库恩介绍了分区管理员杰西·威拉森 (Jessy Willadsen),他解释了根据二读法令修正案准备反映挫折影响的地图的过程。 Kuhn 审查了以下地图并解释了每个地图的问题:地图 1 动物饲养场、地图 2 墓地、地图 3 城市范围、地图 4 保护区、地图 5 鹰巢、地图 6 公用设施或管道、地图 7 道路通行权、地图 8 铁路通行权、地图 9 天坑、地图 10 已占用的建筑工地、地图 11 已占用的建筑工地-1,500 英尺、地图 12 已占用的建筑工地-2,500 英尺、地图 13 所有 2,500 英尺处有已占用建筑物的区域、地图 14 Invenergy 拟建的风力发电场区域和现有的 MidAmerican Energy 涡轮机、地图 15 缓冲区后可用于风力开发的土地(因为该法令目前是使用 Invenergy 的覆盖层起草的)、地图 16 Nextera 预期的风力发电场区域、地图 17 可用于风力开发的土地由于该法令目前是根据 Nextera 预计的风力发电场区域起草的,因此需要留出缓冲空间。Kuhn 提到,总体地图反映出没有地方可以建造风力发电场,这与董事会第 42-23 号决议和支持风能的意图不符。
华沙,2024年5月22日,为了提高其可持续性,RWE正在进行一个生物监测试点项目,以研究在太阳能农场如何创建生物多样性的有利条件。 因此,该公司已在波兰大波兰省的十个选定的光伏农场进行了亲环境治疗,为昆虫提供了有益的栖息地。 其中包括死木,用于生物质的木制容器和沙子。 也以沿栅栏的草地植物的形式创建了一种理想的饲养场。 在过去的12个月中,RWE在这些光伏农场进行了涉及环境治疗的定期现场研究。 为了确保结果可靠,在其他12个RWE太阳能农场中重复进行监测,而无需额外的生物多样性措施以及涉及农田和草地的未开发控制区。 监测覆盖的昆虫,鸟类,蝙蝠和其他哺乳动物以及爬行动物等物种以及植物群。 在该研究项目中,RWE与Poznan的Adam Mickiewicz大学的科学家紧密合作。 环境专家和项目经理RWE波兰Anna Januszewska:“通过不断的研究和观察,光伏农场与自然之间的运作是可能的。 高质量数据的使用对于我们的可持续性野心以及我们的业务至关重要。 光伏植物区域中的菌群与草地中的植物相似,尽管每个区域的实际物种略有不同。 昆虫物种的发生与周围的水平相似华沙,2024年5月22日,为了提高其可持续性,RWE正在进行一个生物监测试点项目,以研究在太阳能农场如何创建生物多样性的有利条件。因此,该公司已在波兰大波兰省的十个选定的光伏农场进行了亲环境治疗,为昆虫提供了有益的栖息地。其中包括死木,用于生物质的木制容器和沙子。也以沿栅栏的草地植物的形式创建了一种理想的饲养场。在过去的12个月中,RWE在这些光伏农场进行了涉及环境治疗的定期现场研究。为了确保结果可靠,在其他12个RWE太阳能农场中重复进行监测,而无需额外的生物多样性措施以及涉及农田和草地的未开发控制区。监测覆盖的昆虫,鸟类,蝙蝠和其他哺乳动物以及爬行动物等物种以及植物群。在该研究项目中,RWE与Poznan的Adam Mickiewicz大学的科学家紧密合作。环境专家和项目经理RWE波兰Anna Januszewska:“通过不断的研究和观察,光伏农场与自然之间的运作是可能的。高质量数据的使用对于我们的可持续性野心以及我们的业务至关重要。光伏植物区域中的菌群与草地中的植物相似,尽管每个区域的实际物种略有不同。昆虫物种的发生与周围的水平相似这些活动旨在使RWE成为波兰及其他地区可持续发展的领导者。”太阳能农场为动植物提供了有利的环境,最初的测量结果表明,太阳能农场为许多动植物的发展提供了宜人的环境
