投资于先进的太空技术和发展强大的太空产业,可以带来直接和间接的社会效益。拥有自主的航天器和部件进入轨道的自豪感,以及将太空作为国家资源的利用,是许多国家目前正在实施自己的太空计划的主要动机。许多国家利用过去十年中实现的技术小型化和发射成本降低,作为超越本国科技知识劳动力的手段。进入高价值科学、技术、工程、数学 (STEM) 职业的教育也受益于强大的航空航天业和国家太空计划。在美国,STEM 学位在授予的总学位中所占比例在阿波罗计划期间达到顶峰,之后一直处于下降趋势,直到过去十年的近期举措重新激发了人们对 STEM 的兴趣——得益于国家太空活动的增加和国家元首的愿景。毕马威认为,NRF 对太空产业的支持将使澳大利亚受益,而不仅仅是直接应用获得资助的项目开发和制造的技术。
•根据零视觉倡议,第5阶段继续重新设计了布朗克斯的主要走廊的重新设计,优先考虑针对现有安全条件,减少车辆延迟和交通拥堵的重大改进,并大大改善步行,骑行,骑自行车,并为周围社区的所有驾驶驾驶。
叶。在本章中,我们将讨论在计算机模型中重建啮齿动物海马的方法。由于海马结构在哺乳动物中大多得以保留,因此一些见解可能不仅限于啮齿动物。在啮齿动物中,海马体是位于新皮质正下方的显著结构。当我们说海马体时,我们指的是四个亚区域:齿状回 (DG)、海马角 1、2 和 3 (CA1、CA2 和 CA3)。一些作者使用术语海马体仅指 CA1、CA2 和 CA3。最后,对于术语海马体形成,我们还包括下托、前下托、副下托和内嗅皮质。海马体在多种认知功能中发挥着重要作用,例如学习和记忆(Jarrard 1993)和空间导航(O'Keefe and Nadel 1978)。海马体也与某些病理有关。例如,在阿尔茨海默病中,海马体似乎在疾病扩散到整个大脑之前的早期阶段就受到影响。在癫痫中,颞叶通常是癫痫发作的焦点,因为与其他皮质区域相比,海马体需要的电流要少得多,才能引发癫痫样活动。此外,海马体,特别是 CA1,极易受到缺血或缺氧损伤,这使得该区域在脑血管疾病中至关重要。海马体因其特殊的结构和特性而促成了许多发现。首先,它具有相对简单有序的结构,共有四层,其中兴奋性细胞仅占据一层。不同的海马区几乎单向连接,长距离纤维与锥体细胞的主要树突轴正交传播。此外,突触具有高度的可塑性,因此它们可以根据突触前和突触后细胞的行为改变其强度。最后,神经元可以在培养物中生长,并且急性或培养的切片可以在体外存活足够长的时间以用于实验。所有这些特性使海马体成为了解大脑一般原理的便捷基准。受益于海马体实验的关键发现
我们感谢 Ran Abramitzky、Andy Atkeson、Paula Beltran、Thor Berger(讨论者)、Nicholas Bloom、Meghan Busse、Dora Costa、Pascaline Dupas、Francois Geerolf、Adriana Lleras-Muney、Gabriel Mathy(讨论者)、Therese McGuire、Katherine Meckel、Juan Morales(讨论者)、Melanie Morten、Tommaso Porzio、Nancy Qian、Melanie Wasserman 以及加州大学洛杉矶分校、西北大学、加州大学圣地亚哥分校、加州大学伯克利分校、IFN 斯德哥尔摩会议、巴塞罗那 GSE 夏季论坛、计量经济学会年会、NBER DAE 夏季学院、法国银行巴黎经济学院国际宏观历史视角研讨会、2018 年 EHA 会议和 2021 年 SED 会议的研讨会和会议参与者提出的有益意见。 Jiarui Cao、Lorenzo Cattivelli、Antonio Coran、Zuhad Hai、Jingyi Huang、Matteo Magnaricotte 和 Fernanda Rojas Ampuero 提供了出色的研究协助。我们非常感谢经济史协会通过 Arthur H. Cole 基金提供的资金支持。本文表达的观点为作者的观点,并不一定反映美国国家经济研究局的观点。
Chista Voda 在英文中的意思是“清水”,其创始人兼所有者 Svitlana M. 自 1990 年代以来一直为整个尼古拉耶夫地区供应饮用水。每天,多达 1,000 个 18 升的瓶子会从该厂出厂。然而,战争随后爆发,生产受到严重影响。为了继续向包括大量国内流离失所者在内的民众供水,Svitlana M. 申请了 EU4Business 项目的资助,该项目由 GIZ 运营,由联邦经济合作与发展部 (BMZ) 和欧盟资助。借助这笔相当于 4,000 欧元的资助,Chista Voda 得以购买新的可重复使用的水瓶并在尼古拉耶夫设立了供水点。当地居民的饮用水供应经常因俄罗斯的袭击而受到威胁,而现在却得到了保障,每天可供应30多吨水。