贸易开放性是使经济更容易接受全球市场技术溢出的关键因素。本文评估了贸易自由化和进口过程如何影响马拉维的创新。在宏观层面上使用了两种创新度量:技术过程和产品(TPP)和进口技术强度。在公司层面上,使用了四个措施:新产品,新方法,新物流和新想法。在宏观层面上,结果表明,贸易自由化会导致技术产品进口的增加,而不是其他产品的进口,而从COMESA外部进口的进口则相对较大。因此,对于进一步的贸易贸易融合而言,在贸易增强创新方面的作用有限。但是,当评估进口的技术强度时,无论起源如何,高科技进口物将受益于主要和基于资源的进口,这表明外国技术的吸收率低。在公司一级,报告的公司报告面临着海关和贸易法规的障碍,以及那些在清除习俗中面临较高延误的公司使用所有四项措施不太可能进行创新。另一方面,使用外国技术的公司更有可能进行创新,从而证实了贸易影响创新的渠道。
。CC-BY 4.0 国际许可证 它是永久可用的。 是作者/资助者,已授予 medRxiv 许可以显示预印本(未经同行评审认证)预印本 此版本的版权所有者于 2025 年 2 月 5 日发布。;https://doi.org/10.1101/2025.02.04.25321685 doi:medRxiv 预印本
保护农业(CA)被广泛推广为基于农业生态学的土壤保护方法。几项研究集中在撒哈拉以南非洲的CA对农作物产量和土壤水分动态的影响上,对CA对土壤有机碳(SOC)和相关分数的影响的关注有限。我们收集了马拉维以北的Mzimba区的30个配对农场的代表性土壤样品,以确定耕作和土壤深度对土壤物理化学特性,总SOC和有机碳分数的影响。未受干扰的土壤核心进行批量密度测量。使用土壤分馏方法确定不同的SOC池,而土壤物理化学分析是使用障碍土壤样品的标准实验室方法进行的。土壤有机碳含量的范围为CA图的0.4-1.8%。这显着大于在常规耕种图下测得的0.4-1.5%的SOC含量。耕作类型和土壤深度对SOC具有显着的相互作用。例如,在0-10 cm的深度与CA图下的10-30 cm相比,在0-10 cm的深度下测量了较大的SOC含量。土壤深度对大多数土壤特性具有显着影响。示例包括重颗粒有机物 - 碳(POM-C)馏分,矿物相关有机物 - 碳(MAOM-C),MAOM级分的氮和氮中的氮。在0-10 cm的土壤深度中,它们比10-30 cm的土壤深度大。但是,相比之下,耕作类型仅对较重的POM-C和MAOM-C级分有显着影响,而POM-C和MAOM-C级分比CA的大于常规耕地。保护农业显示出改善SOC及其相关分数的能力,这是针对理解土地管理对碳存储的影响的发现。
作为示范者的责任和义务,为理学学士本科生举办实践课程。生物医学科学(分子生物学、生命科学分子技术、医学信息学、生物化学、微生物学和临床微生物学)专业。出版物摘要出版物 Bookoladeniya, DR, Perera, RH, Senarathna, KA 2021. 超重和肥胖人群的生活方式观点和体验:对选定的斯里兰卡人群体进行的定性研究。摘要出版物,斯里兰卡拉贾拉塔大学国际研究研讨会。– 2021 http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/3570
CIFOR-ICRAF带来了75年以上在利用树木,森林和农林业的力量来解决我们时代最紧迫的全球挑战 - 生物多样性损失,气候变化,粮食安全,生计和不平等。它在64个国家 /地区建立了合作伙伴关系,159个资助合作伙伴和192个活跃项目,以及92个国家的2,200多个完成的项目。该组织的年度预算为1亿美元,并在研究和技术,政策和发展方面进行了20亿美元的遗产投资。平均每天引用CIFOR-ICRAF研究将近137次,每年出现超过3,000次。CIFOR和ICRAF于2019年合并,既是国际组织和CGIAR研究中心。在cifor-icraf.org上了解更多信息。
其他人Maimuna S Paul,Anne。 Agolini, Antonio Neveli, Ulrique, Tobias B Haack, Wolfram Heinritz, Eva Matzker, Alhaddad Bader, Rami Abou Jamra, Tobias Bartolomaeus, Saber AlHamdan, Raphael Carapito, Bertrand Isidor, Seamak Bahram, Ortal Barel,Bruria Begrup,Deanna Alexis Carere,Sureni V Mullama,Timothy Blake Palcullic,Daniel G Camegame,Schwaness。 Izmayilova,Banka Siddharth,Low-Tuan和Pankaj B Agrawal
关键假设 • 迈向全民用电 - 到 2030 年,马拉维的目标是将电力覆盖率从目前的 25.9% 提高到 70%。这将需要总共新增 115 万个并网连接和 155 万个离网连接。 • 清洁烹饪 - 目标是每年分发 146,000 个先进的柴炉,到 2030 年每年允许使用 117,000 个液化石油气炉、53,000 个电炉、80,000 个沼气炉和 40,000 个乙醇/石蜡炉,从而为 75% 的家庭提供更清洁的烹饪解决方案。这将意味着将 38% 的人口从多层框架 (MTF) 的 0 级迁移出来。 • 可再生能源——该协议旨在到 2030 年将包括水电在内的可再生能源在能源结构中的占比从 90% 提高到 96%,从而将碳基准排放量从 1,000 kTCO2E 减少到 4,090 kTCO2E。
这些。例如,向卫生保健提供者进行有意义的预算分配需要使用良好的服务利用数据,但是这些可能会稀缺。该报告指出,可以通过身份管理技术和移动验证服务的组合来捕获和验证利用率数据,这些服务在该地区广泛使用。鉴于健康提供者通常会从过度报告中受益,因此可以使用区块链技术来支持数据的完整性和透明度以及加强问责制。向提供者付款可能会具有挑战性,尤其是在偏远地区获得银行服务的偏远地区。在金融科技领域(例如移动货币或智能卡)中的创新可以用来解决该机制,以使提供商可用预算余额。这也有可能使流程更有效,更安全,并可以支持改进的会计和报告。最后,通过将机器学习应用程序应用于支出报告,可以提高效率。
抽象冰川和雪融化是溪流的主要水源,以及喜马拉雅西部上印度河上游地区的河流。然而,该冰川盆地的径流幅度预计随着流域的可用能量而变化。在这里,我们使用基于物理的能量平衡模型来估计Chandra盆地上部冰川的表面能量和表面质量平衡(SMB),从2015年到2022年。观察到强烈的季节性,净辐射是夏季的主要能量通量,而在冬季则以潜在而明智的热通量为主导。估计的Chandra盆地冰川上部的平均年度SMB为-0.51±0.28 m W.E.a -1,从2015年到2022年的7年中的累积SMB为-3.54 mW.E。我们发现,冰川的方面,坡度,大小和升高等地理因素有助于研究区域内SMB的空间变异性。发现,需要增加42%的降水量来抵消Chandra盆地上部冰川的空气温度升高而导致的额外质量损失。