1 电气与计算机工程学院,滨海理工学院(ESPOL),Gustavo Galindo 校区,地址:瓜亚基尔 Perimetral Vía 30.5 公里,邮政信箱:09-01-5863,厄瓜多尔; epelaez@espol.edu.ec 2 神经成像和生物工程实验室(LNB),机械工程和生产科学学院,Escuela Superior Politécnica del Litoral(ESPOL),Campus Gustavo Galindo km 30.5 Vía Perimetral,瓜亚基尔 PO Box 09-01-5863,厄瓜多尔; floayza@espol.edu.ec 3 卡尔奇州立理工大学研究生中心,图尔坎 040101,厄瓜多尔; leandro.lorente@upec.edu.ec 4 纳里尼奥自治大学工程学院,帕斯托 520001,哥伦比亚; peluffo.diego@um6p.ma 5 建模、模拟和数据分析 (MSDA) 研究项目,穆罕默德六世理工大学,Ben Guerir 43150,摩洛哥 * 通信地址:vasanza@espol.edu.ec † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。
住宅开发是河流两岸的主要土地用途,滨海保护区经过广泛开发,可用于主动和被动娱乐,其间点缀着原生植被。保护区,如国王公园、天鹅河口海洋公园、阿尔弗雷德湾自然保护区、鹈鹕角和米利尤保护区,是该地区重要的自然景观元素。该地区还因几个商业、机构和娱乐地标而闻名。其中包括日落区和希思科特区、西澳大利亚大学和几个游艇俱乐部。梅尔维尔水域是一个重要的水上娱乐区,包括许多通往河流的热门入口,尤其是沃尔特角保护区、玛蒂尔达湾、JH Abrahams 保护区和 Mill Point 保护区。奎那那高速公路、坎宁桥和芒茨湾路为这些道路上的大量旅行者提供了连续的河流景观。
地方规划框架 1.1 “开发管理”开发计划文件一旦通过,将成为滨海绍森德(以下简称“绍森德”)地方规划框架的一部分。《规划和强制购买法》(2004 年)引入了开发计划文件 (DPD) 系统。国家规划政策框架 (NPPF) 对国家政策和指导进行了更改,取代了之前的规划政策指导 (PPG) 和规划政策声明 (PPS)。NPPF 将构成地方规划局 (LPA) 法定计划的 DPD 集合(包括此开发管理 DPD)称为“地方规划”。1.2 滨海绍森德的核心战略 DPD 于 2007 年 12 月通过。核心战略 DPD 列出了自治市议会针对绍森德的空间战略和战略规划政策框架。它包含空间战略的愿景和战略目标、关键发展原则、详细的核心专题政策以及监测和实施框架。核心战略 DPD 是一份战略层面的文件,为后续 DPD(包括发展管理 DPD)提供了框架。1.3 自治市议会还通过了以下补充规划文件 (SPD),为核心战略的实施提供了进一步的指导和建议。 设计和城镇景观指南 SPD(2009 年通过)。本文件提供了清晰的背景发展和设计指导,应在所有发展提案中引用; 规划义务指南 SPD(2010 年通过,2015 年修订)。本文件为开发商、土地所有者、社区和自治市议会提供有关开发方面的潜在规划义务或开发商贡献的指导。该文件还包括程序信息和联系方式,以协助谈判法律协议; 街景手册 SPD(2014 年通过)。本文件提供指导,以确保在自治市内可持续地实现协调、高质量的街景。1.4 这些 DPD 和 SPD 共同构成了自治市的规划政策框架,所有开发都应考虑到这些框架,以确保 Southend 的开发以可持续的方式进行,有助于实现当地复兴目标并改善自治市居民、企业和游客的生活质量。
