East Lampung Regency“ Gua Pandan”的Geopark旅游区之一已陷入地面上的岩石沉降。作为预防沉降的一部分,应用了电阻率和充电性分析之间的间接电气方法,以确定研究区域中地下洞穴的存在。使用Wenner Alpha和Wenner Schlumberger阵列进行了两条测量线。因为深度目标是浅(约10 m),并且为了获得更好的分辨率,因此每条线的拉伸长度为70 m和2 m电极间距。在一个已知的地下洞穴上测量了一条线以产生预期的结果,另一个是在没有腔的区域中。基于每个电阻率和充电性的结果,空气填充的目标的值分别超过5,000 𝛺𝑚和6 ms。然后,两种方法的集成处理产生了金属因子(MF)曲线,以查看洞穴/腔的存在和估计的形状。结果表示1.5 ms/ωm以下的MF值是一个空腔,实心岩石超过1.5 ms/ωm。另外,来自两种配置的MF级别都列出了一个类似的部分。然而,在估计温纳APHA的腔形状几何形状时发生了适度的差异,对于Wenner Schlumberger而言,对于Wenner APHA而言为14×4𝑚。此外,这项研究可能是该地区安全评估的第一步。
Aamir Rashid 美国纽约市牙买加纽约城市大学 (CUNY) 商业与经济系、商业与信息系统学院、马来西亚瓜拉尼鲁斯苏丹扎纳尔阿比丁大学商业与管理学院 Rizwana Rasheed 马来西亚瓜拉尼鲁斯苏丹扎纳尔阿比丁大学商业与管理学院以及巴基斯坦卡拉奇 IQRA 大学工商管理系 Abdul Hafaz Ngah 商业、经济和社会发展学院,马来西亚登嘉楼大学,马来西亚瓜拉尼鲁斯,Noor Aina Amirah 运筹学与管理科学研究小组,商业和管理学院,苏丹再纳尔阿比丁大学,瓜拉尼鲁斯,马来西亚伊斯兰文明和可持续发展人工智能,苏丹再纳尔阿比丁大学,马来西亚瓜拉尼鲁斯
第一个联合行动计划于 2012 年在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的泛美地理与历史研究所 (PAIGH) 第 44 届指导委员会上签署。该计划由 PAIGH、SIRGAS、CP-IDEA 和 GEOSUR 以协调有效的方式制定。这项首创举措的目标侧重于加强、协调和加速美洲空间数据基础设施的发展。2015 年,该计划进行了更新,展望了 2020 年,纳入了一些努力来构建中美洲综合地图 (MIAC) 并准备南美洲综合地图 (MIAS)。第二版联合行动计划于2016年在纽约举行的联合国全球地理信息专家委员会第六届会议上实施。作为第二版的更新,我们审议了2020年9月18日签署的《阿瓜斯卡连特斯宣言》。《宣言》指出,美洲各区域组织应共同努力,制定进一步的联合工作战略和计划,共同推进区域一体化,建设由地球观测(EO)、地理、统计和其他专题信息(以下简称地理空间数据)等多种信息资源组成的空间数据基础设施(SDI)。这项联合行动计划是在区域组织成员国的帮助下制定的,这些组织包括 PAIGH、联合国美洲全球地理空间信息管理区域委员会 (UN-GGIM: Americas)、AmeriGEO、中美洲一体化体系 (SICA)、拉丁美洲和加勒比经济委员会 (ECLAC)、美洲地心参考系统 (SIRGAS)、拉丁美洲先进网络合作组织 (RedCLARA) 和联合国环境规划署 (UNEP)。文件各部分旨在解决上述宣言实施的各个方面,并与成立的三个工作组保持一致:
摘要 科学的进步表明,在不久的将来,通过作用于生殖细胞或植入前胚胎来修改新个体的基因的可能性将在整个人口中实现。 2018年底,国际科学界对贺建奎博士的实验表示担忧。贺建奎利用CRISPR-Cas 9技术,对人类胚胎进行生殖目的的基因改造,导致至少两名女婴诞生。在本文中,我们将按照伊曼纽尔提出的标准,对建奎博士的实验进行伦理分析;根据这种观点,该实验不符合科学伦理委员会在评估方案时通常使用的任何道德标准。然后,我们将回顾有关在人类生殖细胞(精子和卵子)和植入前胚胎中使用基因编辑用于生殖目的的伦理争议。由于这些变化可以遗传给后代,而且该技术仍处于实验阶段,我们将主张暂停将其用于这些目的。当基因编辑不是用于生殖目的,而是用于产生新知识时,我们将解释为什么我们认为有必要区分该技术在生殖细胞中的应用与人类胚胎的研究,这一区别可能会根据对人类胚胎作为人类物种活体的评估而受到质疑。我们还将简要讨论使用基因编辑技术治疗或预防疾病与使用基因编辑技术来改善或“增强”人类之间的区别,因为后者存在一些道德上的异议。最后,我们将对智利和国际上的监管观点进行简要分析,因为这些技术的一些应用引发了道德问题,凸显了对该领域进行严格监管的必要性。
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摘要B-千奇蛋白具有重要的生态和生理作用以及广泛应用的潜力,但是很少有来自B-奇异生产剂的差异相关酶的表征。针对Tara Oceans基因地图集的查询,在芽孢杆菌元转录组中发现了来自12个PFAM接收器的4,939个与丁氏蛋白相关的独特序列。假定的几丁质合酶(CHS)序列在甲壳类(39%),斯特雷默刺激(16%)和昆虫(14%)中降低,来自Tara Oceans Unigenes Unigenes Unigenes Unigenes Unigenes版本1 Metatranscrentsomes(Matouv1 1 T)数据库的昆虫(14%)。从模型diatom thalassiosira pseudonana(thaps3_j4413,指定为tp chs1)中的CHS基因被鉴定。海洋微生物真核生物转录组测序项目(MMETSP),Phycocosm和Plaza Diotom Omics数据集的TP CHS1的同源分析表明,Mediophyceae和thalassionemales物种是潜在的B -Chitin生产国。tp chs1在酿酒酵母和三角肌中过表达。在转基因P. tricornutum系中,TPCHS1- EGFP定位于高尔基体和质膜,并且在细胞分裂期间的裂解沟中主要可获得。增强的TP CHS1表达可以诱导异常的细胞形态并降低三角杆菌的生长速率,这可能归因于G2/M期的抑制。S.酿酒酵母被证明是表达大量活性TPCHS1的更好系统,在放射测定中,在放射测定中有效地不合适的UDP-N-乙酰葡萄糖胺。我们的研究扩大了有关海洋真核微生物中几丁质合酶分类分布的知识,并且是第一个集体表征活性海洋硅藻CHS的知识,该硅藻可能在细胞分裂过程中起重要作用。