项目详细信息项目代码MRCPHS25BRMUNAFò标题使用多种同类群体,方法和新颖的措施,以了解饮食,体育锻炼和健康结果之间的关系研究主题人群健康科学总结饮食的某些方面(例如,高盐摄入量)和较低的体育锻炼和较低的体育锻炼是已知的较差的健康状况。然而,其他特定食物类型(例如,超级加工的食物,全麦)和不同的体育锻炼水平(例如久坐的中度/剧烈活动)对健康的影响尚不清楚。此外,尚不清楚这些关系在不同种族之间是否相同。该项目将使用一系列方法(包括遗传方法)从不同数据集中进行三角剖分证据,以对饮食,体育锻炼和健康结果的特定方面之间的关系进行因果推断,从而为“危险”组的健康干预措施告知健康干预措施。描述背景:已知饮食的某些方面(例如,高盐摄入量,低纤维摄入量)和较低的体育锻炼会导致健康结果较差。然而,其他饮食元素(例如,特定的大量营养素,饮食模式,食物组)的影响以及不同体育活动水平的相对重要性(例如久坐行为与中度或剧烈的身体活动对健康结果)的影响不太清楚。此外,饮食和体育锻炼对健康结果的影响可能会因人的种族而异。但是,大多数研究都将低收入和教育归因于少数群体中观察到的负面健康结果,饮食不良和PA低的较高风险。例如,我们知道,2型糖尿病风险取决于种族背景,其研究报告的研究报告是中东和北非,撒哈拉以南非洲和欧洲下降的人的2型糖尿病患病率的两倍以上(Meeks等人,2016年)。的一部分是通过特定种族中糖含糖饮料的更高摄入量来解释的(Saab等,2015),其他研究表明,与种族相关的遗传多态性和增加糖暴露的易感性之间的关联(López-Portillo等)(López-Portillo等人,20222年)。同样,在非洲后代(Balafa&Kalaitzidis,2020)中也报道了盐的敏感性提高,该组更有可能携带APOL1基因多态性,从而导致心血管疾病的风险更高(Ito等人,2014年)。因此,了解不同的饮食和身体活动因素如何影响这些社会因素以外的不同人群的不同健康结果,包括遗传学观点至关重要。将其与欧洲祖先的结果进行比较也很重要。目的:该项目旨在了解饮食的特定因素和体育锻炼如何影响健康结果。尤其是这些关系是因果关系,以及在各种人群中的影响是否存在。目标:该项目的目标是理解:1。饮食和体育锻炼的特定因素如何影响身心健康的结果,这是否反映了因果关系
由于公众对时尚产品的需求不断增加,时尚行业目前正在经历显着增长。这导致了该行业新老企业之间的激烈竞争。 Munaf(2018)指出,作为创意产业中最有前景的行业之一,时尚对国民经济做出了重大贡献,特别是在收入和就业吸收方面。此外,技术进步和创造力也促进了时尚行业各种创新的出现。作为世界上增长最快的行业之一,时尚行业也是环境问题的重要贡献者。根据麦肯锡公司(2021)的数据,时尚行业每年产生超过9200万吨纺织废料,约占全球温室气体排放量的10%。在此背景下,可持续的商业模式创新对于创造能够减少这些负面影响的解决方案至关重要。
Meyer v. Nebraska , 262 US 390 (1923) .........................................................................................................24 Munaf v. Geren , 553 US 674 (2008) .........................................................................................15, 17, 20 Nken v. Holder , 556 US 418 (2009) .........................................................................................................19, 20 Pac. Gas & Elec. Co. v. State Energy Res. Conservation & Dev. Comm'n , 461 US 190 (1983) .............................................................................................................9 Parham v. JR , 442 US 584 (1979) .........................................................................................................25, 26 Pierce v. Soc'y of Sisters , 268 US 510 (1925) .........................................................................................................24 Centned Parenthood of Cent. Mo.诉丹佛斯案,428 US 52 (1976) ..............................................................................................................25 Plyler诉多伊案,457 US 202 (1982) ..............................................................................................................32, 39 Price Waterhouse诉霍普金斯案,490 US 228 (1989) .............................................................................................................34 Prince诉马萨诸塞州案,321 US 158 (1944) .............................................................................................................24 Quilloin诉沃尔科特案,434 US 246 (1978) .............................................................................................................25 Romer诉埃文斯案,517 US 620 (1996) .............................................................................................................41 Santosky诉克莱默案,455 US 745 (1982) .............................................................................................................25 Stanley诉伊利诺伊州案,405 US 645 (1972) ......................................................................................................24 Troxel 诉 Granville,530 US 57 (2000) ..............................................................................................................24
欢迎词 亲爱的同事们, 我谨代表国际碳化硅及相关材料会议 (ICSCRM) 组委会,非常荣幸和高兴地欢迎您参加国际碳化硅及相关材料会议。 从 2023 年开始,两个传统上分开的 ICSCRM 和 ECSCRM 会议将首次合并为一个单一活动,汇集从事碳化硅和相关主题研究的世界顶尖科学家、专家和领先公司。 自 1987 年在华盛顿特区举行第一次会议以来,ICSCRM 已成为就碳化硅和相关材料的各个方面进行技术讨论的首要国际论坛,每年有超过 700 名物理学家、工程师、科学家和学生参加。 现在,会议地点将每年在日本、北美、欧洲和其他地区轮换。 2023 年,会议将重回意大利,在世界闻名的索伦托举行,这是一个享有盛誉的小度假胜地:索伦托是一个柠檬之乡(还有柠檬酒!),这里有高档酒店和贯穿其历史核心的悬崖峭壁。技术计划委员会努力为您带来另一个出色的同行评审计划,周日有辅导日,周一和周五有全体会议,整个会议期间有口头/海报技术会议。我们与 TPC 主席 Munaf Rahimo 博士一起,很高兴看到您通过向 ICSCRM 2023 提交最新研究来参与。ICSCRM2023 组委会热烈感谢我们的赞助商和同意展示与碳化硅半导体社区相关的尖端技术和产品的公司。我们鼓励大家去参观他们的展位!欢迎来到 ICSCRM 20 23! Andrea Irace 和 Giovanni Breglio 总主席和联席主席
脑电图(EEG)是一种可直接测量大脑活动的相对低成本和非侵入性方法,非常适合捕获整个寿命的实时神经信息。eeg一直是发现基本发展现象的核心(例如,Cellier等,2021; Marshall等,2002; Uhlhaas等,2010),并具有进一步发展儿童发展研究的进一步发展研究的潜力。作为一种发育神经科学工具,脑电图的力量在于用于从原始脑电图中提取有意义信息的分析方法。然而,提高的分析复杂性创造了实质性的知识障碍,这些知识障碍必须在该领域广泛使用这些方法之前必须克服。发育认知神经科学中的这个特刊介绍了一系列论文(随附的教程),重点是脑电图分析方法,这些方法尚未被发展科学家广泛采用。针对新手和经验丰富的研究人员,本期的所有文章不仅解释了每种方法所涉及的理论和概念步骤,而且每篇文章都伴随着逐步的教程,公开可用的代码和示例数据。与其他群体的类似Ini Tiatives一致(Clayson等,2022; Kujawa and Brooker,2022; Weisz and Keil,2022)以及更广泛的开放科学运动(Foster and Deardorff,2017; Markiewicz et al。加快在发展认知神经科学领域的发现速度。
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