对 COVID-19 疫情的政策应对凸显并放大了更广泛的弱点。本文最后简要分析了与此类似的下意识的市场原教旨主义应对气候变化的措施。19 世纪的政治经济观无法应对当代全球社会的挑战,这个社会由 200 个国家的 70 多亿人组成,他们在生物圈(疫情)、大气(气候变化)和经济领域(金融、贸易和经济衰退以及技术传播)相互联系。对气候挑战和其他全球领域(必须在面临巨大不确定性的情况下制定政策)的分析表明,这种方法强调预防、科学、信息收集、灵活性和合作治理,并承认国际、国家、州和地方各级政策制定机构的重要性和局限性。这与美国采取的方法完全相反
2定义生物多样性:所有地球物种的总种类,它们的遗传信息以及它们形成的生态系统。2生物圈:地球表面的薄层状层,由生物体及其与非生物因素的相互作用组成。业务关系:商业关系SEB集团与法律实体基于法律协议具有。公司:法律公司实体进行业务。森林砍伐:无论是否被人类引起的森林转换为农业用途。3依赖性观点:大自然对人或组织依赖功能的人的贡献方面,包括水流量和质量调节,对火灾和洪水等危害,授粉或碳固执的危害的调节。4森林退化:将某些类型的森林转换为其他种类的森林或其他林木。5生态系统服务:人们从生态系统中获得的好处,例如授粉,净化,气候调节和碳存储。6
摘要:在生态可持续性和减少化疗药物浪费无疑是保护生物圈的特权的情况下,使用天然产物 (NPs) 代表了对抗癌症疾病的替代治疗方法。肿瘤体内异质性癌症干细胞 (CSC) 群体的存在与疾病复发和治疗耐药性有关。因此,CSC 靶向是一种阻碍癌症复发的有前途的策略。越来越多的证据表明,NPs 可以抑制与维持 CSC 干性有关的关键信号通路,并使 CSC 对标准化疗治疗敏感。此外,它们的毒性有限且大规模生产成本低,可以加速 NPs 在临床环境中的使用。在这篇综述中,我们将总结关于来自主要天然来源(例如食物、植物和海洋物种)的 NPs 对 CSC 的影响的最相关研究,阐明它们在临床前和临床研究中的用途。
研究背景:社会长期可持续前进的基础是经济发展范式,它是一套科学成果,在一定时期内被视为社会科学和实践活动发展的基础。市场关系范式越来越无法解决社会和经济的重大问题,例如人口社会分层加剧、人为生物圈污染增加、生态系统正常运作被破坏以及许多其他同样重要的全球性问题。本文的目的:作者的目标是研究面对全球挑战的现代经济发展范式的可持续性。方法:作者对面对全球挑战的经济发展进行了系统分析。提出了对“全球挑战-全球行动”关系的新看法。发现和附加值:本文基于全球挑战和全球行动的相关性,提出了作者对现代发展范式危机表现的看法。
2020 年,地球大气中储存的主要温室气体继续增加。地球表面全球年平均二氧化碳 (CO 2 ) 浓度为 412.5 ± 0.1 ppm,比 2019 年增加 2.5 ± 0.1 ppm,是现代仪器记录和 80 万年前的冰芯记录中的最高值。虽然由于 COVID-19 大流行期间人类活动减少,估计全球人为 CO 2 排放量在年内减少了约 6%–7%,但这种减少并没有对大气中的 CO 2 积累产生实质性影响,因为这是一个相对较小的变化,甚至比陆地生物圈驱动的年际变化还要小。2020 年,全球海洋净吸收了约 3.0 千万亿克人为碳,是 39 年来的最高记录,比 1999-2019 年的平均水平高出近 30%。
6濒危和特有药用植物的保护:定义:流行和濒危药物,红色清单标准;原位保护:生物圈储量,神圣的树林,国家公园;现场保护:植物园,民族医学植物花园。信用 - II 5对药用植物的传播:托儿所的目标,其分类,托儿所的重要组成部分,播种,刺痛,使用温室来生产托儿所,通过插条,分层,嫁接,嫁接和萌芽。6。民族植物学和民间药物:定义;印度的民族植物学:研究民族植物的方法;民族植物体的应用:国家互动,古民植物学。7。民族植物学,民族医学,民族生态学,印度族裔社区的民间药品。天然产物在某些疾病中的应用 - 黄疸,心脏,不育症,糖尿病患者,血压和皮肤疾病。
