加利福尼亚大学戴维斯分校。B.S.,生物化学1979年华盛顿大学。 Ph.D., Biochemistry 1986 Carnegie Institute of Washington, Postdoc, Plant Biology 1987 Stanford University, Postdoc, Chemistry 1988 Professional Experience: Vice President & Chief Science and Technology Officer, ASU 2022 – present Vice President of Research – Knowledge Enterprise 2021 – 2021 Interim Executive Vice President – Knowledge Enterprise 2020 – 2020 Chief Executive Officer, Science Foundation Arizona 2020 – 2020 Chief Science and Technology Officer, ASU 2019 – present Special Advisor to the Executive VP for Research and Innovation 2018 – 2019 Director, School of Molecular Sciences 2016 – 2019 Faculty, Center for Innovations in Medicine, Biodesign Institute 2016 – present Faculty, Global Security Initiative 2016 – present Member of Directorate of the Biodesign Institute 2011 – 2016 Co-Director of the Center for Innovations in Medicine 2010 – 2016 Biodesign Institute at ASU Senior Sustainability Scientist, Global Institute of Sustainability at ASU 2010 – present Chief Scientific Officer, Biodesign Institute at ASU 2010 – 2011 Faculty Associate, Center for Single Molecule Biophysics, 2010 – present Biodesign Institute at ASU Deputy Director, Biodesign Institute at ASU 2008 – 2009 Director, Center for BioOptical Nanotechnology, 2004 – 2010 Biodesign Institute at ASU Director, NSF IGERT生物分子纳米技术2000 - 2009年亚利桑那州立大学,分子科学学院教授,1998年 - NSF RTG光学生物分子DEV的现任主任。 计划1996 - 2002年光合作用中心1997 - 2000 Assoc。 化学和生物化学教授,1994年 - 1998年助理。 华盛顿,系B.S.,生物化学1979年华盛顿大学。Ph.D., Biochemistry 1986 Carnegie Institute of Washington, Postdoc, Plant Biology 1987 Stanford University, Postdoc, Chemistry 1988 Professional Experience: Vice President & Chief Science and Technology Officer, ASU 2022 – present Vice President of Research – Knowledge Enterprise 2021 – 2021 Interim Executive Vice President – Knowledge Enterprise 2020 – 2020 Chief Executive Officer, Science Foundation Arizona 2020 – 2020 Chief Science and Technology Officer, ASU 2019 – present Special Advisor to the Executive VP for Research and Innovation 2018 – 2019 Director, School of Molecular Sciences 2016 – 2019 Faculty, Center for Innovations in Medicine, Biodesign Institute 2016 – present Faculty, Global