执行摘要 肉类行业协会 (MIA) 与新西兰牛肉和羊肉有限公司 (B+LNZ) 联合委托对红肉行业(包括生产、加工和出口)的经济贡献进行了评估,并进行了单独和集体审查。本报告提供了该分析的结果。 涵盖两个行业的汇总私人数据(B+LNZ 以绵羊和牛肉农场调查的形式提供,MIA 则来自之前进行的成本分析练习)可用来补充公共数据,为此类分析提供了独特的机会。下表总结了红肉行业(即牲畜生产和红肉加工和出口总量)对整个新西兰的经济贡献。 新西兰红肉行业的经济贡献,2017-18 年
甘蔗厂被认为是通过增强的风化(EW)具有很高的二氧化碳去除(CDR)的潜力,但尚未定量评估。这项研究的目的是1)通过EW评估各种甘蔗厂灰分的CDR电位,以及2)研究土壤条件和铣削灰分对CDR的影响。这是通过表征澳大利亚五台灰烬的物理和化学性质并使用一维反应性传输模型模拟风化的。该模型被列为模拟,以模拟100吨/公顷的湿灰(47 - 65%水)或压碎玄武岩的风化,在各种土壤pH和二氧化碳二氧化碳部分压力(PCO 2)的各种组合下(PCO 2)。在两级阶乘设计中进行了灵敏度分析,以测试pH,pH缓冲,材料表面积,浸润速率,植物摄入养分,有机物阳离子阳离子交换表面和PCO 2对建模CDR的影响。磨坊灰分的模拟CDR明显小于玄武岩(p <0.001),但在灰烬之间大多没有显着差异(p> 0.05)。铣削灰分的风化已累积地去除0.0 - 4.0 t CO 2 /ha(0.00 - 0.040 t CO 2 /t湿灰),类似于文献中建模的一些玄武岩和橄榄石。在大约5年内实现了磨坊灰分的理论最大CDR(基于适用的可风化材料)。CDR的估计值因条件而变化。至少当初始土壤溶液pH值最低(4.5,未封闭)时,pH为6.5或更少,持续缓冲且PCO 2较低(600 ppm)。cdr也显着降低。此处量化的pH和pH缓冲的效果可以解释酸性土壤现场试验中EW的低测量CDR,并突出了对pH缓冲能力进行更现实的建模的需求。总体而言,Mill Ash通过EW表现出很高的CDR潜力,尤其是在考虑生命周期益处的情况下,尽管必须在现场进行验证。
由于气候变化的问题不断上升,开发可再生能源和低成本的公用事业尺度存储技术对于减少环境影响至关重要。热量存储(TES)系统提供可扩展,高效和低成本存储的方法,但商业上主要限于用于集中太阳能发电厂。随着可再生能源开发的增加,独立TES系统的商业化变得至关重要。最近的一些研究开始探索沙子作为TES材料的使用。砂,尤其是硅砂,提供了一种丰富的,热稳定和低成本的方法,用于在高达1,200°C的温度下储存热能。当电力不足以满足需求时,可以从二氧化硅砂中排出储存的热量,并通过驾驶电力系统转化为电力。发现阿曼苏丹国的二氧化硅砂被发现是超纯的(> 98 wt%SIO 2);事实证明,国家可再生能源实验室(NREL)的组成具有理想的热性能,以用作TES系统。nrel还提出了一个独立的砂-TES概念,该概念提供了足够的存储能力,更长的排放时间和相比的其他商业储能技术。这项研究分析了利用该沙子系统在DUQM-MOAN中维持500 MW太阳能绿色氨生产厂的整天运行的经济利益,并将其与商业锂电池进行比较。Sand TES系统是间歇性可再生能源存储的有希望的解决方案。结果表明,与使用锂离子电池相比,使用二氧化硅作为TES系统将绿色氢和绿色氨的单位生产成本显着降低了59%和48%,在这种情况下,绿色氢和绿色氨寿命归一化成本降至0.60 US $/kGH 2和0.16 US/KGNH 3。通过沙子系统提供的低成本和丰度将有助于加强可再生能源项目,从而降低清洁能源的成本和可再生能源的产品。
摘要:类胡萝卜素是一种有价值的色素,天然存在于所有光合植物和微藻以及某些真菌、细菌和古细菌中。绿色微藻形成了复杂的类胡萝卜素结构,适合高效采光和防光,并通过内源性 2-C-甲基-D-赤藓糖醇 4-磷酸 (MEP) 途径的强大功能具有强大的类胡萝卜素生产能力。先前的研究建立了成功的基因组编辑,并诱导了莱茵衣藻细胞类胡萝卜素含量的显著变化。本研究采用定制的类胡萝卜素途径来工程化生物生产有价值的酮类胡萝卜素虾青素。番茄红素 ε-环化酶 (LCYE) 的功能性敲除和基于非同源末端连接 (NHEJ) 的供体 DNA 在靶位点的整合会抑制 α-胡萝卜素的积累,从而抑制莱茵衣藻中丰富的类胡萝卜素叶黄素和氯黄素的积累,而不会改变细胞适应性。基于 PCR 的筛选表明,96 个再生候选系中有 4 个携带供体 DNA 的 (部分) 整合,并且 β-胡萝卜素以及衍生类胡萝卜素含量增加。与亲本菌株 UVM4 相比,Cr BKT、Pa crtB 和 Cr CHYB 的迭代过表达导致突变体 ∆ LCYE#3 (1.8 mg/L) 中的虾青素积累增加了 2.3 倍,这表明基因组编辑在设计用于虾青素生物生产的绿色细胞工厂方面具有潜力。
