作者:马库斯·阿哈拉(Markus Ahola),莉娜·伯格斯特斯(LenaBergström),马特斯·布洛姆克维斯特(Mats Blomqvist),迪特·布德克(Dieter Boedker),弗洛里安·伯格尔(FlorianBögel Dieterich, Morten Frederisen, Anders Galatius, Bo Gustafsson, Claudia Frauen, Antti Halkka, Christina Halling, Nicole Heibeck, Jürgen Holort, Magnus Huss, Kari Hyytiäinen, Kari Jürgens, Mart Jüssi Markus Kankainen, Bengt Karlson, Agnes ml Karlsson, Martin Karlsson, Anders Kiessling, Erik Kjellström, Antanas Konsutas, Dorte Krause-Jensen, Anke Kremp, Karol Kuliński, Sanna King, Jukka Käyhkö, Janika Laine, Matthias Labren Lappalainen, Terhi Laurila, Maiju Lehtiniemi, Knut- Olof Lerche,Urmas Lips,Georg Martin,Michelle McCrack,H.E。Markus Meier, Noora Mustamäki, Bärbel Müller- Karulis, Rahmat Naddafi, Lauri Niskanen, Antonia Nyström Sandman, Jens Olsson, Okko Outinen, Diego Pavón- Jordán, Jonas Pålsson, Mika Rarahras Razuvas-Baziun Jan H. Reißmann, Martin Reutgård, Stuart Ross, Anna Rutgersson, Jarkko Saarinen, Lauri Saksi, Oleg Savchuk, Gerald Schernewski, Johanna Schumacher, Mikhail Sofiev, Katarzyna Spich, Greta Sr sleep Viella, Joonas Virtasalo, Isa Wallin, Ralf Weisse, Johan Wikner,Wenyan Zhang,Eduardo Zorita,Örjanöstman
速度读取了过去的二十年,海洋吸收了总人为二氧化碳排放量的20%至30%。«最大的碳池被溶解在北海和波罗的海的水柱中。«目前,北海是大气二氧化碳的水槽。但是,增加二氧化碳排放和水温升高将使北海变得效率较低,甚至是大气中的二氧化碳来源。«只要大气二氧化碳的局部吸收仍然起作用,北海的循环就可以有效地将吸收型碳输送出北海。它被运输到北大西洋的较深层,并在那里存储了几个世纪。ch可以在Skagerrak和Norwegian沟渠中找到有机碳的大沉积中心。那里的碳已经从北部和波罗的海大部分地区运输。在瓦登海中,沉积物中的碳埋在沉积物中可以忽略不计,这里定义为高潮线以下的区域。«波罗的海的大气二氧化碳接近净净吸收。«河流的碳流入在波罗的海的碳预算中起着重要作用。大约四分之一约四分之一储存在沉积物中,其余的出口到北海。«不可能证明波罗的海未来发展的一般趋势是净下水道或大气碳的来源,因为不确定性仍然很高,并且会有很大的区域差异。
监视指南。iii。支持海洋保护区恢复的工作。iv。在合同方和从业者中分享最佳实践和解决方案,例如在MPA Manet下,解决了与海洋空间保护和恢复的指定,规划和管理有关的问题。V.支持Helcom MPA Manet和MPA经理的工作和计划,以实施有效的空间保护管理。vi。尽快支持HELCOM推荐35/1的修订版,但到2028年,最新的是HELCOM MPA数据库的常规更新。vii。支持Helcom在其他国际承诺上的工作,例如欧盟生物多样性战略,未来的欧盟恢复法和CBD全球生物多样性目标。
世界上的海洋受到气候变化的挑战,这些变暖与通常人口稠密的沿海地区特别容易受到这些影响的影响。许多关于海洋环境的气候变化的研究都使用大型的短期温度操纵,忽略了诸如长期适应和季节性周期之类的因素。在这项研究中,自1970年代以来,波罗的海“加热”海湾受核反应堆的影响(与附近未受影响的“控制”海湾有关)来研究温度升高如何影响地表水微生物群落和活动。16S rRNA基因扩增子基于微生物的多样性和种群结构在地表水微生物群落中的α多样性没有差异,而β多样性在海湾之间显示出不同的差异。放大测序变体的托架之间的相对丰度在统计学上的值分别在统计学上更高的值,例如,在加热和控制海湾中,iLumatobacteraceae和Burkholderiaceae分别显示出较高的值。RNA转录衍生的活动遵循Alpha和Beta多样性的类似模式,对Shannon的H多样性没有影响,但海湾之间的Beta多样性有显着差异。RNA数据进一步显示,在加热湾中分配了更高的转录本计数,其中包括热休克蛋白基因DNAKJ,co-Chaperonin gros和核苷酸交换因子热休克蛋白GRPE。RNA数据还显示,与对照(例如ATPAEFB)湾相比,加热的氧化磷酸化转录物升高(例如ATPHG)。此外,与光合作用有关的基因在控制湾中通常具有较高的转录本,例如光系统I(PSAAC)和II基因(PSBABCEH)。在加热湾中增加的压力基因反应可能会对海洋碳循环和生态系统服务产生额外的级联作用。
