2 “货币政策会议意见摘要”的制定流程如下:(1)各政策委员会成员和政府代表在一定字数限制内对其在货币政策会议(MPM)上发表的意见进行摘要,并将其提交给担任MPM主席的日本央行行长;(2)主席负责编辑这些意见。
2 “货币政策会议意见摘要”的制定流程如下:(1)各政策委员会成员和政府代表在一定字数限制内对其在货币政策会议(MPM)上发表的意见进行摘要,并将其提交给担任MPM主席的日本央行行长;(2)主席负责编辑这些意见。
2 “货币政策会议意见摘要”的制定流程如下:(1)各政策委员会成员和政府代表在一定字数限制内对其在货币政策会议(MPM)上发表的意见进行摘要,并将其提交给担任MPM主席的日本央行行长;(2)主席负责编辑这些意见。
只有六分之一(17%)的成年人表示他们经常或总是能够分辨出自己正在使用人工智能(AI),其中男性(21%)、16 至 29 岁的成年人(31%)和拥有学位或同等资格的成年人(22%)更有可能出现这种情况;这种意识会随着年龄的增长而降低,超过一半(55%)的 70 岁及以上的成年人表示他们几乎从来没有或从来没有意识到自己正在使用人工智能。
2“货币政策会议上的意见摘要”是通过以下过程进行的:(1)每个政策委员会成员和政府代表在一定的单词限制下在货币政策会议(MPM)上提出的意见摘要,并将其提交给日本州长,责任担任MPM和Edits的董事会主席,并将其提交给他的责任。
2“货币政策会议上的意见摘要”是通过以下过程进行的:(1)每个政策委员会成员和政府代表在一定的单词限制下在货币政策会议(MPM)上提出的意见摘要,并将其提交给日本州长,责任担任MPM和Edits的董事会主席,并将其提交给他的责任。
尽管新冠疫苗已被证明有效,但疫苗接种和覆盖率一直是不同移民群体的一大担忧。尽管住院率和死亡率较高,但疫苗犹豫仍然是全球移民(包括挪威)接受疫苗的障碍。本研究旨在探讨移民对如何降低挪威移民对新冠疫苗犹豫的意见和建议。对 88 名具有不同移民背景的人进行了定性访谈。使用框架分析法分析数据,以“疫苗犹豫的 3C 模型”为理论框架。分析得出了五个主要主题,这些主题与可能降低挪威移民疫苗犹豫的因素有关:(1)有效的文化交流,(2)通过社区参与进行疫苗宣传,(3)激励因素,(4)通过政府和医疗保健进行协作,以及(5)疫苗接种激励措施。这项研究加深了我们对移民自身认为可能降低疫苗犹豫的因素的理解。这项研究获得的见解有助于更好地了解移民中疫苗接种的现状,并进一步为如何提高挪威这些群体的疫苗接种率提供指导。
来自 a 维也纳医科大学内科 I、血液学分部和路德维希玻尔兹曼血液学和肿瘤学研究所,维也纳;b 密歇根大学过敏和临床免疫学分部,安娜堡;c 维罗纳大学医院过敏科,维罗纳;d 慕尼黑工业大学皮肤病学和过敏症系,Biederstein;e 格但斯克医科大学过敏学系,格但斯克;f 格但斯克医科大学皮肤病学系,格但斯克;g 梅奥诊所,过敏性疾病科,罗切斯特;h 卡斯蒂利亚拉曼恰乳腺增生研究所 (CLMast) 和 CIBERONC,Virgen del Valle 医院,托莱多;i 萨尔茨堡帕拉塞尔苏斯医科大学病理学研究所,萨尔茨堡;j 曼海姆大学医院血液学和肿瘤学系; k 波士顿哈佛医学院布莱根妇女医院肥大细胞增多症中心;l 格罗宁根大学格罗宁根大学医学中心血液学系;m 巴黎笛卡尔大学想象研究所、索邦大学、巴黎城、巴黎国家肥大细胞增多症参考中心;n 斯坦福癌症研究所/斯坦福大学医学院;o 维罗纳大学医学系血液学科;p 奥登斯大学医院皮肤病学和过敏中心;q 慕尼黑路德维希马克西米利安大学病理学研究所;r 萨勒诺大学过敏和临床免疫学分部; s 柏林夏洛特医学院皮肤病学和过敏症系皮肤变态反应科,柏林自由大学、柏林洪堡大学和柏林卫生研究所的企业成员;t Citometria 中心服务中心、癌症研究中心 (IBMCC; CSIC/USAL)、IBSAL、CIBERONC 和萨拉曼卡大学医学系;u 柏林夏洛特医学院皮肤病学和过敏症系;v 巴黎皮埃尔和玛丽居里大学 (UPMC) Piti-Salp ^ etri ere 医院血液生物学系;以及 w 巴塞尔大学过敏科、皮肤病学系和生物医学系。 