(加拿大心理健康委员会,2023年)个人的睡眠,工作和社交能力(克莱顿,2020年)。在全球范围内,估计每年为抑郁症和焦虑而损失的每年1万亿美元的生产力损失(世界卫生组织,2022年)。尽管这些统计数据主要解决一般焦虑症,但可以表明,生态焦虑是由于逮捕与气候危机相关的威胁而引起的一种焦虑形式,这会导致这些令人震惊的统计数据。尽管对生态焦虑的讨论日益增长,但在理解其在工作场所环境中的含义方面仍然存在显着差距(Joshua等,2022)。有限的研究探索了生态焦虑与工作场所动态之间的联系,突出了一个关键的进一步研究领域(Brooks and Greenberg,2022年)。新兴文献表明,高水平的生态焦虑与负面的情绪和身体反应(例如悲伤,恐惧和愤怒)有关,并可能导致孤立,失眠,压力和抑郁(Clayton,2020年; Gousse-Lissard和Lebrun-Paré,2022年)。相比之下,低或中等水平的生态焦虑可能与正压力或eustress有关,并且可以鼓励个人采用促环境行为(Joshua等,2022; Pikhala,2020; Verplanken等,2020)。在这种情况下,亲环境行为(PEB)可以构成一种生态反焦调节策略的一种形式,该策略的重点是在存在快速和具体的反馈时解决问题(Pikhala,2020; Lebrun-Paré,2018年)。在个人和组织层面上解决生态焦虑至关重要。PEB有助于使组织和/或社会更加可持续性(Lamm等,2013)。在工作场所内,木炭公司将通过节省水,回收利用并减少废物和能源消耗来帮助员工的活动最大程度地减少人们行动的负面影响(Stern,2000)。在员工层面上,价值观和自信心很重要,而在组织层面,环境动态能力,领导力和人力资源管理实践可以发挥重要作用(Unsworth等,2021)。此外,组织的环境影响受到其制度环境的影响(Bryant等,2020),需要组织内部的变革过程(Unsworth等,2021)。为了应对这些挑战,探索列温的变革理论可能是计划和交流组织内部干预措施的宝贵工具(Lewin,1947年)。这种方法允许与工作人员,利益相关者和目标人群进行透明沟通和讨论(Romão等,2023)。
位于弗吉尼亚州兰利空军基地兰利-尤斯蒂斯联合基地 根据国家环境政策法案 (NEPA)、美国法典 (USC) 第 42 篇第 4321 至 4347 节的规定,由环境质量委员会 (CEQ) 法规、联邦法规 (CFR) 第 40 篇第 1500-1508 条和 32 CFR 第 989 条环境影响分析流程实施,美国空军 (Air Force) 评估了建造新的 LMOC 设施可能带来的环境后果。LMOC 设施对于提供充足、安全且适应性强的空间以支持位于弗吉尼亚州汉普顿县兰利-尤斯蒂斯联合基地 (JBLE-Langley) 和美国各地空军的第 633 空军基地联队 (ABW) 的任务是必不可少的。目的和需求 提议的行动的目的是在 JBLE-Langley 创建一个 LMOC 主节点设施。该设施将反过来用作其他 LMOC 主节点设施的原型,以支持美国各地的空军 (Urban Collaborative, 2020)。空军内部不存在支持 LMOC 的设施。提议的行动需要支持演习任务的规划、执行、监控和汇报,以及行政职能。它需要敏感隔离信息设施 (SCIF) 区域,同时具有特殊访问程序 (SAP) 和最高机密/敏感隔离信息 (TS/SCI) 功能 (Urban Collaborative, 2020)。引用到本调查结果中的环境评估 (EA) 分析了与 JBLE-Langley 的 LMOC 主节点设施建设相关的活动可能造成的环境后果,并提供了环境保护措施以避免或减少不利的环境影响。拟议行动 EA 考虑了拟议行动的所有潜在影响,其中包括设施建设、基础设施拆除和建设、建筑物拆除和不采取行动替代方案。除了与影响区域 (ROI) 中的其他项目结合时可能产生环境影响的累积效应之外,EA 还考虑了合理可预见的拟议行动。根据拟议行动,将建造一个新的 LMOC 主节点设施。拟议的 LMOC 设施计划位于南飞行线区南部 Sweeney Boulevard 和 Bryant Avenue 的西南交叉口。选择该位置的驱动因素与其毗邻航线和短期施工的便利性有关(Urban Collaborative,2020 年)。LMOC 设施将建在已开发区域内已知的 100 年洪泛区之上。将避免破坏或改变现有湿地。拟议行动区域内没有湿地。
