技术转让是通过科学研究促进可持续发展的公认机制。案例研究分析了菲律宾吕宋岛一所州立大学公共研究机构开发的两种动物饲料技术的技术转让维度和有效性,并阐述了其在促进不同发展目标方面的作用。2022-2023 年,通过对技术开发者、大学技术转让官员和技术接受者的案头审查和关键线人访谈来收集数据。在技术转让的条件有效性模型的指导下,采用定向定性内容分析和描述性分析来探索和确定关键主题和特征。动物饲料的技术转让取决于对技术的需求,基于公共和私人机构的不同目标。它影响转让代理机构(机构)的研发活动,该机构将转让对象(技术)开发为成熟和市场准备,并通过商业化或推广(转让媒介)促进转让。转让接收者(下一个用户和/或最终用户)接收该技术以进行制造、营销和/或采用。确定的有效性标准包括外部影响、市场影响、伙伴关系和合作以及公共价值,而障碍则是财政和人力资源限制以及官僚行政程序。关键词:案例研究;定向定性内容分析;商业化;公共价值;产学研合作
物理学中的互补原理认为,要完全了解原子尺度上的现象,需要描述波和粒子的特性。该原理由丹麦物理学家尼尔斯·玻尔于 1928 年提出。他的说法是,根据实验布置,光和电子等现象的行为有时像波,有时像粒子,并且不可能同时观察到波和粒子两种特性。下面将表明,所有传统量子力学的实际怪异性都来自基本量子力学定义中含义的逻辑不一致,与现象尺度和附加的人为互补原理无关 [1] [2] [3] [4]。下面将解释,理论不应该谈论互补性,而应该谈论将测量过程布置适当地分为操作
什么是生物分子?生物分子,也称为生物分子,是细胞和生物体产生的众多物质之一。生物分子具有多种尺寸和结构,并具有多种功能。四种主要类型的生物分子是碳水化合物、脂质、核酸和蛋白质。在生物分子中,核酸(即 DNA 和 RNA)具有存储生物体遗传密码的独特功能 - 决定蛋白质氨基酸序列的核苷酸序列,这对地球上的生命至关重要。蛋白质中可以出现 20 种不同的氨基酸;它们出现的顺序在确定蛋白质结构和功能方面起着根本性的作用。蛋白质本身是细胞的主要结构元素。它们还充当转运体,将营养物质和其他分子移入和移出细胞,并作为酶和催化剂参与生物体内发生的绝大多数化学反应。蛋白质还形成抗体和激素,并影响基因活动。碳水化合物主要由含碳、氢和氧原子的分子组成,是所有生命的基本能量来源和结构成分,也是地球上最丰富的生物分子之一。它们由四种糖单元组成——单糖、双糖、寡糖和多糖。脂质是生物体的另一种关键生物分子,具有多种作用,包括作为储存能量的来源和化学信使。它们还形成膜,将细胞与周围环境隔开,并将细胞内部分隔开来,在高等(更复杂)生物中产生细胞器,如细胞核和线粒体。例子包括胞苷、尿苷、腺苷、鸟苷和胸苷。核苷经磷酸化后变成核苷酸。除了作为核酸的结构单元外,核苷酸还可以作为化学能的来源(例如三磷酸腺苷或 ATP)。
读者可能会对术语 DMDB(专用主、专用保护)的缺失感到好奇。我们第一次听到这个术语是在 2016 年新墨西哥州阿尔伯克基举行的 ITRS 上。介绍该术语的作者没有提供定义。术语 DMDB 也用于 2016 年 EMBC 报告中,但同样没有提供具体定义。使用专用一词意味着绳索救援系统中的停滞(即专门分配给或用于特定服务或目的)。十多年来,许多绳索救援队一直在通过在初始边缘过渡后向保护线添加下降控制来改变他们的 SMSB 系统。而这些救援队一直在他们的主线操作中加入一个自启动组件,比如普鲁士绳。本质上,SMSB 是一种混合系统或绳索救援线管理的连续体——我们将在本文后面更深入地探讨这些细节。