Kuzbass植物园联邦煤炭和煤炭化学研究中心SB RAS,Kemerovo,俄罗斯摘要。 科学和技术进步使人类能够创造出前所未有的舒适度,这是全球对包括植物在内的所有行星资源的全球剥削所支持的。 人类为其繁荣付出了高昂的代价 - 它破坏了自然生态系统的韧性,因此,人类生存的条件。 我们生活在全球生态危机时代;在没有找到正确的出路的情况下,我们冒着失去居住地球的能力的风险。 文明的技术官僚发展是杀死自然和杀死人类本身。 工业植物学旨在保护栖息地和生物圈。 工业植物学面临的关键问题包括研究矿山垃圾桶的植被的过程,并开发了自然样的技术,以加速矿山的植物恢复;在人为和技术对植被的影响下研究入侵物种种群的动态和状态;在许多工业区域保存原位和现场的植物多样性;并开发一个专门保护区的系统。Kuzbass植物园联邦煤炭和煤炭化学研究中心SB RAS,Kemerovo,俄罗斯摘要。科学和技术进步使人类能够创造出前所未有的舒适度,这是全球对包括植物在内的所有行星资源的全球剥削所支持的。人类为其繁荣付出了高昂的代价 - 它破坏了自然生态系统的韧性,因此,人类生存的条件。我们生活在全球生态危机时代;在没有找到正确的出路的情况下,我们冒着失去居住地球的能力的风险。文明的技术官僚发展是杀死自然和杀死人类本身。工业植物学旨在保护栖息地和生物圈。工业植物学面临的关键问题包括研究矿山垃圾桶的植被的过程,并开发了自然样的技术,以加速矿山的植物恢复;在人为和技术对植被的影响下研究入侵物种种群的动态和状态;在许多工业区域保存原位和现场的植物多样性;并开发一个专门保护区的系统。
抽象的气候变化危害人类健康,全球生物多样性和生物圈的可持续性。为了对气候变化做出可靠的预测,科学家使用了地球系统模型(ESM),这些模型(ESM)整合了在陆地,海洋和大气上发生的物理,化学和生物过程。尽管对于催化耦合的生物地球化学过程至关重要,但传统上,微生物被排除在ESM中。在这里,我们为将微生物明确整合到ESMS中的优先级,机遇和挑战的“前10名”清单。我们讨论了将粗粒度微生物信息分为功能相关类别的必要性,以及微生物迅速响应气候变化驱动因素而迅速发展的能力。微生物学家的独特位置可以收集下一代ESM所需的新颖和有价值的信息,但这需要数据协调和跨学科协作,以有效指导适应策略和缓解政策。
人类的行星尺度环境强迫继续进行,并且各个地球系统组成的成分在越来越多地与变化条件有关。因此,后旧世地球仍在发展,最终的全球环境条件仍然不确定。古气候研究表明,地球以前在温暖时期(6,7)中以相应不同的生物圈状态经历了很大的无冰条件(6,7)。显然符合人类的利益,避免将地球系统扰动到可能会如此明显地改变全球环境条件的程度。冰盖只是许多其他地球系统尺寸的全系统变化的指标。行星边界框架框架描述了已知的生物物理和生化系统和过程,这些系统和过程已知,这些系统和过程在范围内调节了地球状态,这些范围是历史上已知的,并且在科学上很可能维持地球系统稳定性和生命支持系统,并有助于人类的福利和社会发展。
森林占全球土地表面约31%(FAO,2020; Luyssaert等,2014),而陆地生物圈目前负责从大气中清除总人为排放的30%(Friedlingstein等,202222)。森林通常被认为是从大气中删除CO 2并减轻全球变暖的可行策略(Griscom等,2017; House等,2002; Smith等,2022)。将全球变暖限制为1.5或2°C以下(与巴黎一致性一致)的大多数脱碳途径不仅需要减少化石燃料排放的减少,而且还需要CO 2去除以抵消难以减少的工业和农业排放(Babiker等,2022年)。在脱碳途径中将CO 2从大气中删除的最常用的做法是森林,其中包括a)造林:在废弃的农业和牧场土地中森林再生,直接植树,b)植树林:植树:在以前未森林的地区种植。