冷藏效率与往复同行相比。包括基于GD的合金或其他一阶相变材料,例如LA-FE-SI和Mn-Fe-P-GE。到目前为止,该系统是由宇航技术中心(美国)设计的,该中心在零温度下达到3024 W冷却能力,而东芝公司则在无负载条件下达到42 K温度跨度,强调了这项技术的功效。1此外,磁化冷藏量在氮和氢液化中发现了潜在的应用,相对于涉及Joule-Thomson阀门的调用液化技术,其热效率和熵密度较高。2这些房间/低温原型采用包装的颗粒床或堆叠的平面板,被隔垫隔开以提供热的通道
8 REVIEWS OF GEOPHYSICS Reviews Of Geophysics 地球物理 A2 Q1 TOP 9 GEOLOGY Geology 地质学 A2 Q1 TOP 10 ANNUAL REVIEW OF MARINE SCIENCE Annual Review Of Marine Science 海洋科学 A2 Q1 TOP 11 ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE Energy & Environmental Science 环境科学 A2 TOP 12 NATURE CLIMATE CHANGE Nature Climate Change 环境科学 A2 Q1 TOP 13 NATURE SUSTAINABILITY Nature Sustainability 环境科学与生态学 A2 TOP 14 NATURE ECOLOGY AND EVOLUTION Nature Ecology And Evolution 环境科学与生态学 A2 TOP 15 ECOLOGY LETTERS Ecology Letters 环境科学与生态学 A2 TOP 16 CURRENT BIOLOGY Current Biology 生物学 A2 TOP 17 NATURE ENERGY Nature Energy 能源与燃料 A2 1 区 18 NATURE ASTRONOMY Nature Astronomy 天文学 A2 TOP 19 NATURE WATER Nature Water 水文学 A2 无 20 ELIFE eLife 古生物学 A2 TOP 21 WATER RESEARCH Water Research 环境科学 A2 Q1 1 区 TOP 1 SCIENCE BULLETIN Science Bulletin 综合性 1 区 1 区 TOP 2 EARTH-SCIENCE REVIEWS Earth-Science Reviews 综合性 1 区 Q1 1 区 TOP 3 EARTHS FUTURE Earths Future 综合性 1 区 Q1 1 区 TOP 4 EARTH SYSTEM SCIENCE DATA Earth System Science Data 综合性 1 区 Q1 1 区 TOP 5 JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH Journal of Advanced Research 综合性 1 区 1 区 TOP 6 THE INNOVATION The Innovation 综合性 1 区 1 区 7 EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS Earth And Planetary Science Letters 综合性 1 区 Q1 TOP 8 HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES Hydrology And Earth System Sciences 综合性 1 区 Q1 1 区 TOP 9 GONDWANA RESEARCH Gondwana Research 综合性 1 区 Q1 1 区 TOP 10 GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN Geological Society Of America Bulletin 综合性 1 区 Q1 1 区 TOP
1 斯坦福大学地球系统科学系,美国加利福尼亚州斯坦福;2 劳伦斯伯克利国家实验室地球与环境科学区,美国加利福尼亚州伯克利;3 加州理工学院喷气推进实验室,美国加利福尼亚州帕萨迪纳;4 国家生态观测网络,美国科罗拉多州博尔德;5 落基山生物实验室,美国科罗拉多州克雷斯特德比特; 6 美国加利福尼亚州伯克利加利福尼亚大学环境科学、政策与管理系;7 美国科罗拉多州杜兰戈刘易斯堡学院环境与可持续发展系;8 美国亚利桑那州立大学生命科学学院,亚利桑那州坦佩;9 美国加利福尼亚州山景城谷歌公司;10 美国地质调查局地球科学与环境变化科学中心,美国科罗拉多州丹佛市;11 美国加利福尼亚州门洛帕克 SLAC 国家加速器实验室
