气候变化适应策略对乌干达中部和北部乌干达贝纳德·恩齐马中部和北部的豆产量的影响*农业综合企业和自然资源经济学系,乌干达坎帕拉的马克塞雷大学。电子邮件:benardonzima@yahoo.com恩德·卡通吉国际热带农业中心(CIAT),乌干达坎帕拉。电子邮件:e.katungi@cgiar.org Jackline Bonabana-Wabbi Agribusiness和自然资源经济学系,Makerere University,Kampala,乌干达。 电子邮件:jbexim@gmail.com *通讯作者摘要本文分析了适应气候变化对豆类生产力在微型规模上使用工具变量技术在两阶段计量经济学模型中的影响,并使用北部和中部乌干达的农业家庭收集的数据在两个阶段的计量经济学模型中。 我们采用了双变量概率技术来对同时和相互依存的采用决策进行建模,并进行了有序的概率来建模适应强度。 由于适应决策的潜在内生性,使用仪器变量和控制功能方法对适应的影响进行了建模。 采用两种选定的适应策略的动力是异质的。 特定于位置的因素影响了两个研究区域之间适应的强度。 适应的影响对于使用较高策略的家庭更强,证据表明,农民需要同时使用两种适应策略来最大程度地提高适应性的积极影响。 关键词:改编;豆子;乐器变量;内生性;乌干达1。 2014)。 2011)。 2009; Niang等。电子邮件:e.katungi@cgiar.org Jackline Bonabana-Wabbi Agribusiness和自然资源经济学系,Makerere University,Kampala,乌干达。电子邮件:jbexim@gmail.com *通讯作者摘要本文分析了适应气候变化对豆类生产力在微型规模上使用工具变量技术在两阶段计量经济学模型中的影响,并使用北部和中部乌干达的农业家庭收集的数据在两个阶段的计量经济学模型中。我们采用了双变量概率技术来对同时和相互依存的采用决策进行建模,并进行了有序的概率来建模适应强度。由于适应决策的潜在内生性,使用仪器变量和控制功能方法对适应的影响进行了建模。采用两种选定的适应策略的动力是异质的。特定于位置的因素影响了两个研究区域之间适应的强度。适应的影响对于使用较高策略的家庭更强,证据表明,农民需要同时使用两种适应策略来最大程度地提高适应性的积极影响。关键词:改编;豆子;乐器变量;内生性;乌干达1。2014)。2011)。2009; Niang等。引言近几十年来,气候变化已经体现在极端天气的增加,气候事件已成为全球最严重的挑战之一(IPCC 2014)。当前的证据表明,非洲的温度预计会升高的速度快于21世纪的全球平均升高(Niang等人。在乌干达,到20302013),高于过去六十年中观察到的温度升高。较高的温度介导了更快的土壤水分损失,为某些害虫和疾病创造有利的条件,并导致耕地损失(Hisali等人作物模拟研究预测,气候变化将对整个非洲主要作物的产量产生总体负面影响(Thornton等人。2014; Ramirez-Villegas&Thornton 2015)。共同的豆子通常由于其中高度的起源而对高温敏感,并且该作物受到生长的不同环境中存在的生物和非生物胁迫的约束(Beebe等人。2013)。仿真研究表明,普通豆会下降
ACT 青蒿素联合疗法 AIDS 获得性免疫缺陷综合症 AMDA 姆巴拉拉大主教区发展协会 ART 抗逆转录病毒疗法 ARV 抗逆转录病毒 Bn 十亿 BoD 董事会 CoU 乌干达教会 $ 美元 DHCs 教区健康协调员 DRC 刚果民主共和国 DJMS 金贾教区医疗服务 D2V 直接向供应商采购 EMHS 基本药物和卫生用品 EOI 意向书 EPN 普世制药网络 EU 欧盟 FY 财政年度 DRC 刚果民主共和国 GMP 良好生产规范 GSM 全球移动通信系统 GSP 良好储存规范 HIV 人类免疫缺陷病毒 ICGU 乌干达公司治理研究所 LLINS 长效杀虫蚊帐 IARC 内部审计、风险与合规 ISO 国际标准组织 IT 信息技术 JMS 联合医疗商店 MAK 马凯雷雷大学
