效率和盈利能力是全球化的主要动力,并导致了漫长而复杂的供应链。最近发生的干扰,例如Covid-19或苏伊士运河阻塞造成了严重的供应中断,从而揭示了全球贸易的脆弱性。弹性供应链的特征是在干扰后吸收,适应和恢复的能力。基于“弹性曲线”的既定概念,探讨了弹性能力,指标和最先进文献中的行动之间的相互作用。我们首先分析并协调用于描述能力的术语以及量化质量的指标。这导致了一组17个弹性指标,这些指标描述了弹性曲线的所有特征,并且可以用作评估供应链的弹性的工具。随后,我们建议如何应用这些指标来量化弹性作用的影响。最后,我们分析文献中提出了哪些行动,并根据其与传统供应链计划任务的关系对这些行动进行分类。诸如供应链决策者之类的从业者可以实施这些行动来增强吸收性,适应性和恢复能力,并提供数学表述,以量化行动的加强效果。学术研究可以将指标整合到多标准优化模型中,以进行决策,并探索经济效率,环境心理可持续性和韧性之间的相互作用。
供应链的弹性吸引了学者和实践者。然而,该主题的复杂性质导致对其关键要素和形成机制的研究不足。为了弥合这一知识差距,我们实施了扎根的理论,并与23名受访者进行了半结构化访谈,从而通过开放编码,轴向编码,选择性编码和理论模型饱和测试来确定供应链弹性的六个关键要素。这些要素是产物供应弹性,资源弹性,合作伙伴的弹性,信息响应的弹性,资本弹性和知识弹性。从关键要素和供应链弹性的三个阶段(准备,响应和恢复)的三个阶段,我们说明了其形成机制,并构建了供应链恢复能力的影响因素和途径的理论模型。我们根据编码结果设计了一份问卷,并用一小部分的问题确认了其合理性和有效性。随后,使用409个问卷的大量样本使用结构方程模型来测试和验证理论模型,表明确定的关键要素对供应链的弹性产生了积极影响。总的来说,我们的论文通过识别其关键要素并详细阐述其形成机制来丰富供应链弹性的预性。
教授sükrükrükrükrükrülanduz个人信息办公室电话:+90 212 414 2000剥削:32919传真电话:+90 212 532 532 4208电子邮件:spalanduz@istanbul.edu.tr.tr:http:///aves.istanbul.istanbul.edu.tr/spalanduz/ forkoutt: 0000-0002-9435-009X PUBLONS / WEB of SCICOCHREANDERIT:AAC-6863-2020 YOKSIS研究人员ID:168692教育信息信息,伊斯坦布尔大学,伊斯坦布尔大学,伊斯坦布尔大学,伊斯坦布尔大学内部疾病,伊斯坦布尔内部疾病,内部医学,伊斯坦布尔大学,伊斯坦尼州医学,ISTANBUL ISTANBUL ISTANBUL ISTANBUL ISTANBUL ISTANIUL, Turkey 1985 - 1990 Undergraduate, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Internal Medicine Sciences Department Internal Medicine B2 Upper Intermediate Disssertations Doctorate, HLA Tissue Groups as an immunogenetic etiological factor of recurrent couples, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Internal Diseases Name/Medical Genetic Science, 1995 Expertise In Medicine, Faz Contraction Microscopy.伊斯坦布尔大学,伊斯坦布尔大学医学教师,内部医学科学系内科AD的结论来源的确定,1990年,研究领域医学,健康科学,内科科学,内科科学,内部疾病,血液学,肿瘤学,肿瘤学,医学基因学术界 /任务教授,伊斯坦布尔大学,伊斯坦布尔大学,199.
