近年来,有必要保护稀有动物并确保生物多样性,以及有关个体中血缘关系和性别(鸟类)的信息在保存在国内动物园和水族馆中的动物的管理中变得越来越重要。
这项由美国鱼类和野生动物管理局 (USFWS) 颁布的规则为美国的一种鸟类提供了 ESA 保护,这种鸟类在大平原上的历史栖息地已经减少了大约 90%,其种群数量也急剧下降,濒临灭绝。在对过去、现在和未来威胁以及正在进行的保护工作的最佳科学和商业信息进行严格审查后,USFWS 将南部小草原鸡物种列为濒危物种,将北部小草原鸡物种列为受威胁物种。该规则还肯定并保护了近年来由土地所有者和土地管理者制定的当地主导和自愿保护协议,这些协议为行业提供了确定性,并为草原鸡种群提供了保障。
动作。» 1 在本研究中,乌尔里希·贝克 (Ullrich Beck) 的话值得我们充分关注。如今,新风险本质上是信息性风险或认知性风险,通过对公司声誉的损害而显现出来。对公司社会责任及其媒体报道的质疑似乎揭示了通过拦截信息或虚假信息进行的信息攻击。经济领域通信技术的普及有利于有意传播信息,无论是真、假还是错误。这种知识传播的目的是故意损害公司的声誉,以质疑其在客户或合作伙伴中的可信度。这可以来自公司的客户、商业中介、竞争对手或游说团体。假新闻,这个近年兴起的概念,就是通过内容进行攻击的完美诠释。
β -氧化镓(β -Ga 2 O 3 )的带隙约为4.9 eV [ 1 ],作为一种新兴的超宽带隙半导体,近年来得到了广泛的研究。由于其具有成熟的块体材料制备、优异的Baliga 品质因数和高电子迁移率等优点[ 2 ],β -Ga 2 O 3 被认为是一种很有前途的日盲紫外(UV)光电探测器、气体传感器、紫外透明导体和大功率电子器件的候选材料[ 3 ,4 ]。虽然块体β -Ga 2 O 3 是外延生长高质量β -Ga 2 O 3 薄膜的理想衬底,但其昂贵的成本和较差的热导率仍然阻碍了同质外延的商业化。因此,在低成本、大尺寸衬底上异质外延β -Ga 2 O 3 薄膜仍然具有重要意义。
摘要 :胶质母细胞瘤是一种死亡率极高的恶性脑肿瘤,目前尚无有效治疗方法,无法有效提高患者生存率。传统的基因编辑工具如锌指核酸酶、RNAi和翻译激活样效应核酸酶(TALENTS)等在治疗胶质母细胞瘤方面已显示出优势,但存在成本高、操作困难的缺点。近年来,随着CRISPR-Cas系统的发现和发展,其设计简单、价格低廉、灵活性高等特点使其逐渐成为一种广泛使用的基因编辑工具,为胶质母细胞瘤的研究提供了强劲助力。本文结合近年的文献,对CRISPR-Cas系统在胶质母细胞瘤模型建立和疗法研发中的应用进行综述。
基准年包括从2021年1月到2021年12月的排放数据,以与GEDA的财务报告年度相符,并反映了我们最近一年引入碳减少措施的近年。根据GHG协议的“公司标准”指南,第5章关于基准年的重新计算以说明计算方法的重新计算和数据准确性的提高,GEDA构造增加了2021年基线年的范围3废物排放的估计值;回顾了2023个数据,这些数据已通过Sustainiq软件进行了准确测量。由于数据的可用性,估计了其他碳排放类别,例如现场燃料和电力,因此可能不完全准确。这是指。使用可用数据的平均值进行了任何估计,然后通过适当的措施进行缩放以提供碳排放的估计。展望未来,Sustainiq将用于准确记录我们公司内的碳数据,以获得可靠,准确的碳报告。以下显示了公司内根据范围1,2和3进行测量碳排放的类别。
电子器件中的忆阻器已显示出从电路元件到神经形态计算等一系列应用的潜力。这种改变电子器件中通道电导率的能力近年来使内存计算成为可能,从而吸引了人们对忆阻器的极大兴趣。光学模拟需要以半连续和非易失性的方式调制光的传输。随着光子计算的普及,人们正在使用一系列功能材料来实现这种光学模拟,即调制集成电路中的光学响应,同时保持调制状态。在这里,我们回顾了光子集成电路这一重要且新兴领域的最新进展,并概述了当前的最新技术。光学忆阻器在高带宽神经形态计算、机器学习硬件和人工智能中的应用尤其令人感兴趣,因此这些忆阻器的光学类似物允许将超快、高带宽光学通信与本地信息处理相结合的技术。
获得电力等现代能源是任何国家经济发展的关键,但发展中国家仍有 6 亿多人无法获得电力。可再生能源和化石燃料确实是实现联合国可持续发展目标 (UN SDG) 目标 7 和目标 1(分别关于能源获取和消除贫困)的关键。然而,当前全球努力向低碳经济转型,并根据可持续发展目标 13 和 2015 年《巴黎协定》的规定应对气候变化,近年来给化石燃料的发展带来了很大的压力。这篇评论文章以问答形式呈现,旨在解决围绕在这个能源转型时代实现可持续发展目标 7 和可持续发展目标 13 的误解。这篇论文引起了石油生产国的兴趣。本文遵循了政策制定者在两位作者举办的题为“能源转型时代的化石燃料”的在线研讨会上提出的各种问题。关键词:能源获取;气候变化;能源转型;清洁能源技术:可持续发展
气候变化是21世纪的决定性挑战,需要更雄心勃勃的行动来有效地解决它。近年来由气候变化造成的损害加剧,其影响预计将变得更加严重。尽管缓解措施的势头已获得动力,但它们仍然不足以实现全球目标。与气候相关的事件,例如极端热量和干旱,毁灭性的洪水和风暴以及传染病的传播,已经在影响世界各地数十亿人。自1995年以来,连续的全球首脑会议和协议,最突出的是2015年《巴黎气候变化协定》,呼吁采取行动将世界经济脱碳。然而,在2023年,温室气(GHG)的排放仍在上升,全球变暖仍在加速。在巴黎协定下的首次全球气候行动库存是在2023年11月在联合国气候变化框架公约(UNFCCC)的第28届双方会议(COP28)上进行的,在审阅者的结论中,审阅者达成了“大量的一致性”(UNS PARIS 3岁),在审阅者的结论中,发现了“减少票据”的承诺和行动。
