图 1. 利用绿树在光合作用和其他生理活动中产生的电子产生电流。常绿树(如针叶树)的光合作用和其他生理过程会产生连续的电子运动。该提案探索了使用高灵敏度传感器捕获植物器官内的电子能量并将其转化为可用电能的可能性,为电话、灯和路灯等设备供电。在大型森林地区,成千上万棵甚至数百万棵树木茂盛生长,累积产生的电量足以为较重的设备供电或照亮村庄和城市的街道。虽然所有光合作用活跃的树木(特别是在春季和初夏)都有可能发电,但常绿树尤其适合这种方法。它们持续的生理和光合作用活动(即使在冬季)也使它们成为提供稳定、全年能源的理想选择。利用光合作用过程中产生的能量,该提案构思了一种可持续且环保的解决方案,以满足农村和城市地区的至少部分能源需求。为了确保安全,实施预防潜在火灾危险的标准和措施以及建立强大的管理和维护系统非常重要。
在软/风化岩石、砂岩、硬粘土、砾石、鹅卵石、硬红土、水结碎石、湿混碎石、任何类型的沥青混合料地毯、沥青路面、底板、小路和硬核、石灰混凝土、普通水泥混凝土、石工和所有类型的地下砖/砌块砌体、岩石巨石等中开挖地基、下部结构、水箱、水坑、墙壁、洞室、人孔、沟渠、电线杆、坑和一般建筑工程,深度/升程达 1.5 米。从地面测量,包括修整/修剪两侧、平整底部、人工脱水、清除茂盛植被、回填厚度不超过 200 毫米的层、浇水、固结、压实以达到不低于 97% 的改良普洛克特密度(符合相关 IS)、堆成可测量的堆以备将来在业主空间内使用或根据指示在 150 米的初始范围内处置、装载、卸载、平整(不包括支撑、支撑等),按照主管工程师的指示完成。注意:1)费率包括处理/支持现有公用设施,如电缆、排水管、管道、水管等。2)还包括特许权使用费和其他税费(如果有)。
丰富的历史 1776 年,耶稣会牧师埃斯卡兰特神父首次探索了斯普林维尔,1850 年,八个拓荒者家庭在此定居。早期拓荒者最初将其称为霍布尔溪,因为他们的马经常被拴在马腿上(松松地将前蹄绑在一起),然后留在溪边,在茂盛的草地上吃草。如果马误入溪流,马腿上的拴绳就会掉进水里。因此,该定居点获得了最初的名字。后来,随着小镇的发展,名字改为斯普林维尔,但峡谷溪流和高尔夫球场保留了霍布尔溪的名字。理想位置 斯普林维尔位于美国最美丽的地区之一,坐落在落基山脉瓦萨奇山脉的山麓,距离犹他湖以东两英里,距离盐湖城以南仅 45 英里。该城市横跨加拿大和洛杉矶之间的 I-15 高速公路,地理位置优越,可轻松前往旧金山和纽约之间的 80 号州际公路,通过公路将货物配送到西部的主要市场。所有将货物运送到北部、南部、东部和西部的车辆交通都通过斯普林维尔具有重要战略意义的高速公路位置附近的州际枢纽。巨大的潜力 斯普林维尔与艺术有着密切的联系,是一个蓬勃发展的社区,在过去十年中经历了稳步增长。目前,其人口为 33,617 人,年增长率为 2.1%。政府形式 Springville 按照一般法律组织,由六人议会(“市议会”)管理,由市长和五名议员组成,他们当选任期为四年。议员的职责包括负责所有市政府事务。市议会必须批准(并可修改)任何市政府部门的预算。市议会是立法机构,为市政府职能拨款。市议会还许可和监管市政府范围内的企业、展览和娱乐活动。
缺乏全面的块状硫化物潜力图是阻碍 Escambray 地形中块状硫化物勘探和采矿投资和开发的主要因素。为了解决这个问题,新技术和方法被应用于完整的地理勘探数据集,以预测研究区域的潜力。矿床识别标准是基于研究区域和其他地区块状硫化物矿床特征从地理数据集中提取空间证据的基础。使用 Crósta 技术、软件脱叶剂技术和矿物成像技术来检测 Escambray 地形中的褐铁矿和粘土蚀变带。使用面积关联系数对这些技术的结果进行比较,表明矿物成像技术是检测与植被茂盛的地形中的块状硫化物矿床相关的粘土蚀变带的最佳方法。应用河流沉积物样品的主成分分析绘制地球化学异常区。研究了磁场分析信号和第一垂直梯度,以绘制现有地质图中缺少的结构和岩性特征。航空磁数据被证明分别可用于检测镁铁质/超镁铁质和断层/线性构造。为了量化地质特征与块状硫化物矿床之间的空间关联,使用了证据权重法。它产生了具有统计意义的结果,并表明几个地质特征(例如地球化学证据、与断层/裂缝的接近度、与超镁铁质/镁铁质岩的接近度、热液蚀变带和围岩)在空间上与块状硫化物矿床相关。证据权重建模也被证明对该地区进行预测建模是有效的。由此产生的预测图表明,埃斯坎布雷地形约 28% 具有形成块状硫化物矿床的潜力。预测图的预测率至少为 71%。预测图可用于指导该地区的进一步勘探工作。
