我要感谢我的导师 Garriy Shteynberg 博士以及前导师 John Pennington 博士和 Jon Frederick 博士。他们的专业知识和反馈帮助我在各个层面实现了我对这个项目的愿景。此外,我还要感谢我的实验室伙伴 Phillip McGarry 和我的论文委员会的见解和反馈。最后,我要感谢我的家人,他们在整个过程中给予了我极大的支持。感谢我的妻子 Hollee、父母 Steve 和 Dulcie、姐姐 Emily、祖父母 Kathy 和 Bernie 以及 Ed 和 Barbara。
有关健康公平办公室的更多信息,请参见此处。参考文献 Jasuja GK、Meterko M、Bradshaw LD、Carbonaro R、Clayman ML、LoBrutto L、Miano D、Maguire EM、Midboe AM、Asch SM、Gifford AL、McInnes DK、Elwy AR。美国退伍军人对 COVID-19 疫苗接种的态度和意图。JAMA Network Open。2021 年 11 月 1 日;4(11):e2132548。
▶ 关于社会信号和亲社会行为(例如,B´enabou 和 Tirole,2006 年、2011 年)以及从众行为(例如,Bernheim,1994 年)的经济学理论文献 ▶ 关于社会压力的经济学实验室和实地实验文献(例如,Andreoni 和 Bernheim,2002 年;DellaVigna 等人,2012 年) ▶ 关于社会压力和从众行为的长篇心理学文献(例如,Asch,1951 年,Milgram,1963 年,Ross 和 Nisbett,1991 年) ▶ 关于社会规范的文献(例如,Bicchieri,2006 年和 Gelfand,2018 年)
意图派对联合信:1。由经济事务和气候政策部长以及基础设施和水管理部长的国家秘书和行政事务代表:经济事务和气候政策部长,基础设施和水管理部长以其行政机构(福斯图拉斯)的身份以“国家”为“国家”。2。诺贝亚工业化学品B.V.,其在Amersfoort的注册办事处及其在Amersfoort的Van Asch van Wijckstraat 53(3811 LP)的办公室地址,其首席执行官Michael Koenig代表,此后也称为“ Nobian”。此后,国家和诺贝亚人也被称为“当事人”。
这项系统评价提供了自2004年以来进行的合格研究的全面概述。遵守PRISMA指南,审查确定了48条来自大量池的相关文章(在2023年1月至2023年4月之间进行的文献综述),系统地将有价值的见解对关键发现,方法论和未来的研究指示提出了宝贵的见解。最近的研究证实了跨不同环境中的顺从性的普遍性,与Asch的开创性发现相呼应(1951年),但审查强调了对影响因素的统一理解,包括年龄,性别和文化,以及上下文变量,具有核心作用。数字技术的进步扩大了研究的可能性,从而跨越了不同的数字环境。研究人员采用创新方法,例如计算机介导的通信(Cinnirella&Green 2007)和虚拟现实(Kyrlitsias等2020)探索在数字空间内仔细反映实际在线互动的合规性。
5 Bulten, W.、Pinckaers, H.、van Boven, H.、Vink, R.、de Bel, T.、van Ginneken, B.、van Ginneken, B.、van der Laak, J.、Hulsbergen-van de Kaa, C. 和 Litjens, G. (2020 年)。使用活检对前列腺癌进行格里森分级的自动深度学习系统:一项诊断研究。柳叶刀肿瘤学,21(2),233–241。 https://doi.org/10.1016/S1470 -2045(19)30739 -9; Chen, JH 和 Asch, SM (2017)。医学中的机器学习和预测——超越膨胀预期的顶峰。新英格兰医学杂志,376(26),2507–2509。 https://doi.org/10.1056/NEJMp1702071; Bejnordi, BE、Veta, M.、van Diest, PJ、van Ginneken, B.、Karssemeijer, N.、Litjens, G.、van der Laak, J. 和 CAMELYON16 联盟。 (2017)。深度学习算法对乳腺癌女性淋巴结转移检测的诊断评估。 JAMA,318(22),2199-2210。 https://doi.org/10.1001/jama.2017.14585; Erickson, BJ、Korfiatis, P.、Akkus, Z. 和 Kline, TL (2017)。用于医学成像的机器学习。 X 射线照相术,37(2),505–515。 https://doi.org/10.1148/rg.2017160130
市场塑造和调试卫生和社会护理部围绕公平的护理和市场可持续性的持续工作。Asch已开发了许多报告,这些报告显示了德比郡的市场以及已知和预期差距的地区。策略是与系统同事,经验专家,使用我们的服务和照料者的人合作制定的。他们查看本地和国家数据以跨区域数据进行基准测试。从联合战略需求评估,健康需求指数,健康影响评估,普遍数据,人口普查数据中收到的信息,可以使该部门对德比郡的护理和支持需求的理解。德比郡居民,提供者和合作伙伴收到的反馈确定服务条款/市场的差距,并支持理事会确定需要优先考虑的内容。合同和调试团队与提供者和合作伙伴机构进行公开对话,以了解,支持和维护充满活力和可持续的市场。与提供者的年度对话支持我们更好地了解付费费用与交付费用之间的关系,以确保可持续性,而安理会在设定护理服务费用时进行透明的费用建模。受监管的护理人员设置设有一名前线从业人员和ICS官员,以促进与提供者就护理提供的良好沟通。
