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Upmanu Lall 博士是哥伦比亚水资源中心主任,也是哥伦比亚大学的 Alan and Carol Silberstein 工程学教授。他是美国地球物理学会 (AGU) 和美国科学促进会 (AAAS) 的研究员。他曾获得欧洲地球物理学会 (EGU) 的 Henry Darcy 奖、美国土木工程师学会 (ASCE) 的干旱土地水利工程奖和 Ven Te Chow 奖,并在美国地球物理学会 Langbein 和 Borland 讲座上发表演讲。他领导了各大洲的水资源和气候可持续性、风险分析和缓解、基础设施和金融工具方面的项目。他的工作范围从水文气候学和数据科学的基础研究到系统设计和优化、政策分析和创新以及缓解气候风险的金融战略。自 2014 年以来,他制定了“美国水资源倡议”,旨在根据气候信息制定全面的国家水资源、能源和农业规划。
TIM BERRY 是 Palo Alto Software 的创始人兼总裁、bplans.com 的创始人以及 Borland International 的联合创始人。他是该国最畅销的商业计划软件 Business Plan Pro 的主要作者。Berry 先生毕业于圣母大学、俄勒冈大学和斯坦福大学。他曾在 Apple Computer 担任商业计划顾问十三年,之后带领 Palo Alto Software 从一家初创公司发展成为拥有 40 名员工、市场份额达 70% 的公司。他在俄勒冈大学教授如何编写商业计划,并经常在 Apple Computer、Autodesk、Progress Software、USASBE、管理学院等地发表主题演讲。Berry 先生是《Hurdle:商业计划书》和《Business Plan Pro 》一书的作者。
评估并规划我们的行动,以解决来自行业和政府评审员的众多意见。P-CMM 咨询委员会的现任成员包括 David Borland(陆军部、指挥、控制、通信和计算机信息系统主任办公室)、Miriam F. Browning(国家公共行政学院)、Ed Cotter(数字设备公司)、Barry A. Frew(海军研究生院)、Paul Garber(花旗集团)、Paul R. Gehrmann(IBM)、Glenn Gienko(摩托罗拉)、Marlene Griffin-Bunnell(礼来公司)、Watts Humphrey(软件工程研究所)、James Jackson(德州仪器)、Cynthia Kendall(国防部长办公室)、Sally Matthews(总务管理局)、Jeffrey McHenry(微软)、Ronald A. Radice(软件技术转型)、Roger T. Sobkowiak(软件人员概念)和 Ed Thompson(高级研究计划局)。顾问委员会的前成员包括 Belkis Leong-Hong(国防部长办公室)和 Austin Zullo(花旗集团)。
澳大利亚劳动力市场和数字经济*杰夫·博兰德(Jeff Borland)和迈克尔·科尔利(Michael Coelli)墨尔本经济学系2022年2月摘要我们回顾了数字经济对澳大利亚劳动力市场的影响。数字经济影响劳动力市场的主要方式是分类的;并用有关机器人和零工经济的案例研究进行了说明。对澳大利亚数字经济影响的证据进行了评估,将新的经验分析与现有研究的发现相结合。考虑了三个主要的劳动力市场成果:(i)总工作量; (ii)所需的工作和技能类型; (iii)收入的劳动份额。我们以讨论政策含义和教训的讨论来结束。*为澳大利亚统计局/澳大利亚储备银行准备“澳大利亚数字经济”会议准备的论文。我们从阿布扎尔·阿里(Abuzar Ali)的出色研究帮助中受益。我们感谢Gianni La Cava和Mark Wooden的建议和数据;提供Bjorn Jarvis和Talei Parker的ABS数据的帮助;以及纳利尼·阿加瓦尔(Nalini Agarwal)和阿布扎尔·阿里(Abuzar Ali)的评论。这项研究得到了Arc Discovery Grant DP160102269的支持。本文使用来自澳大利亚家庭(HILDA)调查的家庭,收入和劳动力动态的单位记录数据。希尔达项目是由澳大利亚政府社会服务部(DSS)资助的,由墨尔本应用经济和社会研究所(墨尔本研究所)管理。本文报告的发现和观点是作者的发现,不应归因于DSS,墨尔本研究所,ABS或RBA。
