本报告为美国政府机构赞助工作的记录。美国政府或其任何机构、巴特尔研究所或其任何雇员或官员均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,也不承担任何法律责任或义务,也不表示其使用不会侵犯私有权利。本文以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务并不一定构成或暗示美国政府或其任何机构对其的认可、推荐或支持。本文表达的文档作者的观点和意见不一定代表或反映美国政府或其任何机构、太平洋西北国家实验室或巴特尔研究所的观点和意见。
高质量的疫苗成本证据对于政策制定者、规划者和捐助者来说至关重要,以确保充足、公平、可预测和可持续的资金。然而,已发表和灰色文献中的不良做法和报告疏忽限制了对成本数据的理解和可用性。本文描述了质量评估结果,并量化了 2018 年推出的针对中低收入国家的免疫接种单位成本存储库《免疫接种成本目录》(IDCC)中包含的 68 篇文章和报告中发现的免疫成本研究报告实践问题。我们建议以易于遵循的清单形式制定编写免疫成本研究的实践标准,以提高报告质量和结果的可比性。遵循此清单的报告将提高证据的理解和可解释性,从而增加理解成本研究并可用于资源调动和分配、规划和预算以及政策决策的可能性。2020 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY 许可协议 ( http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ) 开放获取的文章。
1. 美国政府问责局向国会委员会提交的报告,题为“EPA 化学品审查:劳动力规划缺口导致错过最后期限”,2023 年 2 月,由多数派提交。 2. 美国政府问责局向国会委员会提交的报告,题为“新化学品计划:EPA 需要一个系统流程来更好地管理和评估绩效”,2025 年 1 月,由多数派提交。 3. 美国清洁协会致 Guthrie 主席、Griffith 主席、排名成员 Pallone 和 Schakowsky 的信,2025 年 1 月 22 日,由众议员 Carter (GA) 提交。 4. 美国商会致 Guthrie 主席和 Griffith 主席的信,2025 年 1 月 22 日,由多数派提交。 5. 2022 年 3 月 7 日,Iowa Solar 的一篇文章,题为“太阳能电池板中危险化学物质的真相”,由众议员帕尔默提交。 6. 2024 年 7 月 3 日,ChemSec 的一篇文章,题为“太阳能电池板产生的 PFAS 废物:‘这是业内人士不喜欢谈论的事情’”,由众议员帕尔默提交。 7. 美国环境保护署的一份报告,题为“2022 年 TRI 国家分析”,由众议员帕尔默提交。 8. Microporous, LLC 首席执行官 John Reeves 致主席 Guthrie 和排名成员 Pallone 的一封信,2025 年 1 月 22 日,由众议员哈什巴格提交。
太空环境非常敌对,在这种情况下,人类很容易受到伤害。宇航员在空间旅程中遇到各种应力因素,包括辐射,微重力,发射过程中有力加速,改变磁场和配置。这些压力源显着影响人体体内平衡,从而导致生理病理学适应,骨密度丧失,肌肉萎缩,心血管衰减,肝功能的改变,前庭适应性和免疫系统失调。这些改变可能会影响药物药代动力学和药效学,从而影响给宇航员施用的药物的效率和安全性。由于在微重力条件下进行的对药物进行的研究数量有限,因此在空间中评估这些药物的有效性和稳定性的挑战。当前工作的目的是通过与该问题的七名专家进行的单独访谈的收集来比较有关PK/PD变化的最新知识以及可能影响它们的因素的最新知识。被选为“专家”,即特定学科的代表,他们在太空药理学,生理学或生物学方面具有知识和经验。因此,我们的小组包括宇航员,太空外科医生和科学家,旨在弥合文献中缺乏实验数据。所有访谈均使用在线会议软件进行远程进行。在每次访谈探讨了空间生理学和药理学的各种方面,包括在ISS上使用药物和存储;在当前的研究差距和未来太空探险方面出现了值得注意的考虑。没有受访者可以就微重力条件下的药物PK/PD的潜在变化提供全面的概述。此外,船上带来的任何药物(无论是作为宇航员的医疗工具包的一部分还是在ISS药房中存储)都被破坏,从而抑制了分析长期暴露于微重力和辐射而导致的任何退化产物的可能性。根据这些结果,使用药物的使用而不了解它们在微重力条件下如何真正吸收,分布,代谢和排泄的药物与药物有效性构成风险。
