2024 年 7 月 10 日——该战略计划倡导自下而上的经济转型议程的主要目标。 (BETA)作为第四个中期计划(MTP-IV)的优先事项......
要检查自下而上的观点的一致性,我们探索如果每个国家都与自下而上的国家视角保持一致,但不超过此水平,将会发生什么。我们发现,全球电力部门的排放仍将属于选定的IAM途径的四分位间范围内,但是在2020 - 2050年内,电力部门的累积CO 2排放量将增加到〜16 GTCO 2(有关更多详细信息,请参见方法报告,请参阅方法文档报告)。这大约是截至2020年剩余的1.5°C剩余碳预算的4%(IPCC 2023)。这使我们充满信心,两种观点产生的所有基准都与1.5°C保持一致,但突出了与可能在可能的情况下与基准测试范围更高的国家保持一致的国家的价值。
可以通过“自下而上”和“自上而下”的方法探索MTM,共同提供了整体强度和传输速度的图片,以及可以通过的“通道”。自下而上的方法检查了通道,该方法详细介绍了(预期)策略率将传递到关键宏观经济变量的(预期)变化的步骤顺序。“自上而下”的方法直接估计利率变化对这些关键变量的平均影响。尽管这种估计值广泛可用,但货币政策立场的变化的确切影响本质上是不确定的,来自各种渠道的相对贡献也是如此。部分是因为货币政策的影响可能会随着时间的流逝而变化,例如随着经济的实力或由于其结构的变化而变化。这强调了对MTM在有效决策中的功能的持续评估的重要性。
到目前为止,阿肯色州的每个规划或经济发展区都制定了自己的综合经济发展战略 (CEDS)。现有的全州经济发展计划都是由州政府实体在小石城制定的。经济发展管理局 (EDA) 现在鼓励各州制定由自下而上的方法推动的全州 CEDS。阿肯色州发展组织协会 (AADO) 和经济发展研究所 (IEA) 向 EDA 西南地区办事处申请并获得了一笔拨款,用于开发阿肯色州第一个全州 CEDS。这个全州 CEDS 将通过自下而上的方法开发,并将涉及开发一个网络门户。阿肯色市政联盟 (AML) 和阿肯色县协会 (AAC) 是开发这个 CEDS 的主要合作伙伴。阿肯色州经济开发商 (AED) 和阿肯色州经济发展委员会 (AEDC) 也在协助开发这个 CEDS。
• EUA 支持通过 EIC 刺激更多颠覆性创新的建议。专家组建议可以采用类似于美国的 ARPA 模式的做法。然而,尽管 EIC 和 ARPA 类机构都旨在推动突破性创新,但它们实现的方式却不同。EIC 具有更多的自下而上的灵活性,并支持各个科学领域的广泛项目,通常具有较长远的眼光。另一方面,ARPA 类机构则更具挑战性,专注于国家优先事项,在国防、能源和健康等领域取得更快、切实的成果。如果要将 ARPA 类模式整合到 EIC,尤其是其 Pathfinder 和 Transition 计划中,则需要保持自下而上和跨学科的性质。此外,任何此类模型仍应侧重于支持处于低技术就绪水平 (TRL) 即商业化前阶段的项目。
•beta的核心支柱:自下而上的经济转型议程(Beta)强调农村发展,医疗保健,负担得起的住房和增强MSMES。农业和非正式部门的增长是关键领域,MSME占所有企业的98%。
用于选择性氢化反应的丰富金属催化剂。作为一类独特的多孔分子材料,金属 - 有机框架(MOF),[7]已被探索用于广泛的应用,包括气体存储[8]和分离[8]和[9]传感,[10],[10]以及生物医学成像和癌症治疗。[10–11] MOF特别适合通过摄取其分子可调性,通过大通道进行主动位点访问以及增强的催化剂稳定性来设计可重复使用的多孔单位固体催化剂。[12]因此,MOF催化剂可以结合均匀催化剂的分子可调性和均匀的催化位点,以及异质催化剂的稳定性,易于分离以及可重复使用,以提供有机转化的新类别可持续催化剂的新类别。[13]在某些示例中,MOF允许通过位点隔离来稳定催化活性中心,以设计基于单个金属中心的溶液无接口催化物种。[14]
一个体的体细胞本质上具有相同的基因组,但每种细胞类型由与每个基因的调控区域结合的转录因子 (TF) 组合决定,从而控制 DNA 转录成 RNA。对 TF 的研究有两种方式:一种是自下而上,另一种是自上而下。自下而上的方法从分子水平开始,包括原子分辨率结构和蛋白质-DNA 复合物的单分子成像。“自上而下”的方法从整个生物体或整个细胞水平开始,包括经典的遗传学研究和分子生物学。理解功能基因组学需要采用整体方法来结合分子、细胞和组织水平的 TF 研究。在这里,我们报告了一种技术,它允许在单分子和单细胞基础上进行全基因组 TF 结合研究。
电池越来越被视为能量过渡快速进展中必不可少的元素。随着对全球需求的预测,到2030年将达到2个TWH,并增加了对电池制造商的政策支持,因此,关于电池制造业当前的快速扩展是否可持续发展,出现了许多疑问。有关供应链稳定性和能源安全问题的稳定性问题,导致人们对替代电池技术的关注不断扩大。钠离子细胞通常被认为是针对锂离子电池行业面临的许多当前问题的潜在解决方案。随着钠离子细胞的商业化,本论文希望通过自下而上的制造和钠层的氧化钠和钠分层氧化物的自下而上的制造和区域成本分析来探索商业钠离子细胞的生存能力。为了说明区域电池制造的更定性方面,简要探讨了当前的政策框架和供应链。