干旱胁迫长期以来一直是农作物生产的制约因素,而气候变化和随之而来的农业用蓝色水资源减少则加剧了这一问题。大多数现有的粮食和经济作物都易受干旱胁迫的影响,干旱胁迫会造成农作物产量的大幅下降。因此,在不久的将来,我们开发出更能适应气候、更耐热、更耐旱的作物的能力将变得越来越重要。自然界中,植物进化出了两种重要的机制来克服干旱胁迫的影响:(1)避旱,通过最大限度地减少水分流失和优化水分吸收,使植物在缺水的环境中保持相对较高的组织含水量;(2)耐旱,通过维持细胞膨压(由渗透调节和细胞弹性引起)和提高原生质抗性,使植物能够忍受低组织含水量( Basu et al.,2016 )。随着可用于研究不同植物谱系的基因组资源越来越多,这些植物在抗旱或避旱方面表现出不同的策略和差异 ( Yin et al., 2014; Abraham et al., 2016; Yang et al., 2017; Chen et al., 2018 ),系统生物学以基因组规模的分子及其相互作用分析 ( Westerhoffiand Palsson, 2004 ) 为特征,正成为将基因与抗旱或避旱性状联系起来的一种流行方法。系统生物学研究产生的与干旱胁迫反应相关的基因的知识可以为构建合成生物学的生物部件文库提供信息,合成生物学旨在设计或重新设计生物过程 ( Cook et al., 2014 )。合成生物学在创造具有增强的抗旱或抗旱能力的转基因植物方面具有巨大潜力(Borland 等人,2014 年;De Paoli 等人,2014 年;Llorente 等人,2018 年)。本研究主题包括三篇以景天酸代谢 (CAM) 系统生物学为主题的文章,作为植物适应缺水条件的模型策略,以及四篇与使用合成生物学和基因工程方法对植物抗旱或抗旱进行遗传改良有关的文章。
Ahmad,F.,Bask,A.,Laari,S。,&Robinson,C。(2023)。 业务管理对循环经济的看法:当前的状态和未来方向。 技术预测和社会变革,187,122182。https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122182 Amit,R。,&Zott,C。(2016)。 业务模型设计:动态能力的观点。 在D. Teece和S. Heaton中(编辑。 ),《动态能力的牛津手册》(第1卷 2016)。 牛津大学出版社。 Barreiro-Gen,M。,&Lozano,R。(2020)。 圆形经济有多圆? 分析组织中循环经济的实施。 业务战略与环境,29,3484 - 3494。https:// doi.org/10.1002/bse.2590 Benkler,Y。,&Nissenbaum,H。(2006)。 基于公地的同伴生产和美德。 政治哲学杂志,第14卷,第394 - 419年。https:// doi。 org/10.1111/j.1467-9760.2006.00235.x Bigelow,L。S.,&Barney,J. B. (2021)。 策略可以从业务模型方法中学到什么? 管理研究杂志,58(2),528 - 539。https://doi.org/10.1111/joms.12579 Bigliardi,B。和Filippelli,S。(2021)。 通过关键字分析研究循环业务模型创新。 可持续性,13,5036。 (2017)。 对开放策略的思考。 远程规划,50,423 - 426。https://doi.org/10.1016/j.lrp.2016.11.004 Bocken,N。,&Geradts,T。(2020)。 远程规划,53,101950。https://doi.org/10.1016/j.lrp.2019。Ahmad,F.,Bask,A.,Laari,S。,&Robinson,C。(2023)。业务管理对循环经济的看法:当前的状态和未来方向。技术预测和社会变革,187,122182。https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122182 Amit,R。,&Zott,C。(2016)。业务模型设计:动态能力的观点。在D. Teece和S. Heaton中(编辑。),《动态能力的牛津手册》(第1卷2016)。牛津大学出版社。Barreiro-Gen,M。,&Lozano,R。(2020)。圆形经济有多圆?分析组织中循环经济的实施。业务战略与环境,29,3484 - 3494。https:// doi.org/10.1002/bse.2590 Benkler,Y。,&Nissenbaum,H。(2006)。基于公地的同伴生产和美德。政治哲学杂志,第14卷,第394 - 419年。