Verra设定了世界领先的气候行动和可持续发展标准。我们建立了诸如减少森林砍伐,改善农业实践,解决塑料废物和实现性别平等的活动的多样化的标准。我们管理计划以证明这些活动可以实现可衡量的高融合成果。我们与政府,企业和民间社会合作,以推进这些标准的使用,包括通过市场发展。我们所做的一切都是为了实现越来越有雄心勃勃的气候和可持续发展目标,并加速过渡到可持续的未来。
《巴黎协定3》设定了将全球平均温度升高升至高于工业前水平的2°C以下的目标,并追求将其限制为1.5°C。支持这一目标,由政府间气候变化小组(IPCC)进行的有关全球变暖的特别报告(IPCC)总结了当前对气候变化的科学理解,强调了温度升高的严重后果,即1.5°C以上的温度升高会导致,并表明需要避免经济的许多领域的结构变化,以避免这种情况的结构变化。根据其发现,该报告强调了需要尽早采取行动以在2030年产生实质性结果。在巴黎协定的背景下,共同的原则得到了加强。Updating the Principles, including the list of eligible activities, has involved (i) consideration of new mitigation activities that are required in order to achieve the structural changes in the economy pointed out by the IPCC as necessary to achieve the goals of the Paris Agreement, and (ii) avoidance of identifying as climate mitigation finance activities that, despite reducing greenhouse gas (GHG) emissions in the short term, risk locking in emissive technologies over long periods of时间并与所需的结构变化相反,从而破坏了长期温度目标。
1.1当人体不再产生足够的胰岛素来调节血糖水平或对产生的胰岛素产生抗性时,需要对2型糖尿病进行指南。由于最近的科学突破,1,2型糖尿病不再被视为一种进行性和不可逆转的疾病。我们现在知道,通过临床有效的干预措施,特别是体重减轻,预防和缓解是可能的。这提供了一种有力的工具,可以解决苏格兰2型糖尿病发病率和相关健康状况的不断上升的轨迹。2型糖尿病的缓解只是一个方面。预防将首先减少苏格兰的人数。每年被诊断出患有2型糖尿病的人数正在增加。目前,苏格兰有近30万人患有2型糖尿病,每年的新诊断在2022年超过20,000。3除了患有已知类型2型糖尿病的人外,英国糖尿病估计苏格兰有500,000名成年人仍处于发展状况的高风险。2011年至2021年期间,苏格兰2型糖尿病患者的增长率为32%,这一数字在未来十年内可能会进一步增加。考虑到未来20年的预计人口变化,苏格兰公共卫生估计,苏格兰糖尿病和肾脏疾病造成的人口损失将在2043年增加28%。4被诊断的人的平均年龄也越来越年轻,导致预后较差。对2型糖尿病的诊断可将预期寿命降低约10年,这是由于心血管疾病(CVD)的风险增加所致。
Anna Krichevski,哈佛大学艾米·海姆伯格(Amy Heimberger),西北大学Michaelina Janiszewska,UF Scripps生物医学创新研究所Anna Krichevski,哈佛大学艾米·海姆伯格(Amy Heimberger),西北大学Michaelina Janiszewska,UF Scripps生物医学创新研究所
执行摘要本文的目的是为讨论在伦敦第30届小组会议上衡量气候变化减轻和适应支出的讨论奠定基础。对这些支出的测量以前已被G20数据差距计划(DGI)认为是重要的数据差距,并将在即将到来的环境经济会计系统(SEEA)中央框架更新中考虑。为了促进有关伦敦集团的会计和方法论问题的讨论,本文着手提供有关现有努力的背景,综合现有的有关此主题的工作,并为SEEA-CF更新提供了建议。理想情况下,我们的本文目标以及随后在伦敦小组会议上的讨论将是制定有形的立场,以移交SEEA-CF更新,并为此主题提供持续的衡量工作。衡量和会计问题非常复杂,可以自信地预测,本文或第30次会议将不会解决所有问题;相反,此讨论可以帮助范围缩小关注并提供一些中间或试探性结论的最突出问题的范围。
确定八个方向为优先领域 , 指导后续量子研发投入 :1) 扩大量 子技术造福社会的机会 。2) 建立 QIS 工程学科 。3)QIS 靶向 材料科学 。4) 通过 QIS 仿真探索量子力学 。5) 利用 QIS 技术 进行精确测量 。6) 为新应用生成和分配量子纠缠 。7) 表征和 缓解量子误差 。8) 通过 QIS 了解宇宙 。