Mark R. Abbott,俄勒冈州立大学地球、海洋与大气科学学院院长兼教授,科瓦利斯 Dan E. Arvizu,国家可再生能源实验室 (NREL) 主任兼首席执行官,科罗拉多州戈尔登 Bonnie L. Bassler,* 霍华德·休斯医学研究所研究员、普林斯顿大学 Squibb 分子生物学教授,新泽西州 Camilla P. Benbow,范德堡大学皮博迪学院教育与人类发展学院 Patricia and Rodes Hart 院长,田纳西州 John T. Bruer,詹姆斯·S·麦克唐纳基金会主席,密苏里州圣路易斯 France A. Córdova,普渡大学校长,印第安纳州西拉斐特 Kelvin K. Droegemeier,研究副校长、气象学摄政教授、俄克拉荷马大学 Norman Patricia D. Galloway 校长,Pegasus Global Holdings, Inc. 首席执行官,华盛顿州克利埃勒姆 José-Marie Griffiths ,布莱恩特大学学术事务副总裁兼大学教授,罗德岛州史密斯菲尔德 Louis J. Lanzerotti ,* 新泽西理工学院物理系太阳地球研究中心物理学杰出研究教授,纽瓦克 Alan I. Leshner ,美国科学促进会首席执行官兼《Science》执行出版人,华盛顿特区 W. Carl Lineberger ,科罗拉多大学博尔德分校 EU Condon 化学和生物化学杰出教授兼 JILA 研究员 GP “Bud” Peterson ,佐治亚理工学院校长,亚特兰大 Douglas D. Randall ,密苏里大学哥伦比亚分校跨学科植物组教授、托马斯·杰斐逊研究员兼名誉主任 Arthur K. Reilly ,思科系统公司战略技术政策退休高级总监,新泽西州欧申 Anneila I. Sargent,加州理工学院帕萨迪纳分校 Benjamin M. Rosen 天文学教授兼学生事务副校长 Diane L. Souvaine,塔夫茨大学计算机科学与数学教授,马萨诸塞州梅德福 Arnold F. Stancell,佐治亚理工学院亚特兰大化学与生物分子工程学院名誉教授兼 Turner 领导主席 Claude M. Steele,斯坦福大学教育学院院长,加利福尼亚州 Thomas N. Taylor,堪萨斯大学劳伦斯分校生态与进化生物学系 Roy A. Roberts 杰出教授、自然历史博物馆与生物多样性研究中心古植物学馆长 Richard F. Thompson,南加州大学洛杉矶分校心理学与生物科学 Keck 教授 Robert J. Zimmer,芝加哥大学伊利诺伊州校长
Mark R. Abbott,俄勒冈州立大学地球、海洋与大气科学学院院长兼教授,科瓦利斯市 Dan E. Arvizu,国家可再生能源实验室 (NREL) 主任兼首席执行官,科罗拉多州戈尔登市 Bonnie L. Bassler,* 霍华德休斯医学研究所研究员、普林斯顿大学 Squibb 分子生物学教授,新泽西州 Camilla P. Benbow,范德堡大学皮博迪学院教育与人类发展学院 Patricia and Rodes Hart 院长,田纳西州 John T. Bruer,詹姆斯 S. 麦克唐纳基金会主席,密苏里州圣路易斯市 France A. Córdova,普渡大学校长,印第安纳州西拉斐特市 Kelvin K. Droegemeier,研究副校长、气象学摄政教授、Weathernews 名誉主席和 Roger and Sherry Teiger 校长教授,俄克拉荷马大学 Norman Patricia D. Galloway,Pegasus Global Holdings, Inc. 首席执行官,华盛顿州克莱埃勒姆 José-Marie Griffiths,布莱恩特大学学术事务副总裁兼大学教授,罗德岛州史密斯菲尔德 Louis J. Lanzerotti,* 新泽西理工学院物理系太阳地球研究中心物理学杰出研究教授,纽瓦克 Alan I. Leshner,美国科学促进会首席执行官兼《科学》执行出版人,华盛顿特区 W. Carl Lineberger,欧盟科罗拉多大学博尔德分校化学和生物化学杰出教授兼 JILA 研究员 G.P.