摘要员工能力是确保组织执行并履行其任务的关键因素。专业和学术都是重要的能力指标,并且随着时间的流逝而演变,随着呈现方案的一致。员工能力和部署之间的不匹配使人们对工作造成了冷漠,这极大地损害了绩效。例如,在2021/2022财政年度上半年,Masinde Muliro科学技术大学的Masinde Muliro科学技术大学,约有3%的员工离开了服务,以寻找其他地方的绿色牧场。这在很大程度上是由于部署不当以及其他原因引起的工作不满。进行了这项研究是为了建立员工资格和能力部署能力之间的关系,以及这种关系影响员工绩效的程度。混合方法研究设计,允许采用定量和定性范式的融合。该研究针对所有干部的员工横截面,采用了横截面设计。结果表明,虽然大多数员工都有资格完成他们所执行的各种作业,但小比例没有必要的技能。这可以通过以下事实来解释:大学尚未全面运行她的人力资源手册,因此衡量员工绩效的机制较弱,需要改善。此外,很明显,除了学术资格外,专业培训同样至关重要。因此,需要进行持续的专业培训,这应该为员工提供有效提供服务所需的最新技能。
3. 两个已经缩小不平等差距并可由联合国成员国扩大以造福国家框架的机构是发展中国家妇女科学组织 (OWSD) 和世界科学院 (TWAS)。OWSD 通过吸收和提升女性进入科学学科来解决科学、技术、工程和数学 (STEM) 领域的性别和地域差异,特别是针对发展中国家的女性。这有助于平衡传统上由男性主导的 STEM 领域的性别代表性。该组织倡导支持女性在 STEM 领域包容和进步的政策和做法,提高人们对女性在这些领域面临的独特挑战的认识。TWAS 致力于通过促进科学进步、建设研究能力、促进国际合作、倡导科学政策、支持性别平等和认可科学卓越来缩小不平等差距。这种综合方法有助于创建一个更具包容性和公平性的全球科学界。例如,这些说明了减少不平等差距的各种方法。通过研究和借鉴这些成功模式,联合国成员国可以制定促进包容、公平和社会正义的国家框架。此外,各国之间的合作和知识共享可以进一步扩大这些努力,以创造一个更加公平的全球社会。谢谢。一分钟:人工智能具有解决和减少差距和不平等的巨大潜力,但它需要一种深思熟虑的、合乎道德的方法来确保其利益得到公平分配,并且不会无意中加剧现有的差距。强有力的治理、多元化利益相关者的参与和持续的监测对于发挥人工智能的社会公益潜力至关重要。
这些理论考量在塑造美国军事政策和军事理论方面发挥着关键且隐含的作用。它们塑造了高层领导人对战争的看法以及关于战争应如何进行的假设——甚至构成战争的因素。它们主要基于一套古老的理论参考资料,这些参考资料为当今政策和军事理论的发展奠定了基础。我们的美国国家安全和军事政策借鉴了这些理论,以概念化战争是什么以及应该如何进行战争。这些理论反过来又为军事理论的发展奠定了基础,军事理论规定了军队应该如何思考和处理战争。因此,本文考察了美国军事政策和理论中的理论参考,并得出结论:塑造军事领导人和规划者的假设、构想和实践的理论参考不足以提供包含网络领域的战争理论。
为应对 COVID-19 全球疫情,新移民服务部门迅速将大部分节目和服务转换为在线形式。通过在线平台和电话提供服务成为一种迫切需要。这为新移民和技术使用带来了新的可访问性问题,同时也强化了原有的问题。自 2020 年以来,草根组织在加强解决疫情初期和多次封锁期间出现的重大服务和支持不足问题后,在支持新移民的技术需求方面发挥了更重要的作用。为新移民服务的机构也开始与这些超本地和草根组织合作,寻求创新方式与新移民进行远程联系。我们做出了巨大努力来帮助该行业适应远程运营并解决因疫情而加剧的数字鸿沟。