RE:R-Calf美国关于案卷号的评论ams – ftpp – 24–0013,“美联储牛的价格发现和竞争”,提议的法规的先进通知亲爱的offutt先生:牧场主的卡特勒人行动法律基金,美国联合库存者(R-Calf USA)(美国)对美国农业(USDA)农业营销服务(Amser Marketserment'(Ams)(Ams)(ams)的宣传(Ams)(Ams)(Ams)(Ams)(Ams)(Ams)(Ams)(Ams)(ams)(Ams)(Ams)(Ams)(Ams)(Ams)(以及)美联储牛市场的价格发现和竞争,可在89美联储。Reg。,82,519-537(2024年10月11日)。 r-calf USA是最大的贸易协会,专门代表多段牛肉供应链中的美国牛农和牧场主。 它也是最大的全志愿会员牛贸易协会,在40多个州中约有4,000张自愿会费支付会员。 其会员资格包括牛排操作员,牛背景者和储藏者,养牛场所有者和绵羊生产商。 许多主要街头企业是R-Calf USA的非投票成员。 r-calf USA认为,解决此ANPR中发现的问题对于美国家庭规模的养牛者和牧场主的未来可行性至关重要(包括家庭规模的背景者,储藏者和喂食者)。 ,即将在新政府之下的AMS可以选择。 要么维持有关牛的采购实践的现状,这导致了美国牛牛业务的数量急剧下降,美国牛群的牛奶数量以及过去几十年来美国饲养场的数量,在>/div>>/div>>/div>>Reg。,82,519-537(2024年10月11日)。r-calf USA是最大的贸易协会,专门代表多段牛肉供应链中的美国牛农和牧场主。它也是最大的全志愿会员牛贸易协会,在40多个州中约有4,000张自愿会费支付会员。其会员资格包括牛排操作员,牛背景者和储藏者,养牛场所有者和绵羊生产商。许多主要街头企业是R-Calf USA的非投票成员。r-calf USA认为,解决此ANPR中发现的问题对于美国家庭规模的养牛者和牧场主的未来可行性至关重要(包括家庭规模的背景者,储藏者和喂食者)。,即将在新政府之下的AMS可以选择。要么维持有关牛的采购实践的现状,这导致了美国牛牛业务的数量急剧下降,美国牛群的牛奶数量以及过去几十年来美国饲养场的数量,在,因为该ANPR以当今所采用的最广泛使用的饲养牛的采购方法(称为式合同或配方奶粉定价)解决了慢性问题,因为这种方法被牛肉包装行业广泛吹捧,因为Interiart ofer conso and ofly,该方法是为客户提供与他们所寻求的大型牛肉群体的各种贸易协会,以及所有其他人的贸易协会,以及其他所有的贸易协会,以及所有其他人的贸易协会,这是该公司的所有交易企业,以及所有的贸易协会,这是该公司的所有贸易协会,并且该贸易协会应有尽有。董事会将强烈反对对现状的任何变化 - 就像过去几十年中所做的那样。
这项随机对照疫苗实地试验的目的是确定一种商用呼吸道疫苗 Ovipast ™ Plus 的效果,该疫苗在断奶时(约 8 周龄)施用于饲养场羔羊,以改善动物健康、生长性能和胴体性状。羔羊断奶、称重,并根据性别和母亲之前的 Ovipast ™ Plus 疫苗接种情况分组,因为这是正在进行的试验的第 2 阶段(Gardner 等人,2023 年)。接种疫苗的母羊所生羔羊接种了 Ovipast ™ Plus 疫苗,并在 3 – 5 周后再次接种疫苗。未接种疫苗的母羊所生羔羊未接种疫苗。在试验的生长和育肥阶段,接种疫苗不会降低肺炎治疗率、粗死亡率或肺炎特定死亡率,也不会提高生长率。与未接种疫苗的羔羊相比,接种疫苗的羔羊胴体脂肪覆盖率较低(P < 0.001),产出 1 级胴体的几率增加 1.33 倍(P = 0.01)。接种疫苗降低了胴体脂肪覆盖率并提高了产量等级,但对疾病率或生长性能没有有益影响,这表明在断奶后接种疫苗的羔羊的经济效益有限,这些羔羊是由在妊娠期间接种 Ovipast ™ Plus 的母羊所生。