1. 国际畜牧研究所 2. 农业、畜牧业和渔业部 3. 马凯雷雷大学 简介 尽管有疫苗,但小反刍动物仍然受到小反刍动物疫病 (PPR)、传染性山羊胸膜肺炎 (CCPP) 以及羊痘 (SGP) 等疾病的威胁。同时接种疫苗可将疫苗接种成本降低多达 70%,但对于其对单个疫苗免疫反应的影响存在知识空白。本研究旨在评估同时接种 PPR、CCPP 和 SGP 疫苗对山羊和绵羊中单个疫苗的安全性和免疫原性的影响。方法 二十一 (21) 只穆本德品种山羊和十二 (12) 只本地品种绵羊接种 PPR、CCPP 或 SGP 疫苗的不同组合,并在 90 天的时间内进行监测。使用商业 ELISA 试剂盒来确定针对疫苗的抗体反应,同时使用实时定量 PCR 来量化白细胞介素 4 和干扰素γ 细胞因子。
1精神病学和心理疗法系,大学医学中心汉堡 - 埃潘多夫,德国汉堡,德国汉堡2号,诺丁汉大学心理健康研究所2 2特拉维夫大学,特拉维夫,以色列,六号精神病学系,乌尔姆大学,德国乌尔姆大学,7个心理健康法和政策中心,印度法律协会,印度,印度,浦那8个Butabika国家转诊医院,坎帕拉,乌干达,乌干达9号,9级索罗特大学,索罗特大学,索罗特大学,索罗特大学,乌干达10 MRC/UGANDA UNGBE,UGANDA UNGERE,UGANDA UNGERE,UGANDA,UGANDA,UGANDE UNGERE,UGANDE INTE,uganda uganda uganda uganda ugande,uganda uganda ugande,uganda uganda ugana大学,乌干达坎帕拉大学,伊法卡拉卫生研究所12,达累斯萨拉姆,坦桑尼亚,13,IMROC,诺丁汉郡医疗保健NHS基金会基金会信托基金会,诺丁汉,英国,14,护理和健康科学学院,健康与健康科学学院,健康与社区参与部,诺德大学,诺韦大学,诺威大学
DSchang科学系生物化学系的分子寄生虫学和昆虫学部Maroua,喀麦隆E兽医医学院,动物资源与生物安全学院,马克雷雷大学,坎帕拉,乌干达,乌干达研究所,de recherche pourche pourche for le d evelopement(ird) Guinea h Parasitology and Ecology Laboratory, Department of Animal Biology and Physiology, Faculty of Science, University of Yaound ´ e I, Yaound ´ e, Cameroon i Centre for Research in Infectious Diseases, Yaound ´ e, Cameroon j Unit ´ e de Recherche de Biochimie, des plantes M ´ edicinales, des Sciences alimentaires et Nutrition, University of Dschang,Dschang,Cameroon K生物多样性研究所,动物健康与比较医学,格拉斯哥大学,Garscube Estate,Garscube庄园,格拉斯哥,英国,
