• 加州是美国拉丁裔人口最多的州,拉丁裔占该州总人口的 20%,占所有女性的 40%。 • 2021 年至 2022 年间,加州拉丁裔住房自有率上升了 3.7 个百分点。加州只有 41% 的拉丁裔家庭拥有退休账户,而白人家庭的比例为 68%。 • 2018 年至 2021 年间,拉丁裔拥有的雇主企业数量增长了 26.5%,创造了近 147,000 个就业岗位,年薪为 59.2 亿美元。 • 2022 年,加州 25 岁及以上的拉丁裔女性中,超过 18% 的女性至少拥有学士学位,较 2018 年的 14.9% 大幅增长。 • 拉丁裔受访者表示,他们担心自己在退休储蓄和预算方面缺乏足够的金融知识来应对加州的高生活成本,并持续担心通货膨胀对家庭财务和社区整体经济健康的影响。 ________________________________________________________________________________
Special Issue Title: Theorizing the role of Artificial Intelligence in Supply Chain processes: unveiling managerial perspectives and strategic applications Journal : International Journal of Physical Distribution & Logistics Management Guest Editors : Antonella Moretto (Lead Guest Editor), Michela Guida, Maria Elena Latino, Maria Jesús Saénz, Ilya Jackson Introduction The infusion of Artificial Intelligence (AI) into Supply Chain Management (SCM) has transitioned from对实际必要性的理论探索。从计算新颖性到战略性命令的这种演变强调了AI在增强供应链中的决策,运营效率和市场竞争力中的作用。大型语言模型(LLM)的出现,例如自2023年初以来开发的,这是这一旅程中的一个重要里程碑,说明了AI通过在预测,物流优化以及实时跟踪和实时跟踪和追踪方面的创新应用来革新SCM的潜力(Hendriksen,2023; 2023; 2023; Fosso Wamba Wamba et al al a al a al a al a al a al a al a al a al a al a al 2023; fosso。尽管承认AI的潜力,但文献揭示了对其在不同供应链功能中的应用的分散理解(Iansiti和Lakhani,2020年)。研究指出了AI可以显着贡献的领域,包括需求预测,供应链可见性,动态定价策略以及优化物流和库存管理(Toorajipour等,2021; Helo and Hao,2022; Merhi and Harfouche; Merhi and Harfouche,2023年)。指导这些研究的理论框架主要围绕创新扩散,技术采用和战略管理观点。然而,这些研究通常将AI功能视为单片,忽略了AI技术之间的细微差异及其对特定SCM任务的各自影响(Fosso Wamba等,2022; Dubey等,2020; Grover,Grover,Kar,kar和Dwivedi,2020年)。然而,将这些理论与AI在SCM环境中提出的独特特征和挑战相结合的差距仍然存在。主要使用技术接受模型(TAM)和统一的技术接受和使用理论(UTAUT)提供了基本的见解,但在解决供应链运营中AI技术的复杂性和发展性质方面缺乏。此外,文献对实证研究很少,这些研究深入研究了供应链经理和企业对AI的现实实施。这个差距强调了对研究的新兴需求,不仅研究了AI的技术方面,而且还研究了其在SCM中的战略和管理意义(Handfield等,2019; Guida等,2023a; Durach&Gutierrez,2024)。