● sDiv - Synthesis Centre for Biodiversity of iDiv - Head of sDiv Marten Winter - Marten.Winter@idiv.de ● The John Wesley Powell Center for Analysis and Synthesis - Director Jill Baron - Jill.Baron@colostate.edu ● National Center for Ecological Analysis & Synthesis (NCEAS) - Director Ben Halpern - halpern@nceas.ucsb.edu ●Aquasync- Aquasync Jesper H. Andersen的负责人-jha@niva-dk.dk.dk●Ascend- Ascend -Farai Kapfudzaruwa团队主管-FARAI.KAPFUDZARUWA@UCT.AC.AC.AC.AC.AC.AC.AC.AC.ZA生物多样性和生态系统服务合成中心 - 执行秘书处-Marisa de araujo Mamede -mmamede@cnpq.br●公正的可持续性转型-Arun Agrawal [Arun Agrawal [将于2025年初开始]●生物多样性和分析中心(Cesab) - 科学总监 - 科学总监 - 尼西尔斯·尼西尔斯 - 尼西尔尼西尔斯 - 尼西尔尼基岛 - nicolas.mouquet@fondationbiodivevodite.fr●加拿大生态与进化研究所(CIEE-ICEE) - 董事Diane Srivastava ciee-icee@biodiverity.ubc.ca
心理能量理论是 19 世纪末和 20 世纪初心理学和心理治疗的基石,使用诸如“力比多”(例如,Freud,1899/2012b、1922/2012c、1895/2012d;Jung,1969/2014b)、“心理能量”(例如,Jung,1969/2014b)、“奥根能量”(例如,Reich,1942/1968)、“生物能量学”(例如,Lowen,1958/1979)和“心理能量学”(Assagioli,1973、1974a)等术语。继 Lowen 的研究之后,心理能量理论已经发展出其他思路,通常以生物场理论(例如 Rubik,2015 年)或多重迷走神经理论(例如 Levine,2010 年)为框架。一些心理学家和心理治疗师(例如 Gallo,2005 年;Wehowsky,2015 年)坚持认为,能量概念(尤其是现代生物场理论所代表的能量概念)对于心理治疗(尤其是身体心理治疗)至关重要。提出“生物场”一词的美国国立卫生研究院 (NIH) 委员会指出,生物场理论中包含的现象类型——
1。Amunts K,Mohlberg H,Bludau S,Zilles K. Julich-Brain:人类大脑细胞结构的3D概率地图。Science 2020; 369:988-92。 2。 Andersson JL,Sotiropoulos SN。 一种校正方法的综合方法,以扩散MR成像中的非谐波效应和受试者运动。 Neuroimage 2016; 125:1063-78。 3。 Avants BB,Tustison NJ,Song G,Cook PA,Klein A,Gee JC。 对大脑图像注册中蚂蚁相似性表现的可重复评估。 Neuroimage 2011; 54:2033-44。 4。 Calamante F,Tournier JD,Heidemann RM,Anwander A,Jackson GD,Connelly A. 跟踪密度成像(TDI):超级分辨率属性的验证。 Neuroimage 2011; 56:1259-66。 5。 Fonov V,Evans A,McKinstry R,Almli C,CollinsD。从出生到成年期,无偏见的非线性平均适合年龄的脑模板。 Neuroimage 2009; 47:S102。 6。 Glasser MF,Smith SM,Marcus DS,Andersson JL,Auerbach EJ,Behrens TE等。 人类Connectome项目的神经影像学方法。 Nat Neurosci 2016; 19:1175-87。 7。 Gutierrez CE,Skibbe H,Nakae K,Tsukada H,Lienard J,Watakabe A等。 