“Bud” Peterson,亚特兰大佐治亚理工学院校长 Douglas D. Randall,密苏里大学哥伦比亚分校跨学科植物研究组教授、托马斯·杰斐逊研究员兼名誉主任 Arthur K. Reilly,思科系统公司战略技术政策高级主管,已退休,新泽西州海洋市 Anneila I. Sargent,帕萨迪纳加州理工学院 Benjamin M. Rosen 天文学教授兼学生事务副校长 Diane L. Souvaine,马萨诸塞州梅德福塔夫茨大学计算机科学与数学教授 Arnold F. Stancell,亚特兰大佐治亚理工学院化学与生物分子工程学院名誉教授兼 Turner 领导主席 Claude M. Steele,加利福尼亚州斯坦福大学教育学院院长 Thomas N. Taylor,生态与进化生物学系 Roy A. Roberts 杰出教授,自然历史博物馆古植物学馆长堪萨斯大学生物多样性研究中心,劳伦斯·理查德·F·汤普森,南加州大学洛杉矶分校心理学和生物科学凯克教授,伊利诺伊州芝加哥大学校长罗伯特·J·齐默
[1] P.G.Pilie,C。Tang,G.B。 Mills,T.A。 yap,针对癌症中DNA损伤反应的最新策略,自然评论。 临床肿瘤学,16(2019)81-104。 [2] H.E. Bryant,N。Schultz,H.D。 Thomas,K.M。 Parker,D。Flower,E。Lopez,S。Kyle,M。Meuth,N.J。Curtin,T。Helleday,特定的杀死Brca2缺陷型肿瘤具有Poly(ADP-核糖)聚合酶抑制剂,自然,434(2005)913-917。 [3] H. Farmer,N。McCabe,C.J。 主,A.N。 Tutt,D.A。 Johnson,T.B。 Richardson,M。Santarosa,K.J。 Dillon,I。Hickson,C。Knights,N.M.Martin,S.P。 Jackson,G.C。 Smith,A。Ashworth,将BRCA突变细胞中的DNA修复缺陷作为治疗策略,自然,434(2005)917-921。 [4] C.J. Lord,A。Ashworth,PARP抑制剂:诊所中的合成致死性,科学,355(2017)1152-1158。 [5] M.R. 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Mirza,B.J。 Monk,J。Herrstedt,A.M。 Oza,S。Mahner,A。Redondo,M。Fabbro,J.A。 Ledermann,D。Lorusso,I。Vergote,N.E。 Ben-Baruch,C。Marth,R。Madry,R.D。 Christensen,J.S。 Berek,A。Dorum,A.V。 Tinker,A。DuBois,A。Gonzalez-Martin,P。Follana,B。Benigno,P。Rosenberg,L。Gilbert,B.J。 Rimel,J。Buscema,J.P。Balser,S。Agarwal,U.A。 Matulonis,E.-O.N。 研究人员,铂敏感的Niraparib维持疗法,复发性卵巢癌,《新英格兰医学杂志》,375(2016)2154-2164。 临床肿瘤学,14(2017)71。 [8] V.J.N.Richardson,M。Santarosa,K.J。Dillon,I。Hickson,C。Knights,N.M.Martin,S.P。Jackson,G.C。 Smith,A。Ashworth,将BRCA突变细胞中的DNA修复缺陷作为治疗策略,自然,434(2005)917-921。 [4] C.J. Lord,A。Ashworth,PARP抑制剂:诊所中的合成致死性,科学,355(2017)1152-1158。 [5] M.R. 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K. Abe,N。Abgrallp。 Albert M,D。Allan Au,P.-A。 Amaudruz,C。Andreophoulosau,B。AndrieuAk,M.D。 Anners F,C。