Security Initiative 2016 – present Member of Directorate of the Biodesign Institute 2011 – 2016 Co-Director of the Center for Innovations in Medicine 2010 – 2016 Biodesign Institute at ASU Senior Sustainability Scientist, Global Institute of Sustainability at ASU 2010 – present Chief Scientific Officer, Biodesign Institute at ASU 2010 – 2011 Faculty Associate, Center for Single Molecule Biophysics, 2010 – present Biodesign Institute at ASU Deputy Director, Biodesign Institute at ASU 2008 – 2009 Director, Center for BioOptical Nanotechnology, 2004 – 2010 Biodesign Institute at ASU Director, NSF IGERT生物分子纳米技术2000 - 2009年亚利桑那州立大学,分子科学学院教授,1998年 - NSF RTG光学生物分子DEV的现任主任。计划1996 - 2002年光合作用中心1997 - 2000 Assoc。化学和生物化学教授,1994年 - 1998年助理。 华盛顿,系化学和生物化学教授,1994年 - 1998年助理。华盛顿,系化学和生物化学教授,ASU,1987年 - 1994年,斯坦福大学,NSF博士后研究员,S。Boxer1987 - 1988 Carnegie Inst。 植物生物学,NSF 1986 - 1987年,W。Thompson大学的博士后研究员。 of Washington, Graduate Research with W. Parson 1979 – 1986 Honors, Awards, and Service to the Profession: Science Foundation of Arizona, CEO 2020 – 2021 NSF BIO postdoctoral fellowship panel member 2014 – 2015 NSF MCB Panel Member 2013 – present NSF CBET panel member 2012 – 2014 NSF Physics of Life Panel Member 2010 – present Senior Sustainability Scientist, Global Institute of Sustainability 2010年 - 目前的加里·克拉恩布尔(Gary Krahenbuhl)差异制造商奖,获得者2008化学和生物化学教授,ASU,1987年 - 1994年,斯坦福大学,NSF博士后研究员,S。Boxer1987 - 1988 Carnegie Inst。植物生物学,NSF 1986 - 1987年,W。Thompson大学的博士后研究员。of Washington, Graduate Research with W. Parson 1979 – 1986 Honors, Awards, and Service to the Profession: Science Foundation of Arizona, CEO 2020 – 2021 NSF BIO postdoctoral fellowship panel member 2014 – 2015 NSF MCB Panel Member 2013 – present NSF CBET panel member 2012 – 2014 NSF Physics of Life Panel Member 2010 – present Senior Sustainability Scientist, Global Institute of Sustainability 2010年 - 目前的加里·克拉恩布尔(Gary Krahenbuhl)差异制造商奖,获得者2008
