为了比较实验,需要使用便携式标准进行DNA测序和分析。这样的标准是多焦点序列分型(MLST),该序列是由Maiden等人首先提出的。[Maiden等,1998]。当前,MLST用于键入流行病学和进化研究的细菌和真菌物种的分离株。有关MLST技术及其应用的最新评论,请参见[Taylor and Fisher,2003; Urwin和Maiden,2003; Sullivan等,2005; Maiden,2006]。
1。Pamina Firchow,日常和平指标(EPI)的执行董事,布兰代斯大学的副教授:“这些指标可用于生成参与性统计或统计数据,这些统计数据或统计数据是使用由专家对自己现实的专家产生的工具创建的。”2。Eliza Urwin,冲突,发展与和平建设中心的Reserch主管,日常和平指标的研究助理:“借助EPI,我们不仅收集数据;此方法超越了传统的指标,使我们能够利用当地的经验,并将其融入更广泛的和平叙事。这是关于将故事变成统计数据,将叙事变成引起当地社区和政策制定者共鸣的数字。我们的目标是弥合基层现实与高级决策之间的差距。” 3。Julianne Funk,项目协调员日常和平指标:“作为EPI,我们担心数据收集的提取性质,因此我们将参与概念介绍给了我们的监视和设计工作,以思考创造性的方法,以将数据归还给社区,以用来设计项目,”
咨询,调解和仲裁服务(ACA)是一个独立的公共机构,从政府那里获得资金。它就一系列就业问题提供了有关雇主,雇员及其代表的公正建议,包括解决工作中的问题,了解就业权利和改善员工关系。本报告是对Urwin和Gould(2016)1中ACAS服务的每个领域的经济影响估算的更新,该报告基于2014年4月1日至2015年3月31日的数据。提出了对ACAS服务中更广泛的GB经济利益的最新估计,并将2018年4月1日至2019年3月31日的交付成本进行了比较。这篇评论的主要重点是ACAS服务一年的经济价值(在2018年4月1日至2019年3月31日期内交付),它也借鉴了Urwin和Gould(2016)中概述的工作,这对ACAS品牌的经济价值进行了一些考虑,这些经济价值从40年的无性投资投资和集成的业务模型中受益于Intang Evertance Models(Intanged Integrated Investment and act accas ACAS)(INBENTACE)(IBM)(IBMM)(IBMM)。在每个服务领域,使用2018年4月1日至2019年3月31日的财政年度的服务量以及关键指标的最新情况对经济影响进行了估计。该分析还借鉴了来自ACAS服务的最新独立评估以及来自各种其他来源的经济数据的数据,从而估算了所考虑的每种服务的经济利益。这些是汇总的,以估算ACA的GB经济的总体收益。在达到这些估计时,采用了一种有意保守的方法,以确保经济利益不会被夸大。此外,对于(i)在线建议和信息的领域,设定了一种新的估算方法;在(ii)个人争议解决和(iii)集体和解的领域中,特别注意现有方法是否合适以及可以加强何时可以加强。从针对ACAS服务的每个领域计算的估算值提供了总收益成本比率为12英镑,每1英镑投资于2018年4月1日至2019年3月31日的ACAS服务,其总净收益为ACAS服务经济的总净收益,几乎不变的6.44亿英镑,至2014年4月1日至3月3日至31英镑均为1.3%,跌至2015年4月1日至315亿英镑。 但是,每个服务领域对该总数的贡献存在重大变化,这部分是由于方法论上的变化和数据差距的填充以及相关成本和服务量的变化所带来的改进。提供了总收益成本比率为12英镑,每1英镑投资于2018年4月1日至2019年3月31日的ACAS服务,其总净收益为ACAS服务经济的总净收益,几乎不变的6.44亿英镑,至2014年4月1日至3月3日至31英镑均为1.3%,跌至2015年4月1日至315亿英镑。但是,每个服务领域对该总数的贡献存在重大变化,这部分是由于方法论上的变化和数据差距的填充以及相关成本和服务量的变化所带来的改进。
前言 在全球疫情给 NHS 和社会带来前所未有的挑战之际,气候紧急情况并未消失,柴郡和默西塞德郡综合护理系统 (ICS) 仍绝对致力于在 2040 年(或更早)之前结束其对气候变化的影响,这符合 NHS England 和 NHS Improvement 的国家目标。实现减排目标的挑战无疑变得更加困难:COVID-19 影响了我们生活的方方面面,成千上万的人失业,我们在当地社区的生活和工作方式发生了根本性转变,而 NHS 因疫情造成的身体和精神医疗保健积压而处于崩溃边缘。疫情暴露了我们社会中的健康不平等,我们知道需要紧急开展工作来解决导致这种不平等的更广泛的社会经济和结构性不平等。事情必须改变……我们可以设计一个更美好的未来,并在疫情过后以不同的方式将一切恢复原状。这就是为什么我们致力于制定一项绿色计划,抓住向净零过渡的机会。这意味着要发展成为一个支柱机构并嵌入社会价值,与我们的利益相关者和当地居民合作,建设更绿色的社区,改善患者路径,减少浪费,利用可持续能源,创造绿色就业,发展可持续技能,培养良好的心理健康和福祉。这种方法承认气候变化是我们今天面临的最重要的健康和人权问题,而向净零排放过渡是解决不平等和更广泛的健康决定因素的机会。这种方法对于 NHS、人口和地球的未来生存至关重要。 Raj Jain Graham Urwin Dave Sweeney
