在他的五个十年职业生涯中,斯拉夫金博士在科学技术领域取得了许多深刻进步的最前沿,这改变了成为临床医生或生物学家的意义的本质。他的2012年专着《学科的诞生:颅面生物学》是二十世纪中叶范式转变的必要读物,这为该领域的存在带来了条件。在1995年被任命为美国国家牙科研究所(NIDR)的主任后,斯拉夫金博士在确保增加牙科和颅面研究的资金方面发挥了至关重要的作用。在他的领导下,NIDR更合适地重新命名了美国国家牙科和颅面研究所(NIDCR)。与这些胜利一起,也面临着挑战,包括两次政府关闭,然后立即进行了暴风雪,所有这些活动都停止了。斯拉夫金博士从USC的五年假期回来,在2000年,在一个令人兴奋的科学时期担任牙科学院的院长,这与完整人类基因组的初稿的出版相吻合。在他的所有领导角色中,斯拉夫金博士不懈地努力改善口腔和颅面医疗保健,整合医学和牙科教育,实施高级技术,并促进跨学科的合作。斯拉夫金博士于2014年从南加州大学的学院退休,以他的荣誉为CCMB以活泼的研讨会为标志。退休后,斯拉夫金博士喜欢旅行,与孙子们共度时光,与他心爱的妻子路易斯(Lois)一起追求艺术努力,航行和珍惜时刻。
摘要 研究目的:本研究探讨lapangbola.com在商业竞争中脱颖而出所采用的具体蓝海战略。 设计/方法/方法:本研究采用描述性定性方法,采访lapangbola.com的相关人员(运营和营销经理)。分析采用蓝海战略,采用战略画布、四步框架和六步框架进行数据收集。 研究结果:商业竞争战略采用蓝海战略方法,源于商业创新,涵盖产品开发、运营改进和高效数字营销渠道的利用。 理论贡献/原创性:本研究为决策者(尤其是初创公司)提供了宝贵的信息,他们希望通过采用蓝海战略方法来促进业务增长。体育行业初创企业lapangbola.com成功实施了该技术,进一步证明了其有效性。从业者/政策含义:数字行业的初创公司或企业可能会采用蓝海战略,其特点是严谨、灵活和富有创造性的方法,来分析市场并制定有效的公司发展方案。研究局限性/含义:本研究的局限性在于所使用的二手数据(文献研究),这是因为没有多少企业有意识地同时使用画布策略、4 步框架和 6 步框架实施蓝海战略。需要对每个初创公司将要实施的蓝海商业战略的实施进行更深入的分析。关键词:初创公司;蓝海战略;Lapangbola.Com
抗生素耐药性已成为一个公共卫生问题,高发病率和死亡率很高,主要影响新兴经济体的国家(Zhen等,2019)。世界卫生组织(WHO)认为,在2050年,与抗菌抗药性相关的感染(AMR)将导致每年1000万人死亡(Giono-Cerezo等人,2020年)。疾病控制与预防中心(CDC)估计,在美利坚合众国(美国),与抗生素耐药性微生物有关的感染每年至少造成23,000人死亡(Yu-Xuan等人,2020年)。由于AMR细菌引起的感染,健康个人需要使用高毒性抗生素,例如Colistin或上一代抗菌剂的有限列表(Benkő等,2020年)。在2017年2月,该人出版了一份抗生素耐药的微生物清单,为新的抗菌治疗的发展被认为是紧急的。此列表包括来自Eskape组的微生物:粪肠球菌,金黄色葡萄球菌,克雷伯氏菌肺炎,baumannii acinetobacter baumannii,pseudomonas aeruginosa和aeruginosa和intobacter sppter spp(de oliveirira spp(de oliveira et e et an de oliveira et et and.2020)。由于它们的内在和广泛的抗生素耐药性,并且能够获取多种基因赋予它们多药耐药性(Ayobami et al。,2022)。此外,它们也被认为是大多数医疗相关感染(HAI)的原因,特别是对于严重患病和免疫功能低下的患者(Yu-Xuan等,2020; Ayobami et al。,2022)。几项研究表明,患有AMR感染的患者更难以接受适当的治疗方法,使他们能够解决感染,从而使他们能够传播抗菌抗性,但这种情况也必须使这些患者更有可能在ICU中接受,并接受更多的抗生素治疗(Zhen等人,2019年; 2019年; santos-Zont Al。在当地,没有研究或报告评估Eskape组抗菌剂的抗性。