建议引用:Kabahizi,CB (2021)。人工智能如何改变乌干达的教育格局:为混合式学习铺平道路。信仰家庭与正义中心 关键词:人工智能、教育、COVID-19、乌干达 标题:人工智能如何改变乌干达的教育格局:为混合式学习铺平道路 作者:Cadreen Barungi Kabahizi 编辑:Lawrence Adams 博士、Alex Thomas Ijjo 博士、Tusiime Jordan McGurran CFFJ 研究报告 01210802 由信仰家庭与正义中心于 2021 年 8 月发布 © 信仰家庭与正义中心 本研究使用了二手数据,因此未获得马凯雷雷大学研究伦理委员会的批准。版权所有 © 信仰家庭与正义中心 (CFFJ) 信仰、家庭和正义中心 (CFFJ) 是一家乌干达基督教智库,成立于 2021 年我们的主要重点是调查社会、政治和经济生活条件如何影响信仰、家庭和正义。我们渴望将决策者和公民联系起来;并建立变革、有弹性和融合的社区。免责声明:本出版物中表达的观点为作者的观点,并不一定代表信仰、家庭和正义中心的观点。任何疑问都可以以书面形式发送给执行董事,地址如下:信仰家庭和正义中心 PO Box 150045 Mukono,乌干达 电话:+256760130120 电子邮件:info@cffj.or.ug 网站:cffj.or.ug
外部专家组 Najeeb Al Shorbaji,约旦电子健康发展协会 Arisa Ema,日本东京大学未来倡议研究所 Amel Ghoulia,H3Africa、H3ABioNet,突尼斯 Jennifer Gibson,加拿大多伦多大学达拉拉纳公共卫生学院生物伦理联合中心 Kenneth W. Goodman,美国迈阿密大学米勒医学院生物伦理与卫生政策研究所 Jeroen van den Hoven,荷兰代尔夫特理工大学 Malavika Jayaram,新加坡数字亚洲中心 Daudi Jjingo,乌干达马凯雷雷大学 Tze Yun Leong,新加坡国立大学 Alex John London,美国卡内基梅隆大学 Partha Majumder,印度国家生物医学基因组学研究所 Tshilidzi Marwala,南非约翰内斯堡大学 Roli Mathur,印度医学研究理事会 Timo Minssen,高级生物医学创新法研究 (CeBIL),哥本哈根大学法学院,丹麦 Andrew Morris,英国健康数据研究中心,英国 Daniela Paolotti,ISI 基金会,意大利 Maria Paz Canales,数字权利组织,智利 Jerome Singh,夸祖鲁-纳塔尔大学,南非 Effy Vayena,苏黎世联邦理工学院,瑞士 Robyn Whittaker,奥克兰大学,新西兰 曾毅,中国科学院,中国
a 南非医学研究委员会疫苗和传染病分析研究组,约翰内斯堡威特沃特斯兰德大学,南非 b 全球卫生部,比尔和梅琳达·盖茨基金会,美国华盛顿州西雅图 c KEMRI/威康信托研究计划,肯尼亚基利菲 d 英国牛津大学热带医学与全球卫生中心 e 英国伦敦大学圣乔治新生儿和儿科感染中心 f 瑞士巴塞尔巴塞尔大学儿童医院儿科研究中心 (PRC) g 阿姆斯特丹 UMC,阿姆斯特丹大学,神经病学系,阿姆斯特丹神经科学系,Meibergdreef,阿姆斯特丹,荷兰 h 阿姆斯特丹 UMC,阿姆斯特丹大学,儿科系,阿姆斯特丹神经科学系,Meibergdreef,阿姆斯特丹,荷兰 i 克罗伊登大学医院,英国伦敦 j 波士顿大学 CARB-X,美国马萨诸塞州波士顿 02215 k 马里兰大学医学院疫苗开发和全球卫生中心,美国马里兰州巴尔的摩 l 英国伦敦卫生与热带医学院传染病和热带病学院感染生物学系,伦敦 WC1E 7HT m 澳大利亚莫纳什大学中央临床学院传染病系,墨尔本,维多利亚 3004 n 马拉维-利物浦惠康计划儿科和儿童健康研究组,马拉维布兰太尔 o 英国伦敦卫生与热带医学院流行病学和人口健康学院传染病流行病学系,伦敦 WC1E 7HT p 乌干达坎帕拉马凯雷雷大学-约翰霍普金斯大学研究合作组织 q 美国俄亥俄州辛辛那提辛辛那提儿童医院医学中心和辛辛那提大学儿科传染病分部 r 印度韦洛尔基督教医学院临床微生物学系 s 同一个健康信托班加罗尔;普林斯顿大学,美国新泽西州普林斯顿 t 英国卫生安全局,英国波顿唐 u 