从以IT为中心的AI进步观点到管理观点的过渡对于了解如何选择,开发和集成到供应链策略和运营中,至关重要。鉴于这种情况,AI在SCM中采用的管理含义既重要又毫无争议,从而抑制了AI的全部潜力,作为复杂供应网络中的支持机制。尽管兴趣越来越大,但学术格局正在逐步将注意力转向对AI和SCM汇合的全面理解。存在明显的经验研究,以阐明AI对供应链流程和策略的影响,这一特殊问题旨在促进。呼吁的动机和预期的贡献响应这些差距,本期特刊旨在通过专注于从管理和战略观点来阐明AI在SCM中的作用的经验研究来推进学术话语。我们旨在发现供应链经理如何导航AI采用的复杂性,用于利用AI来获得竞争优势的策略以及最能捕获AI和SCM之间多方面关系的理论框架。通过此镜头,特刊将有助于对AI在供应链过程和决策范式中的变革潜力的更细微和全面的理解。认识到AI技术的多方面性质及其在各种SCM过程中的影响,我们邀请了严格的经验研究,从供应链管理的角度来看,阐明了AI的战略应用。
背景:ixodes ricinus tick是众多病原体的媒介,这些病原体呈现出严重的健康威胁。此外,它们具有垂直传播的共生体,其中一些与疾病有关。隔离和培养这些共生体的困难阻碍了我们对它们的生物学作用,引起疾病的潜力和传播方式的理解。为了扩展我们对与人类疾病有关的tick共生二氯乙醇中心核的理解,并在人类中与疾病有关,我们使用了16个成年女性tick虫进行了深入的测序。其中,八个是从沿海沙丘环境中收集的,另外八个是从荷兰的森林地区获得的。结果:通过采用下一代和第三代测序技术的组合,我们成功地重建了来自11个个体的线粒体M. M. helvetica的完整基因组,来自八个个体的Helvetica和来自所有tick的线粒体基因组。此外,我们可视化了Helvetica在tick器官和两个共生体的构造基因组代谢模型(GEM)中的位置,以研究其与生长相关的环境依赖性。我们的分析表明,线粒体和线粒体基因组之间存在很强的辅助性,表明频繁的母体传播。相比之下,helvetica和线粒体基因组之间不存在Cophyly,并在雌性的ini ricinus internis seminis中的存在,提高了helvetica的父亲传播的可能性。值得注意的是,除了rick a毒力基因外,发现Helvetica的遗传多样性非常低,在该基因中,在33nt-long重复的插入中的存在导致了显着的差异。但是,这种变化无法解释荷兰八个不同位置观察到的感染率的差异。结论:通过采用深层测序,可以直接从其宿主生物体中提取共生体的完整基因组和遗传数据变得可行。这种方法是一种强大的方法,可以使他们对其相互作用的新见解。我们的观察结果表明,R. helvetica的父亲传播是一种相对尚未开发的壁虱传播方式,需要通过实验研究进行验证。rick中鉴定出的遗传变异r。
摘要生态学领域涵盖了生物体与其物理环境之间发展的复杂联系,并伴随着生物系统中物质和能量的复杂交换。生物体,周围环境和彼此之间的这种相互作用构成了生态研究的中心重点。在特定的栖息地中,各种物种的共存,它们在相似条件下的共同繁荣能力汇集在一起,从而产生了一个独特的社区。植物生物学研究对于保存生物多样性和维持自然植物群落的完整性至关重要。这些研究是理解历史变化并预测生态系统未来发展的重要工具。一个国家的环境福祉与其森林地区的健康密切相关,因为森林生态系统占全球生物多样性的很大一部分。植物生物学研究不仅在保护天然植物社区和生物多样性方面都起着关键作用,而且在跟踪历史变化和预测未来趋势方面发挥了关键作用。许多发达国家已经在该领域建立了基础研究,通常在植被图的支持下。然而,全世界的许多森林都面临着由人类活动造成的重大干扰,因此需要进行仔细的管理干预措施,以确保生物多样性和可持续性的长期共存。在最近的一次探索中,对
