这是一部关于一位迷人军官的传记,也是所有飞行员的必读书籍。它将吸引各种各样的兴趣。机组人员和未来的战斗机飞行员将喜欢阅读极具竞争力的“40 秒博伊德”的书籍,他在内利斯战斗机武器学校保持了在 40 秒内击败所有对手的惊人记录。具有技术偏见的读者会喜欢博伊德,他是一名研究飞行员,开发并记录了第一本美国空军战斗机战术手册,然后是空中机动理论(违背了他的指挥系统的明确意愿),并将他的想法提交给美国空军规划人员,使 F-16 等战斗机获得空中优势。那些研究领导力的人会发现博伊德是一名狂热的特立独行者,他要求并得到了他精心挑选的助手的坚定忠诚和承诺。最后,天马行空的思想家们会欣赏博伊德这位富有远见的人,他研究战略和战争,提出了一种制胜理论,这种理论帮助改变了我们对空中力量使用的看法,推动了美国海军陆战队的机动战理论,并且仍然在推进商业大师们的竞争理念。
在 2024 年 7 月 1 日的一封信函中(全机构文件访问和管理系统 (ADAMS) 接入号 ML24183A149),美国核管理委员会 (NRC) 通知您的办公室,它正在对 Holtec Decommissioning International, LLC (HDI) 提交的一系列许可和监管请求进行环境审查,如果获得批准,这些请求将共同支持重新授权 Palisades 核电站 (Palisades) 的发电运营。这些请求是 NRC 面前的拟议行动,包括豁免请求、许可证转让请求和许可证修订请求。 NRC 是 1969 年《国家环境政策法》(修订版)(NEPA)下环境审查和 1966 年《国家历史保护法》(修订版)(NHPA)第 106 条磋商的牵头联邦机构,美国能源部 (DOE) 贷款计划办公室 (LPO) 是环境审查和第 106 条磋商的合作机构。DOE LPO 依据 2005 年《能源政策法》(修订版)第 17 条赋予的权力,提议向 HDI 提供联邦财政援助(贷款担保),以恢复 Palisades 的发电业务。
愿景 我擅长发明和应用技术对大脑和其他复杂生物系统进行系统映射、分析、修复和模拟。我在麻省理工学院的研究小组的理念是尝试将对这些复杂系统的观察和修复提升到“地面实况”水平,以可扩展和系统的方式解决这些系统运行的基本机制。我们正在开发一些工具,以实现纳米级精度的细胞和组织分子映射(扩展显微镜)、记录脑回路和其他生物系统的高速动态(机器人定向进化进化而来的电压指示器和其他荧光指示器,以及空间和时间多路复用的报告基因,以及使活体大脑更透明的方法),以及使用光驱动的分子工具控制脑细胞的活动(光遗传学)。我是一名神经科学家和物理学家,由于我在许多领域的跨学科培训,我精通许多工程领域,从纳米工程到化学到基因组学到光学到电气工程。我领导着一个多学科团队来解决这些问题,其中包括物理学家、化学家、计算机科学家、临床医生和硬件工程师。我们在内部将这些工具应用于分析秀丽隐杆线虫和斑马鱼幼虫等的神经系统,着眼于扩展到小鼠和人类,目标是以生物学上真实的方式模拟整个大脑。我们还致力于从根本上理解和对抗大脑衰老以及神经和精神疾病。我与世界各地的数十个实验室合作,将新技术付诸实践,并应用这些工具来解决基础和应用科学问题。我们在麻省理工学院的实验室和我们的合作伙伴已经将我们的工具分发给了世界各地的数千名研究人员。
摘要简介脑瘫(CP)是最常见的儿童残疾,澳大利亚儿童的率高约50%。本研究旨在评估针对CP高风险的原住民澳大利亚婴儿的文化适应的父母提供的早期干预计划(通过与CP婴儿的父母一起学习的日常活动; Leap-CP)。方法和分析本研究是一项随机评估者掩盖对照试验。患有出生/产后危险因素的婴儿将有资格进行筛查。婴儿的高风险(对一般运动评估的“缺乏烦躁不安”和/或对锤子史密斯婴儿神经系统检查的“次优得分”)将招募12-52周校正年龄。婴儿及其护理人员将被随机接受LEAP-CP(干预)或健康建议(比较者)。LEAP-CP是一项由同伴培训师(原住民社区卫生工作者)提供的30个家庭访问的文化适应计划;并包括目标指导的主动运动/认知策略,CP学习游戏和护理人员教育模块。根据关键的家庭实践,控制臂将每月一次的健康建议访问。所有婴儿都像往常一样继续接受标准(主流)护理。双儿童主要结果是Peabody发育量表2(PDMS-2)和婴儿发育III的Bayley量表。主要护理人员的结果是抑郁,焦虑和压力尺度。次要结果包括功能,目标实现,视力,营养状况和情感上的可用性。样本量:总共86名儿童(43个/组)将使PDMS-2的效应大小为0.65(80%功率,α= 0.05; 10%损耗)。通过昆士兰州伦理委员会和原住民控制社区卫生组织研究治理的道德和传播伦理批准通过昆士兰州伦理委员会和原住民控制社区卫生组织研究治理
