印度的温室气体 (GHG) 排放量为每年 2.5 GtCO2,与美国(每年 10 GtCO2)和中国(每年 5 GtCO2)等排放量最高的国家相比非常低。然而,值得称赞的是,在最近于格拉斯哥举行的联合国气候变化大会(COP26)上,印度制定了减少其能源部门碳排放的雄心勃勃的目标。这表明印度从未来的角度认识到潜在气候变化挑战的严重性和规模。希望印度的决定将激励高污染发达国家采取更有效的措施。印度承诺在 2030 年将碳排放量从预计排放量(一切照旧情景)中减少 1 Gt。印度目前的二氧化碳排放量为每年 2.88 GtCO2。预计到 2030 年,印度的排放量将达到约 4.48 GtCO2。因此,我们承诺到 2030 年将能源、交通、工业和其他污染部门的年排放量限制在 3.48 GtCO2。实现这一目标的最大挑战是,并非每个居民(尤其是印度农村和偏远地区)都能用上电。本十年,印度电力部门必须进行重大变革,才能实现 100% 的可及性。需要在能源获取、清洁能源生产和电力质量方面取得进展,同时承诺电力部门的减排目标。这些发展必须是可持续的,并涵盖所有因素。还有两个非常雄心勃勃的目标需要实现,包括:
绿色创新的突破在引领绿色技术方面日益突出,而智能制造为制造业的绿色发展提供了全新的技术范式。然而,由于对绿色创新衡量的局限性,现有关于智能制造和绿色创新的研究被忽视了。本文设计了一种开创性的绿色创新方法,将智能制造试点示范项目作为一个理想的准自然实验,研究了智能制造对绿色创新的影响。我们的研究结果表明,智能制造可以有效地促进绿色创新,并通过一系列严格的检验进一步验证了这一结论。进一步的机制分析表明,挤入研发资源、加强绿色开放式创新和缓解机构冲突是连接智能制造和绿色创新的潜在途径。异质性分析表明,智能制造有可能破坏高污染和高能耗行业的技术路径依赖。进一步的研究表明,智能制造可以与环境规制形成联合效应,促进绿色创新。以IM为驱动力的BGI还可以提高企业的经济和环境、社会和治理(ESG)绩效,从而实现经济绩效和绿色发展的“双赢”。我们的研究证实,在新兴国家推广IM对于提升BGI是必不可少的,而BGI是绿色发展的新动力。
我们是一家新成立的初创生物技术公司,由米兰比可卡大学孵化,采用尖端合成生物学和生物工程技术,使用环保可持续工艺(生物制造)生产具有商业价值的分子。通过在综合生物精炼厂中结合基因组编辑技术和微生物发酵,我们将不可食用的有机残留物转化为有价值的增值产品,供广泛的商业部门使用。我们的尖端技术和研发能力利用生物技术日益强大的力量来设计微生物和工业流程,将废弃生物质转化为具有工业价值的产品。Biomycs 研究团队结合直觉和专业知识,通过量身定制/委托项目解决客户的关键挑战,开发将卓越性能与可持续性相结合的解决方案。我们的技术可以以可持续的方式生产我们每天使用的产品中使用的许多材料,以保护我们的地球。因此,我们以可持续的方式和可持续资源为具有高污染和最有害生产过程的不同行业生产原料。我们的研发团队继续推动具有广泛应用的更多可持续原料,重点关注化妆品和保健食品的特种原料,我们希望在这些领域发挥最大的影响。与传统生产模式(基于化学合成)相比,Biomycs 可以为我们的客户带来显着的好处:
