近年来,气候变化已成为全球紧急状态,因为它有助于加速海平面上升,增加对天气状况以及飓风,热带风暴和干旱等自然危害的频率和强度的不确定性,并扩大了对人类福利和社会经济可持续性的不利影响(McCrystall et and an an an an an an an an and and and and and and and。否则,气候变化也会逐渐危害陆地和水生物种之间的生物多样性。通过审查519个观察性研究,Maxwell等。(2019)发现,有57%的研究群体(包括两栖动物,鸟类,鱼类,无脊椎动物,哺乳动物,爬行动物和植物)对极端气候事件的生态反应表现出负面的生态反应,超过100例人口下降了25%以上,31例面临局部扩张。Meanwhile, mass mortality events of aquatic species induced by climate change have frequently been reported in recent years, such as the emperor penguins in Antarctica (Fretwell et al., 2023), the coral reefs in the Caribbean (Chow, 2023), gray whales in the West Bank (Baumhardt, 2023), and dolphins in the Brazilian Amazon rainforest (The Associated出版社,2023年)。
摘要:诸如Google之类的搜索引擎已成为使用人工智能(AI)来确定搜索政治信息时发现谁和哪些选民的主要信息网守。本文在一系列四项研究中提出并测试了少数化组算法表示的框架。首先,两种政治形象搜索算法审核描述了搜索引擎如何通过不足和虚假陈述的妇女和非白人政客来反映和维护结构性不平等。第二,两个在线实验表明,算法表示的这些偏见反过来扭曲了对政治现实的看法,并积极加强了对政治的白人和男性化的观点。在一起,结果对AI技术如何扩大政治看法和决策的偏见的科学理解具有实质性的影响。本文有助于正在进行的公开辩论和跨学科研究,算法公平和不公正。
摘要:实现气候中立,要求对我们化石燃料依赖的经济活动进行全面大修,包括能源,农业,运输等。通过历史分析,本文确定了绿色过渡与过去的工业革命之间的相似之处,强调了这种过渡始终涉及经济和社会结构中的重要动荡。尽管绿色技术的前景促进了经济增长和创造就业机会,但潜在的短期干扰和日益增长的不平等将构成重大挑战,不可避免地释放了一些政治学能力。因此,可以预期未来的经济秩序以:(i)激进主义者政府,(ii)贸易碎片化,(iii)有限的自愿技术和(iv)国家之间的财务转移。在这个新兴的经济框架的轮廓中,政策决策仍然可以对国家内部和国家之间的气候行动,增长,人类生命和生计的速度产生第一阶的影响。本文通过对富人和贫困国家的决策者提出五个广泛的建议来结束,旨在最大程度地提高绿色过渡的优势,同时减轻其不良影响。
面试前六个星期,她经历了她有史以来最有力的会议。她将其归因于“已经提高了投降的能力”。在范围的上端服用剂量后,她在非洲状态下居住的时间比平常更长。她的典型经历涉及“穿越人类的所有方面:从有意识的人格到潜意识,再到每一事物的来源,然后再返回”。较大的剂量使她跳过这些维度,直接传播到源本身。她与来源融合在一起,该来源是从自己身上出现的,但也崩溃了,同时又是静态的。有两个极性:流入和流出;无论如何,它也同时不动。那时已知和未知的一切都完全溶解了;这是所有事物的完全溶解,而她仍在经历并意识到这一切都发生。她不存在,但她仍然以完全投降的状态承认自己。
在千年之初与一群长期损害的婴儿一起在罗马尼亚儿科医院工作时,研究员索菲·韦伯(Sophie Webb)和我本人很幸运地亲眼目睹了一个加入该小组的一岁孩子的影响。偶然地,这个孩子是从另一家医院转移的,在那里他没有以同样的方式被虐待。因此,他的行为是一个典型发展的小孩的行为。九个月,没有任何事先意图,他成为了我们的“治疗师幼儿”,直到最终被收养。因此,我们意外地发现了自己的Harlow实验版本。我们很快得出结论,这个孩子对该群体的影响广泛且发育是实质的 - 从人类的角度证实了哈洛的结论17。
简介多倍体一词是指包含两组以上染色体的细胞。在多个细胞物质中,当生殖细胞经历全基因组重复(WGD)并引起完整的多倍体生物,或者在亚生物下,只有在否则二倍体生物体中的体细胞中,就可以在生物水平上发现多倍体。在这些不同类型的多倍体之间,多倍体化的后果可能会有显着差异。在这里,我们重点介绍多倍体在亚生物水平上的后果,概述了正常生理和疾病中体细胞的功能。在发现染色体后不久,在十九世纪后期对多倍体细胞进行了第一次观察(Wilson,1925年)。在过去的一个世纪中,对植物和昆虫的研究极大地有助于我们理解体细胞多倍体的出现,在其他地方进行了广泛的审查(Almeida等,2022; Edgar等,2014; Hua and Orr-Weaver,2017)。总而言之,体细胞可以通过细胞融合或经过非规范细胞周期复制其DNA,但不分为两个子细胞。Many terms have been used to describe these non-canonical cell cycles but, in essence, they can be divided into two types: non-canonical cell cycles in which cells alternate between S and G phase, which we refer to as ‘ endoreplication cycles ' , and non-canonical cell cycles in which cells undergo all phases of the canonical cell cycle but exit M phase before the initiation orcompletion