[3] Huan Zhao; Linghan Zhu;江西li; Vigneshwaran Chandrasekaran;乔恩·凯文·鲍德温(Jon Kevin Baldwin);迈克尔·佩特斯(Michael t Pettes); Andrei Piryatinski;李阳;汉·htoon。操纵近红外量子光生成的层间激子。纳米字母。2023,23,11006-11012。[4] Xiangzhi li;安德鲁·琼斯(Andrew C Jones); Junho Choi; Huan Zhao; Vigneshwaran Chandrasekaran;迈克尔·佩特斯(Michael t Pettes); Andrei Piryatinski; ma rta a tschudin;帕特里克·雷瑟(Patrick Reiser);大卫百老汇。在应变工程WSE2/NIPS3异质结构中,接近诱导的手性量子光生产生。自然材料。2023,22,1311-1316。[5] Huan Zhao;迈克尔·佩特斯(Michael t Pettes); Zheng;汉·htoon。位点对照的电信波长单光子发射器在原子上薄的Mote2中。nat Commun。2021,12,6753。[6] Huan Zhao; Beibei Wang; Fanxin Liu;小对Haozhe Wang; Wei Sun Leong;马克·史蒂文斯(Mark J Stevens); Priya Vashishta; aiichiro nakano;庆。流体流有助于范德华材料的确定性折叠。高级功能材料。2020,30,1908691。[7] Tong Wu†; Huan Zhao†; Fanxin Liu; Jing Guo;汉王。设备的机器学习方法 - 基于随机设备设备的玻尔兹曼机器的电路合作。ARXIV预印ARXIV:1905.04431。2019。[8] Shanyuan Niu†; Huan Zhao†; Yucheng Zhou; Huaixun Huyan;博伊恩赵;江宾;斯蒂芬·B·克罗宁(Stephen B Cronin);汉王; Jayakanth Ravichandran。中波和长波红外线二色性二色性二色性在六角形钙钛矿甲状腺素中。材料的化学。2018,30,4897-4901。[9] Shanyuan Niu†;格雷厄姆·乔†; Huan Zhao†; Yucheng Zhou;托马斯·奥维斯(Thomas Orvis); Huaixun Huyan;贾德·萨尔曼(Jad Salman); Krishnamurthy Mahalingam;布列塔尼·乌尔文(Brittany Urwin);江宾·吴(Jiangbin Wu)巨大的光学各向异性在准尺寸晶体中。nat光子学。2018,12,392。[10] Ivan Esqueda; Huan Zhao;汉王。有效的学习和横杆操作,具有原子薄的2-D材料化合物突触。应用物理学杂志。2018,124,152133。[11] Zhipeng Dong; Huan Zhao;唐·迪马齐奥(Don Dimarzio); Myung-Geun Han; Lihua Zhang;杰西·蒂斯(Jesse Tice);汉王; Jing Guo。由2-D材料启用了原子上的CBRAM:缩放行为和性能限制。电子设备上的IEEE交易。2018,65,4160-4166。[12] Huan Zhao; Zhipeng Dong;他天;唐·迪马尔兹(Don Dimarzi); Myung-Geun Han; Lihua Zhang;小对Fanxin Liu;朗山; Shu-Jen Han。原子上薄的femtojoule候选装置。高级材料。2017,29,1703232。[13] Bolin Liao†; Huan Zhao†; Ebrahim Najafi;小对他天;杰西·蒂斯(Jesse Tice);奥斯汀·J·明尼奇(Austin J Minnich);汉王;艾哈迈德·H·泽尔(Ahmed H Zewail)。黑磷中各向异性光载体动力学的时空成像。纳米字母。2017,17,3675-3680。[14] Huan Zhao†; Yuanrui li;道格拉斯·奥尔伯格(Douglas Ohlberg); Wei Shi; Wei Wu;汉王; ping-heng tan。 单层钼二硫化物纳米纤维具有高光学各向异性。 高级光学材料。 2016,4,756-762。 纳米研究。 2015,8,3651-3661。[14] Huan Zhao†; Yuanrui li;道格拉斯·奥尔伯格(Douglas Ohlberg); Wei Shi; Wei Wu;汉王; ping-heng tan。单层钼二硫化物纳米纤维具有高光学各向异性。高级光学材料。2016,4,756-762。纳米研究。2015,8,3651-3661。[15] Huan Zhao†; Jiangbin Wu†;宗宗; qiushi guo;小王;富兰斯Xia;李阳; Pingheng tan;汉王。在各向异性原子上稀薄的鼻鼻中的层间相互作用。[16] Yichen Jia; Huan Zhao; qiushi guo;小王;汉王;冯米亚。可调节的等离子体 - 声子偏振子中的分层石墨烯 - 甲状腺氮化硼异质结构。acs光子学。2015,2,907-912。[17] Huan Zhao; qiushi guo;富兰斯Xia;汉王。 二维材料用于纳米素化的应用。 纳米素化学。 2015,4,128-142。 [18]小王;亚伦·琼斯(Aaron M Jones);凯尔·塞勒(Kyle L Seyler); vy tran; Yichen Jia; Huan Zhao;汉王;李阳; Xiodong Xu;冯米亚。 单层黑磷中高度各向异性和稳健的激子。 纳米技术。 2015,10,517-521。[17] Huan Zhao; qiushi guo;富兰斯Xia;汉王。二维材料用于纳米素化的应用。纳米素化学。2015,4,128-142。[18]小王;亚伦·琼斯(Aaron M Jones);凯尔·塞勒(Kyle L Seyler); vy tran; Yichen Jia; Huan Zhao;汉王;李阳; Xiodong Xu;冯米亚。单层黑磷中高度各向异性和稳健的激子。纳米技术。2015,10,517-521。