如果没有欧洲众多朋友和熟人的帮助,本书是不可能完成的。他们慷慨地分享他们的知识和经验,帮助我澄清各种新趋势和现象。在欧洲逗留期间,我遇到了许多在法西斯国家生活或旅行过的各个社会阶层的人——银行家、实业家、进出口商、法西斯或纳粹记者,以及极权主义国家的激进反对者。这些人中许多人坦率地讨论了我提出的所有问题。他们帮助我的唯一目的是让真相大白;他们没有私人目的。这些合作者必须保持匿名;他们对我的信任使我肩负起隐藏他们身份的重大责任,以免他们或他们在德国或意大利的朋友遭遇不幸。许多美国朋友在修订和完善本书方面提供了很大帮助。我特别感谢多萝西·戴维斯小姐、亨利·戴维博士、埃德娜·曼恩夫人、鲁亨·戈特斯基博士、利斯顿·M·奥克先生和斯特林·斯佩罗博士。毋庸置疑,我对本书中的任何陈述负全部责任。我还要感谢《哈泼杂志》和《新共和》的编辑允许我使用他们发表的我的文章中的材料。
在许多发展中的经济体中,公共债务概况较高,构成了财务风险的本质手段。尽管很少调查其对私营部门信贷动员的影响,但适当的债务管理是企业生存和良好国际声誉的依据。本研究试图知道战略债务管理方法是否对尼日利亚私营部门和非洲产生重大影响,从而使可持续企业机构的信贷可用性更高。该研究使用了跨越1981 - 2021年的时间序列观察。数据分析的方法采用单位根测试的平稳性测试。Johansen协整和矢量误差纠正方法。 单位根测试的结果表明该系列在第一个差异后都是静止的,因此由订单1整合。 Johansen协整测试支持私人信贷及其决定因素之间的协整系列。 这项研究的更多经验证据表明,适当的债务管理并通过对产品的净税收增加了净税,占0.93%和1.32%的税收部门信贷动员,而总债务总股票对私营部门信贷动员产生了0.60%的显着负面影响。 这项研究指出,政府应始终在其战略和创新的债务管理,收入产生和资金来源方面积极主动。Johansen协整和矢量误差纠正方法。单位根测试的结果表明该系列在第一个差异后都是静止的,因此由订单1整合。Johansen协整测试支持私人信贷及其决定因素之间的协整系列。这项研究的更多经验证据表明,适当的债务管理并通过对产品的净税收增加了净税,占0.93%和1.32%的税收部门信贷动员,而总债务总股票对私营部门信贷动员产生了0.60%的显着负面影响。这项研究指出,政府应始终在其战略和创新的债务管理,收入产生和资金来源方面积极主动。这将不仅有助于避免从私营部门挤出来,而且会增强对私营部门有效运营的充分信贷动员。
劳动力的有效分配依赖于人才的识别。当员工的产出不公开时,雇主就有动机利用私人信息,这可能导致企业之间的劳动力分配不当。本文提供了雇主学习的实证证据,并量化了学习对计算机科学 (CS) 博士劳动力市场中工作流动性和创新产出的影响。CS 会议论文集提供了现有 CS 工作者研究工作的公开信息。在由来自行业的研究人员撰写的论文中,大约四分之一可以与同期的专利申请相匹配 - 这表明创新更有价值。然而,申请的事实在 18 个月内仍是现任雇主的私人信息。与公开学习一致,发表新论文的研究人员比没有论文的同事具有更高的企业间流动率。最初,与没有专利申请的作者相比,拥有匹配专利的论文作者流动的可能性较小。但一旦专利申请公开,他们的流动率就会交叉。论文作者与专利相匹配,跳槽到顶级科技公司的可能性也高出 35%。这些模式证实了一个模型的预测,在该模型中,现有公司最初拥有更多高产研究人员的私人信息。该模型的结构估计表明,如果论文和专利同时公开,高能力员工将更快地进入高产出公司。配置效率的隐含提高将使创新产出增加约 5%。