隶属关系:(a)路德维希 - 马克西米利人 - 慕尼黑,杜。(b)罗格斯大学,美国新泽西州新不伦瑞克省和美国纽约的Curepsp。(c)加利福尼亚大学,美国旧金山记忆与老化中心。(d)巴塞罗那医院诊所。(E)英国NHS基金会信托基金会伦敦大学学院医院。(F)巴塞罗那费勒的R&D投资组合部门。es。(g)巴塞罗那Ferrer的临床发展部。(H)巴塞罗那Ferrer的医疗部门。参考文献:(1)Agarwal S,Gilbert R.进行性次核瘫痪。[更新2023 3月27日]。in:statpearls [Internet]。宝藏岛(FL):Statpearls Publishing; 2024年1月。可从:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk526098/; (2)Permanne B,Sand A,Ousson S等。O-Glcnacase抑制剂ASN90是tau和α-突触核蛋白蛋白质病的Mul-timodal药物。ACS Chem Neurosci。2022 Apr 20; 13(8):1296-1314。 doi:10.1021/acschemneuro.2c00057。EPUB 2022 3月31日。PMID:35357812; PMCID:PMC9026285; (3)Selnick HG,Hess JF,Tang C等。 发现MK-8719,这是一种有效的O-Glcnacase抑制剂,是对功的潜在治疗方法。 J Med Chem。 2019; 62(22):10062-10097.DOI:10.1021/acs.jmedchem.9b01090; (4)Balana在Pratt MR。神经退行性疾病中O-Glcnacylation改变的机械作用。 Biochem J. 2021年7月30日; 478(14):2733-2758。 doi:10.1042/bcj20200609。 进行性临床核对核对的临床诊断:运动障碍社会标准。PMID:35357812; PMCID:PMC9026285; (3)Selnick HG,Hess JF,Tang C等。发现MK-8719,这是一种有效的O-Glcnacase抑制剂,是对功的潜在治疗方法。J Med Chem。 2019; 62(22):10062-10097.DOI:10.1021/acs.jmedchem.9b01090; (4)Balana在Pratt MR。神经退行性疾病中O-Glcnacylation改变的机械作用。 Biochem J. 2021年7月30日; 478(14):2733-2758。 doi:10.1042/bcj20200609。 进行性临床核对核对的临床诊断:运动障碍社会标准。J Med Chem。2019; 62(22):10062-10097.DOI:10.1021/acs.jmedchem.9b01090; (4)Balana在Pratt MR。神经退行性疾病中O-Glcnacylation改变的机械作用。Biochem J.2021年7月30日; 478(14):2733-2758。 doi:10.1042/bcj20200609。进行性临床核对核对的临床诊断:运动障碍社会标准。PMID:34297044; PMCID:PMC8840812; (5) Höglinger GU, Respondek G, Stamelou M, Kurz C, Josephs KA, Lang AE, Mollenhauer B, Müller U, Nilsson C, Whitwell JL, Arzberger T, Englund E, Gelpi E, Giese A, Irwin DJ, Meissner WG, Pantelyat A, Rajput A, van Swieten JC, Troakes C, Antonini A, Bhatia KP, Bordelon Y, Compta Y, Corvol JC, Colosimo C, Dickson DW, Dodel R, Ferguson L, Grossman M, Kassubek J, Krismer F, Levin J, Lorenzl S, Morris HR, Nestor P, Oertel WH, Poewe W, Rabinovici G, Rowe JB, Schellenberg GD,Seppi K,Van Eimeren T,Wenning GK,Boxer AL,Golbe Li,Litvan I;运动障碍社会认可的PSP研究小组。 MOV DISORD。 2017年6月; 32(6):853-864。 doi:10.1002/mds.26987。 EPUB 2017年5月3日。 PMID:28467028; PMCID:PMC5516529。 ; (6)一项评估FNP-223的疗效,安全性和药代动力学对进行性核上麻痹(PSP)进展缓慢的研究。 clin- clintrials.gov [Internet]。 可用:https://www.clinicaltrials.gov/study/nct06355531。 访问于02/10/2024。