纳入范围3的排放量正在东南亚获得势头,因为这些国家在实现可持续性目标和维持全球竞争力方面所发挥的关键作用。但是,根据经济重点,监管能力和行业组成而有所不同。马来西亚政府已宣布与ISSB一致的范围3报告标准,从2027年开始,由可持续性咨询委员会(ACSR)开发的国家可持续性报告框架(NSRF),旨在增强马来西亚可持续性披露的状况。NSRF解决了国际可持续性标准委员会(ISSB)发行的IFRS可持续性披露标准作为当地公司的基准。的目的是提高企业如何管理可持续性风险和机遇,改善业务的恢复性并为全国广泛的可持续性议程做出贡献的透明度和问责制。NETR强调跨部门的脱碳。在2026年引入碳税可能会驱使公司在整个价值链中监视排放。在最前沿,新加坡已对所有上市公司开始强制与气候相关的披露,从2025年开始,所有公司都需要所有公司的范围3报告。政府还支持建立报告能力的业务,使其成为东盟排放式透明度的领导者。柬埔寨正在优先考虑可持续农业和林业,以解决土地利用中的释放。其在国家确定的贡献(NDC)目标上游概述的造林和保护工作,并与
1巴塞罗那超级计算中心,PlaçaD'EusebiGüell,1-3,08034,巴塞罗那,西班牙2德国气候计算中心,Bundestraße45a,20146年,汉堡,德国3 Max Planck Institute,Hofgartenstr。8, 80539 Munich, Germany 4 Institut Pierre-Simon Laplace, 11 Bd d'Alembert, 78280 Guyancourt, France 5 Euro-Mediterranean Center on Climate Change, Via della Libertà, 12, 30121 Venice, Italy 6 Swedish Meteorological and Hydrological Institute, 601 76 Norrköping, Sweden 7 Norwegian Research Centre, Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway 8 National Centre for Atmospheric Science, Fairbairn House, 71–75 Clarendon Rd, Woodhouse, Leeds LS2 9PH, United Kingdom 9 Royal Netherlands Meteorological Institute, Utrechtseweg 297, 3731 GA De Bilt, the Netherlands 10 European Center for Advanced Research and Training in Scientific Computing, 42 av。Gaspard Coriolis,31100法国图卢兹,法国1111气象官,菲茨罗伊路,埃克塞特,德文郡,德文郡,EX1 3PB,英国12个国家海洋与大气管理局,康德斯大街1401号,西北1401号,5128室,华盛顿室,华盛顿特区20230,美国13号高级梅多斯环境机构,霍尔特·霍尔特·霍尔,普林多特,普林多特·普林多特, 08544-1003,美国14加泰罗尼亚研究与高级研究机构,PasseigLluís公司23,08010西班牙巴塞罗那
1995-1997印第安纳大学化学系副科学家1997-2001 Yokoyama Cytologic Project,ERAO,日本科学与技术公司。 2001-2002蛋白质制备/NMR设施团队负责人,Riken Genomic Sciences Center。 2002-2006,东京大学高级科学技术研究中心教授。 2002-2006 Riken Genomic Science Center蛋白质研究小组高级客座科学家。 2006-2007团队负责人,蛋白质调节的大分子研究团队,蛋白质制备/NMR设施,Riken Genomic Sciences Center。 Ltd.研究兴趣:Xenobiology,化学生物学,生物学化学,分子生物学,分子进化,结构生物学,核酸化学和生物学出版物:116期刊论文,h -index:47(Google Scholar引用)主要出版物列表:主要的识别水直体基础的结构基础。 J. OH,M。Kimoto,H。Xu,J。Chong,I。Hirao,D。Wang,Nat。 Commun。,14,195(2023)。 具有较高特异性的高亲和力五/六个字母的DNA适体能够检测到血清型鉴定以外的登革热NS1蛋白质变体。 K. Matsunaga,M。Kimoto,1995-1997印第安纳大学化学系副科学家1997-2001 Yokoyama Cytologic Project,ERAO,日本科学与技术公司。2001-2002蛋白质制备/NMR设施团队负责人,Riken Genomic Sciences Center。2002-2006,东京大学高级科学技术研究中心教授。 2002-2006 Riken Genomic Science Center蛋白质研究小组高级客座科学家。 2006-2007团队负责人,蛋白质调节的大分子研究团队,蛋白质制备/NMR设施,Riken Genomic Sciences Center。 Ltd.研究兴趣:Xenobiology,化学生物学,生物学化学,分子生物学,分子进化,结构生物学,核酸化学和生物学出版物:116期刊论文,h -index:47(Google Scholar引用)主要出版物列表:主要的识别水直体基础的结构基础。 