Maynooth UniversityOllscoilMháNuad奖项的详细信息伊卡洛斯气候研究中心很高兴地宣布,将为一名学生提供博士学位奖学金。 该学生将成为气候 +生物多样性和水的激动人心的新共同中心的一部分,这是爱尔兰,北爱尔兰和英国的合作。 博士将通过强调人类排放以外的其他因素的作用来构成整体研究计划的重要组成部分,这些因素可能会影响未来几十年的爱尔兰和不列颠群岛的气候。 学生将有望与古,观察性和基于模型的证据线的结合使用,以量化非人类因素如何与持续的人类排放相互作用,以确定未来几十年的气候。 该学生将由Maynooth大学的Peter Thorne教授和雷丁大学的Ed Hawkins教授共同监督。 奖学金的价值该奖学金已获得4年的全部资金。 所有学生费用将支付,并在该期间向学生支付每年22000欧元的津贴。 学生的角色将期望学生识别和分析适当的数据集,以告知我们对非人类因素在未来西北欧洲未来气候预测中的作用的理解,重点是爱尔兰和不列颠群岛。 这可能包括:对:古数据,基于观察的产品以及各种地球系统模型和区域模型输出。 重点将放在相关变量上,例如温度,降水和暴风雨。 基本标准:Maynooth UniversityOllscoilMháNuad奖项的详细信息伊卡洛斯气候研究中心很高兴地宣布,将为一名学生提供博士学位奖学金。该学生将成为气候 +生物多样性和水的激动人心的新共同中心的一部分,这是爱尔兰,北爱尔兰和英国的合作。博士将通过强调人类排放以外的其他因素的作用来构成整体研究计划的重要组成部分,这些因素可能会影响未来几十年的爱尔兰和不列颠群岛的气候。学生将有望与古,观察性和基于模型的证据线的结合使用,以量化非人类因素如何与持续的人类排放相互作用,以确定未来几十年的气候。该学生将由Maynooth大学的Peter Thorne教授和雷丁大学的Ed Hawkins教授共同监督。奖学金的价值该奖学金已获得4年的全部资金。所有学生费用将支付,并在该期间向学生支付每年22000欧元的津贴。学生的角色将期望学生识别和分析适当的数据集,以告知我们对非人类因素在未来西北欧洲未来气候预测中的作用的理解,重点是爱尔兰和不列颠群岛。这可能包括:对:古数据,基于观察的产品以及各种地球系统模型和区域模型输出。重点将放在相关变量上,例如温度,降水和暴风雨。基本标准:学生将有望提交其出版工作。资格标准的全职研究学位学生具有相关头等舱或2.1荣誉的学位或具有相关硕士学位的2.1荣誉的学生有资格申请。相关主题包括气象 /气候科学,环境科学,地理,物理,计算机科学,数学和统计或同源学科。
与火山和其他地质危险一起生活的本地知识,地理遗产:(火山)土地和风险管理的综合知识,使文化,传统,新知识的整合(例如,在危机期间或随着危害的变化),个人和社区文件,口头故事等的保存和传播等。到下一代。
巨大的海底泥土火山,液体硫的水下池,茂密的顶点捕食者种群和壮观的珊瑚礁系统……这些只是玛丽安娜沟渠海洋纪念碑(纪念碑)的某些独特特征。纪念碑的特征是该地区在地球最活跃的火山系统太平洋火环中的复杂地质过程的标志。这些地质现象创造了独特的水下环境,以支持动态生物生态系统。壮观的火山海底通风口,也称为“吸烟者”,支持各种各样的海洋生物,包括地球上一些最早已知的微生物生命形式。也发现了世界上最深处的玛丽安娜沟,其中珠穆朗玛峰可以与一英里的水相处。1,2
真菌内生菌可增强养分吸收并诱导宿主植物产生抗性,从而促进植物生长发育。在本研究中,我们报告了与草类 Saccharum spontaneum L. 相关的根部真菌内生菌 (RFE) 的出现和多样性,这些菌生长在菲律宾北部邦板牙省萨科比亚河沿岸的火山泥流地区。火山泥流是水和火山碎屑的混合物。本研究通过形态培养表征和 ITS 基因的分子分析鉴定了分离的 68 种 RFE,并将它们归类为九个属,即曲霉菌、枝孢菌、附球菌、镰刀菌、青霉菌、紫霉、踝节菌、木霉和丝核菌。稀疏曲线分析显示采样工作量为 75%,其中宿主植物 1 和 3 的物种最为多样化。我们的研究强调了在受火山活动影响的地区茁壮成长的三种宿主植物的内生真菌的巨大多样性。
自然危害是SIDS朝着可持续发展发展的最大挑战。百分之九十的SID位于热带地区,在热带地区,经历极端天气事件的高风险,这对SIDS经济和人口的福祉产生了重大影响。由于其地理位置,许多加勒比海小岛也暴露于地震,火山喷发和海啸中,因为它们沿着构造活跃的边缘或火山
自2010年第一版火山出版以来,大约61次爆发大量大于3。在此修订版和更新的版本中,作者描述了其中最大的版本,以及对社会影响最大的版本。第二版包含80多张新照片和数字,以更好地说明火山特征和过程,并提供了更新的书目,其中包括描述最近的喷发和新发现的重要论文。
摘要 蓝藻是一种光合生物,在碳循环中发挥重要作用,是很有前途的生物生产底盘。在这里,我们从独特的海洋环境中分离出两种具有 4.6Mbp 基因组的新型蓝藻,UTEX 3221 和 UTEX 3222,这些蓝藻的 CO₂ 自然升高。我们描述了这两种分离物的完整基因组序列,并重点研究了 UTEX 3222(因为它在液体中浮游生长),描述了与生物技术相关的生长和生物量特性。UTEX 3222 在固体培养基上超过了其他快速生长的模型菌株。它可以在液体培养基中每 2.35 小时翻一番,并在批量培养中生长到高密度(>31 g/L 生物量干重),几乎是最近报道的高密度生长的 Synechococcus sp. PCC 11901 的两倍。此外,UTEX 3222 易于下沉,比其他快速生长的菌株沉降速度更快,这表明收获 UTEX 3222 生物质具有良好的经济效益。这些特性可能使 UTEX 3222 成为海洋二氧化碳去除 (CDR) 和 CO₂ 光合生物生产的有力选择。总体而言,我们发现在自然 CO₂ 升高的环境中进行生物勘探可能会发现具有独特特征的新型 CO₂ 代谢生物。
这里展示的是三种岩石行星的版本,它们内部放射性元素产生的热量不同。中间的行星与地球类似,具有板块构造和内部发电机产生磁场。顶部的行星具有更多的放射性热量,有极端的火山活动,但没有发电机或磁场。底部的行星放射性热量较少,在地质上是“死”的,没有火山活动。(插图由梅丽莎·韦斯绘制)。