改善土壤健康对于提高非洲小农户的作物生产力、肥料利用效率和应对气候变化影响的能力至关重要。增加矿物肥料的使用对于提高作物产量和残渣返还至关重要。然而,必须考虑同时使用富含碳 (C) 的有机物质和矿物肥料,以维持土壤健康并提高肥料利用效率。有人提出,增加矿物肥料的使用而不增加富含碳的有机物质可能无法长期增强土壤有机碳 (SOC) 和土壤健康。当通过矿物肥料增加不稳定营养库时,它会降低微生物碳的利用效率,从而阻碍 SOC 的形成和稳定。这种效率降低可能导致更大比例的返还植物残渣通过微生物呼吸以二氧化碳的形式流失,而不是被纳入 SOC 库。然而,可以通过同时施用大量有机改良剂(如堆肥、粪肥或生物炭)来减轻这种影响,这些有机改良剂可以提供均衡的营养和碳底物供应,以支持微生物活动并增强 SOC 的形成。
不,我不这么认为,因为看看他们现在在做什么。他们试图取消社会保障、医疗补助和医疗保险,而人们依赖这些东西。食品券不会夺走这些资源。我觉得需要增加食品券。
废物和回收基础设施也可能受到火灾、机械故障、维护要求、市场失灵或财务状况的影响。一个有韧性的废物部门将有能力有效应对紧急情况和其他事件。州和地方政府层面以及废物部门的规划得到改善,将使紧急情况和其他事件中产生的废物得到适当管理,减少对人类健康和环境的影响。
纯电动汽车 (BEV) - 仅靠电力运行的电动汽车。它可以通过再生制动或充电插座运行。生物泥浆 - 由处理系统排出的液体制成的肥料,用于将堆肥转化为沼气。自下而上的方法 - 一种管理方式,决策和流程实施源自组织的较低层级,然后向上推进。清洁/可再生能源 - 从地球上不会枯竭的来源获取的能量。堆肥 - 大自然的回收方式。它是腐烂的有机物质,例如食物残渣和花园垃圾,然后可用作植物肥料。建筑和拆除 - 也称为 C&D,是指直接或偶然从建筑或拆除碎片中产生的废物。凉爽屋顶 - 与绿色屋顶类似,凉爽屋顶比标准屋顶反射更多的阳光并吸收更少的热量,并且可以以多种方式建造。(Hawken,2017,91)。CSA - 社区支持农业。排放——诸如气体或二氧化碳之类的物质的排放。
摘要:世界上每九人中就有一人面临饥饿,每八人中就有一人患有肥胖症,所有人都面临着气候变化的威胁。水稻是世界上大多数人口的重要谷物作物和主食,但水稻生产面临着气候变化、全球人口增长以及全球饥饿和肥胖同时流行的挑战。这些问题至少可以部分通过转基因水稻得到解决。基因工程在过去一个世纪里得到了很大的发展。转基因水稻已被 ISAAA 的转基因批准数据库批准为可供人类安全食用。开发这种水稻的目的是提高稻米的产量、营养价值和食品安全性。这篇评论文章总结了转基因水稻的研究数据及其在改善营养不良双重负担方面的潜在作用,主要通过提高营养质量以及谷粒大小和产量。它还回顾了转基因水稻中产生的某些生物活性成分的潜在健康益处。此外,本文还讨论了应对这些挑战的潜在解决方案,包括使用转基因作物和鉴定与谷粒重量和营养品质有关的数量性状基因座。具体而言,已鉴定出一种位于 6 号染色体上的数量性状基因座,该基因座通过 Kasa 等位基因扩增,导致谷粒重量和棕色谷粒大幅增加。在水稻中,过量表达一种特定基因 Oryza sativa 质膜 H+-ATPase1 可改善根部对铵的吸收和同化,并增强叶片在光照下的气孔开放和光合作用速率。克隆研究也使鉴定与谷粒重量和营养品质有关的几个潜在数量性状基因座成为可能。最后,本文讨论了气候变化日益严重的威胁,如甲烷-一氧化二氮排放和全球变暖,以及如何通过修改水管理技术,利用转基因水稻显著改善这些威胁。总之,这篇综合评论对于谷物生物活性成分领域和试图通过基因工程生产高质量功能性谷物食品的食品工业具有特别重要的意义。
