摘要关于资源依赖理论(RDT)的抽象绘制,这项研究的目的是探索COVID-19的供应链中断,并提出减轻它们的策略。对马来西亚电气和电子(E&E)行业的供应链专业人士进行了深入的访谈。通过以下范卡姆方法的七个步骤来分析访谈。调查结果提出了六种策略:全球指挥中心,具有日常计划周期,以减轻组件短缺;与供应商合作以减轻手套短缺;协助当地供应商获得减轻制造中断的许可;双重采购以减轻单源性破坏;与货运公司和政府机构合作,以减轻货运破裂; ERP集成EDI以减轻破坏的数据共享。这些发现为经理提供了在Covid-19时代降低其供应链的策略,并且可以在类似的未来供应链中断中进一步应用。关键字:COVID-19,数字合作,双采购,恢复策略,电气和电子行业,马来西亚,供应链中断,
摘要 目的:分析母乳喂养对减轻婴儿五联疫苗接种疼痛的影响,并确定抗伤害作用所需的母乳喂养间隔。方法:开放平行随机临床试验。90对母婴二元组参与,分为干预组1(n = 30),接种疫苗前五分钟母乳喂养;干预组2(n = 30),接种疫苗前五分钟和接种期间母乳喂养;对照组(n = 30),不母乳喂养。结果变量是FLACC量表测量的疼痛水平。数据分析采用描述性和推论性统计进行,应用Fisher's Exact、Kolmogorov-Smirnov、Kruskal-Wallis和Dunn's多重比较检验,显着性水平为0.05。结果:与对照组(疼痛平均值 7.43)相比,干预组 1 和 2 的五联疫苗引起的疼痛减轻(疼痛平均值分别为 6.06 和 3.83),干预组 2 的疼痛减轻更为显著(p < 0.001),这表明,为了降低疼痛程度,应在接种疫苗前和接种疫苗期间进行母乳喂养。结论:在接种疫苗前五分钟和接种疫苗期间进行更长时间的母乳喂养,可减轻五联疫苗引起的疼痛。未发现疫苗接种风险大于益处。这些结果表明,卫生专业人员应鼓励在疫苗注射前和注射期间至少五分钟进行母乳喂养,以达到抗伤害作用。巴西临床试验注册中心:RBR-9vh37wr。
摘要 目的:需求不确定性或虚假需求的风险将导致牛鞭效应的产生。本研究论文将通过使用计算机系统来研究信息的偏见和库存的实际订单。 设计:本研究旨在解决这一差距,对 2017 年至 2024 年期间的 40 篇文章进行了系统文献综述。文章来源是 Web of Science 和 Scopus,使用 PRISMA 协议和 TCCM 框架。 发现:本研究的结果是信息在从最终消费者到达制造商时被放大,各种研究发现的主要原因是交货时间。其中还发现了与牛鞭效应相关的因素。 原始价值:本研究为制造商、供应商、投资者、管理人员在补货政策制定和资源有效利用方面提供了见解。本研究的主要意义在于为新创业公司提供如何维持库存的见解。 关键词:供应链、企业家、数据库。 介绍 为了实现最佳的供应链绩效,应该采取许多行动。然而,这些选择有时会与同一供应链中所有参与者的目标相冲突(Cannella, S., Dominguez, R., Ponte, B., & Framinan, JM (2018))。供应链利益相关者的主要目标是实现自己的目标,但这种以自我为中心的做法可能导致执行不力。根据 Schisgall, O. (1981) 的说法,宝洁公司是第一家描述牛鞭效应的公司。它基于传统的产能限制方法(Cannella, S., Dominguez, R., Ponte, B., & Framinan, JM (2018))。大多数研究表明,牛鞭效应源于他们从零售商、批发商、时尚变化、产品生命周期等不同方面收到的扭曲信息(Cannella et al., 2018);(Cuong et al., 2023);(Ponte et al., 2021); (Dominguez 等人,2020 年)。但问题是,所有组件都应同时使用数据库管理系统进行分析。为了填补这一空白,本研究使用系统文献综述方法,全面了解影响生产水平的变量,这些变量与牛鞭效应有关。本研究旨在实现以下目标:(1)系统地回顾现有的关于牛鞭效应对库存成本、生产水平和客户满意度的文献综述,(2)识别、分析和总结牛鞭效应的变量。PRISMA 协议借助
电信作为服务(TAAS)是基于支持电信的云基础架构的新兴模型,更具成本效率和灵活地发挥作用。在这项研究中探索了TAAS采用的增长,并确定了电信运营商采用其采用的主要好处,包括降低的成本,可伸缩性和完美的服务交付。但是,在采用TAA时,组织必须面对几个挑战。安全性,法规合规性和数据隐私都是关键问题。taas是一种安全脆弱性和合规性,在不同的法律管辖区中特别复杂,因为它在云环境中运行。此外,对隐私法规的保护用户数据仍然很重要。我们讨论了这些挑战,并提出了克服它们的策略,以便电信客户可以拥有安全,合规和私人的TAA。
