长期以来,科学家一直对利用干细胞的能力很感兴趣。干细胞是一种未分化的、自我复制的细胞,能够在生物体内分化成分化细胞。多能干细胞,包括胚胎干细胞,能够分化成生物体内的任何细胞。科学家认为,更多地了解干细胞将使他们能够开发出各种疾病的治疗方法和潜在治疗方法。然而,许多人反对将胚胎用于科学目的。2001 年,美国总统乔治·W·布什签署了一项行政命令,限制联邦政府资助从人类胚胎中获得的干细胞研究;2009 年,美国总统巴拉克·奥巴马推翻了这项禁令。阅读时,记下关于干细胞研究的不同观点。
• Nunnelly 社区中心 – 我记得在 5 个中心的第一次会议之一上,我邀请 Lori Pullen 来谈论她在教堂的新项目 Infinity Safe Place (ISP)。她非常热情地谈论正在发生的事情和参加会议的学生。每次会议后,他们的心理健康都会有所改善,因为他们吃了一顿热饭,与其他学生交谈,并与成年志愿者建立了信任。该小组对该计划很感兴趣,通过集思广益,我们想出了一些可能适用于每个社区中心的想法。我相信那时你和 Autumn 以及其他人看到了可能的资助机会的潜力,这将从创建需求评估问题开始。所以,这很简单,只需让每个中心的领导聚集在一个房间里,集思广益,想出帮助有心理健康问题的学生的方法。我们还意识到每个社区中心在领导和设施方面都有不同的优势和劣势。
1982 年,David Gifford 在规划新通讯时提出了这个提案。编辑们对这个提议很感兴趣。我鼓励 Gifford 提供细节。Gifford 希望他的同事 Alfred Spector 参与这项工作。到 1983 年 2 月,我们三人制定了案例研究的政策和程序;该文件规定了编辑、采访者、受访者和总部专业人员的职责。1983 年春天,我任命 Gifford 和 Spector 为案例研究部的联合编辑。他们选择了 TWA 机票预订系统作为他们的第一个案例,并于 1983 年 4 月进行了采访;转录、编辑和批准于 1984 年 4 月完成,结果在此处发布。他们于 1983 年 5 月对 NASA 的航天飞机进行了采访,结果将在几个月内发布。其他采访正在计划中。
心理学家对朋友和夫妻是否具有相似的性格很感兴趣。然而,文献中没有现成的统计模型来测试性格与社会关系之间的关联。在本研究中,我们开发了一个统计模型,用于分析以潜在性格特征为协变量的社交网络数据。由于该模型包含潜在特征的测量模型和网络与潜在特征之间关系的结构模型,因此我们在结构方程模型 (SEM) 的一般框架下对其进行讨论。在我们的模型中,潜在变量和结果变量之间的结构关系不再是线性或广义线性的。为了获得模型参数估计,我们建议使用两阶段最大似然 (ML) 程序。通过社交网络数据中具有代表性的条件下的模拟研究来评估该建模框架。然后通过对大学友谊网络的实证应用来证明其实用性。
欢迎使用如何混合方法:顺序,收敛和实验研究设计的指南!如果您对如何设计混合方法研究项目很感兴趣,好奇,甚至有些偏差,那么这本书适合您。这也是那些教授混合方法课程并在混合方法研究中指导他人的人。混合方法研究是至少一种定性和至少一种定量研究方法的目的设计,组合和整合到一个综合研究项目中,该项目结合了多种了解社会世界的方法(Greene,2007年)。由于许多原因,研究人员仅单独进行单个方法研究就不足以回答研究问题或假设ESE:用丰富的定性数据来解释定量结果,以增强代表来自焦点小组获得的新项目的措施的文化有效性,或者以访谈在医疗干预过程中了解患者的声音。
摘要 可再生能源的使用为区域和地方发展提供了机会。因此,可以认识到,使用可再生能源可以刺激当地社区的发展。这样做的好处还在于提高了当地能源供应的安全性,同时也减少了能源运输损失。最近,人们对投资能源生产技术的发展产生了一些兴趣,尤其是可再生能源。在 1990-2020 年期间,对可再生能源的总发电量和发电能力进行了比较。污染和气候变化会影响电力的生产和消费。人们对使用越来越多样化的能源很感兴趣。鉴于人们对减少交通运输能源消耗的兴趣,需要采取重要措施来提高交通运输的能源效率。本文分析了 2004-2020 年期间可再生能源在最终总能源消费中的份额,特别是交通运输部门。关键词:欧盟、可再生能源、能源 1. 引言
摘要 听起来可能很有趣,但电影是第一个将定向能武器 (DEW) 的概念引入大众电影的,例如《星球大战》电影,此后几乎任何科幻电影都引入了定向能武器。我们都同意的一点是,聚焦的能量束看起来很酷,可以完全穿透盔甲,成为主角的首选武器。定向能武器系统 (DEW) 使用能量源,然后将其转化为聚焦的能量束,可用于毁灭。不仅仅是电影,军事智囊团和所有主要的战争机构都在关注这种武器类型,鉴于我们已经获得的武器的技术进步和成熟度,现在是探索其可能性的最佳时机。最近的一项进展是印度 DRDO 开发了 KALI(千安线性喷射器),现在很明显,大国对这一概念很感兴趣并准备投资。
加拿大自然博物馆是加拿大第一和最大的自然历史博物馆,对里多(Rideau)一直很感兴趣。在1998年,博物馆与里多谷保护局一起发起了里多河生物多样性项目,研究了河的长期健康。部分由蒙特利尔EJLB基金会的一笔赠款资助,旨在结合许多科学家在提供有关河流健康的深入报告卡方面的专业知识。这将导致探索如何与对河流的生物多样性的可持续管理进行调和。多学科方法仍然是该项目的重要特征之一。斑马贻贝或捕捉乌龟种群没有被孤立地研究。相反,博物馆科学家正在尝试研究Rideau生物系统的各个方面,从水化学到候鸟。
ulie McGough 是加州阿苏萨市 Victor Hodge 小学的五年级老师,她称自己是一位“相当不错的老师”,但同时也承认,当她从二三年级转到五年级时,她对某一门学科感到特别不适应。“我其实非常害怕数学,”她说道。“我知道如何做,但我不知道如何向学生解释。”后来,她发现了 LearnZillion。如果你问佐治亚州八年级物理科学老师 Katie Bryant,新的共同核心读写标准最让她害怕的是什么,她会告诉你:“他们希望我们在课程中纳入更多的阅读和写作。”这个概念让 Bryant 很感兴趣,但她不知道如何在学生中实施。“我感觉我以前写作只是为了写作,没有真正的目的,”她说道。当她被邀请参加一项名为“读写设计协作”的倡议时,一切都改变了。
多年来,光纤中的拉曼过程一直受到电信行业的关注,因为它可用作长距离信号传输的宽带光放大器 [1, 2]。然而,研究界对拉曼过程和拉曼放大仍然很感兴趣。这方面的许多工作都集中在信号传播过程中对短光脉冲的影响。这类研究不可避免地涉及大量的计算机模拟。为了使计算机模拟能够准确预测沿拉曼放大器的增益光纤传播的光脉冲的频谱演变,必须考虑放大器的增益频谱。对于拉曼放大器,增益频谱并不是如其振动起源所暗示的单一无特征曲线,而是一系列重叠的峰,从而产生更复杂的结构。 Stolen 等人 [3] 首次测量了纯硅芯光纤的增益光谱,如图 1 所示。