摘要 本综述研究深入探讨了量子点在革新再生医学干细胞追踪领域中的突破性潜力。本综述首先介绍了干细胞追踪在再生医学中的关键作用,然后介绍了量子点作为实现这一目的的有前途的工具。接着探讨了量子点的基本特性,包括量子限制效应、尺寸相关发射和异常亮度,这些特性使它们成为干细胞追踪的理想候选者。讨论了量子点技术在生物医学中的历史演变和最新进展,强调了它们在生物相容性和安全性方面日益增长的重要性。此外,还详细介绍了使用量子点对干细胞进行标记的各种策略,包括表面改性和内化技术,并比较了它们各自的优缺点。全面探讨了与量子点协同用于干细胞追踪的各种成像方式,并评估了它们的优势和局限性。本文展示了基于量子点的干细胞追踪在再生医学中的实际应用,涵盖组织再生和疾病建模,并提供了富有启发性的案例研究。本文讨论了基于量子点的干细胞追踪的当前挑战和局限性,包括长期稳定性和监管考虑,并提出了量子点技术的创新方向和新兴趋势。本文讨论了安全性考虑和增强量子点在生物系统中的生物相容性的策略,同时探讨了它们在干细胞追踪中的使用相关的伦理和监管影响,以促进负责任的研究和开发实践。最后,本文总结了关键见解和要点,重申了量子点在推进干细胞追踪和再生医学领域的变革潜力。
安全有效疫苗的快速研发是 SARS-CoV-2 大流行的重大成就,可能已在全球范围内防止了数百万人的死亡 [1,2]。然而,使用疫苗强制令作为鼓励接种疫苗的一种手段引起了争议,反对者认为,工作、上学或旅行的疫苗接种要求是对个人权利的不合理限制 [3]。我们之前使用了一个简单的疾病传播和疫苗效果数学模型以及非随机人群混合来探索疫苗接种以及接种疫苗和未接种疫苗人群之间的不同混合模式将如何影响每个亚人群的风险和疾病动态 [4]。在这项工作中,我们创建了一个指标,以衡量在疫苗不完善的情况下,未接种疫苗的亚人群的感染对接种疫苗人群风险的不成比例的影响 [4]。我们发现,即使接种了效力较低的疫苗(VE 约 40%),在所有关于两组混合的假设下,未接种疫苗的人群的感染风险明显高于接种疫苗的人群[4]。我们还发现,经接触调整后,未接种疫苗的人群对感染风险的贡献是不成比例的,未接种疫苗的人群对接种疫苗人群感染的贡献率高于仅基于接触人数所预期的比率[4]。最后,我们发现,随着同类混合的增加(接种疫苗和未接种疫苗的人优先与具有相似疫苗接种状况的人互动),接种疫苗的人群的发病率下降,未接种疫苗的人群的发病率上升,但经接触调整后,接种疫苗的人群与未接种疫苗的人群接触对风险的贡献增加[4]。由此我们得出这样的结论:虽然在致命性疫情期间避免接种疫苗的风险主要由未接种疫苗的人群承担,但他们的选择对接种疫苗人群的病毒感染风险的影响,与未接种疫苗的人群比例不成比例。因此,该模型暗中支持使用疫苗强制令。我们的研究成果遭到了一些批评,有些是科学性的,有些则可以说是意识形态性的。我们在一篇发表的回应中回应了科学批评[5]。大多数批评集中在与奥密克戎变种出现相关的疫苗效力下降、我们在发表的模型中假设接种疫苗会产生持久免疫力,以及认为仅给未接种疫苗的人提供20%的基线免疫力的“先发优势”是不够的。关于疫苗效力[6-8]、持久性的信息不断发展
都灵,2024 年 3 月 14 日。依维柯集团在今天于意大利都灵举行的公司资本市场日上提出了一项新的战略计划,概述了到 2028 年的目标。在 2021 年 11 月举办首届投资者日两年后,依维柯集团决定举办资本市场日,这是基于该集团近期取得的成就:到 2023 年底,依维柯集团已经实现了 2026 年的关键目标,或者说已经超过了之前的轨迹。在 2021 年制定的先前战略计划中,依维柯集团的目标是到 2026 年将工业活动的总净收入定为 165 亿欧元至 175 亿欧元,到 2023 年底,该目标已达到 159 亿欧元,证明其完全按计划进行。 2026 年工业活动调整后息税前利润率将达到 5% 至 6%(2019 年为 3.6%),而公司已于 2023 年实现了这一目标。对于工业活动自由现金流,依维柯集团的目标是 2026 年达到 5 亿欧元,而 2023 年已超过 4 亿欧元,超过了之前的目标轨迹。这些成果很大程度上归功于公司的专注交付和“一个团队”方法,这种方法将全球 36,000 多名员工团结在一起,朝着共同的目标前进。依维柯集团首席执行官 Gerrit Marx 表示:“我们的第一条价值观是‘我们超越显而易见’。它体现了我们集团的灵魂,清楚地反映了我们有意识地突破极限并勇敢地