摘要本研究旨在评估Sorman City行政办公室使用的键盘和小鼠的微生物污染水平。从14个键盘和14只小鼠收集样品。微生物分析涉及使用微观,文化和生化测试分离和鉴定细菌。总共分析了28个样品,揭示了各种细菌的污染。金黄色葡萄球菌是最普遍的,在96.42%的样品中发现,与小鼠相比,键盘上的污染率更高(100%)(92.85%)。其他分离的细菌包括表皮葡萄球菌(28.57%),链球菌种(42.85%),大肠杆菌(14.28%),克雷伯斯菌种。(10.71%)和沙门氏菌。(21.42%)。高污染率,特别是对于金黄色葡萄球菌,表明键盘和小鼠是病原体的重要储层。葡萄球菌表皮和链球菌种类,表明通过与受污染的表面接触而导致的感染途径。革兰氏阴性细菌,例如大肠杆菌,克雷伯菌种类和沙门氏菌。的流行程度较低,但仍然值得注意,这可能是由于粪便污染或食物残留物所致。该研究强调了定期清洁和消毒计算机设备以减少微生物污染的关键需求。改进的卫生实践对于防止感染在办公环境中的传播至关重要。引用本文。Ali S.在苏尔曼市行政办公室对键盘和小鼠微生物污染的评估。alq j with app sci。2024; 7(3):865-870。 https://doi.org/10.54361/ajmas.247358
总结河流中水质的评估对于确定人类活动的影响并建立缓解策略至关重要。 div>该项目的目的是分析厄瓜多尔基多市马卡加拉河水中有机物的生物降解性指数。 div>这条河经过一些Quito的地方,例如:块,凹陷,rocoleta和nayon。 div>通过在上述领域进行采样,分析了氧气需求(BOD5)和氧化学(CD)的必要参数,以及其他物理化学参数,例如涡轮和水色。 div>此外,研究区域于2023年3月进行了信息提升。 div>结果显示,部门之间的污染水平有显着差异。 div>与块和内扬相比,在Recoleta和娱乐区域中发现了更高水平的污染,这归因于与工业和房屋相关的非法管道的直接排放。 div>获得的生物降解性指数表明,有必要实施化学和生物处理,以有效去除河中存在的有机和无机污染物。 div>物理化学分析表明,水的浊度和颜色也与观察到的高污染水平相关,尤其是在受影响最大的部门中。 div>通过调查提升的信息表明,当地人口直接遭受了这种污染的负面影响,表现出诸如CE False,恶心,呕吐,疲劳,缺乏浓度和抑郁症之类的症状,尤其是在大儿童和成人中。 div>总而言之,这项研究的结果强调了需要采取立即采取纠正措施(例如化学和生物学处理)来减轻Machágara河的环境和卫生影响,并改善受影响人群的生活质量
这项工作涉及过滤媒体上的微生物增长,并着重于微生物群落扩散到过滤器培养基上的能力。研究了两种微生物类型:来自废水处理厂(SM)活性污泥的微生物(SM)和甲苯特定联盟(TSC)。该研究所考虑的过滤器培养基包含活性碳纤维(ACF),挥发性有机化合物(VOC),颗粒治疗目的,活化的碳纤维感觉(ACFF)以及活化的碳和纤维素纤维感觉(AC 2 F 2)。使用静态生长程序在100%的相对湿度下使用静态生长程序,将人工污染的过滤器提交给微生物定植。根据过滤器蛋白质含量测定法,已经使用实验室中开发的方法评估了每克过滤器的微生物的最终浓度。测量插入和过滤器的平均表面电荷以评估微生物对污染的影响。烟灰颗粒对TSC增殖的影响,然后研究AC 2 F 2滤波器。zeta测量能够评估微生物在过滤纤维上粘附的烟灰的刺激。微生物污染对过滤器通透性和下游颗粒的后果已在填充装置中评估。结果表明,AC 2 F 2与微生物定殖的更好分析。但是,SM在ACFF上比TSC有更多的困难,而SM与TSC相比,SM定居更容易AC 2 F 2。电荷表面测定已定义了TSC和AC 2 F 2的最佳静电兼容性,而SM和ACFF的最小静电兼容性。当在引入AC 2 F 2之前将烟灰添加到TSC上时,观察到高污染形状,而仅发生烟灰的情况下只有一小段污染形状。Zeta电位措施显示出有利的电荷条件,可在AC 2 F 2纤维上粘附于烟灰颗粒上的TSC。因此,烟灰可能已经在微生物广告中扮演了界面角色。这意味着颗粒之间的静电兼容性是评估微生物粘附到过滤器上的良好方法,但无法解释微生物增殖的整个机制。其他参数,例如营养