当人口的一部分变得不受传染病的免疫力时,由于集体保护(称为牛群的免疫力),人口范围的感染风险会降低。基于平均场模型的研究表明,异质种群中的自然感染可能比均质免疫更有效地诱导群免疫。在这里,我们使用网络流行模型来表明情况也相反。我们确定了引起疾病引起的群体免疫力的两种相互竞争的机制:社会活性个体中的高度免疫力增强了牛群的免疫效应,而免疫Insividuals的拓扑定位却削弱了它。在嵌入低维空间中的网络中定位的效果更强,这可以使疾病诱导的免疫力比随机免疫效率降低。我们的结果突出了网络在塑造牛群免疫中的作用,并呼吁仔细检查为公共卫生政策提供信息的模型预测。
PPR 模拟允许您做出战略决策,以控制 PPR(小反刍动物疫病)在小反刍动物群体中的传播。通过选择疫苗接种和响应时间,您可以努力控制疫情并保护畜群健康。您的目标是最大限度地降低感染率,保持畜群免疫力,并了解 PPR 对畜群和经济健康的影响。
• Results from intervention scenarios • Restocking initially decreases meat production and further diminish livestock GDP • Grazing land expansion benefits the livestock sector due to rapid herd recovery but hurts the crop sector • Converting grazing land to crop land further diminishes livestock GDP due to a decrease in both meat and milk yield • The resilient crop scenario has a sector-indifferent impact, with strong立即效果
2方法和方法4 2.1协作牛群研究项目。。。。。。。。。。。。。。。。。4 2.1.1牛群项目:人类和机器人群互动。。4 2.1.2牛群多人原型的概述。。。。。。。。5 2.2开发,测试和评估解决方案的方法。。。。。。。8 2.3用户研究方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 2.3.1视觉模拟量表(RM1)。。。。。。。。。。。。。。。。。9 2.3.2情况意识全球评估技术(RM2)。。10 2.3.3 NASA任务负载索引(RM3)。。。。。。。。。。。。。。。。10 2.3.4 emocard(RM4)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 2.3.5单一轻松问题(RM5)。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 2.3.6人类计算机信任量表(RM6)。。。。。。。。。。。。。11 2.3.7半结构化访谈(RM7)。。。。。。。。。。。。。。。12
1美国的立场是,为FMD疫苗接种的国家没有疾病。对FMD的牛的疫苗接种引入了与接种群中免疫反应有关的风险。 虽然牛群中很大一部分的动物可能会对FMD疫苗接种做出充分反应,但牛群中的某些单个动物的反应可能有限,导致部分或没有免疫力。 因此,所谓的牛群免疫力可能并不总是反映出个体的动物免疫,并且在接种疫苗的人群中某些动物中仍然存在该疾病。 结果,从牛为FMD疫苗接种的地区进口牛肉可能导致从感染动物中进口牛肉。对FMD的牛的疫苗接种引入了与接种群中免疫反应有关的风险。虽然牛群中很大一部分的动物可能会对FMD疫苗接种做出充分反应,但牛群中的某些单个动物的反应可能有限,导致部分或没有免疫力。因此,所谓的牛群免疫力可能并不总是反映出个体的动物免疫,并且在接种疫苗的人群中某些动物中仍然存在该疾病。结果,从牛为FMD疫苗接种的地区进口牛肉可能导致从感染动物中进口牛肉。