PMID:34297044; PMCID:PMC8840812; (5) Höglinger GU, Respondek G, Stamelou M, Kurz C, Josephs KA, Lang AE, Mollenhauer B, Müller U, Nilsson C, Whitwell JL, Arzberger T, Englund E, Gelpi E, Giese A, Irwin DJ, Meissner WG, Pantelyat A, Rajput A, van Swieten JC, Troakes C, Antonini A, Bhatia KP, Bordelon Y, Compta Y, Corvol JC, Colosimo C, Dickson DW, Dodel R, Ferguson L, Grossman M, Kassubek J, Krismer F, Levin J, Lorenzl S, Morris HR, Nestor P, Oertel WH, Poewe W, Rabinovici G, Rowe JB, Schellenberg GD,Seppi K,Van Eimeren T,Wenning GK,Boxer AL,Golbe Li,Litvan I;运动障碍社会认可的PSP研究小组。MOV DISORD。 2017年6月; 32(6):853-864。 doi:10.1002/mds.26987。 EPUB 2017年5月3日。 PMID:28467028; PMCID:PMC5516529。 ; (6)一项评估FNP-223的疗效,安全性和药代动力学对进行性核上麻痹(PSP)进展缓慢的研究。 clin- clintrials.gov [Internet]。 可用:https://www.clinicaltrials.gov/study/nct06355531。 访问于02/10/2024。MOV DISORD。2017年6月; 32(6):853-864。 doi:10.1002/mds.26987。EPUB 2017年5月3日。PMID:28467028; PMCID:PMC5516529。; (6)一项评估FNP-223的疗效,安全性和药代动力学对进行性核上麻痹(PSP)进展缓慢的研究。clin- clintrials.gov [Internet]。可用:https://www.clinicaltrials.gov/study/nct06355531。访问于02/10/2024。
我们感谢参加TRESR和/或ATTACC的患者的无私和愿意参加临床研究。我们感谢整个Camonsertib研究团队对TRESR RP-3500-01和ATTACC RP-3500-03的贡献。我们还要感谢我们的合作伙伴实验室,《守护者》(Guardant Health)为这项研究提供的技术帮助和数据生成。我们感谢全球主要公司Onyx在排版和准备海报方面的支持。E.R是一名研究研究者。 J.S.R-F是一名研究研究员;并收到了高盛,Paige.ai,Repare Therapeutics和Persantis的咨询费;是Volition RX,Paige.ai,Repare Therapeutics,Personis和Bain Capital的科学咨询委员会的成员;是Grupo Oncoclinicas董事会成员;并且是Roche Tissue Diagnostics,Ventana Medical Systems,Astrazeneca,Daiichi Sankyo和Merck Sharp&Dohme的科学咨询委员会的临时成员。 B.A.C已通过阿斯利康,Abbvie,Actaute Therapeutics,Astellas,Bayer,Draginfly Therapeutics,Pfizer和Repare and then the Pepepeutics获得了Astrazeneca,Actaute Therapeutics,Actaute Therapeutics,Actaute Therapeutics,Actautics Therapeutics,并获得了研究资金。 s.l已从默克,阿斯利康,雷金伦,罗氏,雷神治疗,葛兰素史克林和西根获得了其机构的赠款或合同; Novocure,Merck,Astrazeneca,Glaxosmithkline,Eisai和Shattuck Labs获得的咨询费;付款或荣誉奖,以进行讲座,演讲,发言人的局,手稿写作或来自阿斯利康,葛兰素史克林和Eisai/Merck的教育活动;并参与Astrazeneca的数据安全监控委员会或顾问委员会。 A.Y. ,E.L。 ,M.CA.E.R是一名研究研究者。J.S.R-F是一名研究研究员;并收到了高盛,Paige.ai,Repare Therapeutics和Persantis的咨询费;是Volition RX,Paige.ai,Repare Therapeutics,Personis和Bain Capital的科学咨询委员会的成员;是Grupo Oncoclinicas董事会成员;并且是Roche Tissue Diagnostics,Ventana Medical Systems,Astrazeneca,Daiichi Sankyo和Merck Sharp&Dohme的科学咨询委员会的临时成员。B.A.C已通过阿斯利康,Abbvie,Actaute Therapeutics,Astellas,Bayer,Draginfly Therapeutics,Pfizer和Repare and then the Pepepeutics获得了Astrazeneca,Actaute Therapeutics,Actaute Therapeutics,Actaute Therapeutics,Actautics Therapeutics,并获得了研究资金。