摘要 加纳议会于 2011 年通过了《生物安全法》,允许在该国农业中应用转基因生物 (GMO) 技术。在一个充满活力的民主国家,媒体广泛讨论了转基因作物是否会造福或伤害公民。2022 年 6 月,国家转基因监管机构国家生物安全局 (NBA) 批准该国第一种转基因作物 (Bt 豇豆) 进行环境释放,宣布该作物不会带来改变的环境风险或食品/饲料安全问题。这项研究确定了该国 3 家最活跃的数字新闻媒体,并对批准前后 18 个月报道的所有转基因故事进行了内容分析,以评估批准是否改变了媒体报道的转基因问题的重点。确定了 91 篇文章。结果显示,媒体关于转基因生物对该国粮食安全可能产生的影响的报道在批准后急剧增加。然而,媒体关于转基因生物可能对健康、社会文化和环境产生的影响的报道却减少了。我们观察到媒体和公众似乎对该技术如何解决或加剧粮食不安全问题的讨论很感兴趣,并敦促加纳的农业生物技术参与者在他们的宣传活动中关注这一点。
她说:“推动变革不仅在我们自己的组织内进行,而且在整个行业内进行,这是我们作为一家企业所致力于的事情。”今年早些时候,Laing O’Rourke 设立了一个跨行业多样性和包容性 (D&I) 论坛。它汇集了整个行业的 D&I 领导者,分享最佳实践。参与的公司包括 Balfour、Mace、Kier、Skanska、Costain。Shakespeare 表示:“我们 Laing O’Rourke 非常热衷于推动一些必要的行业变革。我们实施的一项措施是平等的育儿假政策。在该论坛上,人们对我们所做的事情很感兴趣。”她鼓励更多公司签署 CIOB 章程。她说:“我们可以共同做出改变,我们可以开始让这个行业成为一个对每个人都更好的地方,并吸引我们都在寻找的多元化人才。” CIOB 平等、多样性和包容性负责人 Mark Harrison 表示:“有 100 家公司签署宪章对我们和我们的行业来说是一个巨大的里程碑,表明我们在朝着更具包容性、欢迎性和代表性的行业迈出了积极的一步。签署宪章使公司能够表明他们希望帮助使该行业更能代表更广泛的人群,并向他们想要吸引的潜在应聘者发出信息
2023-2024 学年,我们很高兴共资助了 19 名学者(11 名日本人和 8 名美国人),这是该奖学金的第七批。这些学者的简历可以在下面找到。2023-2024 渡边学者 - 美日理事会 (usjapancouncil.org) 2023-2024 渡边奖学金的选拔过程竞争非常激烈,有许多热情的申请者,但我们能够选出一批优秀的奖学金获得者,他们将成为未来日本和美国之间的重要桥梁。在推广 2023-2024 奖学金申请时,我们为美国和日本的学生和管理人员组织了三次虚拟信息发布会。从信息发布会上可以清楚地看出,人们对这项奖学金很感兴趣;因为许多学生都表示,国际学位生和研究生可以获得的奖学金和贷款有限。此外,一些日本学生分享了他们因日本经济状况而陷入的财务困境,并很高兴了解到渡边奖学金。除其他途径外,渡边奖学金还通过日本学生服务组织网站和美日交流材料进行推广。2023 年 9 月,我们的团队成员参加了由美国驻东京大使馆主办的年度留学博览会 EducationUSA Tokyo,向 100 多名有兴趣了解可用于未来美国留学的财务资源的学生及其监护人介绍了渡边奖学金。
