摘要:气候变化给海洋生物多样性带来了巨大危险,特别影响了珊瑚礁生态系统,这是最多样化和富有成果的海洋环境之一。本研究论文研究了气候变化对珊瑚礁的各种影响,并特别着重于澳大利亚大堡礁,东南亚的珊瑚三角和加勒比海珊瑚礁进行的案例研究。该研究检查了海洋温度升高,海洋酸化,海平面升高以及极端天气事件发生在这些重要生态系统上的影响。这项工作旨在对气候变化对珊瑚礁生物多样性的当前和预期影响进行彻底理解,从而通过细致的分析强调生态和社会经济后果。
重要的栖息地包括维多利亚的岩石礁,对于各种海洋生物至关重要,包括数百种从鱼类和软体动物到甲壳类动物,海洋蠕虫,海鲜海葵以及各种类型的藻类,包括形成巨型kelp床的那些藻类(Veacec,2019)。海草床是菲利普港,西部港口和角入口的另一种重要栖息地类型,是许多鱼类和无脊椎动物物种的关键苗圃,并在商业上和娱乐性重要的鱼类(例如乔治·惠廷(King George Whiting)和黑bream)上支持。散布在维多利亚海岸线沿岸的沿海湿地的马赛克为迁徙的岸鸟类(如Terns and Curlews)提供了必不可少的觅食地面,在东亚 - 澳大利亚飞行场地网络上在国际上认可了地点,并在拉姆萨尔公约下列出了(拉姆萨尔(Ramsar)公约(拉姆萨尔(Ramsar),20233年,20233年)。维多利亚州还拥有世界上最南端的红树林的出现,这些发生的角色扮演了多方面的角色,并提供了从关键栖息地到沿海保护的生态系统服务。
科学技术政策办公室 (OSTP) 是根据 1976 年《国家科学技术政策、组织和优先事项法》成立的,旨在为总统和总统行政办公室内的其他人员提供有关经济、国家安全、国土安全、卫生、外交关系、环境、资源的技术回收和利用等方面的科学、工程和技术方面的建议。OSTP 领导跨部门科学技术政策协调工作,协助管理和预算办公室每年审查和分析预算中的联邦研究和开发,并作为总统在联邦政府主要政策、计划和项目方面的科学技术分析和判断的来源。更多信息请访问 http://www.whitehouse.gov/ostp。
对本科生的研究机会是强有力的,但大规模实施带来了许多挑战。噬菌体人群的巨大多样性和支持的程序结构为参与噬菌体发现,基因组学和遗传学的早期职业本科生提供了机会。The Science Education Alliance (SEA) is an inclusive Research-Education Community (iREC) providing centralized programmatic support for students and faculty without prior experience in virology at institutions from community colleges to research-active universities to participate in two course-based projects, SEA-PHAGES (SEA Phage Hunters Advancing Genomic and Evolutionary Science) and SEA-GENES (SEA Gene-function Exploration by a Network of Emerging Scientists).自2008年以来,SEA已支持50,000多名本科研究人员,他们隔离了23,000多个杂菌,其中4,500多个已完全测序并注释。学生在功能上表征了数百个噬菌体基因,噬菌体收集促进了治疗噬菌体治疗分枝杆菌感染的治疗。参与海洋可以促进学生在科学教育中的持久性,其包容性促进了一个更公平的科学界。