s.l已从默克,阿斯利康,雷金伦,罗氏,雷神治疗,葛兰素史克林和西根获得了其机构的赠款或合同; Novocure,Merck,Astrazeneca,Glaxosmithkline,Eisai和Shattuck Labs获得的咨询费;付款或荣誉奖,以进行讲座,演讲,发言人的局,手稿写作或来自阿斯利康,葛兰素史克林和Eisai/Merck的教育活动;并参与Astrazeneca的数据安全监控委员会或顾问委员会。A.Y. ,E.L。 ,M.CA.A.Y.,E.L。 ,M.CA.,E.L。 ,M.CA.M.CE已获得国家癌症研究所(NCI)指导的临床科学家研究职业发展奖;拜耳制药,DAVA肿瘤学,Taiho Pharmaceuticals,Seattle Genetics,Macrogenics和Daiichi Sankyo的个人费用;并持有Parthenon Therapeutics的股票期权。B.H已从Eisai获得酬金;曾在Amgen担任咨询或咨询角色;并从:Repare Therapeutics(Inst),Ideaya Biosciences(Inst),Amgen(Inst),Revolution Medicines(Inst),Astellas Pharma(Inst)获得研究资金。和S.Z.是监护人的雇员。D.U. ,I.K。 ,I.M.S。 ,J.D.S,J.Y,K.F,M.K,P.N,S.S,V.R和Y.X是Repare的员工,可能会持有股票和/或股票期权。 联系人:Ian Silverman(Isilverman@reparerx.com)缩写D.U.,I.K。 ,I.M.S。 ,J.D.S,J.Y,K.F,M.K,P.N,S.S,V.R和Y.X是Repare的员工,可能会持有股票和/或股票期权。 联系人:Ian Silverman(Isilverman@reparerx.com)缩写,I.K。,I.M.S。 ,J.D.S,J.Y,K.F,M.K,P.N,S.S,V.R和Y.X是Repare的员工,可能会持有股票和/或股票期权。 联系人:Ian Silverman(Isilverman@reparerx.com)缩写,I.M.S。 ,J.D.S,J.Y,K.F,M.K,P.N,S.S,V.R和Y.X是Repare的员工,可能会持有股票和/或股票期权。联系人:Ian Silverman(Isilverman@reparerx.com)缩写
1。Mullowney D,Fuentes VL,Barfield D.最后一年的兽医学生和近期兽医毕业生,转诊医院兽医和兽医心脏病学家或心脏病学居民的心脏听觉技能。兽医rec。2021; 189(6):E305。2。Wilshaw J,Rosenthal SL,Wess G等。病史,体格检查,心脏生物标志物和生化变量的准确性在患有B2期退化二尖瓣疾病的识别犬中。J VET Intern Med。2021; 35(2):755-770。3。Wesselowski S,Gordon SG,Fries R等。使用体格检查,心电图,放射线照相术和生物标志物预测超声心动图B2 B2粒细胞护丝瓣疾病在临床前骑士国王Charles Spaniels中。J VET Cardiol。 2023; 50:1-16。 4。 ljungvall I,Rishniw M,Porciello F,Ferasin L,Ohad DG。 含粘液丝瓣疾病的小型狗中的杂音性反映了疾病的严重程度。 J小动画实践。 2014; 55(11):545-550。 5。 Caivano D,Dickson D,Martin M,Rishniw M.患有肺部和亚属于下狭窄的成年犬的杂音强度反映了疾病的严重程度。 J小动画实践。 2018; 59(3):161-166。 6。 Keene BW,Atkins CE,Bonagura JD等。 ACVIM共识指南 - 用于诊断和处理狗的粘液丝瓣脱离的线。 J VET Intern Med。 2019; 33(3):1127-1140。 7。 Boswood A,HäggströmJ,Gordon SG等。 8。J VET Cardiol。2023; 50:1-16。4。ljungvall I,Rishniw M,Porciello F,Ferasin L,Ohad DG。含粘液丝瓣疾病的小型狗中的杂音性反映了疾病的严重程度。J小动画实践。2014; 55(11):545-550。 5。 Caivano D,Dickson D,Martin M,Rishniw M.患有肺部和亚属于下狭窄的成年犬的杂音强度反映了疾病的严重程度。 J小动画实践。 2018; 59(3):161-166。 6。 Keene BW,Atkins CE,Bonagura JD等。 ACVIM共识指南 - 用于诊断和处理狗的粘液丝瓣脱离的线。 J VET Intern Med。 2019; 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38(8):E10-E25。 16。 