AGWQ 俄勒冈州农业水质管理法案 ATSDR 美国有毒物质与疾病登记署 AWQMS DEQ 环境水质监测系统数据库 AWQP 农业水质计划 BMP 最佳管理实践 CAFO 密闭式动物饲养场 CBO 社区组织 CTUIR 乌马蒂拉印第安保留地联邦部落 CWA 美国清洁水法案 CWSRF 清洁水州循环基金 DEQ 俄勒冈州环境质量部 DSL 俄勒冈州土地部 DWS OHA 饮用水服务 DWSRF 饮用水州循环基金 EPA 美国环境保护署 GIS 地理信息系统 GWMA 地下水管理区 LAC 地方咨询委员会 LPHA 地方和部落公共卫生局 LUBGWMA 乌马蒂拉盆地下游地下水管理区 MCL 最高污染物水平 mg/L 毫克/升 MOA 协议备忘录 MOU 谅解备忘录 NMP 营养管理计划 NON/POC 不合规通知和纠正计划NPDES 国家污染物排放消除系统许可证 NSF/ANSI 国家卫生基金会 / 美国国家标准协会 OAR 俄勒冈州行政法规 ODA 俄勒冈州农业部 ODHS 俄勒冈州人类服务部 OHA 俄勒冈州卫生局 ORS 俄勒冈州修订法规 OSU 俄勒冈州立大学 OVS 俄勒冈州微型系统(饮用水) OWRD 俄勒冈州水资源部 PWS 公共供水系统 RAC 规则咨询委员会 REALD 种族、民族、语言和残疾
早期补充牛奶替代品(MR)中的牛至精油(EO)可能会改善生长,免疫反应,微生物群和乳制品犊牛的代谢组,并在奶牛场和成年期间。将16个女奶牛犊(3天)分为两组(n = 8/组):对照组(无EO)和EO组(在45天内,MR为0.23 mL的EO)。断奶后,小牛被放在饲养场中并随意喂食。称重动物,并在第3天(T0),45(T1)和370(T2)收集血液和粪便样品,以测量生化谱并表征外周血单核细胞(PBMCS;CD4Þ,CD8,CD8Þ,CD14Þ,CD14þ,CD21-,CD21-和WC1-和WC1 and),并及时。EO组在哺乳期(补充EO)期间仅具有更大的平均每日体重增加(P = 0.030)。EO组显示出较高的平均CD14Þ种群(单核细胞)值,浓度较低的Ruminococcaceae UCG-014,粪便核酸杆菌,Blautia和Alloprevotella以及Allistipes和Akkermansia的丰度增加。在血浆中的某些代谢产物的修饰,例如丁酸,3-吲哚丙酸和琥珀酸,尤其是在T1时,与肠道菌群的变化一致。数据表明,早期的EO补充剂仅在哺乳期间提高饲料效率,而微生物群和等离子体代谢组的显着变化。但是,从肠道健康的角度来看,并非所有这些变化都可以认为是可取的。需要进行其他研究以证明EOS是改善小腿生长性能和健康的抗生素的可行自然替代品。
单位。另一方面,外部规模经济是指不同规模的管理单位在肥料或饲料成本或遵守政府法规的成本等方面的差异。管理单位可能包括一个或多个单一管理或控制的生产单位(Ross,2022 年)。单个农场或生产单位可能包含多块土地,但农场管理单位可能包含多个作为单个经济实体或单位进行管理的农场。虽然大型农业经营的建筑物、设备、土地和其他资本投资相关的固定成本通常较高,但它通常可以使用更高效的生产技术——例如更大的拖拉机、自己的联合收割机或牲畜圈养建筑。然而,工业化农业经营的内部规模经济主要存在,因为专业化、标准化、机械化经营比更依赖熟练劳动力的多样化、个性化经营更容易管理。无论如何,即使对于工业化经营,内部规模经济也是有限度的。随着工业化养殖规模的扩大,它会变得越来越复杂且难以管理。在某个时候,与管理效率下降相关的成本上升超过了将固定成本分摊到额外生产或产出上所带来的总成本的降低。这个点被称为单个养殖业务的“最大规模经济”。拥有或控制多个生产单位单独养殖的更大规模的养殖场可能实现额外的规模经济。这就是为什么多个养猪场、饲养场、家禽舍和种植系统通常由称为“集成商”的单一实体管理或控制的原因。外部规模经济既存在于单个养殖场,也存在于控制多个农场或牲畜生产单位的养殖场。