国际先进材料协会 (IAAM) 致力于与联合国未来十年的可持续发展目标 (SDG) 保持一致,采用“材料进步,走向可持续和绿色世界”的口号。该协会认识到,追求可持续的未来应该是人类的首要任务。为此,IAAM 组织了一系列边会,探讨应对干旱和洪水挑战的最新策略。主要目标是确定与气候变化相关的风险,并制定创新的气候适应战略,重点是水管理和保护方法。IAAM 旨在通过由土著社区驱动的分散式水资源管理,利用四十多年的成熟经验,采用全面的水资源恢复、行动和创新方法。目标是利用自然机制恢复水文水循环。2023 年 3 月 22 日,在纽约联合国总部,IAAM 主办了一场水资源会议,整合来自各个领域的水安全知识。会议还举办了一场会外活动,发布了四本书,并放映了三部以水为主题的电影。IAAM 第 13 届年刊(ISBN 987-91-88252-39-5)也已发布,详细介绍了该协会在新十年为实现联合国可持续发展目标而开展的工作。会外活动通过专家演讲和小组讨论促进了关于全面解决干旱和洪水问题的讨论。
在外部施加的载荷下,颗粒包装形成了力链网络,这些网络取决于晶粒的接触网络和刚度。在这项工作中,我们研究了可变刚度颗粒的包装,我们可以通过更改包装中各个颗粒的刚度来指导力链。每个可变刚度颗粒都是由硅胶壳制成的,该壳封装了由低熔点金属合金(田间金属)制成的芯。通过通过共同设置的铜加热器发送电流,可以通过焦耳加热熔化每个粒子内部的金属,从而导致颗粒的软化。随着粒子冷却至室温,合金凝固,粒子恢复了其原始刚度。为了优化包含软颗粒和刚性颗粒的颗粒包装的机械响应,我们采用了一种进化算法,结合了离散元素方法模拟,以预测将在组装边界上产生特定力输出的刚度模式。使用可变刚度颗粒的2D组件在实验中构建了预测的刚度模式,并使用光弹性测量了组装边界不同点处的力输出。此结果是制造机器人颗粒超材料的第一步,可以动态地调整其机械性能,例如力传输,弹性模量和按需频率响应。
• 可行性研究/决策文件 – 可行性研究期间提出的每个替代方案都必须包括对要纳入的 GSR 方法的评估和选择。根据场地的复杂程度,可能需要进行 BMP 分析、足迹分析或两者兼而有之。DER 项目经理将确定每个场地所需的详细程度并批准分析。如果之前未完成,则应进行气候筛选。如果进行了气候筛选并确定了场地的潜在气候影响,则应完成 CVA 并将其纳入可行性研究报告中。 • 场地管理计划模板已更新,包括第 6.1 节气候变化脆弱性评估和第 6.2 节绿色修复评估,以及详细说明每个部分所需信息的文本(https://dec.ny.gov/sites/default/files/2023-12/smptemplate1.pdf) • FER – FER 模板已更新,包括要求使用语言表明修复措施如何纳入措施以尽量减少气候变化的影响、修复施工期间使用了哪些 BMP 以及如何在施工期间跟踪 GSR 指标的文本。(https://dec.ny.gov/sites/default/files/2023-12/fertemplate.pdf) • RAWP – DER 管理项目的 RAWP 模板已更新,包括要求使用语言表明如何将气候适应力融入修复设计、如何纳入 BMP、足迹分析要求以及如何跟踪指标的文本,以及包含纳入和跟踪 GSR 方法的 SMP。