Bentley PJ,Nordehn G,Coimbra MT,MannorS。Pascal Class-fying Heart Sounds挑战2011(CHSC2011)结果。 2011 http://www.peterjbentley.com/heartchallenge/index.html。 2018年4月18日访问。 17。 Liu C,Springer D,Li Q等。 用于评估心脏声音算法的开放访问数据库。 生理测量。 2016; 37(12):2181-2213。 18。 ljungvall I,Ahlstrom C,HöglundK等。 使用心脏声音和杂音的信号分析来评估狗的二尖瓣浮肿的严重程度,可归因于狗的粒二尖瓣疾病。 AM J Vet Res。 2009; 70(5):604-613。 19。 HöglundK,Ahlstrom C,HäggströmJ,Ask P,Hult P,KvartC。分化生理学的时间频率和复杂性分析2017; 38(8):E10-E25。16。Bentley PJ,Nordehn G,Coimbra MT,MannorS。Pascal Class-fying Heart Sounds挑战2011(CHSC2011)结果。2011 http://www.peterjbentley.com/heartchallenge/index.html。2018年4月18日访问。17。Liu C,Springer D,Li Q等。 用于评估心脏声音算法的开放访问数据库。 生理测量。 2016; 37(12):2181-2213。 18。 ljungvall I,Ahlstrom C,HöglundK等。 使用心脏声音和杂音的信号分析来评估狗的二尖瓣浮肿的严重程度,可归因于狗的粒二尖瓣疾病。 AM J Vet Res。 2009; 70(5):604-613。 19。 HöglundK,Ahlstrom C,HäggströmJ,Ask P,Hult P,KvartC。分化生理学的时间频率和复杂性分析Liu C,Springer D,Li Q等。用于评估心脏声音算法的开放访问数据库。生理测量。2016; 37(12):2181-2213。18。ljungvall I,Ahlstrom C,HöglundK等。使用心脏声音和杂音的信号分析来评估狗的二尖瓣浮肿的严重程度,可归因于狗的粒二尖瓣疾病。AM J Vet Res。2009; 70(5):604-613。 19。 HöglundK,Ahlstrom C,HäggströmJ,Ask P,Hult P,KvartC。分化生理学的时间频率和复杂性分析2009; 70(5):604-613。19。HöglundK,Ahlstrom C,HäggströmJ,Ask P,Hult P,KvartC。分化生理学的时间频率和复杂性分析
要求出版商恢复对超过 50 万本书的访问权限。这篇文章起源于 1966 年,当时游戏首次出现在每期杂志中,从第 18 期开始,SPI 接手并由 Jim Dunnigan 创办了该杂志。SPI 倒闭后,该杂志几经易手,直到 1991 年左右 Decision Games 收购它。除了介绍游戏之外,该杂志还包括通常与该期游戏相关的军事历史文章。自第 176 期以来,该杂志一直在报摊上出售,但没有游戏。2007 年,Strategy and Tactics Press 从 Decision Games 中分离出来,出版该杂志和一份新的姊妹刊物《战争世界》,专注于二战主题游戏,让 S&T 可以探索其他战役。2012 年,Decision Games 推出了《现代战争》,专注于 1945 年后到不远的未来的现代战争主题。第 18 期之前的游戏只包括书面规则、说明或装订在杂志中的单位列表,但没有完成的组件。例如,《克里特岛》(第 18 期)与杂志本身装订在一起,包括地图表。S&T 19 至 25 期中的游戏带有组件,但筹码未切割也未安装,需要买家将它们粘在压板或瓦板上,然后切割。从第 26 期开始的所有 SPI 游戏都是安装好的。以下是 S&T 的简史:完整的历史可在 Tactical Wargamer 的网站上找到。出版商:* 1-16 期:SPI* 17-90 期:TSR* 91-111 期:3W* 112 期及之后:Decision GamesSoldiers of Her Majesty SingaporeTrail of the FoxCentral Command Thunder at LuetzenSuperpowers at War Cromwell's Victory Monty's D-DayRoad to Vicksburg13:Colons in RevoltRuweisat RidgePleasant HillWarsaw RisingRemember the Maine!目标:利比亚 黑斯廷斯:1066 朝鲜:运动战 1950-1951 巴顿参战 阿本斯贝格战役 埃克穆尔战役 卡内夫满族 北德平原 老虎队正在燃烧的马兵 尼加拉瓜!