本研究旨在探索埃塞俄比亚可再生能源的前景和挑战,特别关注趋势和实践。该研究采用定性方法,全面了解该主题的潜在问题。研究对象包括水利和能源部、埃塞俄比亚能源局、埃塞俄比亚水技术研究所和埃塞俄比亚太阳能发展协会,这些机构负责领导该国的可再生能源部门。采用有目的的抽样技术,通过深入访谈、焦点小组讨论 (FGD) 以及可再生能源政策和战略以及能源政策文件的文档分析,从具有丰富经验和了解埃塞俄比亚可再生能源部门实践和趋势的样本受访者那里收集数据。使用主题方法分析数据。研究结果表明,埃塞俄比亚的可再生能源受到基础设施和可再生能源项目投资不足、开发可再生能源技术的技术和资金限制、监管和政策障碍、融资渠道有限、某些可再生能源的间歇性以及电网整合和稳定性的挑战等影响。缺乏强大而坚定的领导也是支持该行业的核心问题。基于这些发现,研究人员建议,埃塞俄比亚可再生能源领域的领导层需要致力于实施支持该行业可持续发展的政策和监管框架。通过制定明确的支持性政策,政府寻求为可再生能源部署创造有利环境,吸引投资,并确保可再生能源项目的长期可行性。总体而言,为了与政府在国家更广泛发展目标方面推进可再生能源的承诺保持一致,并强调清洁能源在推动埃塞俄比亚可持续增长和繁荣方面的变革潜力;该国领导层对可再生能源的看法需要反映出一种全面而多方面的方法,包括能源获取、环境可持续性、经济发展、技术创新、区域合作、可负担性和政策支持。
在适应异构生活方式的过程中,质体凝结通常是充分理解的,并且已经得出了与谱系无关的模型。然而,了解最小质体的尖端上相对旧的异养谱系的进化轨迹对于补充和扩大当前知识至关重要。我们研究了羟基科,这是最古老且研究最少的寄生虫谱系之一。质体比较基因组学使用了八个已知物种的hydnora属和三种prosopanche,揭示了高度的结构相似性和共享基因含量。与重复含量的差异(倒转和直接重复序列(DRS))相反。我们确定了不同的重复内容和位置的变化,可能是由于多个独立的审查事件以及Prosopanche的DR增益而产生的。考虑了不同的进化轨迹,并基于完全分辨和支持的物种级的系统发育假说,我们描述了三种可能的,不同的模型来解释脑质系质质体状态。出于比较目的,我们还报告了密切相关的自养生属乳糖(乳酸菌科)和Thottea(Aristolochiaceae)的第一个质体基因组。
简介:本研究调查了人工智能和机器学习在理解各种气候变化时的利用,强调了法律和道德考虑的相关使用。气候变化的这种不断升级的影响需要创新的方法以及AI/ML提供分析和预测工具的潜力。目标:这里的主要目的是评估AI/ML在不同气候模式的解密和预测未来趋势中的有效性。同时,本研究旨在识别和分析这些技术在气候研究和政策中可能引起的法律和道德挑战。方法:在这里,文献综述构成了了解与气候科学相关的各种AI/ML应用程序的基础。本研究采用各种案例分析来检查现有模型,以评估预测的准确性和效率。法律框架和道德原则需要通过对相关政策和准则的定性分析进行审查。结果:这项广泛的研究揭示了AI/ML在增强气候建模精度和极端事件预测方面的重要贡献。然而,法律和道德考虑因素(例如数据隐私,问责制和透明度)也出现为需要仔细注意的关键挑战。结论:尽管AI/ML在气候研究的发展方面具有巨大的潜力,但必须进行平衡的方法来应对相关的法律和道德问题。达到这种平衡将是确保这些技术负责和有效部署这些技术的关键,以追求最佳理解和减轻各种气候变化。
2 Cristina Dias、Kristina Grigaitė、Inês Cunha,欧洲议会内部政策总司 (2021),《深入分析:恢复和复原力计划——跨境项目专题概述》,请参阅 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689472/IPOL_IDA(2021)689472_EN.pdf 3 委员会通报《用于分析国家援助与内部市场兼容性的标准,以促进实施符合欧洲共同利益的重要项目》2021/C 528/02,OJ C 528,2021 年 12 月 30 日,第 10-18 页 4 OJ C 115,2008 年 5 月 9 日,第 10-18 页5 OJ C 188, 20.6.2014,第 4-12 页,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52014XC0620%2801%29 6 委员会通报《促进实施欧洲共同利益重要项目的国家援助与内部市场兼容性分析标准》,C/2021/8481 final,可访问 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%298481