花生 ( Arachis hypogaea L.) 是豆科植物的异源四倍体,能够在热带和亚热带地区生长茂盛,被认为是一种很有前途的全球油籽作物。提高油酸含量已成为花生育种的主要目标之一,因为它具有降低血液胆固醇水平等健康益处、抗氧化特性以及延长保质期等工业效益。花生基因组测序已证明存在编码脂肪酸去饱和酶 2 ( FAD2 ) 的同源基因 AhFAD2A 和 AhFAD2B,它们负责催化单不饱和油酸转化为多不饱和亚油酸。研究表明,导致 FAD2 基因移码或终止密码子的突变会导致油中油酸含量升高。在本研究中,使用与不同脱氨酶融合的 Cas9 构建了两个表达载体 pDW3873 和 pDW3876,并测试了它们作为诱导花生 AhFAD2 基因启动子和编码序列点突变的工具。两种构建体都含有单核酸酶无效变体 nCas9 D10A,PmCDA1 胞嘧啶脱氨酶与该变体融合到 C 端(pDW3873),而 rAPOBEC1 脱氨酶和尿嘧啶糖基化酶抑制剂 (UGI) 分别融合到 N 端和 C 端(pDW3876)。将三个 gRNA 独立克隆到两个构建体中,并在 AhFAD2 基因的三个靶位点测试其功能和效率。两种构建体都显示出碱基编辑活性,其中在靶向编辑窗口中胞嘧啶被胸腺嘧啶或其他碱基取代。 pDW3873 的效率高于 pDW3876,表明前者是花生中更好的碱基编辑器。这是一个重要的进步,因为将现有突变基因渗入优良品种可能需要长达 15 年的时间,这使得该工具对花生育种者、农民、行业以及最终对消费者都大有裨益。
缺乏全面的块状硫化物潜力图是阻碍 Escambray 地形中块状硫化物勘探和采矿投资和开发的主要因素。为了解决这个问题,新技术和方法被应用于完整的地理勘探数据集,以预测研究区域的潜力。矿床识别标准是基于研究区域和其他地区块状硫化物矿床特征从地理数据集中提取空间证据的基础。使用 Crósta 技术、软件脱叶剂技术和矿物成像技术来检测 Escambray 地形中的褐铁矿和粘土蚀变带。使用面积关联系数对这些技术的结果进行比较,表明矿物成像技术是检测与植被茂盛的地形中的块状硫化物矿床相关的粘土蚀变带的最佳方法。应用河流沉积物样品的主成分分析绘制地球化学异常区。研究了磁场分析信号和第一垂直梯度,以绘制现有地质图中缺少的结构和岩性特征。航空磁数据被证明分别可用于检测镁铁质/超镁铁质和断层/线性构造。为了量化地质特征与块状硫化物矿床之间的空间关联,使用了证据权重法。它产生了具有统计意义的结果,并表明几个地质特征(例如地球化学证据、与断层/裂缝的接近度、与超镁铁质/镁铁质岩的接近度、热液蚀变带和围岩)在空间上与块状硫化物矿床相关。证据权重建模也被证明对该地区进行预测建模是有效的。由此产生的预测图表明,埃斯坎布雷地形约 28% 具有形成块状硫化物矿床的潜力。预测图的预测率至少为 71%。预测图可用于指导该地区的进一步勘探工作。
印度尼西亚是马来群岛的重要部分(Whitmore,1984年),完全嵌入了所谓的印度 - 马来亚雨水区(Whitmore,1989; 1998)。这些森林以其地位,茂盛的植物生长和壮观的植物多样性而闻名(Ashton,2014年),向北延伸到缅甸的部分地区,印度该人,中国西南部和南部,进入澳大利亚东北部和西南太平洋(Primack and Corlett and Corlett,2005年; Whitmore,2005; 2005; 2005; 1998; 1998;)。马来西亚和马来人半岛,从苏门答腊到新几内亚,并包括菲律宾的马来群岛和马来半岛,这是马来群岛和马来半岛的马来西亚和马来半岛。它的区别是在相邻地区不存在的独特种子植物和蕨类植物的区别,相反,马雷西亚不存在类似的套房(van Steenis,1950年)。从地质上讲,包括印度尼西亚在内的马雷西亚跨越了两个大陆货架,西部的Sunda和Sahul Eastward(Tjia,1980年)。较深的海洋地区包括苏拉威西(Celebes),Maluku(Moluccas)和较小的岛屿,并延伸到北部的菲律宾群岛。该地区包括新的几内亚,博尼奥和苏门答腊,这是世界上四个最大的热带岛屿中的三个,在大约25,000个岛屿中,构成了世界上最大的群岛。Sunda,西部大陆架,是该地区内公认的生物多样性热点之一(Myers等,2000)。这是Kuswa-ta Kartawinata诞生的壮观领域。与此同时,这一时期见证了东南亚第二次世界大战的后果,印度尼西亚民族主义的兴起,以前的殖民地知识的衰落以及试图通过大世界通过大世界国家的contect-cept Concept(Tarling,2001年)来管理一个非常广泛分散和多样化的地区所需的东西。在建立发展中国家的工作中,各地都有干扰,但对自然和环境的强调和鼓励只有很大的重视和鼓励。的确,通常,当东南亚的新民族国家以农业和其他资源(森林和矿物)的剥削为中心,以供他们新的的大部分森林系统继续被视为经济“资源”。