印度兵变 飞马桥 山谷战役 斯大林格勒要塞 远海 '82 贝鲁特 光荣冲锋 东方非洲 死亡的收获(葛底斯堡) 对马岛 多瑙河前线 铁十字勋章 巴吞鲁日 安齐奥滩头阵地 杂耍 博罗季诺:注定失败的胜利 重装士兵 埃劳的拿破仑 阿拉伯梦魇:科威特战争 目标:突尼斯 汉尼拔:第二次布匿战争 塔拉瓦 格兰德河 乍得:丰田战争 图拉真 意大利战役:西西里 圣战:阿富汗 克罗普雷迪桥 普法战争 意大利战役:萨勒诺 弗里德兰 / 维多利亚案 绿色扎马 / 菲利克斯行动 俄土战争 安齐奥 白鹰 东罗马内战 红日 / 红星(诺门罕) 齐柏林 地中海战争 继任者 克隆塔夫 / 塞班岛 七年战争 巴尔干战争 高卢的凯撒 野人站 / 奥吕斯蒂 普奥战争突击部队行动亚特兰大战役:桃树溪和琼斯伯勒亚特兰大战役:秃山和以斯拉教堂 前往莫斯科 莫洛托夫战争 三十年战争 印巴战争 日耳曼尼亚 底格里斯河上的血战 跨越几个世纪和大洲的战争,正如战略与战术 (S&T) 杂志增刊所记录的那样。主要战役和活动包括: * 美国内战:新墨西哥战役 (1862 年)、夏伊洛战役 (1862 年)、杰克逊的谢南多厄河谷战役 * 第一次世界大战:库尔斯克战役 (1943 年)、眼镜蛇行动、汉尼拔战争 * 第二次世界大战:中国保卫战、圣地亚哥战役 (1898 年)、禧年行动:迪耶普 (1942 年) * 冷战:1979 年的喀布尔战役和五面体维尔茨堡战役、福克兰群岛决战 * 古代和中世纪战争:不列颠战役、马尔伯勒战役:拉米利斯和马尔普拉凯战役、长津湖:第十军逃脱陷阱 * 亚洲冲突:朝鲜战役 (1863 年)、巴尔干弃兵 (1943-45 年) * 欧洲冲突:德德战争 (1918-19 年)、腓特烈战争:奥地利王位继承战争 (1741-48 年)、冷战战役 2 * 殖民和帝国战争:英祖战争、布尔战争、义和团运动 除了这些历史战役之外,S&T 增刊还探讨了假设情景和“假设”情形,例如: * 不可思议的行动:从易北河到奥得河,格兰德河战争 * 入侵马耳他,第一次布匿战争(公元前 264-241 年) * 卡波雷托:意大利战线(1917-18 年),俄罗斯南侵:征服中亚 增刊还介绍了各种桌面游戏的游戏变体和勘误表,包括龙与地下城。 20 世纪 70 年代初,出版了一系列迎合各种兴趣的文章。这些文章发表于 1970 年至 1971 年期间,涵盖了海战游戏、微型地形、东部战线战略、古罗马的核能力和战争游戏理论等多种主题。该系列包括《武装党卫队:隐藏的海军战争游戏搜索》、《模块闪电战:微缩模型地形》、《战略 1:1914 年的东线》等文章。探讨的其他主题包括数学在游戏设计中的应用、核武器在古罗马的意义以及围绕东方战争的理论。除了这些独立文章外,该系列还设有特别部分,例如《两种闪电战变体:第一次世界大战中的伤亡原因 - 1914 年,东方战争 - 结论》。其他值得注意的文章包括关于微缩模型中的空中力量、日德兰半岛作战命令以及 Tac 13 场景(以 Centurion 和其他战役为特色)的讨论。该系列还深入研究了历史领域,其中包含有关韩国、视线六角网格和武装党卫队的文章。此外,它还涉及黑暗时代、战役分析和微缩模型中的跳伞艺术。进军库尔斯克 (1943 年)、眼镜蛇行动、汉尼拔战争 * 第二次世界大战:中国保卫战、圣地亚哥战役 (1898 年)、禧年行动:迪耶普 (1942 年) * 冷战:1979 年的喀布尔战役和五重奏维尔茨堡战役、福克兰群岛决战 * 古代和中世纪战争:不列颠战役、马尔伯勒战役:拉米伊斯战役和马尔普拉凯战役、长津湖:第十军逃脱陷阱 * 亚洲冲突:朝鲜战役 (1863 年)、巴尔干弃兵 (1943-45 年) * 欧洲冲突:德国战争 (1918-1919 年)、腓特烈战争:奥地利王位继承战争 (1741-48 年)、冷战战役 2 * 殖民和帝国战争:英祖战争、布尔战争、义和团运动 除了这些历史战役之外,S&T 增刊还探讨了假设情景和“假设”情形,例如如: * 不可思议的行动:从易北河到奥得河,格兰德河战争 * 入侵马耳他,第一次布匿战争(公元前 264-241 年) * 卡波雷托:意大利前线(1917-18 年),俄罗斯南下:征服中亚 这些补充还介绍了各种桌面游戏的游戏变体和勘误表,包括龙与地下城。 20 世纪 70 年代初,出版了一系列迎合各种兴趣的文章。这些文章发表于 1970 年至 1971 年之间,涵盖了海战游戏、微缩地形、东部战线战略、古罗马的核能力和战争游戏理论等各种主题。该系列包括“武装党卫队:隐藏的海战游戏搜索”、“模块闪电战:微缩地形”、“战略 1:1914 年的东部战线”等作品。探讨的其他主题包括数学在游戏设计中的应用、核武器在古罗马的意义以及围绕东方战争的理论。除了这些独立文章外,该系列还设有特别部分,例如“两种闪电战变体:第一次世界大战中的伤亡原因 - 1914 年,东方战争 - 结论”。其他值得注意的文章包括关于微缩模型中的空中力量、日德兰半岛的作战命令以及以 Centurion 和其他战役为特色的 Tac 13 场景的讨论。该系列还深入研究了历史领域,其中包括关于韩国、视线六角网格和武装党卫队的文章。此外,它还涉及了黑暗时代、战役分析和微缩模型中的跳伞艺术。