关于落基山研究所落基山研究所成立于 1982 年,是一家独立的非营利组织,旨在通过市场驱动的解决方案改变全球能源系统,以适应 1.5°C 的未来,为所有人创造清洁、繁荣、零碳的未来。我们在世界上最关键的地区开展工作,并与企业、政策制定者、社区和非政府组织合作,以确定和扩大能源系统干预措施,到 2030 年将温室气体排放量减少至少 50%。落基山研究所在科罗拉多州巴萨尔特和博尔德、纽约市、加利福尼亚州奥克兰、华盛顿特区和北京设有办事处。有关落基山研究所的更多信息,请访问 www.rmi.org 或在 Twitter 或 Facebook 上关注我们 @RMICaribbean。
摘要:雪的热和辐射特性对陆地表面能量平衡产生强烈影响,从而对其上方的大气产生影响。山区的陆地表面积雪信息知之甚少。很少有研究检查过中纬度冷季高分辨率、对流允许的数值天气预报模型中初始陆地表面积雪条件的影响。使用天气研究和预报 (WRF) 模型的高分辨率 (1 公里) 配置,测试陆地表面积雪对大气能量输送和随后的地面气象状态的影响程度,包括平静条件和 3 月下旬温暖大气河流的天气特征。一组合成但真实的雪状态被用作模型运行的初始条件,并比较了产生的差异。我们发现,在这两个时期,雪的存在 (不存在) 会使 2 米空气温度降低 (升高) 多达 4 K,并且大气通过从邻近地区平流湿静态能量来响应雪扰动。雪量和积雪面积都是影响 2 米空气温度的重要变量。最后,WRF 实验产生的气象状态用于强制离线水文模型,表明融雪率可以增加/减少 2 倍,具体取决于主天气模型中使用的初始雪况。我们提出,中尺度模型中陆地表面雪特性的更真实表示可能是水文气象可预报性的来源
(就个人而言),我们组织(就组织而言)在此承诺遵守关于排除有组织犯罪集团的承诺书中规定的事项。 (5)合同的准备 中标人确定中标结果后,中标人应当立即按照驻军合同标准格式准备合同。此外,如果中标金额低于50万日元,则可以省略合同的准备。 (6)中标人的确定方式 投标总额在中队确定的估价限额内的投标人为中标人。如果有两个或两个以上的最低出价者有资格中标,则将通过抽签来确定中标者。 (7)其他 A.双方当事人签字、盖章后,本合同即成立。此外,在中标人收到通知时,可以省略合同。 招标文件中所列价格不含消费税。 参加投标的人员须在投标开始前提交资格审查结果通知书复印件。 参加投标的人员必须阅读《投标及合同指南》。 如果您代表他人竞标,则必须提交授权委托书。 建议通过邮寄或其他方式提交投标。投标书应装入一个小信封,信封上写明主题并密封。应将其与资格审查结果通知书副本一起装入标有“切割碎石 - 附有投标书”的信封中,并通过挂号信(普通挂号信或邮寄均可)在 7 月 10 日星期三下午 5 点之前寄送至泷川警备队会计部。 在这种情况下,请拨打下面列出的人员以确认消息已到达。在初始招标(包括邮政招标)的情况下,如果进行重新招标,则将在政府指定的日期和时间进行。 投标相关咨询联系方式:日本陆上自卫队泷川警备队第 345 会计大队合同科(联系人:高桥)电话:0125-22-2141(内线 547)传真:同上(内线 348) (8)公告发布地点: A.发布地点:各警备队会计大队(泷川、岩见泽、美呗、旭川、札幌)泷川商工会议所、岩见泽商工会议所、美呗商工会议所、旭川商工会议所、札幌商工会议所北部军会计大队网站(http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/) B.发布期间:2024 年 6 月 27 日星期四 - 2024 年 7 月 11 日星期四
1 哈佛大学分子与细胞生物学系,52 Oxford St.,剑桥,MA 02138,美国 2 高能物理部,史密森天体物理观测台,哈佛与史密森天体物理中心,60 Garden St,剑桥,MA 02138,美国 3 LRL-CAT,礼来公司,先进光子源,阿贡国家实验室,9700 S. Cass Avenue,莱蒙特,伊利诺伊州,60439,美国 4 钻石光源,哈威尔科学与创新园区,迪德科特,OX11 0DE,英国 5 哈佛大学纳米系统中心,11 Oxford St,LISE G40,剑桥,MA 02138,美国 6 蒙大拿州立大学地球科学系,226 Traphagen Hall,PO Box 173480,博兹曼,MT 59717,美国 7 PLEX 公司,275 Martine St.,美国马萨诸塞州福尔里弗 02723 100 室 通讯作者:Julie EM McGeoch;电子邮件:Julie.mcgeoch@cfa.harvard.edu
Ishii Hirohisa * 1 Kuramoto Hirohisa * 2 Koh Ishii Hirohisa Kuramoto Tauchi Takushi * 2 Yamamoto Yusuke * 3 Hiroyuki Tauchi Yusuke Yamamoto Wakana Tomohiro * 3 Yoshimura Jin * 3 Tomohiro Wakana Hitoshi Yoshimura
9. Xu, Z.; Li, H.*; Liu, Y.; Wang, K.; Wang, H.; Ge, M.; Xie, J.; Li, J.; Wen, Z.; Pan, H.; Qu, S.; Liu,
摘要 颗石藻是现代海洋中最丰富的钙化生物,是许多海洋生态系统中重要的初级生产者。它们产生碳酸钙板(颗石藻)细胞覆盖层的能力在海洋生物地球化学和全球碳循环中发挥着重要作用。颗石藻还通过产生影响气候的气体二甲基硫醚在硫循环中发挥着重要作用。颗石藻研究的主要模式生物是 Emiliania huxleyi,现名为 Gephyrocapsa huxleyi。G. huxleyi 分布广泛,占据全球沿海和海洋环境,是现代海洋中最丰富的颗石藻。对 G. huxleyi 的研究已经确定了颗石藻生物学的许多方面,从细胞生物学到生态相互作用。从这个角度来看,我们总结了使用 G. huxleyi 取得的关键进展,并研究了这种模式生物的新兴研究工具。我们讨论了研究界需要采取的关键步骤,以推动 G. huxleyi 作为模式生物的发展,以及其他物种作为颗石藻生物学特定方面模型的适用性。
我指示阿尔伯塔能源监管机构 (AER) 解除根据部长令 054/2021、093/2021 和 002/2022 暂停的所有批准,并延长根据这些命令暂停的批准的有效期,以考虑到暂停期。我还指示 AER 在评估煤炭勘探和开发申请时继续适用 1976 年《煤炭开发政策》中所述的土地类别内煤炭勘探和开发的限制,并充分考虑阿尔伯塔政府新闻稿中规定的煤炭行业现代化倡议政策指导,新闻稿标题为“通过更严格的煤炭规则保护环境”,日期为 2024 年 12 月 20 日。