Angels au,St.Aoki AA,O.Araoka R,J.Argyrias P,A.Ariga C,T.Ariga C,St.Sasybecov K,J.P.A.M. Andrew N,D。AfuiAF,A。DabercherO,O Ballester S,M.Barbi AN,G.J。 Barker BD,P。Baron H,G。Bars AJ,P。 Berger K,H。Berns,I。 Bloodel,J。BlondelP,A。A。A. A. Bodek Ao,C。Bojechko和J BD,M。BoyerH,N。Braam,R。BradfordAO,A。A。 Brinson,C。查找N,D.G。 Brook-Roberge和M. Bryant和 calpad,D。呼叫,h。 Caravaca,J。Carroll AD,S.L。 cartwright,A。 Load BD,R。Castle S,M.G。 Catanasi V,C。CavataH,A。AF,A。A. A. A. A. A. Carrier H,C,R。God K,G.S。 Davies A,St. Davis BE,M。DayAO,X。 escall F,L。Escape T,L.S。 基因F,F.C。 Grant AT,N。Grant Au,F。Green S,S。Greenwood U,P。K. 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Iida AB,M。IkedaAB,J。Ishida,C。IshiharaAx,T。IshiiR,S.J。 Ives,M。IwasakiAv,K。IyogiAW,A。JohnsonJ,K.K。 Joo I,G。Jovery-Manas S,C.K。 Kim I,S.-B。Ghosh F,T。Goldhaber1,J.J。今天,St.Gomi AB,M。GoninN,M。GoyetteAZ,A。Haigh AJ,K。HamanoAz,C。HansenT,T。Hara,P.F。 Harrison BD,B。Bridom,M。HartzBG,WANG,T。HaruymaR,R。Hasaen和T. Hasgawa R,N.C。Hatzikikoutellis和K. Hayashi R,Y。HayataIS,D.D.J。 Haycock on,C。Hearty和3,R.L。 R. Henderson Az,St.Herlant H,N。HigashiR,J。HignightAH,K。HiraideAB,E。HiroseR,J。HoleszekAS, M. Iida AB,M。IkedaAB,J。Ishida,C。IshiharaAx,T。IshiiR,S.J。 Ives,M。IwasakiAv,K。IyogiAW,A。JohnsonJ,K.K。 Joo I,G。Jovery-Manas S,C.K。 Kim I,S.-B。Haigh AJ,K。HamanoAz,C。HansenT,T。Hara,P.F。Harrison BD,B。Bridom,M。HartzBG,WANG,T。HaruymaR,R。Hasaen和T. Hasgawa R,N.C。Hatzikikoutellis和K. Hayashi R,Y。HayataIS,D.D.J。 Haycock on,C。Hearty和3,R.L。 R. Henderson Az,St.Herlant H,N。HigashiR,J。HignightAH,K。HiraideAB,E。HiroseR,J。HoleszekAS, M. 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Merchan Ax,I。Metcalfau,C。Mezzekoau,M。MezzettoX,Martina Ay,3,T。MaruyamaR,T。MaryonA,J。MarzecBC,P。Masliah,E.L。 Matsumura出生于K. Matsumura,V。MatveevZ,K。Mavrokoris AD,E。Mazzucato H,N。Masumura AD,K.S。C. McGrew,T。McLlan和T. Merchan Ax,I。Metcalfau,C。Mezzekoau,M。MezzettoX,