圣安东尼奥港(Div>)在3亿美元的未来派办公大楼中揭示了新的细节,因为该办公大楼的计划已经发展,其开放日期已返回到2029年的麦迪逊·伊斯勒(Madison Iszler) - 2024年3月3日,一座闪闪发光的机翼形状建筑物,在圣安东尼奥港(Port San Antonio)上升了3亿美元,将耗资约3亿美元,并将耗资约50美元的租金或更高的城市居住在城市中。但是,尽管圣安东尼奥的办公室空缺上升,但港口首席执行官吉姆·帕奇巴赫(Jim Perschbach)相信他不会在填补空间时感到不安。他说,未来派的塔楼将是港口的网络安全,航空航天,防御和高级制造工作的例证,也是提高城市形象的方法。他说,像芝加哥,奥斯汀和达拉斯这样的地方拥有这样的建筑物,这些建筑物是由像港口一样高薪工作的公司所占据的。“这可能比我想的要困难,我们将以一种或另一种方式进行操作。因为我希望人们意识到圣安东尼奥已经有能力与所有人在世界舞台上竞争,但是我们必须开始展示它。”帕奇巴赫说。“如果我们建造的只是这些常规的行人建筑,那么我们讲的故事是我们的工作是行人。”数据似乎支持他的乐观。虽然整个城市的办公空置率接近20%,但港口820万平方英尺的4%空缺。有80多名租户致电1,900英亩的校园房屋,并共同拥有18,000名员工的薪水,一名劳动力Perschbach预计在未来七到十年中会增加一倍,增加对太空的需求。重建凯利(Kelly)11层,295,000平方英尺的建筑是该港口剩余800英亩的开发的一部分。国防基地的关闭和重组委员会下令凯利空军基地于1995年关闭,并于2001年正式关闭,对圣安东尼奥造成了重大打击。占地4,017英亩的基地中,约有一半被转移到圣安东尼奥 - 拉克兰联合基地,该市创建了一个非营利性港口管理局,以拥有,运营和重建其余的港口。从那以后,该组织建立了机库,空中货物设施和办公楼,并为包括波音公司,标准赛车,埃森哲Plc,CNF Technologies Corp.,Northrop Grumman Corp.和Booz Allen Hamilton等租户进行了翻新。它还获得了数百万美元的资金来改进基础设施。
“我们将在卡利(Cali)的COP16的官方徽标上启动,这是Inírida的花朵,它将代表“与自然和平”的信息,这意味着代表带来生物多样性的独特问题。花朵是瓜因亚(Guainía)特有的,是一朵永不死的花,它的花瓣永远不会散开。我们希望哥伦比亚的COP16能够帮助世界与自然和平保持和平,以便我们可以永远维持和维持地球上的生命”。
基因组工具促进了繁殖计划中有效选择改进的遗传材料。在这里,我们专注于两个苹果水果质量特征:形状和大小。我们利用了从355种基因型的收获中收集的11种水果形态参数的数据,该基因型是Apple Refpop Collection的355个基因型,该基因型是欧洲培养苹果中存在的遗传变异性的代表性样本。然后使用FARMCPU和BLINK模型将数据用于全基因组关联研究(GWAS)。分析确定了59个与果实的大小和形状性状相关的SNP(35个带有farmcpu和45张眨眼),负责71 QTN。这些QTN分布在所有染色体上,除了染色体10和15。由27个SNP识别的三十四个QTN与大小特征相关,而37个由26个SNP识别的QTN与形状属性有关。含有最相关的SNP的单倍嵌段的定义,其中包括卵形家族蛋白MDOFP17和MDOFP4的基因,该基因在9.7kb的Haploblock上,在11.7kb的Haplobock中。RNA-seq数据显示,这些基因在长方形品种“ skovfoggoggoggoggoggoggoggoggoggoggoggoggoggoggoggoggog”中的表达低或无效,并且在平坦的“ Grand'mere”中表达更高的表达。基因本体富集分析支持OFP和激素在形状调节中的作用。总而言之,对Apple RefPop收藏的这种全面的GWA分析揭示了有希望的遗传标记和与苹果水果形状和大小属性相关的候选基因,从而提供了有价值的见解,从而可以提高未来繁殖计划的效率。