摘要 本文通过对两家运动服装公司进行比较,研究了其全球商业战略的制定和实施。分析采用战略管理方法,确定两家公司获得高于平均水平回报的全球商业战略设计。本文重点介绍了两家公司的资源、能力和竞争优势。本文还描述了一个有吸引力的行业,并指出了两家公司如何制定战略以获得更高的回报。因此,本研究的结果可以应用于希望在全球市场上竞争并获得高于平均水平回报的印度尼西亚类似公司。所采用的研究方法是描述性研究方法和定性分析方法。 关键词 全球商业战略、比较分析、运动服装公司 1. 简介 体育运动是当今最受欢迎的活动之一,尤其是在 COVID-19 大流行期间。除了保持身体健康外,人们还希望在锻炼时看起来时髦。运动服(如鞋子等)非常受欢迎,而且需求量很大。人们,尤其是年轻人,对运动服装和运动服饰很感兴趣,因为运动服装让他们穿着运动服时感觉更舒适、更放松 (Singhvi and Srivastava 2020)。因此,运动服装公司正在竞相提供最好的产品。在全球市场上竞争的一些知名运动服装公司的例子是耐克和阿迪达斯。
您可能已经选择了这本书,因为您对量子计算(QC)和量子信息科学(QIS)所听到的内容很感兴趣或困惑,并且您想了解更多信息。为什么要继续阅读?本书有什么不同?我们试图将这本书定位在旨在具有正式量子力学和高级数学专业知识的专业科学家和工程师的高科技书籍之间,以及那些几乎没有数学的通用听众书籍,尽管有些人非常聪明,可以找到数学的图形替代品。我们的演讲针对的是读者,他们希望对量子计算进行介绍,从而使他们具有强烈的基本理解,并准备与“ expts”聪明地交谈。如果读者如此倾向,他们将准备好研究本书后挖掘该领域的技术方面。典型的本科生(或高级高中生)应该可以使用该材料,其数学背景包括中学代数和与罪恶和余弦的相识。不需要物理背景,但是如果您很幸运地在高中或大学中拥有合理的介绍性物理课程,那么您了解到的内容将为量子计算提供更广泛的观点。高中数学和物理教师以及不是量子信息科学和量子计算专家的大学和大学教职员工也应享受和受益于阅读本书。以下内容将我们的演讲与其他演讲区分开:
南希·霍林切克、米歇尔·科兰德恩 乔治梅森大学教育学院 为支持第二次量子革命而建设劳动力队伍的努力正在不断增加,包括创建教育项目,为学生在该领域的工作做好准备。 我们调查了 186 名来自 STEM 学科的本科生,并进行了小组访谈,以了解他们的观点。该项目旨在了解这些 STEM 学生对量子和量子职业机会的了解程度,以及他们对从事与量子相关的职业的兴趣程度。 我们发现大多数学生对量子知之甚少。然而,除了生命科学专业的学生外,其他人对量子职业很感兴趣。 在 STEM 专业中,女性对量子职业的兴趣低于男性,但当我们只研究物理和计算机科学专业时,这种差异就消失了。 在少数了解量子概念的学生中,大多数人从在线媒体(尤其是在线视频)了解到这个主题。 一些学生报告说,他们在高中课堂上学习了量子知识,在那里,量子知识是作为课程常规主题之外的延伸来教授的。我们研究中的本科 STEM 学生确定了他们希望通过多种方式了解更多有关量子的知识,包括短视频、研讨会、课程、证书和学位课程。
项目名称 研究细胞竞争潜在调节剂的作用 项目概要 细胞竞争是一种生物现象,在发育和成年期起着至关重要的作用,因为它确保组织保持体内平衡。细胞竞争类似于细胞规模上的达尔文进化论。当组织由具有不同相对“适应性”的细胞组成时,适应性更强或更适应的细胞(“赢家”)将淘汰适应性较差的“输家”细胞。毫不奇怪,这种现象被用于癌症等疾病,其中肿瘤细胞可以消灭正常细胞并因此在组织中定殖。尽管长期以来人们对细胞竞争一直很感兴趣,但我们仍然缺乏有关控制细胞竞争的分子机制的重要见解。我们最近在果蝇中创建了一种遗传工具,使我们能够通过在同一组织中生成具有不同适应性的细胞克隆来研究体内细胞竞争。这使我们能够潜在地破译控制细胞竞争的分子机制。利用该工具,我们分析了果蝇细胞竞争的两种范式,生成了“赢家”和“输家”细胞的转录组特征,并确定了在“赢家”和“输家”细胞中差异表达的基因,这些基因是细胞竞争的潜在新型调节剂,我们旨在在此项目中进行研究。