肠道微生物组的功能性与影响微生物组合体的许多环境因素紧密相关。在这些因素中,药物是肠道微生物组特征中个体间差异的最重要的原因。重要的是,不仅是Anɵbioɵcs,而且还影响了肠道微生物组综合。然而,尚不清楚这些药物微生物组是否影响该药物的治疗性或导致各个侧面影响。基于我们发现的肠道病毒比共生肠道微生物更耐非Anɵbioɵc药物,我们假设非Anɵbioɵcs会以创造机会来使肠tho弱者壮成长的方式改变微生物组。因此,非Anɵbioɵc药物的consumpɵ可以支持细菌病原体的结肠。通过将厌氧肠道细菌的高级高通量culɵvaɵ与gnotobioɵc和召集动物模型相结合,我们已经从不同的疗法类别中培养了药物,这些药物却促进了colonisaɵon的colonisaɵon,从而促进了具有病原体的胶质性胶质性胶质胶质细胞。在免疫功能低下的宿主中,这种药物诱导的病原体负荷增加意味着增加感染的风险增加。从长远来看,对药物与肠道微生物组之间的相互作用的全面理解有望改善当前疗法的效率,并指导具有减少侧面影响的新药的发展。
注:括号中表示各变量的 AVE 平方根;Cronbach alpha = α;N = 594;** p < .01,* p < .05;大数据管理能力 = BMC;大数据人才能力 = BTC;绿色组织认同 = GOI;绿色产品创新 = NZGPrI;绿色流程创新 = NZGPcI;绿色管理创新 = NZGmI;面向净零经济的精益实践 = NZLP;面向净零经济的绿色实践 = NZGP;基于净零的绿色绩效 = NZBGP;绿色竞争优势 = GCA。
(神经元,星形胶质细胞,少突胶质细胞)。评估人神经诱导的早期事件的能力受到人类胚胎组织的可及性的限制。人类多能干细胞(PSC)的体外培养(PSC)提供了一种分析这些早期时间点作为与人PSC的神经上皮差异的方法,类似于其时间过程,形态发生,形态发生和生物化学变化的体内神经外胚层诱导(Pankratz et al。 Huang等,2016)。 在任何神经发育过程中的改变都会导致以智力障碍为特征的神经发育障碍。 实际上,遗传研究表明,与自闭症相关的基因与对神经发育的所有阶段至关重要的基因重叠,包括早期神经诱导(Casanova和Casanova,2014年),反映了在这些过程中的重要性的重要性。 最常见的智障遗传原因是由21(T21)引起的唐氏综合症(DS)。 在妊娠期胎儿和新生儿中已经建立了神经发生和皮质大小,表明对产前神经发育的变化(Ross等,1984; Wisniewski et al。,1984; Schmidt-Sidor et al。,Schmidt-Sidor et al。 Al。,2018年,Stagni等人,2019年,Patkee等人,2020年; 然而,这些结果代表了神经发育的终点,几乎没有关于T21对神经系统形成最早阶段的影响的信息。人类多能干细胞(PSC)的体外培养(PSC)提供了一种分析这些早期时间点作为与人PSC的神经上皮差异的方法,类似于其时间过程,形态发生,形态发生和生物化学变化的体内神经外胚层诱导(Pankratz et al。 Huang等,2016)。在任何神经发育过程中的改变都会导致以智力障碍为特征的神经发育障碍。实际上,遗传研究表明,与自闭症相关的基因与对神经发育的所有阶段至关重要的基因重叠,包括早期神经诱导(Casanova和Casanova,2014年),反映了在这些过程中的重要性的重要性。最常见的智障遗传原因是由21(T21)引起的唐氏综合症(DS)。在妊娠期胎儿和新生儿中已经建立了神经发生和皮质大小,表明对产前神经发育的变化(Ross等,1984; Wisniewski et al。,1984; Schmidt-Sidor et al。,Schmidt-Sidor et al。 Al。,2018年,Stagni等人,2019年,Patkee等人,2020年;然而,这些结果代表了神经发育的终点,几乎没有关于T21对神经系统形成最早阶段的影响的信息。诱导的PSC(IPSC)是由DS启用神经发育的个体产生的疾病,其遗传基础不容易在动物模型中复制(Gardiner和Davisson,2000; Antonarakis,2001; Sturgeon and Gardiner,2011; Hibaoui等,2014)。在这里,我们使用这种强大的细胞范式来解决理解T21对早期神经发育的影响的关键差距。使用T21和等源性素控制IPSC,我们使用大量RNA测序询问T21对神经诱导的分子影响。我们的结果表明,T21失调WNT信号传导并增加了炎症反应和氧化应激,突出了T21对神经发育初始阶段的影响。
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