在2014年至2015年期间,在Me ́ Xico市的六个卫生机构中对细菌抗性进行了监测研究,其中评估了抗生素耐药性。结果强调了氨苄青霉素/磺胺硫酸氨基氨木的耐药性高分,以及对肺炎链球菌分离株的抗tigecycline的抗性。这项研究还显示出对头孢菌素,酸磷脂,cipro氟沙霉素,阿米卡辛,庆大霉素和毒素分离株中对头孢菌素的敏感性低(Bolado-Martı́nez Nez等,2018)。由于这些先前的结果,重要的是实施包括主动流行病学监测的措施,以获取有关索诺拉卫生机构中埃斯卡普集团微生物的患病率和抵抗力的更多信息。这将允许及时检测Eskape组的微生物,以鉴定其抗生素耐药性纤维,并在每个患者需要的抗生素上使用抗生素抗性。这项研究的目的是分析Eskape群微生物的抗生素耐药性,这些抗生素耐药性是从Hermosillo的11个卫生机构和Ciudad Obrego的11个卫生机构中回收的,在2019 - 2020年期间,我是Me ́ Xico。
摘要介绍使用动物模型的研究表明,在2岁以下的脑瘫(CP)的婴儿中进行强化运动技能训练可能会大大减少,甚至可以预防脑损伤后不良适应性神经塑性变化。然而,这种干预措施对暂定预防继发神经系统损害的影响从未在CP婴儿中进行评估。与对照干预相比,本研究旨在确定婴儿手和双臂双重强化疗法的影响,包括下肢(婴儿习惯)(婴儿养生),与对照干预相比。方法和分析该随机对照试验将包括48名在第一次评估时6-18个月的单侧CP年龄(如果早产校正)的婴儿。它们将按年龄和CP的AETIology配对,并将其随机分为两组(立即和延迟)。评估将在基线和基线后1个月,3个月和6个月进行。直接小组将在第一次和第二次评估之间进行2周的婴儿习惯性干预,而延迟组将继续他们的通常活动。这最后一组将在3个月的评估后接受婴儿习惯干预。主要结果将是迷你辅助手工评估。次要结果将包括有关总体和罚款精神,视觉认知语言能力以及MRI和运动学指标的行为评估。此外,父母将确定并得分与儿童相关的目标,并填写参与,日常活动和流动性的问卷。试用注册号NCT04698395。伦理和传播已获得全面的道德批准,已由布鲁塞尔(2013/01MAR/069 B403201316810G)获得了comitéd'EthiqueHospitalo-Hospitalo-Hospitalo-Hosp和Universition catholique de Louvain(2013/01Mar/01MAR)。将遵循道德委员会的建议和2004年5月7日关于人类实验的建议。父母将在参与前签署书面知情同意书。调查结果将在同行评审的期刊和会议演讲中发表。于2020年12月2日在国际临床试验注册表(ICTRP)和NIH临床试验注册处注册。试用注册表记录:https://clinicaltrials.gov/ct2/show/nct04698395?term= bleyenheuft&draw&draw = 1&stark = 7。
爱马仕集团(HermèsGroup)选择其质量和技能,知识 - 如何和专业知识以及与Hermès集团共享的道德规范的供应商,服务提供商和分包商。“爱马仕集团”是指爱马仕国际SCA(RCS Paris 572 076 396)和所有控制的公司(在法国商业法规第233-3条的含义中),直接或间接地由爱马仕国际(HermèsInternational)。“供应商”一词是指向Hermès集团提供服务或产品的任何服务提供商和/或供应商。爱马仕集团在各个方面都符合规定的原则以及本供应商行为守则(以下简称“代码”)中规定的承诺。的确,爱马仕集团尊重并促进了其集体道德准则中描述的原则,价值观和国际标准,其公开访问的公司沟通以及在其公司网站(https://finance.hermes.com/en/)上可访问的承诺和文件中。本守则的目的是将所有供应商与Hermès集团共享的基本原则和价值观汇集在一起,因此,他们承诺尊重和促进与Hermès集团任何业务关系的基本条件。从这个角度来看,在价值链中的道德,合规性和可持续发展方面尊重这些承诺是爱马仕集团商业行为的关键和基本要素。为了充分分享这些社会,环境和道德要求,爱马仕集团打算在这方面支持其供应商的实践发展。因此,供应商承诺要确保任何参与IT的人直接或间接地参与其与Hermès集团执行业务关系(以下简称“关系”)的任何人(以下简称“与之相关的人”)。在任何情况下,本守则都不可解释为爱马仕集团对合同的承诺。由于其一般范围,此代码不打算适用于每个供应商。因此,鉴于其供应商之一的活动或所设想的业务关系的主题,任何不适用的规定都将无法约束所述供应商。,如果供应商国家的国家立法和该法规涉及相同主题,则应适用最高标准或规范,符合当地公共政策规定。