https:// doi。org/10.1111/j.1467-9760.2006.00235.x Bigelow,L。S.,&Barney,J.B.(2021)。策略可以从业务模型方法中学到什么?管理研究杂志,58(2),528 - 539。https://doi.org/10.1111/joms.12579 Bigliardi,B。和Filippelli,S。(2021)。通过关键字分析研究循环业务模型创新。可持续性,13,5036。(2017)。对开放策略的思考。远程规划,50,423 - 426。https://doi.org/10.1016/j.lrp.2016.11.004 Bocken,N。,&Geradts,T。(2020)。远程规划,53,101950。https://doi.org/10.1016/j.lrp.2019。可持续业务模型创新的障碍和驱动因素:组织设计和动态功能。101950 Bocken,N。和Ritala,P。(2020)。建立循环业务模型的六种方法。商业战略杂志,43(3),184 - 192。https://doi.org/10.1108/ JBS-11-11-2020-2020-0258 Bocken,N.,Weissbrod,I。,&Antikainen,M。(2021)。循环经济的业务模型体验:定义和方法。循环经济与可持续性,1,49 - 81。https://doi.org/10.1007/ S43615-021-00026-Z Bogers,M。(2011)。开放创新悖论:研发合作中的知识共享和保护。欧洲创新杂志,14,93 - 117。https://doi.org/10.1108/14601061111111104715 Bogers,M.,Chesbrough,H。,H。,&Strand,R。(2020)。可持续的开放式创新,以应对巨大的挑战:卡尔斯伯格和绿色纤维瓶的教训。英国食品杂志,122,1505 - 1517。https:// doi。org/10.1108/bfj-07-2019-0534 Borland,H.,Ambrosini,V.,Lindgreen,A。,&Vanhamme,J.(2016)。在生态可持续性和战略管理的交汇处建立理论。商业道德杂志,135,293 - 307。https:// doi。org/10.1007/s10551-014-2471-6 Brown,P.,Bocken,N。,&Balkenende,R。(2019)。公司为什么从事协作循环的创新?可持续性,11,635。Brown,P.,Von Daniels,C.,Bocken,N。M. P.和Balkenende,A。R.(2021)。 在循环方向创新中协作的过程模型。 2020.125499 Casadeus-Masanell,R。和Ricart,J。Brown,P.,Von Daniels,C.,Bocken,N。M. P.和Balkenende,A。R.(2021)。在循环方向创新中协作的过程模型。2020.125499 Casadeus-Masanell,R。和Ricart,J。清洁工生产杂志,286,125499。https://doi.org/10.1016/j.jclepro。(2010)。从战略到业务模型再到策略。远程规划,43,195 - 215。https:// doi.org/10.1016/j.lrp.2010.01.004 Chesbrough,H。W.,&Appleyard,M。M. M.(2007)。开放创新和策略。加利福尼亚管理评论,50,57 - 76。https://doi.org/10。2307/4116416圈子经济。(2022a)。Levi与Renewcell的合作,创建了他们有史以来最可持续的让。2022年2月从https://windect-hub.circle-lab.com/article/9416?n = levi's-collaborates- with-renewcell-to-to-to-to-to-to-create-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-their-sustable-sustable-jean-jean-jean-圈经济。(2022b)。从纺织产形式的粘液可追溯性飞行员。2022年2月从https:// skindledge-hub.circle-lab检索。com/com/acrip/8872?n = viscose-traceability-pilot-from-textilegenesis-平台
