联合国秘书处经济和社会事务部是经济、社会和环境领域全球政策与国家行动之间的重要接口。该部主要在三个相互关联的领域开展工作:(i) 汇编、生成和分析各种经济、社会和环境数据和信息,供联合国会员国审查共同问题和评估政策选择;(ii) 协助会员国在许多政府间机构就应对当前或新出现的全球挑战的联合行动方针进行谈判;(iii) 就如何将联合国会议和首脑会议上制定的政策框架转化为国家一级的方案向有关政府提供咨询,并通过技术援助帮助建设国家能力。
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人口健康:“一种旨在改善整个人口健康的方法。这是关于改善定义的地方,地区或国家人口内部和范围内的人的身心健康成果和福祉,同时减少健康不平等。它包括减少健康状况不佳的行动,为更广泛的健康决定因素提供适当的健康和护理服务的行动。它需要与社区和合作伙伴机构合作”。(5)
“Whānau 将能够从怀孕前到孩子五岁生日期间从跨专业和互联团队获得护理,这些团队反映了他们所服务的社区。这些团队所采用的护理模式将确保 whānau 的健康和福祉需求得到满足,包括产妇心理健康途径。”
标题:将神经元群体格式与功能联系起来作者:Douglas A. Ruff 1、Sol K. Markman 1,2、Jason Z. Kim 3、Marlene R. Cohen 1 1 美国伊利诺伊州芝加哥大学神经生物学系 2 美国马萨诸塞州麻省理工学院脑与认知科学系 3 美国纽约州伊萨卡康奈尔大学物理系摘要 具有复杂行为的动物往往比简单生物具有更多不同的大脑区域,而执行多项任务的人工网络往往会自组织成模块 (1-3)。这表明不同的大脑区域发挥着不同的功能来支持复杂的行为。然而,一个常见的观察是,动物感觉、知道或做的任何事情基本上都可以从任何大脑区域的神经活动中解码 (4-6)。如果万物无处不在,为什么还要有不同的区域?这里我们表明,大脑区域的功能更多地与不同类型的信息在神经表征中如何组合(格式化)有关,而不仅仅与这些信息是否存在有关。我们比较了两个大脑区域:中颞区(MT),对视觉运动感知很重要(7,8),以及背外侧前额叶皮质(dlPFC),与决策和奖励预期有关(9,10))。当猴子根据运动和奖励信息的组合做出决策时,这两种类型的信息都会出现在两个大脑区域中。然而,它们的格式不同:在 MT 中,它们是单独编码的,而在 dlPFC 中,它们以反映猴子决策的方式联合表示。一个反映了 MT 和 dlPFC 中信息格式的循环神经网络(RNN)模型预测,操纵这些区域的活动将对决策产生不同的影响。与模型预测一致,电刺激 MT 偏向于视觉运动刺激和受刺激单元的首选方向之间的中间位置的选择(11),而刺激 dlPFC 则产生“赢家通吃”决策,有时反映视觉运动刺激,有时反映受刺激单元的偏好,但绝不会介于两者之间。这些结果与模块化结构通过灵活地重新格式化信息来实现行为目标,从而实现复杂行为的诱人可能性相一致。神经群体反应中不同信息源的格式化在单个神经元中并不明显。长期以来,人们都知道单个神经元的反应反映了多种感觉、认知和/或运动过程。例如,MT 神经元针对视觉运动方向进行调整(7、8、12-14),其反应受到奖励信息(例如与刺激或选择相关的预期奖励)和其他认知过程的调节(通常成倍增加)(15-18)。然而,从单个神经元研究中收集到的已知的调整和调制模式与群体中关于运动方向和奖励信息的多种格式化方式相一致(有时称为表征几何或神经群体几何(19, 20))。之所以出现不同的可能性,是因为即使是相同调整的神经元,也会受到认知过程的异质性调制。通过在对运动方向具有相同调整的神经元中增加一些奖励预期调制量的随机性来模拟这种异质性(图 1A;方法)可以产生运动方向和奖励预期的群体表示,这些表示要么是可分离的(在每个神经元的响应为一维的空间中以不同维度编码;图 1B、C、D),要么是组合的(以相同维度编码;图 1E、F、G)。可分离和组合群体格式之间的差异无法从单个神经元响应中得知,而是来自于奖励预期的调制如何以及是否在整个群体中协调。