被占领的领土和居住在那里的人民从根本上来说一直是俄罗斯人,他们需要成为大俄罗斯的一部分。2 俄罗斯可能声称要保护俄罗斯族或讲俄语的乌克兰人的俄罗斯身份和自治权。然而,值得注意的是,一些评论员认为,俄罗斯对乌克兰的侵略从根本上与俄罗斯希望对基辅的乌克兰政府施加影响有关。因此,俄罗斯也可能以有权拥有势力范围的心态加入谈判,从而对乌克兰的国内和外交政策进行某种形式的控制。这些叙述不仅是当前冲突的基础,也是俄罗斯 2014 年入侵乌克兰东部和
航空伽马射线光谱法在与岩石相关时相对容易理解,但风化材料中的响应和放射性元素分布则鲜为人知。这项工作使用航空伽马射线光谱法和测高法来确定位于巴西亚马逊西部地区红土壳和拆解产品出现概率较高的区域。通过布尔和模糊技术使用地图代数来创建可预测性数字模型,突出显示红土壳出现的有利区域。布尔技术中使用了索引叠加法。模糊技术使用了模糊代数乘积运算符、模糊代数和运算符和模糊伽马运算符。两种模型都表明,预测的有利性和现场结壳的存在之间存在良好的相关性,然而,模糊模型显示出更高的相关性,并突出显示了布尔模型未识别的区域。相反,布尔模型允许在最终地图上单独可视化与每个变量或其可能组合的影响相关的区域。因此,基于应用于测高和机载伽马射线光谱数据的数学模型识别红土结壳是一种新工具,它将对地质填图和对与风化材料中的响应和放射性元素分布相关的理解做出重大贡献。© 2016 Elsevier B.V. 保留所有权利。
发行人和出售股东的绝对责任,我们对所有合理的询问都接受了责任,并确认,红鲱鱼草案包含有关我们公司和要约的所有信息,这是在报价的背景下,在此报价中所包含的重要信息,即在此材料上和诚实的意图和诚实的意图和诚实的意义,并且在所有材料中均无方面的意义,并且在任何意义上都误解了,以至于在此意义上,并且在此意义上,并且在此意义上,并且在此意义上,并且在此意义上,并且在此处,并在此意义上,并且在此意义上,并且在此处,并不是在误解,并在此处构成了误解。没有其他事实,其遗漏使得该红鲱鱼草案作为整体或任何此类信息或任何此类意见或意图的表达,在任何重大方面都误导了。此外,每个销售股东(并非共同销售的股东)承担责任,并确认在此红鲱鱼招股说明书草案中明确发表或进行的陈述,其信息范围与该股票有关的信息及其各自所提供的股票的特定程度,并假定在所有材料中,在所有材料中都对这些陈述是真实的,并且在任何材料中都不误解。销售股东在销售股东和没有共同的股东对此红鲱鱼招股说明书草案中的任何其他陈述不承担任何责任,包括其他陈述,包括与我们公司的任何陈述或与我们公司有关的任何陈述,任何其他销售股东或任何其他人。
在托斯卡纳(意大利中部),侵入性外星红沼泽小龙虾procambarus clarkii的人口出现在罗姆纳湖(Lake Romena),靠近国家公园,并威胁着保护本地白爪小龙虾澳大利亚小龙虾澳大利亚小龙虾pallipes pallipes pallipes。进行了一项现场研究,以通过密集的陷阱活动来减少clarkii群体的丰度,并使用三种不同类型的陷阱提高捕获的有效性:两个丝网陷阱(圆柱形和矩形)和人造避难所陷阱。这项研究还旨在评估湖动物群落的组成,特别是小龙虾捕食者(使用Edna)的存在,以及Clarkii P. clarkii的潜在传播。在2022 - 2023年在两个诱捕季节进行的控制活动导致小龙虾种群的丰度指数(每单位努力)的至少50%。圆柱形陷阱捕获了更多个体,尤其是大人物和男性,人造避难陷阱捕获了相对较大的女性和较小的个体。Edna采样强调了一个多元化的社区,主要由外星物种和一些小龙虾捕食者组成(例如,鱼)。在周围地区进行的调查显示,湖下游存在Clarkii。应保持使用不同类型的陷阱的控制活动,以进一步降低Clarkii P. clarkii的丰度,同时应进行其他管理活动,以停止该物种在湖外的传播,以防止其进一步的生态影响。
能量转化为化学能。[1] 后者尤其因碳氮化物光催化水分解的演示而加速。[2] 从那时起,人们开发出了许多不同的聚合物半导体,包括石墨烯类似物、共价有机框架或共轭梯形聚合物。[3,4] 通过控制 π 共轭的空间延伸、结构化、杂原子的类型和含量以及/或缺陷,可以调整它们的最终性质。扩展 π 共轭体系的合成,尤其是模型碳材料,通常需要高温,导致缺乏对结构的合理化学控制。因此,有必要寻找新的共轭碳质材料途径,避免恶劣条件,从而更好地控制所得结构。温和条件下的合成需要新的概念,例如新的单体或智能缩合-芳香化途径。这可以为更好地设计共价半导体提供必要的工具。一个很好的例子是 Müllen 和 Feng 合成的石墨烯纳米带。[5–7] 他们利用脱卤-环脱氢反应或狄尔斯-阿尔德反应
上述估算的假设中,未包括新投资导致的排放量增加和各电厂负荷率导致的排放量变动,以及因采用新技术(CCS *2、氢氨共燃等)导致的排放量减少。为满足社会低碳转型的需求,将继续开发燃气发电业务等新的燃气相关项目。对于今后可能影响关联投资公司的排放量的方面,我们将监测温室气体减排进展并进行审查。此外,我们将持续进行研究,旨在设定与1.5°C路径相一致的2050年温室气体净零排放里程碑。