1 斯坦福大学地球系统科学系,美国加利福尼亚州斯坦福;2 劳伦斯伯克利国家实验室地球与环境科学区,美国加利福尼亚州伯克利;3 加州理工学院喷气推进实验室,美国加利福尼亚州帕萨迪纳;4 国家生态观测网络,美国科罗拉多州博尔德;5 落基山生物实验室,美国科罗拉多州克雷斯特德比特;6 加利福尼亚大学环境科学、政策与管理系,美国加利福尼亚州伯克利;7 刘易斯堡学院环境与可持续发展系,美国科罗拉多州杜兰戈;8 亚利桑那州立大学生命科学学院,美国亚利桑那州坦佩;9 谷歌公司,美国加利福尼亚州山景城;10 美国地质调查局、地球科学与环境变化科学中心,美国科罗拉多州丹佛;11 SLAC 国家加速器实验室,美国加利福尼亚州门洛帕克
脊椎动物进化中的水对土地过渡提供了一个异常的机会,可以考虑计算大脑新生态的计算。所有的感觉方式都会改变,尤其是由于空气与水作为培养基而引起的大大扩大的视觉感官,并通过移动眼睛和颈部扩展。四肢的繁殖,随着进化为利用土地上生活方面的发展,是一项可比的计算挑战。由于土地上生物的总质量比质量水下大的一百倍,计算改进有望获得丰厚的回报。在水中,中脑底座坐标接近/避免通过水流和动物的身体状态和学习的情况进行决策。在土地上,必须解决感觉表面和效应子的相对运动,并增加了背骨的计算体系结构,例如顶叶皮层。对于大脑和悠久的土地居民来说,做出正确的决定时,做出了正确的决定,这意味着死亡可能是计划的基础,这使动物可以在颁布之前从假设的经验中学习。在基底神经节/额叶皮层电路中的价值加权,记忆全景的整合,以及海马及其相关皮质的同种中心认知图成为一种认知习惯习惯习惯性的过渡,与生态学的变化相同。
IGB是德国最大的淡水研究中心之一。 它也是该领域最古老的机构之一。 前身机构的根源可以追溯到19世纪末。 今天,IGB的科学涵盖了广泛的学科。 一起,我们试图提高对塑造淡水生态系统以及它们如何嵌入陆地和社会环境中的基本过程的机械和定量理解。 我们研究了水生生物所经历的生态和进化动力学,以及生物多样性变化的驱动因素和含义。 我们在淡水提供的生态系统服务中开发了整体见解,从水安全和自然洪水保护到渔业以及对人类健康的影响。IGB是德国最大的淡水研究中心之一。它也是该领域最古老的机构之一。前身机构的根源可以追溯到19世纪末。今天,IGB的科学涵盖了广泛的学科。 一起,我们试图提高对塑造淡水生态系统以及它们如何嵌入陆地和社会环境中的基本过程的机械和定量理解。 我们研究了水生生物所经历的生态和进化动力学,以及生物多样性变化的驱动因素和含义。 我们在淡水提供的生态系统服务中开发了整体见解,从水安全和自然洪水保护到渔业以及对人类健康的影响。今天,IGB的科学涵盖了广泛的学科。一起,我们试图提高对塑造淡水生态系统以及它们如何嵌入陆地和社会环境中的基本过程的机械和定量理解。我们研究了水生生物所经历的生态和进化动力学,以及生物多样性变化的驱动因素和含义。我们在淡水提供的生态系统服务中开发了整体见解,从水安全和自然洪水保护到渔业以及对人类健康的影响。
随着人类用途变化的自然栖息地和物种种群的不断增长,保护生物学家的关键目标是保护或恢复景观连接。corrors作为在各种规模上实现生态连通性并达到多种保护目标的工具,包括促进单个生物在家庭范围内的运动,从而在群体中促进了demes的互换,在群体中互换,保存迁移途径和中途停留的栖息地,并提供整个生物群的连通性。在过去的二十年中,有兴趣将走廊概念应用于现场保护,也许超过了指导走廊设计的科学发展。本书的作者试图通过总结有关走廊的可用科学并提供维护或提高生态连通性的实用准则来填补这一空白。因此,目标受众包括保护生物学家,规划师,土地经理以及与土地使用有关的决策者。这三位作者的背景帮助弥合科学和应用之间的这一差距,包括一位年轻的保护生物学家(J. Hilty),为非政府保护措施工作,这是一位长期的学术科学家,在基本和应用人群生物学(W. Lidicker)中具有专业知识(W. Lidicker),以及AI Midcareeraver Biidsworks的应用程序,从事合作局部范围扩展(在界面上的跨科学)界面和界面上的界面。
肠道微生物组在环境与宿主之间的交集,能够改变对疾病相关的暴露和刺激的宿主反应。这在肠道微生物与免疫系统相互作用的方式中很明显,例如,通过调节免疫反应或影响免疫细胞群体及其介体的影响,支持早期的免疫成熟,影响药物效率。许多因素在日常生活中调节肠道生态系统动力学,我们才刚刚开始实现基于微生物组干预措施的治疗和预防潜力。这些方法的应用,目标和作用机制各不相同。有些人修改了整个社区,例如营养方法或粪便菌群移植,而另一些人,例如噬菌体疗法,益生菌和益生元,诸如靶标特异性类群或菌株。在这篇综述中,我们评估了基于微生物组的干预措施的实验证据,特别关注其临床相关性,生态效应和免疫系统的调节。
此预印本的版权持有人(该版本发布于2024年7月24日。; https://doi.org/10.1101/2024.07.23.604802 doi:biorxiv Preprint
Buap联盟和趋势编号9(36)编辑编号9(36)整合了可持续微生物学,生态学和农业的关键研究。 div>解决了将沙门氏菌肠道肠道范围作为细胞微生物学范式,甜味剂与肠道微生物群之间的复杂相互作用以及草莓培养中的可持续策略的进步。 div>还探讨了微生物在由于气候变化而导致的极地冰川休眠状态中微生物的堆肥和新兴风险中的益处。 div>这些贡献强调了微生物在健康,环境和农业食品生产中的关键作用,这强调了对应对全球挑战的多学科研究的需求。 div>