自2016年以来,Kátł'odeeche原住民(KFN)一直通过基于社区的,以社区知识为中心的收获监测计划来跟踪环境的健康。该项目旨在将基于证据的环境趋势和随着时间的推移变化告知KFN成员以及行业和政府。传统知识数据收集在秋季驼鹿狩猎期间,冬季北方北美驯鹿,春季鹅狩猎,夏季浆果收获和夏季落鱼收获期间与季节性传统的陆上收割活动相吻合。根据一年中的时间和位置进行监控。下面介绍的结果重点是北方驯鹿监测。
葡萄:在吸盘生长上存在任何木质化之前,适用于小于300毫米的吸盘。浆果水果:作为定向的大批量喷雾剂,涂在不超过25厘米长度的底细胞上。啤酒花:当啤酒花高2米,喷洒植物底部不超过1米时,将其作为定向喷雾剂涂抹。Haulm Desiccation:在衰老的后期应用,以提供马铃薯叶和藤蔓的干燥。可能需要在剧烈的品种上进行第二次应用。一般的杂草控制:在2至6叶阶段没有任何生物或非生物胁迫的2至6叶阶段之间进行了较小的杂草。按照指示使用时不需要重新编写间隔。
血糖指数 血糖指数 (GI) 是含碳水化合物食物的评级系统。它有助于了解碳水化合物食物在食用后升高血糖的速度。高 GI 食物比低 GI 食物升高血糖更快。多选择血糖指数较低的食物来帮助控制血糖。低血糖指数食物包括苹果、梨、浆果、大麦、藜麦、红薯、牛奶或原味酸奶。有关更多信息,请咨询营养师或在 diabetes.ca 上搜索“血糖指数”。 多选择纤维含量较高的食物 纤维含量较高的食物有助于控制血糖并有助于防止便秘。纤维含量较高的食物包括:
• Nano-engineering symmetry, interactions and topology in Flatlands (atomically thin 2D crystals) : Understand the role of symmetry in various interaction-driven phenomena : Investigate new moiré physics : Engineer new collective/topological quantum phenomena in ‘designer' Flatlands • Flatlands quantum electronics : Realize the devices with new functionality : Harnessing nontrivial transport properties originating from the非零浆果曲率:创建访问弹道传输方式的功能设备•设计和建立实验,可以更深入地了解现象(例如,离子 - 液体门控,热电和自旋测量等)•拓扑量子设备:低维系统中的新拓扑•新材料和设备体系结构:演示收获电子量子性质的新设备体系结构:探索新物理学的新材料
血糖指数 血糖指数 (GI) 是含碳水化合物食物的评级系统。它有助于了解碳水化合物食物在食用后升高血糖的速度。高 GI 食物比低 GI 食物升高血糖更快。多选择血糖指数较低的食物来帮助控制血糖。低血糖指数食物包括苹果、梨、浆果、大麦、藜麦、红薯、牛奶或原味酸奶。有关更多信息,请咨询营养师或在 diabetes.ca 上搜索“血糖指数”。 多选择纤维含量较高的食物 纤维含量较高的食物有助于控制血糖并有助于防止便秘。纤维含量较高的食物包括:
对于许多农村地区来说,实现可持续经济发展的道路将包括对自然资源保护、管理和利用的创新方法。本出版物介绍了特殊的林业产品,这些产品为农村企业家提供了增加收入的机会。本出版物讨论的产品类型包括芳香剂、浆果和野果、球果和种子、森林植物、蜂蜜、蘑菇、坚果、糖浆以及编织和染色材料。每章都描述了市场和竞争考虑因素、分销和包装、设备需求和资源保护考虑因素,并介绍了销售这些产品的农村企业的概况。一般而言,描述了适合非常小或兼职运营的产品。还提到了在更广泛的农村经济发展框架内每种类型的微型企业的建议作用。每章最后都列出了贡献者和额外资源。
尽管一些名声不太好的职业经常声称农业是世界上最古老的职业,但农业却是世界上最古老的职业。农业历史几乎与人类历史一样悠久,从事农业活动的人们一直在努力创新——通过传统方法和基因改造来改善可供人类使用的农作物和动物的品种、生存力和活力。农业领域最早的创新主要涉及农艺实践,早期人类从采集浆果、种子和坚果发展到有意识地种植它们,而最新的创新则是人类修改植物和动物的 DNA,以使其适应特定用途。食品生产和加工方面的农业创新使人类能够提高农业生产力,拥有历史上最安全和最充足的粮食供应,并提高世界上最贫困农民的收入和粮食安全(Alston 和 Pardey 2021)。
我们认为,最近在石墨烯双层和三层中观察到的自旋和谷极化的金属相支持手性边缘模式,这些模式允许自旋波沿着系统边界沿弹道传播而不反向散射。手性边缘行为源于狄拉克带中动量空间浆果曲率与位置空间中自旋纹理的几何相之间的相互作用。边缘模式薄弱地局限于边缘,具有对边缘磁化的详细概况的色散。这种独特的边缘模式特征减少了它们与边缘障碍的重叠,并增强了模式的寿命。模式传播方向在逆转山谷极化后会逆转,这种效果可在等异种偏振的迪拉克频段中明确可测试的几何相互作用。
我们表明,在没有其轴向电流的情况下,无法实验观察量子固有的轨道角动量(IOAM)效应。广义地说,我们认为轴向电流密度的螺旋或干扰性特征决定了任何时空相关的量子系统中非线性或隧道效应的发生。我们的发现是一个综合理论框架,该框架涉及Keldysh理论的限制,并为量子系统的角度动量特性提供了新的见解,尤其是在隧道主导的方案中。使用Wigner函数方法,费米子广义的两级模型和浆果相模拟,我们预测即使在纯量子隧道过程中,IOAM效应也可以持续。这些结果为未来的高强度QED实验(例如使用X射线游离电子激光器的ioAM效应)进行了实验性验证打开了大门。