本文探讨了为什么各国发动了如此多的网络攻击,却很少发起跨域行动(这里指网络和军事领域之间的行动)。我探讨了五种假设,以解释为什么大多数网络攻击不会与军事打击同时发生。我的分析表明,在这五种假设中,有两种是令人信服的。首先,国家攻击者出于基于内部分工的组织原因,做出不“跨域”的战略决策。其次,许多网络攻击者即使将网络和军事力量整合在一起,在跨域行动中仍面临重大技术挑战。其他三个原因不那么令人信服,包括对冲突升级的担忧、适用于网络空间的国际法以及网络空间行为规范。
本研究旨在发现两种有效教学策略(小时策略和您有消息策略)对五年级学生科学成绩的影响。研究人员假设零点研究假设(三个研究组之间没有统计学上的显着差异(0.05),第一个实验组使用策略(小时时间)学习科学主题,第二个实验组使用策略(您有消息)学习相同主题,对照组使用相同的收集方法学习相同主题。研究样本包括(79)名学生,其中(26)名学生为使用小时过程策略学习的第一实验组,(25)名学生为使用相同方法学习的第二实验组,为了实现研究目标,准备了一个由(30)段组成的学习后测试,结果显示:1-三组之间存在统计学上的显着差异,并且有利于第一实验组和第二实验组。 2- 由于我的策略(多少小时和你收到消息)相似,因此两个实验组在收集变量方面缺乏统计学上的显着差异。
摘要:对层堆叠的二维共轭金属 - 有机框架(2D C- MOF)的原子结构的了解是建立其结构 - 性质相关性的必要先决条件。为此,原子分辨率成像通常是选择的方法。在本文中,我们可以更好地理解有助于电子束弹性的主要特性以及2D C-MOF的高分辨率TEM图像中可实现的分辨率,其中包括化学组成,密度和C-MOF结构的电导率。结果,在所考虑的结构的最稳定的2D c-MOF中,在80 kV的加速电压下,在体和色素异常校正的tem的加速电压下,取下了0.95的。使用详细的从头算分子动力学计算来解释了通过与电子束的弹性相互作用在Cu 3(BHT)中诱导的复杂损伤机制。实验性和计算的敲入伤害阈值非常吻合。关键字:梁损伤,金属有机框架,高分辨率传输电子显微镜,结构剪裁,从头开始分子动力学
磨牙症一词是指下颌骨和上颌牙齿的非功能接触,通常会导致牙齿的紧握或磨碎(Graf,1969; Glaros and Rao,1977)。这种运动障碍最常发生在睡眠期间,尽管它在醒着时也可能发生(Nadler,1972; Bader等,1997)。典型的症状是牙齿硬性物质,碎裂甚至牙齿骨折,受影响的肌肉和关节的疼痛以及对咬咬敏感的牙齿的疼痛(Rugh和Orbach,1988; Greene等,1998)(图。1)。磨牙症可以分为特发性和医源性类型。特发性形式,包括握紧和光栅以及夜间磨牙症,与神经系统或精神病杂志无关(Glaros,2006)。夜间磨牙症通常是在切第一颗牙齿后开始的(Widmalm等,1999)。婴儿期磨牙症的患病率为14–20%。口面性运动障碍影响约8%的青少年(Wänmanand Agerberg,1986; Egermark等,2003)
自2015年以来,新的研究扩大了我们对此窗口的理解,包括:(1)更多的诊断母亲在怀孕期间的大脑变化的证据; (2)更好地了解父亲的大脑变化,包括非生物学父亲,这强调了大脑变化似乎是由于护理行为本身而不是通过与怀孕相关的变化而发生的; (3)父母先前的经历如何塑造他们的育儿方法; (4)在压力大的情况下,父母如何保护子女免受“有毒压力”的侵害(这主要不同于由于存在社会支持和严重性和/或数量而导致的“可容忍压力”); (5)在过渡到育儿期间,哪些类型的程序可以有效地支持健康的大脑变化。在这里,我们提供了2010年至2015年之间发布的研究的更新。此概述旨在为父母,政策制定者,研究人员和从业人员提供指导在两代框架内支持有多种需求,组成和背景的家庭的方法。两代方法重点