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    Life satisfaction and tax morale: The role of trust in government and cultural orientation

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    Taxes are essential for a government to function correctly, because they fund public services and promote long-term growth in a country. Tax morale is a positive attitude toward taxation shaped by extrinsic and intrinsic motivations, including numerous psychological factors. However, these factors are far from completely clear and a better understanding of what drives tax morale can greatly help governments in the design of tax policies and their administration. In this paper we test the novel hypothesis that life satisfaction is one of the psychological aspects affecting tax morale. Using longitudinal data from the World Value Survey, we show that people more satisfied with their own life show higher tax morale. We also provide evidence on the roles played by confidence in government and people's cultural orientation in shaping the relationship between life satisfaction and tax morale. Our findings support the idea that implementing alternative policies that, directly or indirectly, increase tax morale could be politically relevant for helping governments mobilize adequate resources from taxation, given that tax evasion prosecution is far from perfect

    Feasibility study of an intense D-T fusion source: "The new sorgentina"

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    The international community agrees on the importance to build a large facility devoted to test and validate materials to be used in harsh neutron environments. Such a facility, proposed by ENEA, reconsiders a previous study known as "Sorgentina" but takes into account new technological development so far attained. The "New Sorgentina" Fusion Source (NSFS) project is based upon an intense D-T 14 MeV neutron source achievable with T and D ion beams impinging on 2 m radius rotating targets. NSFS produces about 1 × 1013 n cm-2 s-1 over about 50 cm 3. Larger volumes of lower neutron flux will be available (e.g. for TBM experiments) as well as collimated channels to study some features of the ITER neutron camera. The NSFS facility will overcome problems related to the ion source and accelerating system, by means of an upgraded version of the JET-PINI ion beams. NSFS has to be intended as an European facility that may be realized in a few years, once provided a preliminary technological program devoted to the operation of the ion source in continuous mode, target heat loading/removal, target and tritium handling, inventory as well as site licensing. In this contribution, the main characteristics of NSFS project will be presented. © 2014 Elsevier B.V

    DTT Divertor Tokamak Test facility Project Proposal: an opportunity for facing one of the major challenges along the roadmap to the realisation of fusion energy