人工智能在理解生物学视觉方面的承诺依赖于将计算模型与大脑数据的比较,以捕获视觉信息处理的功能原理。卷积神经网络(CNN)成功地匹配了沿着大脑前馈视途径发生的层次处理的转换,并延伸到腹侧颞叶皮层。但是,我们仍然要了解CNN是否可以成功地描述早期视觉皮层中的反馈过程。在这里,我们研究了人类早期视觉皮层和具有编码器/解码器体系结构的CNN之间的相似性,并接受了自我监督的学习训练以填充闭塞并重建了看不见的图像。使用代表性相似性分析(RSA),我们比较了来自人类参与者中未刺激的早期视觉皮层贴片的3T功能磁共振成像(fMRI)数据,这些数据是查看部分遮障图像的人类参与者中的,与同一图像中的CNN层激活不同。结果表明,我们的自我监督图像完成网络在与fMRI数据的相似性方面优于经典的对象识别网络(VGG16)。这项工作提供了其他证据,表明视觉系统的最佳模型可能来自较少受到监督训练的饲养场体系结构。我们还发现,与编码器激活相比,CNN解码器途径激活与大脑处理更相似,这表明早期视觉皮层中的中和低/中级特征的整合。挑战人工智能模型,通过自学学习学习自然图像表示,并将其与大脑数据进行比较可以帮助我们限制我们对
发生热应力事件时:热应激对于强烈的基于牧场和牧场的动物可能是有问题的。对于乳制品动物,怀孕的奶牛经常在牧场系统上或有时在饲养场型系统上。其中一些环境不允许在热量事件期间进行管理干预的机会,就像许多在住房区域散布和风扇的禁闭系统一样。除了住房环境外,在怀孕的最后几个月中,许多干牛都被运输。Ani-Mals经历高温不利影响的常见时间是在运输过程中。运输是一种多面应力源,可以产生或加剧现有的热载荷。卡车设计会影响环境对动物的影响。动物的先前住房经验会增加运输过程中经历的热应激。其他压力源的影响,也影响了热量产生。例如,对动物的处理本身会增加体温。此外,由于温度湿度指数(THI)在车辆平稳期间增加(例如驾驶员,卡车检查站或过境点的膳食休息时间),所以这是一个时候需要用某种供应牛来容纳牛,因为THI可以接近关键范围。尽管已经对热应激对再生和牛奶产量的影响进行了广泛的研究,但很少研究研究了后来怀孕期间热事件对小牛发病率和死亡率的影响。这些痣在早期免疫防御措施中很重要。产前热应激对新生儿的影响:热应激对新生儿健康的影响开始。在怀孕期间经历热应力的牛出生的小牛通常比热中性环境中出生的犊牛小。在热应激或热应激后出生的犊牛的免疫力改变了。最近的数据表明,在高太阳负载(UV)期间,牛出生的犊牛中重要的免疫信号分子较少。另外,犊牛的免疫细胞的类型会因高紫外线条件而改变。研究表明,尽管在初乳或
I. 引言 这是加拿大和美国的 Green-e ® 可再生能源标准(“标准”),适用于美国所有地区(定义为五十个州、哥伦比亚特区、波多黎各自由邦、关岛、美属萨摩亚、美属维尔京群岛、北马里亚纳群岛以及相关领海和领空)和加拿大的可再生电力产品。 本标准定义了在 Green-e ® Energy 认证销售中出售的可再生电力和可再生能源证书 (REC) 的最低要求,目的是促进高质量可再生电力的开发和发电,以及用此类发电代替传统发电燃料的环境效益。 以下标准适用于所有 Green-e ® Energy 认证产品(可再生能源证书、公用事业绿色定价计划和竞争性市场电力产品)。关于 Green-e ® Energy 认证标准、申请流程、验证摘要、营销合规性审查等的更多详细信息,请参阅 Green-e ® Energy 行为准则,该准则可在我们的网站 www.green-e.org/energy 上找到,同时该准则还附有包含标准中出现的许多术语的词汇表。II. 合格供应来源 A. 合格可再生能源的定义 以下类型的可再生能源有资格供应 Green-e ® Energy 认证产品。供应 Green-e ® Energy 认证产品所使用的可再生能源的可再生电力发电设施在发电时必须满足标准中所有适用的资格规则,除非这些设施已根据本标准的先前版本获得豁免或祖父条款。所有来自公共承运管道上设施的生物甲烷生产,如果用于供应 Green-e ® Energy 认证产品或用于供应 Green-e ® Energy 认证产品的发电机,则必须通过 Green-e ® 可再生燃料认证,集中式动物饲养场(“CAFO”)的废物除外。相关产品目前仅在本标准下符合条件。Green-e ® 可再生燃料标准中对 CAFO 的处理正在审查中。有关更多详细信息,请参阅可再生燃料标准的 IA3 和 III.C.6 节。1. 太阳能发电 2. 风能 3. 地热能 4. 来自非蓄水池或新建水库的新一代发电容量的水力发电