1 Department of Material Science and Engineering, NTNU Norwegian University of Science and Technology, 7034, Trondheim, Norway 2 Christian Doppler Laboratory for Solid-State Batteries, NTNU Norwegian University of Science and Technology, 7034, Trondheim, Norway 3 Graz University of Technology, Institute of Chemistry and Technology of Materials, 8010, Graz, Austria 4 TU Wien, Institute of Chemical Technologies和Analytics,奥地利1060 WIEN 5电子显微镜和纳米分析研究所和Graz电子显微镜中心,格拉斯技术大学,8010,格拉兹,奥地利,奥地利6莱布尼兹·弗尼斯·伊斯蒂蒂特·克里斯塔尔祖顿(Leibniz-InstitutfürKristallzüchtung)德马德里,E-28049,西班牙,西班牙8浓缩物理中心(IFIMAC),马德里大学,马德里大学,E-28049 2629,JB代尔德,荷兰11物理学系,机械工程系,材料科学与工程,应用物理学计划,以及密歇根大学能源研究所,密歇根大学,安阿伯大学,48109,密歇根州立大学,美国密歇根州12个Walker机械工程系
解决欧盟食品供应链中的风险和脆弱性需要一种全面,横向和协作的方法。以下概述的建议以广泛的政府和整个社会方式向政策制定者和利益相关者介绍,以便更好地预测和减轻食品供应链的风险和脆弱性。他们强调了适应性和协作的重要性,并加深了欧盟食品供应链中风险和脆弱性的了解和增强的监测。因此,EFSCM回忆起食品部门与所有其他经济部门之间的互连,以确保欧洲粮食安全,并鼓励利益相关者考虑针对其自己的战略计划,危机准备和管理的建议建议。
代谢性疾病的越来越多,包括肥胖,2型糖尿病(T2D)和高血压等等,在近几十年来,已经达到了令人震惊的比例,成为全球负担(1)。特别是关于肥胖症和2型糖尿病的,据估计,全世界有650万人的成年人具有肥胖症(体重指数30 kg/m 2),超过5.37亿成年人患有2型疾病(2,3)。大量证据表明,久坐的行为或不足水平的体育活动是代谢性疾病的发展涉及的关键方面,并有助于缩短预期寿命(4-6)。运动训练在包括肥胖症和T2D在内的慢性疾病的预防和治疗中具有核心作用。对代谢健康的运动有许多好处和适应性,包括但不限于葡萄糖耐受性,胰岛素敏感性,氧化还原健康,对肠道微生物群的适应和减少infl肿瘤的改善(7-10)。此外,在几个代谢组织中观察到阳性运动的阳性适应性,尤其是在骨骼肌,脂肪组织和肝脏中(11)。在这篇综述中,我们将讨论肥胖与2型糖尿病之间的关系,这些疾病如何影响代谢组织,以及运动诱导的脂肪组织,肌肉肌肉和肝脏的适应如何改善代谢健康。
新基因组技术 (NGT),例如使用 CRISPR-Cas 进行基因组编辑,可以显著提高创造新植物品种的速度和精度。在欧洲,包括 NGT 在内的生物技术发明的知识产权 (IP) 保护受欧盟 (EU) 生物技术指令 98/44/EC 的监管。此外,育种者可以获得繁殖材料和收获材料的单一知识产权(即“植物育种者权利”),但收获材料的专利尤其受到激烈的争论和争议。预计 NGT 的加速采用将在未来几年大幅增加专利申请的数量和专利格局的复杂性。NGT 及其产品的专利性引起了育种者和农民的几点担忧,包括 (1) 可能意外侵犯专利,(2) 技术和性状的垄断,以及 (3) 获得使用这些技术和植物品种的许可的难度和成本增加。欧洲科学与人文学院联合会 (ALLEA) 的这份声明探讨了当前的知识产权制度如何影响欧洲育种者和农民的经营。它提供了一系列短期、中期和长期措施建议,这些措施可能有助于克服当前知识产权制度可能带来的障碍,以便所有利益相关者将来都能充分受益于这些技术。
摘要tropomyosin受体激酶B(TRKB)信号传导在树突生长和树突状脊柱形成中起关键作用,以促进学习和记忆。突触下脑衍生的神经营养因子的活性依赖性释放与突触前或突触后TRKB结合,导致突触的增强,反映出长期增强。突触后,突触后密度蛋白-95与TRKB的缔合增强了磷脂酶Cγ-CA 2+ /钙调蛋白依赖蛋白依赖性蛋白激酶II和磷脂酰肌醇3-激酶机械靶标的雷帕木霉素信号的长期有效性所需。在这篇综述中,我们讨论了TRKB poStsynaptic蛋白-95耦合作为一种有前途的策略,以放大脑衍生的神经营养因子信号传导,以开发针对特定神经系统疾病的新型疗法。,并增强了突触后密度蛋白-95与TRKB信号的关联,可能会减轻精神分裂症和抑郁症神经连通性的缺乏。用脑源性神经营养因子的治疗是有问题的,这是由于药代动力学不良,脑穿透性低以及p75神经营养蛋白受体或截短的TRKB.T1同工型引起的副作用。尽管正在深入研究激活TRKB的TRKB激动剂和抗体,但它们无法区分多个人类TRKB剪接同工型或细胞类型特异性功能。靶向trkB - postsynaptic蛋白-95耦合耦合提供了一种替代方法,可在局部突触部位特异性提高TRKB信号传导与全球刺激,从而冒着许多不良副作用的风险。关键词:Angelman综合征;自闭症;脑衍生的神经营养因子;沮丧;神经退行性疾病;神经发育障碍;突触后密度蛋白-95;突触可塑性; trkb
在新西兰,由于对新西兰农业系统的适用性,对甲烷疫苗的潜力进行了深入的研究。新西兰的研究人员和科学家一直致力于创建一种将甲烷排放量降低30%的疫苗,但也声明这种疗效可能会更高(Janssen,2023)。迄今为止,尽管有一些积极的结果来自体外研究,但尚无对绵羊的疫苗试验。在体内试验中有积极的发现。这些发现表明,疫苗可以在绵羊唾液中产生足够的抗体,然后与瘤胃液中的相应抗原结合。他们还表明,这些抗体表明瘤胃液中的一系列靶甲烷基物质结合了能力。在该地区正在进行的进一步研究包括鉴定正确的抗原,这些抗原将抑制瘤胃中甲烷植物的生长和功能(Janssen,2023年)。