Cyclonic Ross Gyre(RG)占据了南大洋的西南太平洋地区(图1A)。水文数据(Gouretski,1999),卫星高度测定(Dotto等,2018)和建模(Rickard等,2010)的证据表明,RG在海面以下3,000 m以上,延伸了约20 sv,运输于约20 sv,占据了约20 sv的运输,占主导地位的大型热热结构。水平RG范围受到南部的大陆架断裂和北部和西部的太平洋 - 北极山脊(PAR)的限制(图1A)。RG的向南流动的东部肢体受地形的强烈约束(Patmore等,2019),其位置更可变(Dotto等,2018; Sokolov&Rintoul,2009)。东部RG肢体和邻近的南极圆极电流(ACC),向Amundsen Sea(AS)架子供应温暖的圆形深水(CDW)(Jenkins等,2016; Nakayama等,2018),在到达冰架腔时,它可以快速融化。这种海洋驱动熔化的增加会导致附近的Amundsen-Bellingshausen海洋中的冰盖变薄(Depoorter等,2013; Jenkins等,2016)。
这项研究是欧盟委员会联合研究中心与由法国(法国)领导的机构共同的合作,以及与爱沙尼亚海军陆战队的Consejo Superior de Convestionescientíficficas(ICM-CSIC)的Consejo Superior de Convestionescientíficficas(ICM-CSIC)的巴塞罗那学院(Emimimimimimimiminia of titiver of tita)爱琴大学的科学(爱琴海,希腊的DMS-大学)作为合作伙伴。由欧洲委员会发起的研究由联合研究中心和财团共同实施,并由欧洲气候,基础设施和环境执行机构(CINEA)进行管理。
2024年2月,测量对人性化和海洋生物多样性目标的贡献•在不可持续的经济活动的驱动下,生物多样性的下降速度比人类历史上其他任何时候都要快的速度下降。•世界各地的企业,政府和民间社会缺乏以可比和一致的方式衡量其对生物多样性的潜在积极影响的能力。•为了实现全球生物多样性框架,该框架指导了未来十年及以后的保护行动,我们需要能够量化为保护全球生物多样性的贡献。•物种的减少和恢复(Star)估计特定位置对国际生物多样性目标的特定行动的潜在贡献。•星光指标可以帮助所有参与者 - 公司,金融行业,政府和民间社会 - 更好的计划项目,这些项目将为受威胁物种带来利益,评估生物多样性风险,并符合实现全球目标的贡献。问题是什么?
在本文中,我们介绍了2,5-二甲苯哌嗪的新生物学活性的硅研究,从海洋生物到神经退行性中枢神经系统的神经退行性疾病,再到阿尔茨海默氏症,亨廷顿和帕金森氏症。通过获得的MA/B,β/γ-分泌酶Cox-1/2酶靶靶标获得的结构相似性分析,研究了总共35 dkps,与内源性底物相比,与内源性底物相比,获得了分子对接研究,与内源性抑制剂相比,与参考抑制剂相比,发现了对多巴胺水平和降低型β-amy pege 2的潜在,并使其具有较高的水平,并降低了pege pege 2,而pege 2ge222神经退行性疾病。DKP4,DKP23和DKP25作为6种酶和DKP15的抑制剂,DKP19,DKP21,DKP21,DKP26和DKP33,用于β-凝聚酶,特定于β-抗凝蛋白,其余的具有多核电潜力,表明DKP环通过替代品或单位替代。最后,DKP在体内的生物积累较低,没有毒性,越过血脑膜的高可行性和对中枢神经系统的活性,这使它们成为寻找针对神经退行性疾病的替代品的有趣分子。
通过生物技术方法解决孟加拉国海上界限内的海洋污染是与这个沿海国家面临的环境问题的斗争。通过利用生物技术,可以制定创造性解决方案,以面对各种类型的海洋污染,包括塑料废物,溢油和化学污染物,这对该国的珍贵沿海生态系统,生物多样性和渔业构成了重大威胁。这些策略采用代理来进行生物降解,转基因的生物和高级过滤技术,以消除水生环境中的污染物,并有效地恢复生态平衡。通过将最先进的生物技术创新与可持续管理实践相结合,孟加拉国有可能维护其海洋环境,并确保其沿海社区和海洋生物多样性的持久繁荣。关键字:收到:2023年7月23日,被接受:2023年10月29日通讯作者:Mohammad Nazir Hossain博士bangabandhu sheikh mujibur rahman海事大学,孟加拉国的基因工程与生物技术