用神经示踪剂数据作为参考的基于扩散MRI的光纤跟踪的优化和验证。 SCI REP 2020; 10:21285。 8。 Hua K,Zhang J,Wakana S,Jiang H,Li X,Reich DS等。 立体定位空间中的道概率图:白质解剖结构和特定于区域的分析。 Neuroimage 2008; 39:336-47。Science 2020; 369:988-92。2。Andersson JL,Sotiropoulos SN。 一种校正方法的综合方法,以扩散MR成像中的非谐波效应和受试者运动。 Neuroimage 2016; 125:1063-78。 3。 Avants BB,Tustison NJ,Song G,Cook PA,Klein A,Gee JC。 对大脑图像注册中蚂蚁相似性表现的可重复评估。 Neuroimage 2011; 54:2033-44。 4。 Calamante F,Tournier JD,Heidemann RM,Anwander A,Jackson GD,Connelly A. 跟踪密度成像(TDI):超级分辨率属性的验证。 Neuroimage 2011; 56:1259-66。 5。 Fonov V,Evans A,McKinstry R,Almli C,CollinsD。从出生到成年期,无偏见的非线性平均适合年龄的脑模板。 Neuroimage 2009; 47:S102。 6。 Glasser MF,Smith SM,Marcus DS,Andersson JL,Auerbach EJ,Behrens TE等。 人类Connectome项目的神经影像学方法。 Nat Neurosci 2016; 19:1175-87。 7。 Gutierrez CE,Skibbe H,Nakae K,Tsukada H,Lienard J,Watakabe A等。 用神经示踪剂数据作为参考的基于扩散MRI的光纤跟踪的优化和验证。 SCI REP 2020; 10:21285。 8。 Hua K,Zhang J,Wakana S,Jiang H,Li X,Reich DS等。 立体定位空间中的道概率图:白质解剖结构和特定于区域的分析。 Neuroimage 2008; 39:336-47。Andersson JL,Sotiropoulos SN。一种校正方法的综合方法,以扩散MR成像中的非谐波效应和受试者运动。Neuroimage 2016; 125:1063-78。3。Avants BB,Tustison NJ,Song G,Cook PA,Klein A,Gee JC。对大脑图像注册中蚂蚁相似性表现的可重复评估。Neuroimage 2011; 54:2033-44。4。Calamante F,Tournier JD,Heidemann RM,Anwander A,Jackson GD,Connelly A.跟踪密度成像(TDI):超级分辨率属性的验证。Neuroimage 2011; 56:1259-66。5。Fonov V,Evans A,McKinstry R,Almli C,CollinsD。从出生到成年期,无偏见的非线性平均适合年龄的脑模板。Neuroimage 2009; 47:S102。6。Glasser MF,Smith SM,Marcus DS,Andersson JL,Auerbach EJ,Behrens TE等。人类Connectome项目的神经影像学方法。Nat Neurosci 2016; 19:1175-87。7。Gutierrez CE,Skibbe H,Nakae K,Tsukada H,Lienard J,Watakabe A等。用神经示踪剂数据作为参考的基于扩散MRI的光纤跟踪的优化和验证。SCI REP 2020; 10:21285。8。Hua K,Zhang J,Wakana S,Jiang H,Li X,Reich DS等。 立体定位空间中的道概率图:白质解剖结构和特定于区域的分析。 Neuroimage 2008; 39:336-47。Hua K,Zhang J,Wakana S,Jiang H,Li X,Reich DS等。道概率图:白质解剖结构和特定于区域的分析。Neuroimage 2008; 39:336-47。9。Jenkinson M,Bannister P,Brady M,SmithS。改进了对脑图像的鲁棒和准确的线性注册和运动校正的优化。Neuroimage 2002; 17:825-41。10。Jenkinson M,Beckmann CF,Behrens TE,Woolrich MW,