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    Una delle principali sfide nella Road Map verso la Fusione è costituita dal problema dei carichi termici. A tal fine EUROfusion ha fatto partire un programma per studiare soluzioni alternative al problema dei carichi termici in DEMO, con il progetto di una macchina denominata "Divertor Tokamak Test facility" (DTT), in grado di fornire soluzioni integrate con tutti gli aspetti fisici e tecnologici. DTT dovrà operare in scenari integrati, con carichi termici rilevanti, divertori flessibili, condizioni di plasma simili a quelle previste per DEMO. Il compromesso tra prestazioni richieste e la necessità di rispettare la scala dei tempi dettata dalla Road Map ha portato alla scelta dei seguenti parametri: raggio maggiore R=2.15 m, rapporto di aspetto A=3.1 (A=R/a, dove ‘a’ è il raggio minore del tokamak), campo magnetico toroidale BT=6 T, corrente di plasma Ip=6 MA, potenza addizionale PTot=45 MW. La macchina potrà provare differenti concetti e topologie di divertore. Saranno testati diversi materiali con flussi termici fino a 20MW/m2. Le attività di ricerca correlate costituiranno una notevole spinta per lo sviluppo di tecnologie innovative in vari settori, con rilevanti ricadute per le industrie europee. DTT sarà operativo nel 2022. Pertanto, la realizzazione durerà circa 7 anni a partire dalla prima gara (2016) fino alla messa in servizio. Le operazioni ed il programma sperimentale dovrebbero poi coprire un periodo di oltre venti anni, fino all'inizio della costruzione di DEMO ed oltre. L’impatto occupazionale previsto è rilevante, almeno 150 persone coinvolte nella sperimentazione. E' inoltre previsto un notevole numero di lavoratori coinvolti nelle fasi di costruzione ed operazione, senza contare le opportunità per spin-off e sub-appalti. L'impatto economico previsto sul territorio è significativo nelle fasi di costruzione ed in quelle successive (edifici, rete elettrica, manutenzione, ecc.). La presenza permanente di un team internazionale darà luogo a ricadute sul territorio legate al soggiorno del personale e delle relative famiglie. EUROfusion ha stanziato circa 60 M€ in Horizon 2020, ma il costo previsto per la realizzazione di DTT è valutato intorno alla cifra di 500 M€. Vedendo nel progetto DTT un'occasione per dare un contributo al problema energetico ed al tempo stesso investire nella ricerca europea con prospettiva di elevatissimo ritorno economico, il governo italiano ha offerto l'opportunità di ottenere i finanziamenti necessari a costruire DTT in Italia. La proposta è fra i progetti presentati per il finanziamento tramite i 315 miliardi di Euro previsti dall'Agenda Juncker (EFSI: European Fund for Strategic Investments).The recent formation of the EUROfusion Consortium marks a big step in the roadmap toward the realisation of fusion energy with a demonstration plant DEMO by 2050. One of the main challenges in the roadmap is to develop a heat and power exhaust system able to withstand the large loads expected in the divertor of a fusion power plant. Therefore, in parallel with the programme to optimise the operation with a conventional divertor based on detached conditions to be tested on ITER, EUROfusion has launched a dedicated project to investigate alternative power exhaust solutions for DEMO, and the design of a new machine named "Divertor Tokamak Test facility" (DTT), capable of eventually integrating all relevant physics and technology issues. The set of possible alternative solutions to be assessed includes advanced magnetic configurations and liquid metal divertors. DTT should operate integrating various aspects, with significant power loads, flexible divertors, plasma edge and bulk conditions approaching as much as possible those planned for DEMO, at least in terms of dimensionless parameters. An optimal balance between these requirements and the need to realize the new experiment accomplishing the DEMO timescale, leads to the choice of the following machine parameters: major radius R=2.15 m, aspect ratio A=3.1 (A=R/a, where ‘a’ is the tokamak minor radius), toroidal field BT=6 T, plasma current Ip=6 MA, additional power PTot=45 MW. The machine will have the possibility to test several different magnetic divertor topologies, in reactor relevant regimes. Different plasma facing materials will be tested (tungsten, liquid metals) up to a power flow of the order of 20MW/m2. The final target of this experiment is the realization of an integrated solution (bulk and edge plasma) for the power exhaust in view of DEMO. The related studies and experiments will allow a valuable development of innovative technologies in several different fields, with relevant spin off for the industries of all European Countries. According to the European Road Map, the DTT experiment should start its operation in 2022. To be coherent with this plan, the realization of the device will cover a time of around 7 years, starting from the first tender (during 2016) up to full commissioning and the first plasma (during 2022). The operations should then cover a period of more than 20 years, up to the initial phases of the DEMO realization. The occupational impact is expected to be significant, with at least 150 people involved for the operation (50% professionals, 50 % support personnel). In addition, a significant amount of on-site workers are expected during the construction, not to mention the indirect and spin-off opportunities. The expected economic impact on the hosting territory is also significant. Some financial fall-out for both the construction and the operation should be addressed to the territory (buildings, electrical grid, maintenance, etc.). In addition, the continuous presence of an international scientific staff will cause on the host territory a spin-off linked to the guest family life and activities like lodging, transport, restaurants, schools ... While the European Programme allocated about 60 MEUR in Horizon 2020, the expected total cost for realizing this DTT proposal is estimated to be about 500 MEUR. DTT is a strategic investment in the key areas of research and innovation, with significant implications on the energetic problem, offering a stimulus on higher education and training in the fields of science and engineering. Recently, the Italian Government has offered to the European fusion system the opportunity to get complementary funding for a dedicated exhaust facility located in Italy. The proposal is among the projects submitted to the 315 billion Euro of Juncker's plan (EFSI: European Fund for Strategic investments). This report presents the DTT proposal worked out by an International European Team of experts. Its contents has been independently revised and recommended by Chinese experts. It demonstrates the possibility to set up a facility able to bridge the power handling gaps between the present day devices, ITER and DEMO within the European fusion development roadmap, which plays a crucial role for the development of one of the most promising technologies for an alternative, safe and sustainable energy source

    Rilievi istopatologici in corso di infezione spontanea da Enteromyxum leei in sarago pizzuto (Diplodus puntazzo, Cetti 1777).

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    Enteromyxum leei è un parassita intestinale responsabile di severi episodi di malattia in sarago pizzuto (Diplodus puntazzo). Questo mixosporidio ha determinato una notevole riduzione dell’allevamento di questa specie mediterranea, che rappresentava una valida alternativa zootecnica per la diversificazione della produzione in maricoltura. In quest’ottica, recentemente è stato ultimato un progetto per studiare i fattori limitanti la produzione del sarago pizzuto, con particolare riferimento alle epizoozie causate da questo mixosporidio. Tra le finalità del progetto era compresa la descrizione dei quadri anatomopatologici enterici, con la descrizione dettagliata delle diverse enteriti, osservate durante infezioni spontanee da E. leei in sarago pizzuto, verificatesi in due allevamenti italiani (A e B, rispettivamente sud e nord Italia). A ogni campionamento (7 in totale), 10 soggetti sono stati sacrificati tramite dose letale di anestetico e, durante la necroscopia, sono stati prelevati porzioni di organi viscerali, rene, cuore e branchie. In particolare dal tratto gastroenterico, isolato dal resto degli organi viscerali, sono stati prelevati la porzione pilorica dello stomaco e tratti di intestino corrispondenti al 5, 50 e 95% della lunghezza totale. I campioni sono stati fissati in formaldeide tamponata al 4% o in soluzione di Bouin e processati secondo le comuni tecniche istologiche. Sezioni seriali in paraffina sono state colorate con ematossilina-eosina e, alternativamente, caratterizzate istochimicamente. Allo scopo di standardizzare l’interpretazione dei preparati e confrontare i campioni è stato messo a punto un sistema di valutazione a parametri punteggiati. I quadri infiammatori prevalenti erano enterite proliferativa e enterite diffusa linfocitaria cronica
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