新颖的电介质材料:打破吉吉尔兹(Gigahertz)障碍罗杰·泰兹(Roger Tietze),日元贷款Nguyen,Mark Bryant,Dave Johnson Huntsman Corporation The The Woodlands,Texas,Dexas,用于许多关键的电子应用,需要比Epox和其他传统材料表现出更好的介电系统,这些介电系统具有更好的电气性能。在当今世界各地开发的高级电信,高速电子和微波设备以及辐射层和其他产品中,制造商依靠Teflon®,Cyanate Esters和Cyanate Ester/Epoxy Coxy Blend等材料来满足其性能要求。但是,这些材料具有缺点,可以使它们在某些苛刻的应用中成本昂贵且难以用作介电。我们有一个活跃的研究计划,可以开发具有低DK/DF特性的新型新型热固性聚合物。本文重点介绍了其中一种材料作为PWB多层的基础树脂的测试。该新系统也可能在本研究范围之外具有应用程序。1.0简介有机聚合物在复合PWB的制造中起着非常重要的作用。在用于构建复杂电子的材料中是环氧树脂,酚类,二甲酰亚胺和氰酸酯。这些聚合物表现出所需的电绝缘,热性能,耐化学性和所需的机械强度。聚合物作为PWB树脂系统表现能力的两个最重要的度量是介电常数[DK]和耗散因子[DF]。介电常数决定了PWB中电子信号的速度。DF表示电路中信号的介电损耗。两个值都会影响PWB的大小和信号质量。另外,铜导体的尺寸和PWB上的绝缘空间还受DK/DF值的影响。低DK和DF特性将导致PWB中功率损失较低的信号速度更快。因此,具有低DK/DF特性的树脂支持具有近线/导体空间的小型PWB的生产。目前正在研究PWB的Huntsman材料之一是一种新的苯唑嗪。苯佐昔嗪作为产品家族是复杂电子产品的良好候选者,因为它们是一种非卤代系统[没有氯或溴]Ö的高玻璃过渡值Ö表现出低的水分吸收性Ö具有易燃性的耐受能力,它比Epox更好,尽管这种类别的产品均具有良好的电气性能,并且具有良好的电气属性,并且在所有dk and df中都具有df/df/df/df的df/df not/df。当这些材料在≥1GHz的测试时,它们的DK/DF值大大增加。因此,这些系统难以用于最近以较高频率运行的电子产品,我们开发了一种具有电气性能的新实验材料,该材料在Gigahertz范围内保持稳定。2.0一般苯唑嗪化学分配苯酚,甲醛和胺的苯唑嗪化合物的合成已被几组1-5详细研究。
封面脚注 封面脚注 * 研究由美国空军研究实验室和空军人工智能加速器部赞助,并根据合作协议编号 FA8750-19-2-1000 完成。本文件中的观点和结论均为作者的观点和结论,不应被解释为代表空军部或美国政府的官方政策(无论是明示的还是暗示的)。美国政府有权为政府目的复制和分发重印本,无论此处有任何版权声明。作者谨向麻省理工学院的 Peter Michaleas、Vijay Gadepally 博士、Khadijah Amor Mouton、Andreas Mershin 博士和 Alexander Pentland 教授、萨福克大学法学院的 Theodore Brothers 以及渥太华大学法学院的 Anthony R. Daimsis 教授(FCIArb)表示感谢,感谢他们提供的宝贵反馈。** Dimitrios Ioannidis,Esq.是位于波士顿的 Roach, Ioannidis & Megaloudis, LLC 的合伙人、创新模拟法庭 (www.innovationmoot.com) 的创始人以及 OsmoCosm 的联合创始人,OsmoCosm 是一个支持新兴嗅觉技术并促进嗅觉数据合乎道德地收集和使用的非营利性智库。(www.osmocosm.org)。他还是 www.Mycohab.com 的核心团队成员,该公司利用菌丝体技术从实验室到市场开发一种创新的方式来建造经济适用房,并在此过程中创造就业机会、促进粮食安全并恢复纳米比亚当地的生态系统。他最近撰写了一篇法律评论文章,探讨人工智能是否会根据《联邦仲裁法》取代仲裁员。请参阅 Dimitrios Ioannidis,《人工智能会根据《联邦仲裁法》取代仲裁员吗?》,28 RICH。J.L.& TECH。505 (2022)。他获得了波士顿大学法学院的法学博士学位和波士顿大学的经济学和政治学学士学位。请参阅 Dimitrios Ioannidis,LINKEDIN,https://www.linkedin.com/in/dimitrios- ioannidis-4783258/ [perma.cc/JU2W-C474]。