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汽车产业在德国经济中占据极其重要的地位。德国交通领域的碳排放虽然有所减少,但是与其他领域相比依然落后。

防止气候变化造成最严重后果,尚不太晚。Sonya Diehn认为,只不过,为此政界必须担负起责任,而我们大家也都必须愿意作出一些牺牲。 (09.10.2018)

最新的一项研究显示:全球气候变化的恶果之一是让自然保护区近一半的动植物物种受到灭绝的威胁。联合国的气候保护目标即使顺利实现,也仅能略微降低上述情况出现的风险。 (26.03.2018)

柏林行政法院作出裁决:明年起,首都11个路段将对老旧柴油车辆实施禁行。但联邦政府不赞同禁行令,认为可通过旧车换新车等,避免禁行和交通混乱。 (10.10.2018)

经彻夜磋商,大联合执政三党领导人达成应对德国城市柴油车入行禁令一揽子措施。汽车制造商已宣布提供旧车换新车优惠。 德国政府还希望,汽车厂商能够承担硬件升级改造的全部费用。 (02.10.2018)

气候保护,谁是先锋?谁拖后腿?这套图表,直观地呈现了全球气候保护之挑战。 (17.11.2017)

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柏林行政法院作出裁决:明年起,首都11个路段将对老旧柴油车辆实施禁行。但联邦政府不赞同禁行令,认为可通过旧车换新车等,避免禁行和交通混乱。

柴油尾气排放造假丑闻再次引发了有关未来汽车的辩论。电动汽车不久后真的能够取代燃油车吗?哪些交通或汽车方案将能够得到实施呢?

德国机动车制造业联合会拒绝给排放超标柴油车进行硬件升级。与此同时,戴姆勒总裁再度被传召至柏林交通部。

2018年10月15日 讯 /生物谷BIOON/ --成年人的肺脏由许多高度特化的细胞类型组成,这些细胞被多种免疫细胞所保护,那么在出生后及发育期间这些免疫细胞如何迁移到肺脏中?这些细胞又是如何彼此影响呢?目前研究人员并不清楚,近日,一项刊登在国际杂志Cell上的研究报告中,来自维也纳医科大学等机构的科学家们通过利用先进的单细胞测序技术阐明了其中所涉及的基础分子机制,研究者发现,在过敏反应过程中被熟知的免疫细胞—嗜碱性粒细胞(basophils)或许在肺部的巨噬细胞发育过程中扮演关键角色,相关研究结果或能帮助研究人员开发抵御肺部疾病的新型临床策略。

肺脏是机体摄入氧气交换二氧化碳的重要器官,然而研究人员常常会低估肺脏巨大的复杂性,在肺脏中,一大波特异性的细胞能够密切协同作用来确保肺脏的正常功能,同时也能确保关键的气体交换,这些特异性的细胞中包含大量免疫细胞,其能够有效预防机体外部入侵的微生物,并移植有效炎症反应的发生。

目前研究人员并不清楚胚胎发育阶段及出生后复杂器官的发育和成熟机制,这项研究中,研究人员就采用高通量单细胞RNA测序、功能分析和尖端的显微技术相结合的方法,深入理解了肺脏免疫系统的发育机制,同时研究者绘制了首张肺脏发育期间细胞类型及其内部细胞谱系互联的全面图谱。

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