推荐读数1。J.D.ryder:网络,线和字段2。J. Millman和C. Halkias:综合电子3。J.D.Ryder:电子基本和应用4。J.肯尼迪:电子通信系统5。J. Millman和A. Grabel:微电子6。B.G. Streetman,S。Banerjee:固态电子设备7。 G.F.诺尔:辐射,检测和测量8。 sedra和Smith:微电子设备9。 taub and Schilling:数字集成电子10。 S.Y. LIAO:微波设备和电路11。 H.J. 帝国:微波原则12。 P. bhattacharyya:半导体光电设备13。 S.M. sze:半导体设备的物理学14。 Boylestad和Nashelski:电子设备和电路理论15。 A. D. Helfrick和W. D. Cooper:现代电子仪器和测量技术(印度Prentice Hall)B.G.Streetman,S。Banerjee:固态电子设备7。G.F.诺尔:辐射,检测和测量8。 sedra和Smith:微电子设备9。 taub and Schilling:数字集成电子10。 S.Y. LIAO:微波设备和电路11。 H.J. 帝国:微波原则12。 P. bhattacharyya:半导体光电设备13。 S.M. sze:半导体设备的物理学14。 Boylestad和Nashelski:电子设备和电路理论15。 A. D. Helfrick和W. D. Cooper:现代电子仪器和测量技术(印度Prentice Hall)G.F.诺尔:辐射,检测和测量8。sedra和Smith:微电子设备9。taub and Schilling:数字集成电子10。S.Y. LIAO:微波设备和电路11。 H.J. 帝国:微波原则12。 P. bhattacharyya:半导体光电设备13。 S.M. sze:半导体设备的物理学14。 Boylestad和Nashelski:电子设备和电路理论15。 A. D. Helfrick和W. D. Cooper:现代电子仪器和测量技术(印度Prentice Hall)S.Y.LIAO:微波设备和电路11。H.J.帝国:微波原则12。P. bhattacharyya:半导体光电设备13。S.M. sze:半导体设备的物理学14。 Boylestad和Nashelski:电子设备和电路理论15。 A. D. Helfrick和W. D. Cooper:现代电子仪器和测量技术(印度Prentice Hall)S.M.sze:半导体设备的物理学14。Boylestad和Nashelski:电子设备和电路理论15。A. D. Helfrick和W. D. Cooper:现代电子仪器和测量技术(印度Prentice Hall)
2。董事会和工作人员Halstead的引入介绍了Sask Wheat董事会;杰克·莱格(Jake Leguee)(韦本);莱斯利·凯利(Watrous);斯科特·赫普沃思(Assiniboia);罗布·斯通(Davidson); Glenn Tait(Meota); Joceyln Velestuk(Broadview)。Halstead指出,董事会将在AGM结束时扩展到8位董事,并从Craik加入Cameron Reich。由执行董事布莱尔·戈德德(Blair Goldade)领导的介绍员工。Halstead还指出了参加会议的特别嘉宾,包括加拿大谷物的Dean Dies;来自加拿大谷物种植者的凯尔·拉金(Kyle Larkin)和安德烈·哈珀(Andre Harpe),曼尼托巴庄园联盟(Manitoba Crod Alliance)的帕姆·德·罗克奎尼(Pam de Rocquigny)和尼克·马蒂森(Nick Matheson),加拿大谷物委员会的道格·乔尼(Doug Chorney)和洛尼·麦卡格(Lonnie McKague),来自艾伯塔省谷物的肖恩·雅各拉(Shawn Jacula),以及SK SK Sptist的许多官员。 他确认会议有法定人数,可以进行。Halstead还指出了参加会议的特别嘉宾,包括加拿大谷物的Dean Dies;来自加拿大谷物种植者的凯尔·拉金(Kyle Larkin)和安德烈·哈珀(Andre Harpe),曼尼托巴庄园联盟(Manitoba Crod Alliance)的帕姆·德·罗克奎尼(Pam de Rocquigny)和尼克·马蒂森(Nick Matheson),加拿大谷物委员会的道格·乔尼(Doug Chorney)和洛尼·麦卡格(Lonnie McKague),来自艾伯塔省谷物的肖恩·雅各拉(Shawn Jacula),以及SK SK Sptist的许多官员。他确认会议有法定人数,可以进行。