PV 得到了奥地利科学基金 (FWF;项目 P32470-B 和 F4704-B20) 的支持。JG 得到了查尔斯和安约翰逊基金会的支持。DDM 得到了国家过敏和传染病研究所内部研究部的支持。潜在利益冲突披露:P. Valent 获得了 Blueprint、Novartis、Deciphera、Celgene 和 Incyte 的咨询酬金以及辉瑞的研究经费。C. Akin 获得了 Blueprint 和诺华的咨询酬金以及 Blueprint 的研究经费,并且是 Blueprint 临床试验的研究员。M.Niedoszytko 曾获得 Novartis 和 AB Science 的顾问酬金,并且是
抽象的抗生素在生产食物的动植物生产中的不明显使用有助于抗生素耐药性的扩散和探索。此外,食品生产系统中抗性细菌和耐药基因在人类相关,与动物相关和环境微生物群中的扩展,进一步加剧了该问题。Therefore, based on the understanding of the fate and dynamics of antibiotic resis- tance in food production systems, this paper adheres to the One Health framework to support collaborative efforts across multiple sectors to apply preventive measures (e.g., heightening awareness of antibiotic resistance and its confounding factors, strengthening environmental gover- nance and regulatory frameworks, and constructing inte- grated food production surveillance systems) for the缓解抗生素耐药性。本综述提供了有关农业食品生产中抗生素耐药性的来源和传播的最新信息,并提出了一些减轻抗生素耐药性负担的策略。
1 委内瑞拉伊萨鲁德大学传染病预防与控制研究中心,931,阿根廷布宜诺斯艾利斯自治市 C1095AAS 2 阿根廷疫苗学和流行病学学会(SAVE),阿根廷布宜诺斯艾利斯自治市 3 巴西免疫学会(Sbim),R. Luís Coelho,308-Consolação,圣保罗 01309-000,SP,巴西; isabellaballalai@gmail.com (IB) 4 乌拉圭儿科学会,传染病和疫苗委员会,Lord Ponsonby 2410,蒙得维的亚 11600,乌拉圭 5 传染病服务,CEMIC 大学医院,Dr. Ricardo Balbín 4459,布宜诺斯艾利斯自治市 C1430ABC,阿根廷 6 智利南方大学医学院医学研究所,Coronel Santiago Bueras 1003,瓦尔迪维亚 5110566,智利; macalvo@uach.cl 7 国际老年学和老年医学协会,拉丁美洲和加勒比委员会,Carrera 7C Bis 139-17,波哥大 110121,哥伦比亚; rcuadros@cafam.com.co 8 厄瓜多尔儿科学会(SEP),Naciones Unidas Av. E2-17 e,基多 170135,厄瓜多尔 9 中央医院,社会保障研究所,PCH9+4RX,Santísimo Sacramento,Asunción 1519,巴拉圭 10 委内瑞拉中央大学热带医学研究所传染病科,加拉加斯 1040,委内瑞拉 * 通讯地址:uruenaanalia@gmail.com