世界卫生组织,瑞士日内瓦 v 意大利葛兰素史克全球健康疫苗研究所 w 乌干达坎帕拉上穆拉戈山路马凯雷雷大学健康科学学院医学院妇产科系 x 英国伦敦卫生与热带医学院卫生服务研究与政策系 y 瑞士日内瓦全球抗生素研究与发展伙伴关系 (GARDP) z 英国伦敦帝国理工学院医疗保健 NHS 信托基金儿科系 aa 英国卫生安全局病原体基因组学计划 ab 美国密苏里州圣路易斯华盛顿大学医学院儿科系和分子微生物学系 ac 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华儿童医院研究所疫苗评估中心 ad 加拿大不列颠哥伦比亚大学儿科系免疫接种,疫苗和生物制品,世界卫生组织,瑞士日内瓦
脉搏牛豆[Vigna unguiculata(L。)Walp]在乌干达拥有重要的农业地位,在豆类作物中排名第四,遵循共同的豆类,花生和大豆。以其多功能性而闻名,在从早期幼苗到毛病的各个发育阶段都可以消耗。然而,农作物面临的每个阶段都持续存在害虫挑战,导致大量产量损失。在乌干达,化学杀虫剂是害虫控制的手段,但是它们的增加和过度使用引起了环境,健康和经济问题。这促使人们寻求质感和可持续性的解决方案,从而促使人们对植物杀虫剂进行了探索。这项研究是在Makerere University农业研究所(Muarik)进行的,旨在评估三种植物植物杀虫剂的有效性,而在田间条件下管理的四种既定化学杀虫剂来管理牛豆虫病虫。包括:Carbofuran,Cypermethrin 10%EC,Dimethoate,Pestwin,Pestwin,Perthrum EWC +,Pyrethrum 5EW,Profenofos 40% + Cypermethrin 4%EC混合和未经处理的未经处理,并在随机的完整块中与三个重复的完整块设计。所研究的重要害虫是蚜虫,蓟马,吊舱虫子和豆科犬鲍尔。结果表明,治疗对害虫侵染的实质性影响,Profenofos 40% + Cypermethrin 4%EC是针对大多数害虫的最有效的。植物参数(植物高度)在2016b的治疗中受到了很大的影响,而豆荚的数量则在2017a年度占据。Pestwin,一种植物杀虫剂的混合物(含有azadirachindin indica,Pongamia pinnata和Ricinus communis提取物)表现出对牛豆蚜虫的效率。此外,它对植物高度,豆荚数量和豆荚生物量产生积极影响,超过了许多化学物质
BIRDC 香蕉产业研究与发展中心 BMAU 预算监测与问责单位 十亿 十亿 cDNA 互补 DNA CHTC 中国高科技公司 CLARF 中央实验室动物研究设施 CNC 计算机数控 COVAB 兽医学、动物资源与生物安全学院 COVID-19 冠状病毒病 DLG 区地方政府 DNA 脱氧核糖核酸 EAC 东非共同体 ELISA 酶联免疫吸附测定 GMP 良好生产规范 GoU 乌干达政府 HIG 人免疫球蛋白 HPLC 高效液相色谱法 IFMS 综合财务管理系统 ISO 国际标准化组织 ITDT 创新技术开发与转让 JCRC 联合临床研究中心 KMC 基拉汽车公司 LGs 地方政府 MAK-BRC 马凯雷雷大学生物医学研究中心 MDAs 部委、部门和机构 MFPED 财政、计划和经济发展部 MUST 姆巴拉拉科技大学 NDA 国家药品管理局 NDP 国家发展计划 NMR 核磁共振共振 NMS 国家医药商店 NRIP 国家研究和创新计划 NSTEIC 国家科学、技术工程、创新中心 NSTEI-SEP 国家科学、技术工程、创新和技能提升项目 OP 总统办公室 PIAP 计划实施行动计划 PRC 聚合酶链式反应 PRESIDE 总统流行病科学倡议 R&D 研究与开发 RNA 核糖核酸 RT-PCR 逆转录 PCR SARS-CoV-2 严重急性呼吸道综合症 冠状病毒 2 TIBIC 技术、创新和企业孵化中心