Chromosome-scale genome assembly of bread wheat's wild relative Triticum timopheevii 1 2 Surbhi Grewal 1 , Cai-yun Yang 1 , Duncan Scholefield 1 , Stephen Ashling 1 , Sreya Ghosh 2 , David 3 Swarbreck 2 , Joanna Collins 3 , Eric Yao 4,5 , Taner Z. Sen 4,5 , Michael Wilson 6 , Levi Yant 6 , Ian P. King 1和4 Julie King 1 5 6 1。麦片研究中心,植物与作物科学系,生物科学学院,诺丁汉大学7号大学,拉夫堡,LE12 5rd,英国8 2。伯爵研究所,诺里奇研究公园,诺里奇NR4 7UZ,英国9 3。基因组参考信息学团队,惠康桑格学院,惠康信托基因组10校园,欣克斯顿,CB10 1RQ,英国11 4。加利福尼亚大学加利福尼亚大学,加利福尼亚州伯克利生物工程系,美国94720,美国12 5。 美国农业部 - 农业研究服务局,西部地区13研究中心,农作物改善与遗传学研究部门,布坎南街800 诺丁汉大学,大学公园,诺丁汉,NG7 2rd 16通讯作者:Surbhi Grewal(surbhi.grewal@nottingham.ac.uk)17 18摘要19 20 20小麦(Triticum aestivum)是最重要的食物作物之一,迫切需要增加生产的生产,以养活生长的世界。 triticum timopheevii(2n = 4x = 28)是一种同种二磷酸22小麦野生物种,其中包含在许多23个先前的小麦改善育种计划中利用的A T和G基因组。 在这项研究中,我们报告了基于PACBIO 25 HIFI读取和染色体构象捕获(HI-C)的24个染色体尺度参考基因组组装PI 94760。 ex asch。加利福尼亚大学加利福尼亚大学,加利福尼亚州伯克利生物工程系,美国94720,美国12 5。美国农业部 - 农业研究服务局,西部地区13研究中心,农作物改善与遗传学研究部门,布坎南街800诺丁汉大学,大学公园,诺丁汉,NG7 2rd 16通讯作者:Surbhi Grewal(surbhi.grewal@nottingham.ac.uk)17 18摘要19 20 20小麦(Triticum aestivum)是最重要的食物作物之一,迫切需要增加生产的生产,以养活生长的世界。 triticum timopheevii(2n = 4x = 28)是一种同种二磷酸22小麦野生物种,其中包含在许多23个先前的小麦改善育种计划中利用的A T和G基因组。 在这项研究中,我们报告了基于PACBIO 25 HIFI读取和染色体构象捕获(HI-C)的24个染色体尺度参考基因组组装PI 94760。 ex asch。诺丁汉大学,大学公园,诺丁汉,NG7 2rd 16通讯作者:Surbhi Grewal(surbhi.grewal@nottingham.ac.uk)17 18摘要19 20 20小麦(Triticum aestivum)是最重要的食物作物之一,迫切需要增加生产的生产,以养活生长的世界。triticum timopheevii(2n = 4x = 28)是一种同种二磷酸22小麦野生物种,其中包含在许多23个先前的小麦改善育种计划中利用的A T和G基因组。在这项研究中,我们报告了基于PACBIO 25 HIFI读取和染色体构象捕获(HI-C)的24个染色体尺度参考基因组组装PI 94760。ex asch。组件的总尺寸为26 9.35 GB,具有42.4 Mb的重叠元素N50和166,325个预测的基因模型。DNA甲基化27分析表明,G基因组的平均甲基化碱基比A T基因组更多。28 g基因组也与aegilops speltoides的S基因组更紧密相关,而不是与六倍体或四倍体小麦的B 29基因组。总而言之,T。timopheevii基因组组装为30发现了对食品31安全性的农艺重要基因的基因组发现的宝贵资源。32 33背景和摘要34 35人物属包括许多野生和栽培的小麦种类,包括二倍体,四倍体36和六倍体形式。多倍体物种起源于甲状腺素和37个相邻的Aegilops属(山羊草)之间的杂交。四倍体物种,毛triticum triticum tricum torgidum(2n = 4x = 28,38 aabb),也称为emmer小麦,三质体timopheevii(2n = 4x = 4x = 28,a t a t gg)是39多态的。triticum urartu thum。ex gandil(2n = 2x = 14,aa)是这两个物种1的基因组供体1,而B和G基因组与Aegilops 41 Speltoides 2的S基因组密切相关。两种四倍体物种均具有野生和驯化的形式,即T. turgidum L. ssp。42 dicoccoides(Körn。&graebn。)Thell。和SSP。dicoccum(schrankexschübl。)thell。,分别为43,T。Timopheevii(Zhuk。)Zhuk。 ssp。 armeniacum(jakubz。) slageren和ssp。 分别为44 timopheevii。 durum(desf。) 45 HUSN。Zhuk。ssp。armeniacum(jakubz。)slageren和ssp。分别为44 timopheevii。durum(desf。)45 HUSN。45 HUSN。此外,四倍体硬质小麦T. turgidum L. ssp。(2n = 4x = 28,AABB),用于意大利面的生产,六倍层面包小麦triticum aestivum aestivum 46 L.(2n = 6x = 42,aabbdd)从驯养的emmer小麦中进化而成,后者与aegilops tauschii(d tauschii donore hybridations the the the the the bentertiationally the tauschii donore(d genuschii donor)(d donore)6,000,000,000,000,000,000。十六世纪48个Triticum Zhukovskyi(Aagga M a M)源自培养的Timopheevii杂交和49个培养的Einkorn triticum单球菌3(2n = 2x = 2x = 14,A M A M)。50 51