结果审查包括98项研究,共有17236名参与者。研究是根据WHO腹泻或Au Thor指定定义的定义进行分类的。在考虑WHO的腹泻定义的研究中,益生菌组更有可能实现临床治疗(风险ra tio = 1.12(95%置信区间(CI)= 1.01,1.24,研究= 14))并减少腹泻持续时间(平均差异= = -13.27小时(95%CI = -16.16.72),比较33.20,33.72,39.72,39.72,39.72,39。在患有急性腹泻的儿童中。但是,效果大小很小,统计异质性很高,导致证据确定性较低。在患有持续性腹泻的儿童中,亲生物学将腹泻的持续时间降低了95小时(平均差异= -96.45(95%CI = -110.53,-82.37,-82.37,研究= 2)),但证据的确定性很低。
在过去的几十年中,概括的物质理论家预测了超导体的三个不同的动态阶段,可以在演变时进行体验。在第一阶段,超导性的强度迅速衰减至零。相比之下,II期代表预先提供超导性的稳态。但是,先前未观察到的第三阶段是最吸引人的。“第三阶段的想法是,超副本的强度具有持续的振荡,没有阻尼,” Jila研究生和联合首先是Auther Anjun chu解释说。“在第三阶段的制度中,多体相互作用,而不是抑制振荡,可以导致自我生成的周期性驱动器并稳定振荡。观察这种外来行为需要精确控制实验条件。”
与其他形式的基础设施不同,部分数字基础设施不符合公共和私营部门之间民主控制和合作的共同原则。当我们在本报告中将数字称为基础设施时,是为了强调我们的很大一部分通信、工作生活、休闲生活、学校生活、公共机构和其他重要社会功能都与大型科技公司的平台、社交媒体、应用程序、云解决方案和其他数字解决方案相关。在丹麦这样一个彻底数字化的国家,这种依赖性使我们变得脆弱,尤其是当其他形式的供应和协调越来越依赖数字基础设施时。例如,当大型科技公司的 IT 崩溃扰乱航空旅行和医院系统时,当网络攻击影响其他形式的供应时,我们就会看到这种情况。
1957 年 8 月 27 日,苏联宣布成功试射洲际弹道导弹 (ICBM)。在第三次技术突袭中,苏联是领导者,而不是追随者。虽然这只是一次测试,与作战能力有很大不同,但苏联行动的效果令人沮丧。美国中程雷神导弹曾进行过四次备受瞩目的试射(1957 年 1 月 25 日、4 月 19 日、5 月 21 日和 8 月 30 日),四次失败;6 月 11 日,阿特拉斯洲际弹道导弹的首次试射也失败了。苏联宣布成功后,“导弹差距”这一表达立即进入美国人的日常使用。艾森豪威尔的声明反映了国家关注的范围:“我几乎每天都会认真研究有关我们进展的报告和对苏联能力的评估。“2
本文旨在重新概念化“战略思维”这一术语/现象。首先,本文讨论了战略思维的社会文化根源和背景。尽管战略思维依赖于个人的神经心理思维机制,但它是一种特殊的过程,因为它是通过实践和教育活动(在特定的社会文化背景下)掌握的能力,需要适当的概念智力训练。本文属于观点概念性质。在回顾和批判性分析战略思维的理论解释的基础上,本文作者提出了自己的定义、构建或列举基本社会文化框架的系统。主要结果是战略思维文化的概念化。由于战略思维在人类活动的各个领域中具有日益重要的全球意义,本文中包含的考虑因素可能对通用战略理论的进步做出重大贡献。其内容可以促进人类对现实的感知及其在现实中的有效表现。
∗作者感谢在2014年在Ascona举行的SURED会议,2014年在图卢兹举行的EEA-ESEM和2014年在西雅图的公共经济理论的参与者;巴黎大学奥斯特尔大学的研讨会2014年和美国国家环境研究研究所2018; Toyo University的2019年宏观综合研讨会;和国际公共财政研究所2020(实际上)。这项工作得到了Asahi Glass Foundation,JSPS Kakenhi Grant(JP15H05728,JP20H01477,JP20H05631)和社会和经济研究所的联合使用/研究中心(ISER),OSERSA,OSERSA的联合使用/研究中心的计划。电子邮件地址:ikefuji.masako.gn@u.tsukuba.ac.jp(ikefuji),ono@iser.osaka-u.osaka-u.ac.ac.jp(ono)。对应的auth:masako ikefuji。人文与社会科学学院,杜斯库巴大学,托努迪1-1-1,伊巴拉基,日本305-8571;大阪大学的伊萨(Iser),6-1 Mihogaoka,Ibaraki,大阪567-0047,日本
中心主任克里斯蒂娜·霍加(Kristina Haugaa)负责中心管理。她得到了管理团队的协助。每个临床任务组(T)都是由临床研究和创新代表领导的,与WP领导者联系,以确保不同团队之间技术工作的横向同步。任务组领导者是Helge Skulstad(T1.1),Kristina Haugaa(T1.2),ØyvindLie(T2),Eivind Westrum Aabel(T3),Nina Hasselberg(T4)和Sebastian Sarvari(T5)。在并行开采,传播和创新活动中,将由指定经理BårdMoseng(Gevu),Thor Edvardsen(UIO)和我们的代表Christian Skattum监督。创新。SRL的Mary Maleckar博士是一名科学技术经理,协调技术团队的工作。 Siri Holm Solberg充当行政协调员。SRL的Mary Maleckar博士是一名科学技术经理,协调技术团队的工作。Siri Holm Solberg充当行政协调员。
Nipponbare是一种Japonica水稻品种,已被广泛用作水稻的标准参考基因型[1]。大米(Nipponbare)基因组是20多年前测序的最早测序的作物基因组之一[2]。大米基因组的第1个序列于2002年完成,是国际水稻基因组测序项目,2005年的植物基因组学领域的主要英里石[3]。这些国际合作努力提供了作物工厂的第一个基因组。Nipponbare基因组组装含有间隙,主要是由于重复的DNA序列。在2005年,这些差距总共约为18.1 MB,大部分来自centromeres和端粒区域。对技术进步和正在进行的研究工作的测序,随着时间的推移改善了水稻基因组序列[4,5]。thor的努力,以提高2013年的裸露参考基因组组件的质量,从而大大提高了cDNA序列和基因注释的精度,而它仍然不完整[5]。在人类基因组中,在组装和特征化方面已取得了最新的迈进,先前未开发的8%的人类基因组,尤其是包括端粒序列[6]。