英尺,将木板路的长度从 155' 延长到 175',并用 5' x 50' 舷梯取代 4' x 20' 舷梯。提议的变更将使码头进一步延伸到航道中。申请人随后于 2023 年修改了他们的申请,并提议将木板路和码头稍微向南移动,以减少修改后的码头延伸到航道的距离。在修改后的申请中,申请人还提议将浮动码头从 20' x 86' 扩建至 20' x 120',将木板路从 155' 延伸至 170',并将 4' x 20' 舷梯替换为 5' x 30' 舷梯。
可以使用多个脉冲序列 [2, 3] 来激发多量子相干性,并在演化时间之后将其转换为可观察到的单量子相干性。z 滤波脉冲序列如图5.1 所示,于 1996 年 [4, 5] 推出,至今仍在使用。第一和第二个脉冲应用了最高的 RF 功率。第一个脉冲激发多量子相干性,第二个脉冲将它们转换回零量子相干性。对于 𝜈𝜈 RF,第三个脉冲 ( π /2) 大约弱一个数量级,并且相应地更长,以便仅激发中心跃迁。它将不可观测的零量子相干性和群体(𝑝𝑝 = 0)转换为可观测的单量子相干性(𝑝𝑝 = −1)。图5.1 显示了自旋 5/2 核的对称三量子路径(0 → ± 3 → 0 → − 1)和对称五量子路径(0 → ± 5 → 0 → − 1)。虽然只有一个 p 符号会产生可以观察到的回声(参见公式(5.02)),但在尝试生成没有色散失真的 2D MQMAS 光谱时,必须同时获取 ± p 相干性传输路径 [2, 3, 6]。对称通路从回声通路和反回声通路产生相等的信号贡献。
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