最初在:Nukom,Astrid; Classens,Nathie H P;骨骼,亚历山德拉F;斯特曼,雷蒙德;玛丽亚·福尔曼(Foldmann); Nineman,Mailks; Jasen,Nicolas J G; Nineman,jops;绿色,弗洛里斯;冻结,琳达S;本纳斯,曼农J n l; Breur,John M P P J;哈斯,费利克斯;回来,Mirelle N; Longswaran,Thhushiha;是的,贝蒂娜;计数,Raimund;戴夫(Dave),hitendu;辛普森,约翰; Pushparajah,库布兰;凯利(Kelly),克里斯托弗(Christopher J); Arulkuman,Sophie;卢瑟福,玛丽A;律师Serena J;咀嚼,安德鲁;克尼尔施,沃尔特;坚强,结婚c a; Monique M的Schonefield;哈格曼,科尼利亚; Beatrice Lathal;先天性心脏Direh(EU-ABC)的欧洲大脑(2024)。围手术期与早期神经发育有关的围手术期脑损伤AMG儿童白色严重的先天性心脏Direy:欧洲合作的结果。期刊或儿科,266:113838。doi:https://doi.org/10,1016/j.2023,113838
Tainya Clarke,博士亨利·T·张,博士史蒂文·A·安德森(Steven A. Zhang, MPH Samikshya Siwakoti, MA Xinxin Lin, MPH Ruobing Lyu, MPP Gita Nadimpalli, MD, PhD Bowen Chen, MEng Gyanada Acharya, MS Chunyi Xia, MHS Rose Do, MD Michelle Ondari, MSPH Laurie Feinberg, MD, MPH, MS Jessica Hervol, MPH Yoganand Chillarige,Mpa Yutong Qin,Thomas Macurdy女士,博士Jingjing An,PhD No Data CVS健康Cheryl N. McMahill N. McMahill-Walraven,MSW,MSW,PhD Jon Deshazo,PhD,MPH Djeneba Audrey Djibo Secora,博士Michael Goodman,PhD Christian Reich,医学博士Lauren Parlett,博士Optum Kandace L. Amend,PhD,MPH Ben Ubani,MPH Elizabeth J.Bell,PhD,MPH Lauren Peetluk,PhD,MPH Jennifer Song,MA,Murp Wafa Tarazi,PhD,MHPA John D. Seeger,Drph,Pharmd No Data Medicare&Medicaid&Medicaid Services(CMS)
* We thank Peter Andre, Adrien Bilal, John Campbell, Juanma Castro-Vincenzi, Gabriel Chodorow- Reich, Ben Enke, Xavier Gabaix, Thomas Graeber, Sam Hanson, Oleg Itskhoki, Baiyun Jing, Spencer Kwon, David Laibson, Chen Lian, Avi Lipton, Hugo Monnery, Matthew Rabin, Chris Roth, Karthik Sastry, Josh Schwartzstein, Dmitriy Sergeyev, Andrei Shleifer, Stefanie Stantcheva, Jeremy Stein, Ludwig Straub, Adi Sunderam, Alireza Tahbaz-Salehi, Chris Tonetti, Chris Wolf, and seminar participants at Harvard for their helpful comments.我们感谢Sam Cohen的研究援助和Roberto Colarieti在调查设计方面的帮助。该研究获得了哈佛大学(IRB22-1403,IRB24-0959)的IRB批准。我们感谢Michael S. Chae宏观经济政策基金和莫莉和多米尼克·费兰特基金会的财政支持,均通过哈佛授予。Wu感谢Alfred P. Sloan基金会通过NBER授予的行为宏观经济学博士学位前奖学金的支持。†哈佛大学,pierfrancescomei@g.harvard.edu,https:// www.pierfrancescomei.com。‡哈佛大学,lingxuanwu@g.harvard.edu,https:// www.lingxuanwu.me,通讯作者。