进军库尔斯克 (1943 年)、眼镜蛇行动、汉尼拔战争 * 第二次世界大战:中国保卫战、圣地亚哥战役 (1898 年)、禧年行动:迪耶普 (1942 年) * 冷战:1979 年的喀布尔战役和五重奏维尔茨堡战役、福克兰群岛决战 * 古代和中世纪战争:不列颠战役、马尔伯勒战役:拉米伊斯战役和马尔普拉凯战役、长津湖:第十军逃脱陷阱 * 亚洲冲突:朝鲜战役 (1863 年)、巴尔干弃兵 (1943-45 年) * 欧洲冲突:德国战争 (1918-1919 年)、腓特烈战争:奥地利王位继承战争 (1741-48 年)、冷战战役 2 * 殖民和帝国战争:英祖战争、布尔战争、义和团运动 除了这些历史战役之外,S&T 增刊还探讨了假设情景和“假设”情形,例如如: * 不可思议的行动:从易北河到奥得河,格兰德河战争 * 入侵马耳他,第一次布匿战争(公元前 264-241 年) * 卡波雷托:意大利前线(1917-18 年),俄罗斯南下:征服中亚 这些补充还介绍了各种桌面游戏的游戏变体和勘误表,包括龙与地下城。 20 世纪 70 年代初,出版了一系列迎合各种兴趣的文章。这些文章发表于 1970 年至 1971 年之间,涵盖了海战游戏、微缩地形、东部战线战略、古罗马的核能力和战争游戏理论等各种主题。该系列包括“武装党卫队:隐藏的海战游戏搜索”、“模块闪电战:微缩地形”、“战略 1:1914 年的东部战线”等作品。探讨的其他主题包括数学在游戏设计中的应用、核武器在古罗马的意义以及围绕东方战争的理论。除了这些独立文章外,该系列还设有特别部分,例如“两种闪电战变体:第一次世界大战中的伤亡原因 - 1914 年,东方战争 - 结论”。其他值得注意的文章包括关于微缩模型中的空中力量、日德兰半岛的作战命令以及以 Centurion 和其他战役为特色的 Tac 13 场景的讨论。该系列还深入研究了历史领域,其中包括关于韩国、视线六角网格和武装党卫队的文章。此外,它还涉及了黑暗时代、战役分析和微缩模型中的跳伞艺术。义和团运动 除了这些历史战役之外,S&T 增刊还探讨了假设情景和“假设”情形,例如: * 不可思议的行动:从易北河到奥得河,格兰德河战争 * 入侵马耳他,第一次布匿战争(公元前 264-241 年) * 卡波雷托:意大利战线(1917-18 年),俄罗斯南侵:征服中亚 增刊还介绍了各种桌面游戏的游戏变体和勘误表,包括龙与地下城。 20 世纪 70 年代初,出版了一系列迎合各种兴趣的文章。这些文章发表于 1970 年至 1971 年之间,涵盖了海战游戏、微型地形、东部战线战略、古罗马的核能力和战争游戏理论等多种主题。该系列包括《武装党卫队:隐藏的海军战争游戏搜索》、《模块闪电战:微缩模型地形》、《战略 1:1914 年的东线》等文章。探讨的其他主题包括数学在游戏设计中的应用、核武器在古罗马的意义以及围绕东方战争的理论。除了这些独立文章外,该系列还设有特别部分,例如《两种闪电战变体:第一次世界大战中的伤亡原因 - 1914 年,东方战争 - 结论》。其他值得注意的文章包括关于微缩模型中的空中力量、日德兰半岛作战命令以及 Tac 13 场景(以 Centurion 和其他战役为特色)的讨论。该系列还深入研究了历史领域,其中包含有关韩国、视线六角网格和武装党卫队的文章。此外,它还涉及黑暗时代、战役分析和微缩模型中的跳伞艺术。义和团运动 除了这些历史战役之外,S&T 增刊还探讨了假设情景和“假设”情形,例如: * 不可思议的行动:从易北河到奥得河,格兰德河战争 * 入侵马耳他,第一次布匿战争(公元前 264-241 年) * 卡波雷托:意大利战线(1917-18 年),俄罗斯南侵:征服中亚 增刊还介绍了各种桌面游戏的游戏变体和勘误表,包括龙与地下城。 20 世纪 70 年代初,出版了一系列迎合各种兴趣的文章。这些文章发表于 1970 年至 1971 年之间,涵盖了海战游戏、微型地形、东部战线战略、古罗马的核能力和战争游戏理论等多种主题。该系列包括《武装党卫队:隐藏的海军战争游戏搜索》、《模块闪电战:微缩模型地形》、《战略 1:1914 年的东线》等文章。探讨的其他主题包括数学在游戏设计中的应用、核武器在古罗马的意义以及围绕东方战争的理论。除了这些独立文章外,该系列还设有特别部分,例如《两种闪电战变体:第一次世界大战中的伤亡原因 - 1914 年,东方战争 - 结论》。其他值得注意的文章包括关于微缩模型中的空中力量、日德兰半岛作战命令以及 Tac 13 场景(以 Centurion 和其他战役为特色)的讨论。该系列还深入研究了历史领域,其中包含有关韩国、视线六角网格和武装党卫队的文章。此外,它还涉及黑暗时代、战役分析和微缩模型中的跳伞艺术。东线战争 - 结论。”其他值得注意的文章包括关于微缩模型中的空中力量、日德兰半岛作战命令以及 Tac 13 中 Centurion 和其他战役的场景的讨论。该系列还深入研究了历史领域,发表了关于韩国、视线六角网格和武装党卫队的文章。此外,它还涉及了黑暗时代、战役分析和微缩模型中的跳伞艺术。东线战争 - 结论。”其他值得注意的文章包括关于微缩模型中的空中力量、日德兰半岛作战命令以及 Tac 13 中 Centurion 和其他战役的场景的讨论。该系列还深入研究了历史领域,发表了关于韩国、视线六角网格和武装党卫队的文章。此外,它还涉及了黑暗时代、战役分析和微缩模型中的跳伞艺术。