*** Jeremy Kepner 博士是麻省理工学院林肯实验室超级计算中心 (LLSC) 的负责人和创始人,也是麻省理工学院-空军人工智能加速器的创始人。其他任命包括麻省理工学院数学系和麻省理工学院连接科学。Kepner 博士于 1991 年获得普林斯顿大学天体物理学博士学位和波莫纳学院天体物理学学士学位。她承担了本文部分内容的初始起草任务。Kepner 博士的研究成果在数百篇同行评审论文中有所描述,涉及计算、科学和数学。请参阅 Jeremy Kepner 博士(超级计算中心负责人兼创始人),http://www.mit.edu/~kepner [perma.cc/X8ER-R47A]。**** Andrew Bowne 博士是现役空军军法官,目前担任空军部 - 麻省理工学院人工智能加速器的首席法律顾问。Bowne 博士是数十篇文章、书籍章节和政策的作者,重点关注法律和技术的交叉领域,包括知识产权、政府合同和道德。他获得了阿德莱德大学的博士学位、军法总检察院的合同和财政法专业法学硕士学位、乔治华盛顿大学法学院的法学博士学位以及佩珀代因大学的政治学学士学位。请参阅 Andrew Bowne,领英,https://www.linkedin.com/in/andrew-bowne-8b9918b0/ [perma.cc/AB6T-AU4J]。***** Harriet S. Bryant 是萨福克大学法学院三年级学生,也是《萨福克跨国法律评论》的首席评论编辑。
国家无线电学校于 1929 年在俄亥俄州克利夫兰成立,1961 年成为国家无线电学校的电子技术学院 (ETI),该学院于 1965 年开始提供电子工程技术应用科学副学士学位,二十年后成为克利夫兰 ETI 技术学院。1989 年,俄亥俄州尼尔斯 ETI 技术学院首次成立,作为克利夫兰 ETI 技术学院的一个分校(现为布莱恩特和斯特拉顿;北坎顿 ETI 技术学院成为布朗麦基的一个分校,最近被罗斯学院收购)。在成为尼尔斯 ETI 技术学院之前,目前的校区是 ATES 技术学院,该学院于 1950 年开始运营,并于 1967 年开设了第一个电子工程技术学位课程。从 1989 年到 1992 年,尼尔斯 ETI 技术学院继续作为分校运营,提供以下学位课程:电子工程技术(已停办)、法律助理和计算机编程技术(已停办);以及以下文凭:电子技术/计算机维修(已停办)、自动化办公技术/文字处理、医疗助理。由于该地区对合格的供暖、通风、空调和制冷服务的需求,1991 年开设了制冷、空调和供暖文凭(已停办)。职业学校和技术学院认证委员会(现为 ACCSC)和教育部于 1992 年正式认可尼尔斯 ETI 技术学院为独立机构。1994 年,该学院开始在 ETI 培训中心有限公司的所有权下运营。由于该领域的需求要求申请人拥有学位,因此于 1998 年开始提供医疗助理和商务办公室管理应用副学士学位,并在 2004 年增加了会计、网页设计技术和医疗秘书(后两者现已停办)等新选修课,2017 年,在法律助理应用商务副学士学位中增加了刑事矫正专业。2010 年,俄亥俄州卫生部批准了州考试护士助理证书成人教育计划,ETI 成为任何有兴趣参加州考试的人的考试地点,同年,俄亥俄州护理委员会完全批准了 ETI 的实用护理文凭计划。2011 年,另外两个成人教育证书计划获得批准:静脉切开术和药剂师技术员考试准备课程(现已停办),所有这些课程都在 2017 年纳入了 ACCSC 的范围。随后几年,开设了两个新的一年制文凭课程:组合焊接与装配(2013 年)和设施维护技术员(2015 年)。2017 年增加了其他证书课程,并通过了俄亥俄州职业学院和学校委员会的批准:化学依赖顾问助理初步(第一阶段)、数字营销专家、心电图 (EKG)、比特币和无人驾驶飞行器 (UAV) 无人机,以及 2018 年的小型发动机维修。2018 年,商业 AAB 增加了两个新专业:人力资源和法律秘书。当尼尔斯 ETI 技术学院于 2019 年庆祝成立 90 周年时,通过俄亥俄州护理委员会续签实用护理文凭课程、通过俄亥俄州职业学院和学校委员会注册学院以及通过职业学院和学校认证委员会续签认证期限让 ETI 员工和教职员工非常忙碌。俄亥俄州职业学院和学校委员会还于 2019 年批准了网络学院网络助理证书课程