行业聘用人才和利用更强大计算能力的能力可能是由于支出差异而产生的。尽管公共和私营部门对人工智能的投资都大幅增加,但行业的投资规模更大且增长速度更快(见 SM)。我们将行业与公共利益人工智能研究的主要来源进行比较:政府,政府既资助自己的研究,也是学术资金的主要来源。2021 年,美国非国防政府机构在人工智能上拨款 15 亿美元。同年,欧盟委员会计划支出 10 亿欧元(12 亿美元)。相比之下,2021 年全球行业在人工智能上的支出超过 3400 亿美元,大大超过公共投资。例如,2019 年谷歌的母公司 Alphabet 在其子公司 DeepMind 上花费了 15 亿美元,这只是其人工智能投资的一部分。在欧洲,差距较小,但仍然存在; AI Watch 估计“私营和公共部门分别占欧盟 AI 投资的 67% 和 33%”(4)(见 SM)。相比之下,近几十年来,制药行业的研究资金大致平均分配给私营部门和政府或非营利组织(见 SM)。OpenAI 就是进行 AI 研究所需资金规模的一个例子,它最初是一个非营利组织,声称“不受产生财务回报需求的限制”,旨在“造福全人类”(5)。四年后,OpenAI 将其地位更改为“有上限的营利性组织”,并宣布这一变化将使他们“能够迅速增加在计算和人才方面的投资”(6)。
车辆流动将受到管制 滨海路封闭委员会宣布了一项计划,用于在路萨尔超级杯比赛期间管制多哈的高流量车辆交通。该计划将于下午 3 点至晚上 10 点实施,将普通交通号牌和黑色私人交通号牌的车辆转移出多哈市中心。以下道路将受到影响 - A 环路、B 环路、C 环路、艾哈迈德·本·阿里街、Al Jamiaa 街、Al Khafji 街、滨海路、Al Bidda 街、Onaiza 以及所有相交道路和街道。仅拥有一辆车(普通交通号牌或黑色私人号牌)的人以及 Mowasalat 和卡塔尔铁路公共交通车辆不受该计划限制,可以通行这些道路。滨海路封闭委员会技术团队负责人 Khalid Al Mulla 中尉表示:“该计划是滨海路封闭委员会制定的出行需求管理措施的一部分,旨在最大限度地减少 2022 年卡塔尔世界杯期间的交通拥堵,并确保全国公共和私人交通工具的顺畅出行。” 技术团队成员 Abdulaziz Al Mawlawi 表示:“该计划正在路萨尔超级杯期间试行,以评估其在改善全国交通流量方面的有效性。根据结果,我们可能会考虑在今年的世界杯期间实施类似的计划,因为我们将与我们的 v
随着新技术的出现,个人继续创造旨在提高人类生活质量的创造。小规模无人驾驶汽车(UAV)开始嗡嗡作响,以监视偏远地区并提供重要的物资,需要长途任务。响应对这些无人机的新兴需求,由于无人机的电源而引起的任务长度引起了挑战。锂聚合物(LIPO)电池在其令人印象深刻的能量密度和实质性放电速率方面脱颖而出,从而使无人机能够消耗功率以获得最佳的运营性能。具有如此强大的电力消耗和排放,它阻碍了无人机由于脂肪电池的寿命有限而进行延长的飞行误差的能力。此外,Lipo电池需要大量的充电期,平均2小时直至满负荷。虽然可以通过增加无人机为电池的数量来解决这种相关性,但随后重量的增加会提高长距离旅行的能源需求,恰好悖论出现了。一个重大挑战在于为增强Lipo电池的直接解决方案。因此,我们开发了一种方法,可以增强无人机的飞行耐力,同时通过飞行任务确保可持续的权力。我们的机器人地面系统(RGS)着重于将无人机朝向地面,以使用自动量电池交换过程来替换其电源。RGS(图1)由三个主要互连组件组成:接地控制站(GCS),电池自动售货机(BVM)和电池传输吊舱(BTP)。这些组件中的每一个都有其自己的技术角色,将整合在一起
是否会导致皮疹、肝炎或结肠炎,具体取决于皮肤、肝脏还是肠道受到侵袭( Marin-Acevedo 等人,2019 年)。因此,肿瘤学的一大挑战是预测哪些新的免疫治疗药物对患者危害太大。这通常在动物模型中进行检查,但由于它们的免疫系统与人类免疫系统不同,因此很难可靠地预测毒性( Zschaler 等人,2014 年)。现在,在 eLife 上,Nikolce Gjorevski(罗氏公司)、Lauriane Cabon(罗氏公司)及其同事(包括波士顿 Emulate Inc 的 Jordan Kerns 和 Chaitra Belgur 作为共同第一作者)报告了体外模型如何帮助 T 细胞双特异性抗体免疫疗法绕过这一问题( Kerns 等人,2021 年)。 T 细胞双特异性抗体 (或 TCB) 可以识别并结合肿瘤表面的“抗原”蛋白,以及免疫“T 细胞”显示的受体:通过使两种类型的细胞更接近,该过程有助于激活 T 细胞并使其杀死目标。然而,TCB 结合的抗原并不总是癌细胞独有的。识别与肿瘤共享抗原的非癌细胞(称为靶向、脱肿瘤效应)可导致正常细胞受损( Labrijn 等人,2019 年;图 1 )。预测哪些正在临床开发中的 TCB 会导致这种不良毒性是肿瘤学中的一个重要挑战。为了解决这个问题,Kerns 等人。首先利用肺芯片模型(Huh 等人,2010 年)——一种在模拟体内条件下生长的系统——来预测对 TCB 的毒性。这个“微型器官”暴露于