保留所有权利。本书的任何一部分都不得以任何形式或任何电子,机械或其他方式重印或复制或使用,即现在已知或以后发明的任何电子,机械或其他方式,包括影印和记录,或在任何信息存储或检索系统中,未经出版商的书面允许。大英图书馆在出版数据Braun中编目,H.J。二十世纪的德国经济:德国帝国和联邦共和国。- (Routledge当代的欧洲经济历史)1。德国。经济状况,历史I.标题330.943 ISBN 0-203-40364-9主电子书ISBN ISBN 0-203-71188-2(Adobe Ereader格式)ISBN 0-415-02101-4(印刷版)国会图书馆在出版物数据Braun,Hans-Joachim中对国会库进行分解。二十世纪的德国经济/汉斯 - 乔阿希姆·布劳恩(Hans-Joachim Braun)。p。 cm 。—(欧洲当代经济史系列)参考书目:p。包括索引。ISBN 0-415-02101-4 1。 德国 - 经济条件 - 20世纪。 2。 德国(西) - 经济条件。 I. 标题。 II。 系列。 HC286.B74 1990 330.943'08 – DC20 89–10480 CIPISBN 0-415-02101-4 1。德国 - 经济条件 - 20世纪。2。德国(西) - 经济条件。I.标题。II。 系列。 HC286.B74 1990 330.943'08 – DC20 89–10480 CIPII。系列。HC286.B74 1990 330.943'08 – DC20 89–10480 CIPHC286.B74 1990 330.943'08 – DC20 89–10480 CIP
在第二次世界大战期间,由于双方试图比对方的优势而产生了许多重要的技术创新。的例子包括雷达,声纳,原子弹和弹道导弹。这些导弹以德国V2的形式于1944年9月7日首次部署。本文将解释导致该新武器系统部署的事件。本文将主要是文学评论,因为我的研究主要依赖迈克尔·诺伊菲尔德(Michael Neufeld)的《火箭和帝国》(The Reich)。它详细介绍了我的研究的许多方面。在我的评估中,火箭最初被认为是替代和改进远程炮兵。他们的支持者希望这些火箭的突然部署能够使敌人士气低落,从而取得了迅速的胜利。最终,V2的武器效率太大,无法对战争产生任何明显的影响。在1920年代后期的几年中,魏玛共和国正处于飞行飞行的痴迷之中。这种迷恋在火箭和帝国中描述了这种迷恋。在1929年,一部关于月球航行的电影,弗劳·蒙德(Frau Im Mond)(月球上的女人)在柏林播放。报纸宣布即将推出高空火箭,该火箭计划是该电影的宣传特技。在过去的几年中,进行了各种奇怪而危险的示范,并进行了黑色粉末火箭,上面贴在自行车,汽车,甚至是铁路车上。在本书中,奥伯斯描述了实现载人太空飞行的各种方法。尤其是头条新闻是继承人对欧宝汽车公司Fortune Fritz von Opel进行的赛车特技表演。这种时尚的催化剂是在1923年的出版物中,曾在《赫尔曼·奥伯斯》(Hermann Oberth)撰写的《死亡的Zu denplanetenräumen》(Rocket ofPlaneTenräumen)中,这是居住在特兰西瓦尼亚的德国人。特别重要的是他的数学证明是,使用液体氧气和酒精的液体燃料火箭要比传统的黑色粉末火箭强大得多。只有在这项工作被奥地利作家和所谓的天文学家Max Valier发现之后,它才受到任何广泛关注。Valier开始了只能被描述为一种积极的公共关系之旅。他撰写了许多文章,并发表了演讲,吹捧了Oberth的想法。应该指出的是,奥伯斯的想法并不是他独特的。美国的罗伯特·戈达德(Robert Goddard)和俄罗斯康斯坦丁·托西奥尔科夫斯基(Konstantin Tsiolkovsky)也得出了许多相同的结论。但是,他们的工作很难获得;要么隐藏在晦涩的出版物中,要么以模棱两可的方式写成。对大多数人不知道