埃塞俄比亚是非洲能源资源未得到充分开发的国家之一;从过去的情况可以看出,传统资源仍能满足大量能源需求。目前,该国的最终能源消耗约为 40,000 吉瓦时,其中约 92% 由家用电器消耗,4% 由运输部门消耗,3% 由工业消耗。除此之外,生物能源还覆盖了能源供应,约占最终能源消耗的 90%,这反过来又对该国的环境、民生和整体可持续发展产生了长期的负面影响。如今,埃塞俄比亚的发电总装机容量约为 4.5 吉瓦,主要由水力发电(90%),其次是风能(7.6%)。埃塞俄比亚拥有各种多样化的可再生能源资源,即水力、风能、太阳能和地热能。预计水电可开发潜力为 45 吉瓦,风能为 10 吉瓦,地热能为 5 吉瓦,太阳辐射范围为 4.5 千瓦时/平方米/天至 7.5 千瓦时/平方米/天。尽管清洁能源资源丰富且潜力巨大,但该国的清洁能源使用率却是世界上最低的之一。到 2014 年,该国的人均用电量估计为 70 千瓦时,到 2017 年将增加到约 100 千瓦时。然而,这一水平明显低于所有非洲国家和撒哈拉以南非洲国家的人均能源消耗平均值(分别为 500 千瓦时和 525 千瓦时)。能源获取障碍和电气化率低加剧了社会经济不平等(包括性别和城乡红利),导致能源安全不安全,阻碍了工业和农业发展,失业率上升。因此,为了解决这个问题,埃塞俄比亚政府在能源领域设定了战略优先事项,即普及电气化、提高能源效率、发展分散的离网发电以及向邻国出口电力。该国的能源短缺影响到许多行业,包括农业部门。在农业领域,现代家禽养殖是一种能源密集型业务,需要持续供应能源以进行育雏、照明、通风、孵化和冷却操作。埃塞俄比亚现代家禽养殖的大多数国家探索性报告表明,平均而言,60-75% 的雏鸡死亡率与育雏期间能量供应不足和可持续性有限有关。因此,
在2021年,19岁以下儿童的新发现的糖尿病病例的数量为355,900(95%CI:334,200-377,300),估计表明,到2050年,这一数量可能会增加100,000名儿童(3)。不幸的是,这种不利的趋势也反映了我们国家。先前对2001年至2016年Srpska共和国1型糖尿病发病率的研究表明,发病率是11/100,000名儿童,这使我们进入了对这种疾病风险中等的国家(4)。在这项研究中,糖尿病1型糖尿病患者数量最多的是,在10-14岁的儿童组中,与大多数国家不同的国家不同,在5岁以下的儿童中,最多的患者是“加速器假设”(5)。
1 柏林慈善大学变态反应学研究所,柏林自由大学和柏林洪堡大学企业成员,12203 柏林,德国 2 变态反应学和免疫学,弗劳恩霍夫转化医学和药理学研究所 ITMP,12203 柏林,德国; daniel.elieh-ali-komi@charite.de (DE-A.-K.) 3 土耳其伊斯坦布尔 34010,科奇大学医学院皮肤病学系 4 巴西圣安德烈亚斯大学医学院皮肤病学系,邮编 09060-870 5 开普敦大学 Groote Schuur 医院过敏和临床免疫学科肺脏研究所,邮编 7925,南非 6 土耳其伊斯坦布尔 34070,巴赫切塞希尔大学皮肤病学系; pulkumen@gmail.com 7 汉诺威医学院综合过敏中心皮肤病学和过敏学系,30625 汉诺威,德国 8 伦敦过敏和免疫学中心,伦敦 W1G 9QD,英国 9 大卫·特维尔迪亚尼医科大学过敏和免疫学中心,第比利斯 0159,格鲁吉亚 10 圣保罗联邦大学儿科系过敏、临床免疫学和风湿病学分部,圣保罗 01308-000,巴西 11 盖伊医院,圣约翰皮肤病研究所,伦敦 SE1 7EP,英国 * 通讯地址:marcus.maurer@charite.de