J. OH,M。Kimoto,H。Xu,J。Chong,I。Hirao,D。Wang,Nat。 Commun。,14,195(2023)。 具有较高特异性的高亲和力五/六个字母的DNA适体能够检测到血清型鉴定以外的登革热NS1蛋白质变体。 K. Matsunaga,M。Kimoto,2002-2006,东京大学高级科学技术研究中心教授。2002-2006 Riken Genomic Science Center蛋白质研究小组高级客座科学家。2006-2007团队负责人,蛋白质调节的大分子研究团队,蛋白质制备/NMR设施,Riken Genomic Sciences Center。Ltd.研究兴趣:Xenobiology,化学生物学,生物学化学,分子生物学,分子进化,结构生物学,核酸化学和生物学出版物:116期刊论文,h -index:47(Google Scholar引用)主要出版物列表:主要的识别水直体基础的结构基础。J. OH,M。Kimoto,H。Xu,J。Chong,I。Hirao,D。Wang,Nat。 Commun。,14,195(2023)。 具有较高特异性的高亲和力五/六个字母的DNA适体能够检测到血清型鉴定以外的登革热NS1蛋白质变体。 K. Matsunaga,M。Kimoto,J. OH,M。Kimoto,H。Xu,J。Chong,I。Hirao,D。Wang,Nat。Commun。,14,195(2023)。 具有较高特异性的高亲和力五/六个字母的DNA适体能够检测到血清型鉴定以外的登革热NS1蛋白质变体。 K. Matsunaga,M。Kimoto,Commun。,14,195(2023)。具有较高特异性的高亲和力五/六个字母的DNA适体能够检测到血清型鉴定以外的登革热NS1蛋白质变体。K. Matsunaga,M。Kimoto,K. Matsunaga,M。Kimoto,2007-2015 tagcyx Biotechnologies 2007-2015北海道大学化学科学与工程研究生院访问教授,北海道大学2008-2013团队负责Riken Life Science技术中心合成分子生物学团队2013 - 2015年,2013 - 2015年团队负责A*Star,新加坡,2016 - 2022年科学报告,2018 - 2020年化学生物学区域的编辑委员会成员,担任生物工程和纳米技术研究所执行主任(IBN),*STAR,新加坡2021 - 2022年的STAR; Xenolis Pte。tagcyx Biotechnologies 2007-2015北海道大学化学科学与工程研究生院访问教授,北海道大学2008-2013团队负责Riken Life Science技术中心合成分子生物学团队2013 - 2015年,2013 - 2015年团队负责A*Star,新加坡,2016 - 2022年科学报告,2018 - 2020年化学生物学区域的编辑委员会成员,担任生物工程和纳米技术研究所执行主任(IBN),*STAR,新加坡2021 - 2022年的STAR; Xenolis Pte。
1巴塞罗那超级计算中心,PlaçaD'EusebiGüell,1-3,08034,巴塞罗那,西班牙2德国气候计算中心,Bundestraße45a,20146年,汉堡,德国3 Max Planck Institute,Hofgartenstr。8, 80539 Munich, Germany 4 Institut Pierre-Simon Laplace, 11 Bd d'Alembert, 78280 Guyancourt, France 5 Euro-Mediterranean Center on Climate Change, Via della Libertà, 12, 30121 Venice, Italy 6 Swedish Meteorological and Hydrological Institute, 601 76 Norrköping, Sweden 7 Norwegian Research Centre, Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway 8 National Centre for Atmospheric Science, Fairbairn House, 71–75 Clarendon Rd, Woodhouse, Leeds LS2 9PH, United Kingdom 9 Royal Netherlands Meteorological Institute, Utrechtseweg 297, 3731 GA De Bilt, the Netherlands 10 European Center for Advanced Research and Training in Scientific Computing, 42 av。Gaspard Coriolis,31100法国图卢兹,法国1111气象官,菲茨罗伊路,埃克塞特,德文郡,德文郡,EX1 3PB,英国12个国家海洋与大气管理局,康德斯大街1401号,西北1401号,5128室,华盛顿室,华盛顿特区20230,美国13号高级梅多斯环境机构,霍尔特·霍尔特·霍尔,普林多特,普林多特·普林多特, 08544-1003,美国14加泰罗尼亚研究与高级研究机构,PasseigLluís公司23,08010西班牙巴塞罗那
