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摘要:世界气象组织的年度至少年预测中心每年进行预测,作为区域气候中心,气候前景论坛以及国家气象和水文服务的指导。然而,大型火山喷发(例如1991年的皮纳图波山)的发生将使这些预测无效,并促使生产者改变其预测。为了协助和准备衰老的预测中心,以实现这种情况,世界气候研究计划下的火山反应活动及其在气候(APARC)(APARC)的作用(APARC)和际气候预测项目(DCPP)组织了社区锻炼,以应对2022年4月的假设大型爆发。作为本练习的一部分,使用易于火山溶胶强迫发生器来提供按照单个十年预测模型的配置定制的平流层硫酸盐气溶胶光学特性。参与中心随后从其最初的初始化日期预测了2022 - 26年的预测,在大多数情况下,也从2022年4月初的爆发开始之前,也是两种候选人响应方案。本文介绍了该APARC/DCPP火山响应准备工作的各个方面(Volres-RE),包括假设的火山事件,根据八个贡献中心的两个协议进行了修改的预测,在该练习的协调和执行过程中所学到的经验教训以及对十年级预测社区的建议,以实现对实际的ERUPTIPTIOUTS,以进行upputtiuts upputtion。
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制药创新杂志 2023;SP-12(11): 1033-1036 ISSN (E): 2277-7695 ISSN (P): 2349-8242 NAAS 评级:5.23 TPI 2023; SP-12(11): 1033-1036 © 2023 TPI www.thepharmajournal.com 收稿日期: 2023-08-08 接受日期: 2023-11-09 Amrutha G 印度卡纳塔克邦卡拉布拉吉农业学院农业微生物学系 Mahadevaswamy 印度卡纳塔克邦赖久尔农业科学大学农业微生物学系 Swapna 印度卡纳塔克邦赖久尔农业科学大学农业微生物学系 Anand N 印度卡纳塔克邦卡拉布拉吉农业学院土壤科学与农业化学系 Balakrishna R 印度卡纳塔克邦哈加里农业学院农业微生物学系 Suhas PD 印度北方邦普拉亚格拉杰 SHUATS 植物病理学系 通讯作者: Amrutha G印度卡纳塔克邦卡拉布拉吉农学院
土壤受到有毒金属污染会降低农业产量和食品质量。生物修复是恢复受污染土壤的另一种方法,由具有不同机制(例如产生铁载体)的根际细菌介导,以抵消重金属的毒性。铁载体是螯合铁的小有机分子,铁是所有生物生命所必需的元素,并且是不同细胞过程所必需的。了解铁载体的合成机制及其对生物修复的潜在影响对于实施生态替代方案以减少使用化学品造成的不利影响至关重要。本综述介绍了铁载体的种类、合成、运输和调控;还介绍了在受污染环境的生物修复中使用产生铁载体的植物生长促进根际细菌 (PGPR) 的主要发现,以便整合信息,开发新的可持续替代方案,减少有毒金属对农业生产造成的负面影响。
由四个血红素组组成。血红素与过氧化物化合物反应。过氧化氢将导致细菌死亡,无法裂解H 2 O的毒性含量。酶过氧化酶在细胞裂解过程中起作用(Pulungan和Diana,2018)。需要知道酶过氧化酶对土壤和植物有显着有益。酶过氧化酶对植物的好处之一是通过总体报告证明了该酶位于过氧化物酶体中,该酶在植物生长,发育和压力反应中起重要作用也与水果成熟有关(Wang等,2019)。Kaushal等人(2018)的研究结果表明,酶过氧化酶可以是生物化的指标,尤其是对油粉土壤的修复。通过去除水中含有过氧化氢污染的水,酶过氧化酶也在净化纺织废物污染的水中起作用。
由于A)风应力和B)浮力强迫强迫Charleston SLA的影响图。面板c)和d)与a)和b)相同,但对于nantucket。这些值代表每单位面积(km -2)的分数(km -2)的总重建年间SLA变化在Charleston或Nantucket上,或使用每个位置的强迫解释的SLA解释。
当二维晶体是半导体或半学的二维晶体之间形成的时,低能电子状态会被周期性的新兴汉密尔顿(Emperent Hamiltonian)描述,这些晶体是周期性的,有效地实现了具有10 nm长度尺度的晶状体结合的人工二维晶体。晶格常数足够大,可以使用场效应将每个有效原子的电子数量改变多个,从而使周期表可以在没有化学障碍的情况下进行实验探索。Moiré材料哈密顿量可以通过现象学[1]确定或从晶格规模的DFT计算中得出[2]。近年来,这些Moiré材料已被证明是新物理学的真正令人惊叹的平台,尤其是物理学,在这种物理学中,强烈的电子相关性和术语以新的方式结合在一起。对于基于石墨烯基材料的Moiré材料[1],非平凡的拓扑是从单个石墨烯片的零点继承的,而在平行堆叠金属二分法元素层的情况下[3,4]它从层之间的耦合中出现。我将在两种已建立的莫伊尔材料类别中的普通和异常的整数和分数量子厅效应,并推测这种物业工程策略可能同样有效的新类别。
a 圣保罗大学“ Luiz de Queiroz ”农学院土壤科学系,皮拉西卡巴,圣保罗 13418-900,巴西 b 班戈大学自然科学学院,班戈,格温内斯 LL57 2UW,英国 c SoilsWest,可持续农业系统中心,食品未来研究所,默多克大学,默多克,西澳大利亚州 6150,澳大利亚 d 内蒙古农业大学草业、资源与环境学院,呼和浩特 010018,内蒙古自治区,中国内蒙古 e 圣保罗大学农业核能中心,皮拉西卡巴,圣保罗 13400-970,巴西 f 微生物生物信息学实验室,生物科学系,圣保罗州立大学,巴鲁,巴西 g 巴西农业研究公司 – Embrapa, Jaguariúna, S � ao Paulo 13918-110, Brazil h 塞尔联邦大学,土壤科学系,土壤微生物实验室,福塔莱萨,塞尔 ´ a,巴西 i 巴西农业研究公司 – Embrapa Semi ´ arido,彼得罗利纳,伯南布哥 56302-970,巴西
植物生长促进根际细菌 (PGPR) 通过增加养分吸收在农业生产中发挥着至关重要的作用 (Gonzalez 等人 2015 年,Chaud-hary 等人 2021b)。PGPR 促进植物生长可以通过直接或间接机制实现。在直接机制中,植物生长可能通过氮固定、磷酸盐和钾溶解 (Khan 等人 2014 年) 以及产生吲哚乙酸、1-氨基环丙烷-1-羧酸 (ACC) 等物质来促进。而在间接机制中,PGPR 促进植物生长可以通过产生抗生素或在植物中产生系统性抗性来减少植物病原微生物的有害影响 (Kumar 等人 2018 年) 来实现。PGPR 主要有两种类型:细胞外 PGPR (ePGPR) 和细胞内 PGPR (iPGPR)。固氮菌、沙雷氏菌、芽孢杆菌、农杆菌等细菌属于 ePGPR 类,而全根瘤菌、慢生根瘤菌、中生根瘤菌、根瘤菌等微生物属于 iPGPR 类。土壤中的磷以可溶形式存在,因此不易被植物吸收。PGPR 有助于植物吸收