4.6.1.1 能力 4-25 4.6.1.2 优势 4-25 4.6.1.3 局限性 4-26 4.6.1.4 系统成熟度 4-26 4.6.1.5 系统集成问题 4-26 4.6.1.6 所需子系统 4-26 4.6.1.7 人为因素 4-26 4.6.2 直升机操作主动侧杆的触觉提示 4-26 4.6.2.1 能力 4-27 4.6.2.2 优势 4-28 4.6.2.3 局限性 4-28 4.6.2.4 系统成熟度 4-28 4.6.2.5 系统集成问题 4-28 4.6.2.6 所需子系统 4-28 4.6.2.7人为因素 4-28 4.6.3 Dimensional Audio 4-28 4.6.3.1 能力 4-28 4.6.3.2 优势 4-29 4.6.3.3 局限性 4-29 4.6.3.4 系统成熟度 4-29 4.6.3.5 系统集成问题 4-29 4.6.3.6 所需子系统 4-29 4.3.6.7 人为因素 4-29 4.6.4 平视显示器 4-29 4.6.4.1 能力 4-29 4.6.4.2 优势 4-30 4.6.4.3 局限性 4-30 4.6.4.4 系统成熟度 4-30 4.6.4.5 系统集成问题 4-30 4.6.4.6 所需子系统4.6.4.7 人为因素 4-31 4.6.5 头盔瞄准具和显示器 (HMSD) 4-31 4.6.5.1 能力 4-31 4.6.5.2 优势 4-31 4.6.5.3 局限性 4-31 4.6.5.4 系统成熟度 4-31 4.6.5.5 系统集成问题 4-31 4.6.5.6 所需子系统 4-31 4.6.5.7 人为因素 4-32 4.6.6 能力和局限性总结 4-32
本指南由澳大利亚信号局 (ASD)、网络安全和基础设施安全局 (CISA)、国家安全局 (NSA)、加拿大网络安全中心 (CCCS)、新西兰国家网络安全中心 (NCSC-NZ) 和英国国家网络安全中心 (NCSC-UK) 共同编写,旨在向组织机构介绍编写机构观察到的 17 种针对 Active Directory 的常见技术。本指南概述了每种技术以及恶意行为者如何利用这些技术,并提出了缓解这些技术的建议策略。通过实施本指南中的建议,组织可以显著提高其 Active Directory 安全性,从而提高其整体网络安全,以防止恶意行为者的入侵。
阿德莱德山区议会 (AHC) 地区占地面积 795 平方公里,总人口约为 40,000 人。该地区的主要特征之一是植被丰富多样。这包括牧场、农田、果园和葡萄园等初级生产区;以及具有高生物多样性价值的原生植被区。然而,一旦发生森林火灾,高植被水平可能会加剧火灾的影响。从历史上看,阿德莱德山区曾多次受到重大森林火灾事件的影响,并被宣布为森林火灾紧急事件。人口相对密集,特别是在城郊地区和丘陵地带,对有效管理未来风险构成挑战。为应对 2019-20 年森林火灾多发季节而制定的 Keelty 审查发现,在那个季节,极端天气条件意味着任何程度的减灾措施都无法阻止火灾。 1 对于任何生活在森林火灾高风险地区的人来说,这都是一个至关重要的信息:燃料危害减少计划并不总是足以防止火灾的影响。减少负面影响的最有效方法是将有效的燃料负荷管理与教育和社区准备相结合,并根据最新研究和最佳实践制定新的森林火灾风险缓解方法。该战略阐述了 AHC 将如何持续实现这些目标,以及更广泛的社区如何支持这些努力。虽然理事会已经制定了许多其他举措和计划来支持准备工作,但该战略的范围专门围绕植被管理,这本身就是一个复杂的领域。它旨在确保 AHC 发挥其作用,以满足 Keelty 审查的第 5 条建议:澄清和简化流程,并教育社区了解他们在管理原生植被以改善危害减少方面的角色和责任。
锌金属电池 (ZnBs) 因其在水性电解质中的可操作性、Zn 含量丰富和可回收性而安全且可持续。然而,Zn 金属在水性电解质中的热力学不稳定性是其商业化的主要瓶颈。因此,Zn 沉积 (Zn 2 + → Zn(s)) 不断伴随着氢析出反应 (HER) (2H + → H 2 ) 和树枝状生长,进一步加剧了 HER。因此,Zn 电极周围的局部 pH 值增加并促进 Zn 上形成不活跃和/或导电性差的 Zn 钝化物质 (Zn + 2H 2 O → Zn(OH) 2 + H 2 )。这加剧了 Zn 和电解质的消耗并降低了 ZnB 的性能。为了推动 HER 超越其热力学电位(pH 0 时 0 V vs 标准氢电极 (SHE)),水包盐电解质 (WISE) 的概念已用于 ZnBs。自 2016 年发表第一篇关于 ZnB WISE 的文章以来,这一研究领域不断取得进展。本文概述并讨论了这一有希望加速 ZnBs 成熟的研究方向。本综述简要介绍了 ZnBs 中传统水性电解质的当前问题,包括 WISE 的历史概述和基本理解。此外,还详细介绍了 WISE 在 ZnBs 中的应用场景,并描述了各种关键机制(例如副反应、Zn 电沉积、金属氧化物或石墨中的阴离子或阳离子插入以及低温下的离子传输)。