有密集的间隔,可能会发生短暂的旅行。请注意目标显示。日期:12.01.2024 12:41:12;线:23-87A-O-1-H
1 Fujian Key Laboratory of Quantum Information and Quantum Optics, College of Physics and Information Engineering, Fuzhou University, Fuzhou, Fujian, 350108, China 2 CAS Key Laboratory of Quantum Information, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China 3 CAS Center for Excellence in Quantum Information and Quantum Physics, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China 4芝加哥大学芝加哥大学分子工程学院,伊利诺伊州60637,美国5物理研究所,中国科学院,北京100190,中国6 CAS CAS CAS卓越量子计算中心拓扑量子计算中心,中国科学院拓扑量子学院,北京大学100190,北非物理学系7.实验室,Hefei 230088,中国
智能家居系统带电池备用和物联网Hari Maghfiroh 1*,Joko Slamet Saputro 2,Berlianne Shanaza Andriany 3,Chico Hermanu 4,Miftahul Anwar 5,Muhammad Nizam 6,Muhammad Nizam 6,Alfian Ma'arif 7 Ma'Arif 7 Electrical Engifeering部门7号电气工程部电气工程,印度尼西亚艾哈迈德·达兰大学7 hari.maghfiroh@staff.uns.ac.id *收到:2023年4月12日修订,修订:2023年10月4日,接受:2023年10月7日 * 2023年 * 2023年 *相关作者摘要此研究通过集成自动传输的智能转换(在SS上)的启动(在SS上)的启动(在Seem intermose down of seem sworte and insem sworts)在启动(在SS上)的启动(在)中,并在启动过程中进行启动,并在启动过程中,并在启动范围内,在启动过程中,在启用范围内,并在启动范围内进行了启动。干扰。自动电池充电系统(ABC)系统根据其状况优化电池充电,从而提高了储能和效率。该系统通过人机接口(HMI)提供现场电气设备控制和传感器数据访问。通过Blynk应用程序进行远程监视和控制提供便利。此外,能源消耗估算功能允许用户估算计费成本,电池电量(SOC)表示剩余电池容量。硬件测试通过2-4秒的ATS响应和±2秒的ABC响应显示了系统的可靠性。这项研究为房主提供了可靠的功率连续性和能源优化。它有助于基于物联网的智能家庭系统,展示ATS和ABC的有效性,并推动现代智能生活的理论和实践。关键字:智能家庭,物联网,电池备份,ATS,充电1。简介
我们提出了一种在不依赖于任何对称性或拓扑的晶格模型中实现零模式的方法,这些对称性或拓扑是对任何类型和强度的大部分中的无序都有坚固的。这种无对称的零模式(SFZM)是通过将带有零模式的单个位点或小群集连接到散装的单个位点或小群集而形成的,该模式用作扩展到整个晶格的“核”。我们确定了该边界与大块之间耦合的要求,这表明这种方法本质上是非遗产的。然后,我们提供了几个示例,这些示例具有任意或结构化的批量,在整体连续体中形成频谱嵌入的零模式,Midgap零模式,甚至还原耦合或障碍转移拓扑拓扑角状态的“ zeroness”。专注于使用光子晶格的可行实现,我们表明,当将光学增益应用于边界时,可以将所得的SFZM视为单个激光模式。