混合行动使用多种工具、载体和活动,协同配合并带有敌对意图,以实现其目标。部分或全部可能涉及使用武力。采用这种方法的敌对行为者试图避免引发传统反应,破坏对方有效反应的能力,并寻求在不被追究责任和不受惩罚的情况下实现其目标。混合威胁很难应对。这是因为在它们出现之前很难将其归类为威胁,而且应对措施需要政府、国际组织和私营部门之间的协调、同步和一致性才能有效。关于如何应对混合威胁的讨论通常集中在两种应对方案上。应对混合威胁最常见的建议是建设复原力。其逻辑很明确:每个国家都应努力实现社会凝聚力和意识,确保关键基础设施的安全以及透明开放的政治体系,从而使敌对行为者更难有效干预。复原力还具有显著的次级效益,即保护国家免受自然灾害或工业事故等威胁。近年来,情况表明,即使是最发达和复原力最强的国家,也在应对来自国家和非国家行为者的敌对活动的挑战。复原力使敌对行为者更难(但并非不可能)通过混合手段造成伤害。尽管复原力应是应对混合威胁的核心,并在威慑中发挥重要作用,但仅靠复原力建设是不够的。这场辩论的另一端围绕着对正在展开的混合行动的立即反应。从敌对活动的证据对每个人都是可见的,需要立即迅速作出反应的案例中,我们很容易吸取教训。在这些情况下,破坏已经发生,损害已经造成,
JOINT NEWS RELEASE Singapore, 31 July 2024 Climate change means that tropical cyclones in Southeast Asia are developing faster, lasting longer and endangering more coastal communities, finds joint international study A study co-led by researchers at Rowan University in the US, Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) and the University of Pennsylvania , US, reveals that tropical cyclones in Southeast Asia are now形成更靠近海岸线的,更快地增强,在土地上徘徊更长。这些变化是由气候变化驱动的,沿海地区数千万的风险增加了风险,诸如Hai Phong,Yangon和Bangkok等城市面临着前所未有的威胁,造成了持久和更严重的风暴的前所未有的威胁。热带气旋是一场强大的旋转风暴,在温暖的海水上形成,带来强风和大雨。热带气旋通常在赤道附近的热带区域中形成,其特征是温暖的海水和一致的温度,为这些旋风提供了必要的热量和水分,使这些旋风发育和加剧。Based on the analysis of more than 64,000 modelled historic and future storms from the 19 th century through the end of the 21 st century, the study, published in the peer- reviewed Nature partner journal Climate and Atmospheric Science , highlights significant changes in tropical cyclone behaviours in Southeast Asia, such as increased formation near coastlines and slower movement over land, which could pose new risks to the region.研究发现,气候变化改变了东南亚热带气旋的路径。这项研究是第一个在19世纪,20世纪和21世纪使用来自各种气候模型的数据来检查旋风的研究。一群研究人员解释说,在世界范围内,热带气旋受到温暖的海水的影响,他们得到的温暖,能量风暴就会吸引更多的能量。
抽象的红树林生态系统对沿海稳定性做出了重大贡献,提供了诸如碳质量和风暴保护之类的基本服务。印度尼西亚红树林的康复对于恢复因沿海发展而破坏的生态功能至关重要。本研究旨在比较有机物的比率 - 碳(C),氮(N)和磷(P) - 在巴厘岛贝诺阿湾的自然和修复的红树林土壤中。这项研究是在天然和修复的红树林中的八个地块上进行的,土壤样品使用钻的深度为0至100 cm。使用点火损失(LOI)的土壤有机碳(SOC),总氮(TKN)的FIA方法以及总磷(TP)的比色硫酸盐消化法(TP)进行了有机物分析。结果表明,与天然红树林相比,康复的人树林的总有机碳(1.1±0.5%)较低(1.1±0.5%)和较高的总氮含量(0.07±0.02%)。总磷含量也较低(0.010±0.003%),这可能是由于粘土含量的增加,与土壤中磷结合的粘土含量增加。几个参数与有机物密切相关,包括散装密度,土壤类型,氧化还原电位(ORP),pH和溶解的氧气(DO)(DO),以及红树林的结构,例如树木和幼苗和幼苗密度,茎的,茎的,盖层,盖层,盖层和树枝状况。有机物含量和C:N比率的变化表明,修复的红树林生态系统尚未达到自然生态系统的稳定性。这反映在改变的生物地球化学周期和养分可用性中。因此,需要进行持续的努力,以确保红树林康复过程更全面地恢复。这些发现强调需要在红树林康复中进行有针对性的干预措施,以恢复营养平衡,优化碳储存并增强热带沿海生态系统气候变化的弹性。