1急诊室心血管疾病研究所'C.C.博士iliescu',布加勒斯特,罗马尼亚; 2罗马尼亚布加勒斯特的卡罗尔·达维拉医学院; 3维尔纽斯大学/州立研究所创新医学中心,立陶宛维尔纽斯大学/州研究所中心,心脏和血管疾病诊所; 4捷克西亚布拉格市医学院医学,心血管医学和医学第一学院第二次医学系; 5拉特维亚心脏病学中心,拉特维亚里加里加里加临床大学医院PaulsStradiņ; 6拉脱维亚拉脱维亚大学医学院; 7斯洛文尼亚Murska Sobota的Murska Sobota综合医院心脏病学系; 8斯洛文尼亚卢布尔雅那卢布尔雅那大学医学院; 9斯洛文尼亚马里博尔大学自然科学与数学学院; 10心脏和血管中心,匈牙利布达佩斯的塞梅尔威大学; 11萨格勒布大学医学院心血管疾病系,克罗地亚萨格勒布大学医院中心; 12冠状动脉疾病与心力衰竭系,心脏病学研究所,波兰克拉科夫的贾吉伦大学医学院; 13塞尔维亚塞尔维亚大学临床中心心脏病学系; 14塞尔维亚贝尔格莱德大学医学学院; 15阿斯利康,波兰华沙; 16卫生科学学院护理和妇产科系WROC。 17波兰WROC。AW的大学医院心脏病研究所; 18号爱沙尼亚塔林的医疗保健中心; 19阿拉伯联合酋长国迪拜的阿斯利康GCC; 20内部疾病系,医学院,瓦尔纳医科大学,瓦尔纳,保加利亚;和21 WROC。
可再生/低碳氢能为难以减排的行业实现净零排放目标提供了重要机会 波兰、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚是本研究的重点,因为这些国家都拥有巨大的可再生能源潜力,并且拥有通过波罗的海的海运进出口机会。波兰和立陶宛是重要的化石燃料氢能消费者 RED III 已设定了具有挑战性的非生物来源可再生燃料 (RFNBO) 目标,目标是到 2030 年和 2035 年,利用可再生氢能 在此背景下,ORLEN 和标普全球共同评估了各行业的氢能需求、实现目标的挑战、实现目标的供应来源以及可再生氢能为波兰和波罗的海国家带来的机遇
中欧和波罗的海多发性骨髓瘤:支持早期和公平的护理以改善患者的结果是一份经济学家影响白皮书,由约翰逊和约翰逊创新医学委托。该报告提供了对多发性骨髓瘤及其在中欧和波罗的海(CE&B)地区日益增长的负担的独立分析。该报告评估了该地区10个国家(保加利亚,克罗地亚,捷克共和国,爱沙尼亚,匈牙利,拉脱维亚,立陶宛,塞尔维亚,斯洛伐克和斯洛伐克)的目前骨髓瘤的当前护理途径,在管理领域探索差距,并确定改善患者成果的机会。本报告中的见解基于广泛的文献综述和桌面研究,专家小组讨论以及与相关临床专家,科学领导者,政策利益相关者和患者倡导者的深入访谈。经济学家影响的编辑团队要感谢以下个人(按字母顺序列出)慷慨地贡献了他们的时间和见解,这对于本报告的创建至关重要:
I.简介法律事务委员会法律事务委员会在议会委员会中占据了特定的地位,将其立法能力1与重要数量的水平和机构责任相结合。委员会的立法能力涵盖了商法,民法和民事诉讼领域的欧盟立法,包括私人国际法和民事事务中的司法合作;公司法律,包括公司治理;知识产权法,包括与欧盟知识产权办公室(EUIPO)的关系以及行政法。它也负责环境责任和对环境犯罪的制裁。委员会还负责与新技术有关的道德问题,在该问题中,它与具有特定文件的主要能力的委员会应用合作程序。委员会2的立法工作得到了公开听证会和讲习班3的支持,以及有关相关主题以及任务和临时代表团的研究4。在第9个立法期限期间,法律事务委员会还准备了一份数量和自己的倡议报告,其中包括最多的立法自定义报告5,并向其他委员会提供了观点6。该委员会还处理与立法权委派和授权委员会的一般问题。委员会的横向和机构责任包括对欧盟法律的解释,应用和监测;欧盟的遵守行为与主要法律有关,尤其是法律依据的选择,并尊重辅助性和相称的原则;欧盟法律的简化,特别是立法提案,以实现其官方的编纂和重铸,以及在欧盟受到影响的情况下,对国际法的解释和应用。
绵羊是最早的驯化牲畜物种之一,当今存在各种各样的品种。但是,目前尚不清楚这种多样性的发展,正式的文件只能追溯到几个世纪。北欧短尾(Nest)品种通常被认为是最古老的绵羊种群之一,甚至被认为代表了新石器时代最早的绵羊扩张的遗物,到达斯堪的纳维亚半岛<6000年前。这项研究对哥德兰和Åland的五只绵羊的基因组(最高11.6倍)进行了测序,从新石器时代晚期(约4,100 cal BP)到历史时代(约1,600 CE)。我们的发现表明,这些古老的绵羊在很大程度上具有现代巢品种的遗传特征,这表明在波罗的海地区,这种绵羊类型的长期连续性具有很大程度的长期连续性。尽管时间扩散很大,但人口遗传分析表明,与现代巢品种相比,古代基因组之间的亲和力很高,它们也表现出相对较高的遗传多样性,这意味着在上一部分中,大多数繁殖中的多样性丧失与品种形成和最近的瓶颈相关。我们的结果阐明了北欧品种的发展,以及绵羊品种遗传多样性的发展,以及它们从驯化中心的扩张。