Aspidochirote 海参是许多滨海生态系统中突出的底栖生物代表(Harrold & Pearse 1987,Birkeland 1988)。它们是大型沉积物摄食棘皮动物,以表层沉积物为食,以无生命底栖动物和相关微生物为食(Massin & Jangoux 1976,Moriarty 1982,Birkeland 1988)。由于它们的摄食活动,海参必定对环境有很强的影响:它们是活跃的沉积物再造者,可以改变底部稳定性(Massin 1982),促进营养元素返回水体(Rhoads & Young 1971)并增强沉积物相关细菌的产量(Amon & Herdnl 1991)。地中海常见的种类 Holothuria tubulosa 栖息于 Posidonia oceanica 草甸,在那里它经常以密集的种群出现,并且是大型底栖动物生物量的很大一部分(Gustato 等人,1982 年,Bulteel 等人,1992 年)。本文的目的是测量 Holothuria tubulosa 在夏季白天和夜间的摄食率。
1. 政策意图 澳大利亚生物多样性的下降是我们这个时代的关键环境问题之一。贝赛德市议会致力于保护、加强和增加其独特自然区域的保护工作。市议会于 2018 年通过了《贝赛德生物多样性行动计划 2018-2027》(BAP)。BAP 建议进一步调查照明对丛林保护区和滨海地区周围野生动物的影响。野生动物友好型照明政策(该政策)扩大了该指令,旨在减少市议会拥有或管理的土地内或附近的所有开放空间区域的照明对贝赛德当地野生动物造成的潜在危害。市议会拥有或管理的开放空间内的运动场和其他体育设施的照明不受本政策的约束,并将受澳大利亚有关体育照明安装和操作的标准管辖。在《2004 年道路管理法》要求优先的情况下,道路和市议会管理的停车场也将不受本政策的约束。 2. 政策目的
Simon Martiel(Atos Quantum Lab) Hector Miller-Bakewell Mio Murao(东京大学) Glaucia Murta(杜塞尔多夫海因里希海涅大学) Ognyan Oreshkov(布鲁塞尔自由大学) Prakash Panangaden(麦吉尔大学) Simon Perdrix(Loria) Lidia del Rio(苏黎世联邦理工学院) Julien Ross(达尔豪斯大学) Mehrnoosh Sadrzadeh(伦敦大学学院) Ana Belén Sainz(格但斯克大学) John Selby(格但斯克大学) Rui Soares Barbosa(国际伊比利亚纳米技术实验室) Rob Spekkens(Perimeter 研究所) Isar Stubbe(滨海大学) Benoit Valiron(巴黎萨克雷大学) Jamie Vicary(剑桥大学) John van de Wetering (奈梅亨内梅亨拉德堡大学) Alexander Wilce (萨斯奎哈纳大学) 应明胜 (悉尼科技大学) Vladimir Zamdzhiev (Loria) Margherita Zorzi (维罗纳大学)
我认为,我们可以通过很多方式研究解放军及其军队,以及它与联合部队的关系。如果换到我们这边,印度太平洋地区的陆军、印度太平洋地区的海军陆战队、美国方面的特种部队正在与我们的盟友携手合作,而我们的盟友的军队文化通常以军队为导向。因为当你需要保卫自己时,你首先要建立的就是军队——它比现代海军和现代空军更便宜。当我们的战略陆军力量的这些要素投入使用时,我们得到了很多支持,开始努力确保每个人都在同一个团队中,为自由的印度太平洋而努力,并实施这一国家战略。另一件重要的事情是它提供了选择。如果您观察海军陆战队和陆军开始转向海军陆战队滨海团、多域特遣部队并引入动能和非动能能力的方式,那么它可以在海上和空中领域追击威胁,增加我们的弹药深度,破坏 [指挥和控制] C2 网络,并为联合部队提供更多的交易空间和时间,为总统、国务卿以及我们的盟友和战略伙伴的政府提供选择。我认为这一切都至关重要——在我们前进的过程中要理解这一点。
摘要。Mulyani Y,Wulandari AP,Sinaga SE,Safriansyah W,Azhari A,Purbaya S,Abdullah FF,Farabi K,Shiono Y,Shiono Y,Supratman U.2023。抗菌活性和从红树林avicennia码头分离的内生真菌的分子鉴定。生物多样性24:6923-6933。这项研究探索了来自Avicennia Marina(Forssk)的内生真菌的抗菌潜力。Vierh叶,茎皮和根,位于西爪哇省Subang区的Blanakan。使用Kirby Bauer磁盘扩散法进行了抗菌活性电位的筛选过程。