摘要简介脑瘫(CP)是全世界儿童期最常见的身体残疾。从历史上看,诊断是在12到24个月之间进行的,这意味着有关改善运动结果的有效早期干预措施的数据很少。在高收入国家,三分之二的孩子将行走。这项评估者盲目的随机对照试验将研究早期和持续的目标 - 活性 - 运动富集方法的疗效,以改善怀疑或确认CP的婴儿的运动和认知能力。方法和分析参与者将从四个州的新生儿重症监护病房和澳大利亚的社区中招募。根据国际临床实践准则标准,符合纳入婴儿的限制为3-6.5个月,并诊断为CP或“ CP高风险”。符合条件的参与者,他们的照料者同意将随机分配以通过游戏培训的学习物理治疗师或职业治疗师在家中接受常规护理或每周的会议,并与每日家庭计划配对,直到2岁。该研究要求每组150名参与者在2岁时检测到运动技能的0.5 SD差异,这是由Peabody发育量表-2衡量的。次要结果包括总体运动功能,认知,功能独立性,社会情感发展和生活质量。还计划进行审判经济评估。伦理和传播伦理批准是从悉尼儿童医院网络人类伦理委员会获得的(Ref Number Number HREC/17/Schn/37)。结果将通过同行评审的期刊出版物,国际会议和消费者网站的演讲来传播。试用注册号ACTRN12617000006347。
抽象目标先前的定性研究研究了被诊断为妊娠糖尿病(GD)的妇女的经历,已为行为改变干预措施的发展提供了重要的见解。但是,这些研究通常缺乏理论的基础。这项研究探讨了功能,机会,动机和行为(COM-B)框架的使用(提出个人需要能力,机会和动机来执行特定行为)和社会生态模型,以将参与者的响应与参与者的反应进行上下文,以更好地为干预开发提供信息。设计定性半结构化访谈正在使用目的抽样。使用COM-B框架对访谈进行了音频记录,转录和编码。采用了一种社会生态方法来了解干预方面的背景。在南约克郡的二级护理环境中进行了访谈。参与者二十七名妇女先前诊断为GD。结果将COM-B框架应用于代码参与者,响应确定了16个关键子主题,这些子主题反映了:模型的功能,机会或动机组成部分。源自社会生态模型的四个领域:个人,家庭生活,社区和医疗保健;在行为改变方面,情境化因素对这些女性很重要。在个人层面上的情感反应具有很高的激励或动力。与家庭生活和社区有关的因素特别占主导地位,并有可能促进或阻碍变化。我们发现许多参与者在产前和产后期间依靠医疗保健提供,时间和积极的关系是良好护理的关键。结论我们的研究进一步了解了被诊断为GD的妇女的行为改变至关重要的因素。通过在社会生态环境中进行创新应用COM-B框架,很明显的干预方面需要通过Macrolevel靶向微观,以使该人群参与行为改变。未来的工作应考虑家庭水平的干预措施,因为这可以允许持续的行为
参考文献 1. Zemelman, BV, Lee, GA, Ng, M., & Miesenbock, G. (2002). 选择性光刺激遗传带电神经元。神经元,33 (1), 15-22。 2. O'Neill, SC, Mill, JG, & Eisner, DA (1990). 大鼠分离心室肌细胞收缩的局部激活。美国生理学杂志,258 (6 Pt 1), C1165-1168。 3. Hess, GP, Niu, L., & Wieboldt, R. (1995). 通过快速化学动力学方法确定神经递质受体介导反应的化学机制。纽约科学院年鉴,757,23-39。 4. Adams, SR, & Tsien, RY (1993)。使用笼状化合物控制细胞化学反应。Annual Review of Physiology,55,755-784。5. Wang, SS,和 Augustine, GJ (1995)。笼状化合物的共聚焦成像和局部光解:突触功能的双重探针。Neuron,15 (4),755-760。6. Callaway, EM,和 Katz, LC (1993)。使用笼状谷氨酸的光刺激揭示了活体脑切片中的功能性回路。美国国家科学院院刊,90 (16),7661-7665。7. Parker, I.,和 Yao, Y. (1991)。肌醇三磷酸从功能上离散的亚细胞库中再生性释放钙。 《伦敦皇家学会学报》,B 辑:生物科学,246(1317),269-274。 8. Zemelman, BV、Nesnas, N.、Lee, GA 和 Miesenbock, G. (2003)。异源离子通道的光化学门控:远程控制遗传指定的神经元群体。《美国国家科学院院刊》,100(3),1352-1357。 9. Lima, SQ 和 Miesenbock, G. (2005)。通过遗传靶向的神经元光刺激远程控制行为。《细胞》,121(1),141-152。 10. Banghart, M.、Borges, K.、Isacoff, E.、Trauner, D. 和 Kramer, RH (2004)。光激活离子通道用于远程控制神经元放电。《自然神经科学》,7 (12),1381-1386。11. Nagel, G.、Szellas, T.、Huhn, W.、Kateriya, S.、Adeishvili, N.、Berthold, P.、...Bamberg, E. (2003)。通道视紫红质-2,一种直接光门控阳离子选择性膜通道。《美国国家科学院院刊》,100 (24),13940-13945。12. Boyden, ES、Zhang, F.、Bamberg, E.、Nagel, G. 和 Deisseroth, K. (2005)。毫秒级、遗传靶向的神经活动光学控制。《自然神经科学》,8 (9),1263-1268。