引言2011年莫哈韦沙漠乌龟的恢复计划将“人口增强”确定为恢复乌龟的关键战略因素,这是由于整个范围内的乌龟种群的明显下降以及多方面的相互作用威胁和自然人口增长速度的降低(USFWS 2011)。本文件应用国际自然/物种生存委员会的重新引入和其他保护易位的指导(IUCN/SSC 2013),概述了一种加强乌龟数量的策略,其中低密度排除该物种迅速增加,从而从人口统计学脆弱中恢复了。该策略主要预期使用“缓解易位” - 通过人为的土地利用变化和替代地点释放而丧失的生物体,从栖息地造成生物体,但主要重点将放在接收人群的保护益处,而不仅仅是迅速将个人从HARM中移除的人(IUCN/SSC 2013)。我们已经确定了区域增强站点以实现此目的的必要性(USFWS 2011,2020)。也正在进行一些实验性的启动项目,并且可以根据鱼类和野生动物服务局的受控繁殖政策将其整合到特定的增强计划中(USFWS 2000)。人口增强并不是为了保护沙漠乌龟的长期战略,而是一种旨在通过自然过程更快地增加人口的中级策略(USFWS 2011)。人口增强直接适用于前两个恢复标准:此策略为制定个人增强计划提供了背景,该计划还应包括设计,可行性和风险评估,实施,监测,评估和调整元素(IUCN/SSC 2013)。目标和目标该策略的目标是利用人口增强,以明显地帮助实现恢复计划中确定的五个恢复单元中的每个单元(USFWS 2011)。
摘要 基因驱动蚊子种群替换是控制疟疾的有前途的工具。然而,目前还没有明确的途径可以在疟疾流行国家安全地测试此类工具。缺乏与感染相关的组织的特征明确的启动子和监管障碍是设计和使用此类工具的进一步障碍。在这里,我们探讨了如何对内源性蚊子基因进行最小限度的遗传修饰,将其直接转化为非自主基因驱动,而不会破坏其表达。我们利用疟疾媒介冈比亚按蚊的三个中肠特异性基因座的天然调控序列来承载原型抗疟分子和编码在人工内含子内的指导 RNA,以支持有效的基因驱动。我们评估了这些修饰干扰恶性疟原虫发育的倾向及其对适应性的影响。由于其固有的简单性和被动驱动模式,这些特性可以成为可接受的疟疾根除基因驱动测试途径的一部分。
大量的实验、计算和理论工作已经在相互连接的神经元群协调活动中确定了丰富的结构。现在一个新兴的挑战是揭示相关计算的性质、它们是如何实现的以及它们在驱动行为中扮演什么角色。我们通过神经群体动力学来定义这种计算。如果成功,这个框架将揭示神经群体活动的一般主题,并定量描述神经群体动力学如何实现驱动目标导向行为所必需的计算。在这里,我们首先从动态系统理论的数学入门开始,以及将这一观点应用于实验数据所必需的分析工具。接下来,我们重点介绍成功应用动态系统的一些最新发现。我们重点关注涉及运动控制、时间、决策和工作记忆的研究。最后,我们简要讨论了通过神经群体动力学框架进行计算的有前景的近期研究方向和未来方向。
美国人口普查局的最新报告显示,密苏里州 2023 年人口达到 6,196,156,成为美国第 18 大州。密苏里州在 2020 年进行的上一次十年一次的人口普查中排名第 19 位。这种人口变化可以归因于两个重要因素:自然变化和净移民。自然变化是指人口中出生人数和死亡率的差异;当死亡人数超过出生人数时,就会出现自然减少,而相反的情况则会导致自然增加。净移民反映了人口迁入和迁出之间的差异——有多少人迁入一个地区,有多少人迁出。在密苏里州的案例中,净移民发生了显著的变化。2012 年至 2015 年间,该州出现了大量外迁现象,每年大约失去 5,000 至 7,000 名居民。然而,自 2019 年以来,移民人数一直稳定流入,2021 年达到峰值 11,178 人。这表明移民趋势积极,该州作为居住地的吸引力不断增强。
经济发展 (120 ECTS) 经济发展是一个动态变化的过程,随着时间的推移,它会导致总体生活水平的持续改善,并增加个人过上自己选择的生活的机会。最紧迫的全球问题之一是,这一进程在世界许多地方进展缓慢。与此同时,全球经济正在转型,为发展中国家提供了赶上来的潜在机会。为了分析和了解当今发展中国家人类生活条件进步的可能性和障碍,需要对这些经济变革过程进行彻底的实证和理论理解。