第14081号行政命令“推进生物技术和生物制造创新,以实现可持续,安全和安全的美国生物经济”(E.O.14081)认识到支持安全创新的监管过程的重要性。E.O.第8节 14081要求在监管过程中需要清晰和效率,并要求其第一步,即农业部长,环境保护署的管理人员和食品药品监督管理局的专员确定在2017年在2017年更新以更新的监管框架的领域,以供大约人法规的协调框架进行更新。 与科学技术政策办公室(OSTP)协商的三个机构选择开始该过程,并向公众索取信息(RFI),从2022年12月15日至2023年2月3日开放。。E.O.第8节14081要求在监管过程中需要清晰和效率,并要求其第一步,即农业部长,环境保护署的管理人员和食品药品监督管理局的专员确定在2017年在2017年更新以更新的监管框架的领域,以供大约人法规的协调框架进行更新。与科学技术政策办公室(OSTP)协商的三个机构选择开始该过程,并向公众索取信息(RFI),从2022年12月15日至2023年2月3日开放。具体来说,RFI要求所有有关方面回答七个关键问题:
1。Chakravarty D,Johnson A,Jeffrey S等。 J Clin Oncol。 2022; 40(11):1231-1258 doi:10.1200/jco.21.02767。 2。 纪念Sloan Kettering癌症中心。 https://www.mskcc.org/news/first-drug-targeting-her2-mutant-non-small-cell-cell-cell-cancer-cancer--cancer-cancer-cancer-fda。 2022年11月30日访问。 3。 未经NCCN肿瘤学临床实践指南(NCCN指南®)的许可引用了非小细胞肺癌v.2.2023。 ©国家综合癌症网络,2023年。 保留所有权利。 2023年3月6日访问。 要查看该指南的最新版本,请在线访问nccn.org。 4。 Lindeman Ni,Cagle PT,Aisner DL等。 Arch Pathol Lab Med。 2018; 142(3):321-346 doi:10.5858/arpa.2017-0388-CP。 5。 Pennell NA,Arcila ME,Gandara DR,West H. Am Soc Clin Clin Oncol Educ Book。 2019; 39:531-542 doi:10.1200/edbk_237863。 6。 Sadik H,Pritchard D,Keeling DM等。 JCO Precis Oncol。 2022; 6:e2200246。 doi:10.1200/po.22.00246。Chakravarty D,Johnson A,Jeffrey S等。J Clin Oncol。2022; 40(11):1231-1258 doi:10.1200/jco.21.02767。2。纪念Sloan Kettering癌症中心。https://www.mskcc.org/news/first-drug-targeting-her2-mutant-non-small-cell-cell-cell-cancer-cancer--cancer-cancer-cancer-fda。2022年11月30日访问。3。未经NCCN肿瘤学临床实践指南(NCCN指南®)的许可引用了非小细胞肺癌v.2.2023。©国家综合癌症网络,2023年。保留所有权利。2023年3月6日访问。要查看该指南的最新版本,请在线访问nccn.org。4。Lindeman Ni,Cagle PT,Aisner DL等。Arch Pathol Lab Med。2018; 142(3):321-346 doi:10.5858/arpa.2017-0388-CP。5。Pennell NA,Arcila ME,Gandara DR,West H. Am Soc Clin Clin Oncol Educ Book。 2019; 39:531-542 doi:10.1200/edbk_237863。 6。 Sadik H,Pritchard D,Keeling DM等。 JCO Precis Oncol。 2022; 6:e2200246。 doi:10.1200/po.22.00246。Pennell NA,Arcila ME,Gandara DR,West H. Am Soc Clin Clin Oncol Educ Book。2019; 39:531-542 doi:10.1200/edbk_237863。6。Sadik H,Pritchard D,Keeling DM等。JCO Precis Oncol。2022; 6:e2200246。doi:10.1200/po.22.00246。