随后,使用内部转录垫片(ITS)标记鉴定出最有希望的真菌物种的分子筛选结果。结果显示了30个真菌分离株的分离。其中,七种内生真菌具有针对金黄色葡萄球菌ATCC 29213和颤音Harveyi ATCC 5339的抗菌活性,其抑制区域范围为7.88±1.52至23.60±0.77 mm。通过分子鉴定,发现了7种内生真菌,包括金氏菌,嗜孢菌,拟人菌嗜酸膜,trichosporon asahii,cladosporium sphaerospermum,fusarium verticillium verticilliam verticillioides,meyererozymapophila parpicopophila和penicicicilium steckii。值得注意的是,拟南芥表现出对金黄色葡萄球菌和V. harveyi的最高抑制区,尺寸为23.60±0.77和21.80±0.26 mm,显示(最小抑制浓度)MIC值为15.625±0.98和31.25±0.98和31.25±0.39μg/ml,相应地相应。在这项研究中,从滨海绿色绿绿色的不同部位分离出的内生真菌表现出令人鼓舞的抗菌活性,茎皮的雌树孢子虫显示出对金黄色葡萄球菌和V. harveyi的最高效力,这表明它们作为抗菌剂的潜力。 据我们所知,这是一项开幕式研究,揭示了内生真菌与cladosporium,Trichosporon,Fusarium和Meyerozyma的隔离和抗菌潜力。 这些真菌是从印度尼西亚西爪哇省Subang区的独特红树林生态系统中提取的。在这项研究中,从滨海绿色绿绿色的不同部位分离出的内生真菌表现出令人鼓舞的抗菌活性,茎皮的雌树孢子虫显示出对金黄色葡萄球菌和V. harveyi的最高效力,这表明它们作为抗菌剂的潜力。据我们所知,这是一项开幕式研究,揭示了内生真菌与cladosporium,Trichosporon,Fusarium和Meyerozyma的隔离和抗菌潜力。这些真菌是从印度尼西亚西爪哇省Subang区的独特红树林生态系统中提取的。
“蓝色经济”这一概念诞生于2012年里约+20联合国可持续发展大会,会议讨论的核心是“绿色经济”的概念和实施。许多沿海国家强调海洋在实现可持续、低碳、资源高效和包容性发展中的作用,提出了“蓝色经济”这一概念。因此,联合国将蓝色经济定义为蓝色世界中的绿色经济,根据UNESCO-IOC(2021)“当经济活动与海洋生态系统长期支持这种活动并保持弹性和健康的能力保持平衡时,蓝色经济就会发展。”在《蓝色经济的潜力》(世界银行和联合国经济和社会事务部,2017)报告中,蓝色经济被定义为“决定海洋资源利用是否可持续的一系列经济部门和相关政策”。蓝色经济通常与特定行业相关。欧盟的定义包括以下行业:海洋生物资源;海洋非生物资源;船舶制造和修理;滨海旅游;港口、仓储和水利项目;海洋可再生能源;海上运输;蓝色生物经济、生物技术和海水淡化(欧盟蓝色经济报告-EC,2021)。
我要向 Dunkerque 测量中心表示感谢,我在那里分析了收集到的样本,他们允许我使用他们的材料,并一直陪在我身边,直到我完成所有的分析。在这个团队中,我要感谢 Fabrice Cazier 博士在有机化合物测定方面的帮助。我要感谢 Lucie Courcot 博士(ULCO,海洋学和地球科学实验室)在 SEM-EDX 分析方面的帮助,以及 Veronique André 博士(诺曼底卡昂大学,EA 4651 ABTE)慷慨地向我们提供 S. typhimurium YG1041 菌株,并通过 32 P 后标记法测量 DNA 加合物。我要感谢 Severine Frère 博士(ULCO,Laboratoire Territoires,Villes,Environnement & Société,EA 4477)在调查感知部分提供的帮助。我还要特别感谢 Bilal El Khoury 先生在颗粒采样和调查方面提供的帮助。Bilal,无论何时我需要你,你都在,谢谢你。我之所以能来到法国,是因为巴拉曼德大学和滨海科特迪瓦大学之间的一次会议。在此背景下,我特别感谢 Dean Attieh,感谢他的善意和支持,帮助我克服了整个论文过程中遇到的众多障碍。