当军事从业者和政策制定者继续关注乌克兰战争和加沙地面战时,人们不禁惊叹于地图上又恢复了清晰的分界线。现代战场假定的流动性已经恢复到第一次世界大战式的战壕综合体和障碍带。精心设计的弹性防御,加上动态精确火力的支持,惩罚了对进攻的强烈诉求。战争(至少在乌克兰)不是进攻机动,而是演变成敌对部队侦察打击综合体的对决,这更像是消耗战,而不是决定性战斗。这可能会让军事思想家感到不舒服,他们想知道:“如何在侦察打击综合体对决造成的停滞中恢复进攻机动的自由?”本文提出了一个心理模型来做到这一点。
尽管水下声学网络的领域对于各种商业应用程序越来越成熟且至关重要,但是缺乏安全的水下通信标准给北约运营中采用这些网络技术的主要障碍带来了主要的障碍。北约研究任务小组IST-174“针对启用网络的网络操作的安全水下通信”旨在研究并以荷花方法来研究并证明安全的水下通信。尤其是,该小组的野心是定义波形,网络协议和体系结构,这些波形将以安全且可互操作的方式启用水下连接。对此,本文介绍了目前正在开发的各种安全概念和通信系统,这些系统可能包括在这些标准化e FF中。
基因表达的改变,从而调节生理活性,例如生长和受精。[1-5]这些电子信号被认为是快速响应的长距离信号通路,对植物的生存不利。[1,5,6]因此,研究植物电生理学通过先进的电子技术为植物的疑问和干预提供了坚实的基础,[7-11]具有可持续食品供应和环境保护的潜在好处。非侵入性植物电生理学优先是侵入性的,因为获得的信号无需损害植物组织而获得的信号。[12]但是,植物的不平坦和不规则的表面地形为与电极紧密接触的大障碍带来了巨大的障碍。[11]特别是,大多数植物都会形成多种形态(直,分支,螺旋等)的三个(类似头发的附属物)和变化的密度,[13]可能具有挑战性地形成并遵守包括凝胶电极在内的常规电极。尽管使用软凝胶和粘合水凝胶可以改善与生物组织的接触,但[14-17]预先形成的固体水凝胶的平面表面和明确定义的几何形状阻碍了它们与毛茸茸的植物表面的综合接触(图1 A-I I和图S1:图S1:支持信息)。这种缺乏一致性将减少粘附力和信号传递稳定性和忠诚度。[18]
摘要简介缺血性冷静态存储(ICS)是供体心脏保存的黄金标准。这种缺血的时间框架给原发性移植功能障碍带来了时间限制和风险。冷充氧的心脏灌注,称为非缺血性心脏保存(NIHP),理论上限制了缺血时代,同时保持了低温和心脏毛的已知优势,这是一种低代谢率。方法和分析NIHP 2019研究是一项在8个欧洲国家的15个心脏移植中心的国际,随机,受控的,开放的,多中心临床试验,包括202名接受心脏移植的患者,分配给NIHP或ICS。入学估计是研究开始后30个月。接受移植后12个月的患者。主要目的是评估NIHP在移植后的前30天内对生存,同种异体移植功能和拒绝发作的影响。次要目标是在12个月内比较生存期,同种异体移植功能,心脏生物标志物,拒绝发作,同种异体移植脉管病,不良事件和不良设备效应的治疗组。Ethics and dissemination This protocol was approved by the Ethics Committee (EC) for Research UZ/KU Leuven, Belgium, the coordinating EC in Germany (Bei Der LMU München), the coordinating EC in the UK (West Midlands—South Birmingham Research), the EC of Hospital Puerta de Hierro, Madrid, Spain, the EC of Göteborg, Sweden, the在法国,意大利帕多瓦的EC和奥地利维也纳大学的EC协调EC。试用注册号NCT03991923。这项研究将根据当前的地方法规和国际适用的监管要求,根据赫尔辛基宣言和ISO14155:2020的原则。主要的主要和次要结果将以修改后的意图人群和协议人群发表。
职位论文:供应链水目标会计背景清洁水对于自然,人,工业和农业至关重要。,大约有70%用于农业的年度淡水,公共部门和私营部门必须共同努力以可持续生产粮食,以满足不断增长的全球人口的需求。因此,嘉吉致力于到2030年之前对我们的行动,供应链和社区产生积极影响(Cargill,2023年)。我们将通过解决可用性,质量以及获得安全饮用水,卫生和卫生(WASH)的共同水挑战来做到这一点。尽管有充分的指导对于如何在公司价值链中设定水目标(SBTN 2023,首席执行官Water Inaltate 2021,WRI和MARS,2016年),但我们的最佳知识是,在撰写本文档时,尚无共识的共享价值链中的水目标的共识。这种缺乏指导为大规模合作的障碍带来了对两个或多个组织如何在满足价值链水目标方面做出贡献和声称进展的不确定性。为了克服这一障碍,嘉吉与各个行业的主题专家合作,开发了一种会计方法(包括量化,归因和跟踪),以实现其水目标的进展,目的是增加公司(和其他实体)在共享农业供应链之间工作的机会。Cargill致力于更新这种方法,以便在提供这些主题的更清晰度时,并采用新兴的最佳实践。拟议的方法建立在公共领域中可靠和审查的原则和指导的基础上,以记录嘉吉将如何实施,量化,归因和跟踪在嘉吉价值链内外与其他人一起工作时和其他人的工作时产生的水的可用性和质量利益。在与世界资源研究所(WRI)密切合作开发的基于数据驱动的,基于风险的方法之后,嘉吉致力于恢复6000亿升水,并减少5,000吨水污染物在2030年到2030年。这些目标是可衡量的,可行的和时间限制的,旨在通过在当地一级驱动与水挑战的严重性和嘉吉对该挑战的贡献成正比的优先分水岭的水体条件有助于(WRI和Cargill 2021)。