全球年度温室气体排放(GHG)远远超出了《巴黎气候协议》中规定的1.5°C路径。在阿塞拜疆第29届政党会议(COP29)的最新讨论试图重新调整我们的道路,但在当前的轨迹上,我们可以追求高于前工业水平的灾难性4°C的灾难性4°C。必须大幅度降低全球排放,以限制全球变暖,碳定价将是该难题的重要组成部分。这些机制是通过对沉重发射器生产的碳量的价格来起作用的,这是对市场占年温室气体排放量超过一半以上的市场的重要干预措施。在一个没有碳定价的世界中,私营部门几乎总是会选择能产生更高回报的能源项目,而不是碳排放量较高的能源项目,但较低的融资收益。这反映了当前的婚姻系统,盈利能力超过了环境考虑,这使得car-bon定价成为推进我们在气候下议程的基本政策措施。改变市场行为,法律和激励措施必须考虑到生态系统和社会影响的更广泛价值。但是,责任不仅仅是公共部门,私营部门必须与政府合作,提高有影响力的气候政策并提供技术专长。关于外部,人权和社区影响的碳定价和法规有助于提高定价部门投资和行动的竞争环境。这正在慢慢地实施或正在考虑在东南亚实施,新加坡在2019年推出了适度的碳定价机制,马来西亚宣布意图在2026年征收高级行业的碳税。泰国和印度尼西亚也正在探索碳机制,后者已经实施了排放交易计划(ETS)。
1983 年 8 月管理和预算办公室 (OMB) 通告第 A-76 号“商业活动的执行”制定了联邦关于执行经常性商业活动的政策。本补充手册取代了随 1983 年通告发布的手册,并提供了更新的指导和程序,用于确定经常性商业活动是否应根据与商业来源签订的合同、内部使用政府设施和人员或通过部门间支持协议 (ISSA) 进行。修订后的补充手册是 1983 年通告的组成部分。正如副总统在国家绩效评估的第三次报告“常识政府:工作得更好,成本更低”(1995 年 9 月)中指出的那样,美国人希望“物有所值”,并希望政府更有条理、管理得更好。政府再造始于关注核心使命能力和服务要求。因此,再造过程必须考虑多种选择,包括:合并、重组或重新设计活动、私有化选择、自主或购买决策、采用更好的业务管理实践、与私营部门建立合资企业、资产出售、将活动移交给州和地方政府的可能性以及终止过时的服务或计划。在这项更大规模的再造工作中,范围
在真核细胞中,线粒体是内共生器官,与各种细胞过程有关,包括能量消耗,生物合成,信号转移和程序性细胞死亡。1显着,它们是创建三磷酸腺苷(ATP)的主要位置,腺苷三磷酸腺苷(ATP),包括所有生物的通用自由能载体,包括所有五个呼吸链络合物和所有三羧酸周期(TCA)酶。在细胞质和线粒体基质之间的代谢物交换对于执行这些代谢过程是必要的,这些代谢过程仅限于线粒体腔室并保留内部内稳态。电压依赖性阴离子通道允许微小的分子穿过外部线膜。然而,线粒体内膜(IMM)对分子和离子高度渗透,必须依靠特定的转运蛋白和通道来连接细胞质和线粒体的代谢。线粒体载体家族成员执行大部分运输步骤。2其他转运蛋白家族包括线粒体丙酮酸载体(MPC)。3 MPC是一种蛋白质复合物,存在于线粒体内膜中,并负责将丙酮酸从线粒体转运到线粒体基质中,其中丙酮酸转化为乙酰基氧乙烯酶A(乙酰辅酶A)。ace-tyl-coa进入TCA循环,并在其中进一步氧化。另外,线粒体中的丙酮酸也可以通过吡二酸酯羧化酶的羧化来参与糖异生,以产生草乙酸以补充TCA循环。7如上所述,除了被运输到线虫外,丙酮酸还可以通过细胞质中的乳酸脱氢酶(LDH)还原为乳酸。MPC是在1970年代4提出的,最初被称为BRP44L(脑蛋白44样)和BRP44(脑蛋白44)。它在2003年被鉴定在酵母中,并在2012年进一步鉴定在哺乳动物中。3,5,6 MPC是一个相对较小的杂物,由两个亚基组成,分别由12和14 kDa组成,分别为12和14 kDa。