摘要 人们对利用超声 (US) 换能器进行非侵入性神经调节治疗,包括低强度经颅聚焦超声刺激 (tFUS) 的兴趣迅速增长。用于 tFUS 的最广泛展示的超声换能器是体压电换能器或电容式微机械换能器 (CMUT),它们需要高压激励才能工作。为了推动超声换能器向小型便携式设备的发展,以便大规模安全地进行 tFUS,人们对具有光束聚焦和控制能力的低压超声换能器阵列很感兴趣。这项工作介绍了使用 1.5 µ m 厚的 Pb(Zr 0.52 Ti 0.48)O3 薄膜(掺杂 2 mol% Nb)的 32 元件相控阵压电微机械超声换能器 (PMUT) 的设计方法、制造和特性。电极/压电/电极堆栈沉积在绝缘体上硅 (SOI) 晶片上,硅器件层厚度为 2 µ m,用作弯曲模式振动的被动弹性层。制造的 32 元件 PMUT 的中心频率为 1.4 MHz。演示了超声波束聚焦和控制(通过波束成形),其中阵列由 14.6 V 方波单极脉冲驱动。PMUT 在焦距为 20 mm 时产生的最大峰峰值聚焦声压输出为 0.44 MPa,轴向和横向分辨率分别为 9.2 mm 和 1 mm。最大压力相当于 1.29 W/cm 2 的空间峰值脉冲平均强度,适用于 tFUS 应用。
我一直对航空航天工程很感兴趣。但是,由于萨尔瓦多当时没有大学教授航空航天工程,所以我首先在国内大学唐博斯科学习航空学。有了那段经历,我搬到了韩国,在釜山国立大学获得学士学位。在韩国,我不仅有机会在大学学习航空航天工程,而且有幸参加了韩国航空航天研究院 (KARI) 举办的 2017 年国际空间培训。KARI 邀请发展中国家的代表参加该计划,我很幸运能有这个机会。这是一个为期两周的精彩课程,我获得了有关遥感和地球静止轨道卫星技术的理论培训,有机会参加 KARI 总部和罗老空间中心的实际测试设施的技术访问,并参观韩国与空间相关的初创企业和公司。我深入学习了如何从各个角度利用空间技术帮助发展中国家。我在韩国时,从萨尔瓦多航空航天学院听说了 PNST,这是萨尔瓦多的一个非政府组织,该组织开发与太空相关的教育项目,以促进萨尔瓦多的太空社区发展。当我听说 PNST 时,我既兴奋又紧张,因为从提供的信息中可以看出,这个项目的竞争一定很激烈……但我还是提交了申请,现在我来了!PNST 如何改变了你的教育/职业道路?它为你带来了哪些机会?
在十年内,移动软件领域取得了巨大的成功。景观也重组了,导致了2个移动平台的压倒性优势,这些移动平台现在共享市场:Android(Google)几乎为71%,iOS(Apple)为27%。但是,这个市场分裂仍然是移动开发人员的关注点。他们要么选择本地开发,但必须两次编写该应用程序,或者他们选择跨平台开发来编写单个代码库。无论是从市场上还是用户体验的角度来看[8],每种开发方法的利弊是定期辩论的。但是,随着气候变化的增加,全球经济和政治议程越来越多,越来越多的(移动)开发人员也关心他们创建的软件的可持续性。因此,从环境的角度比较开发实践是有用的,直到软件的脱碳成为主流实践为止。不幸的是,在面对这一挑战时,日常移动开发人员通常会独自发现自己。在[11]中,对经验丰富的开发人员进行的一项调查显示,尽管知识很少,但他们对软件的能源消耗确实很感兴趣。[18]的作者指出了移动开发人员在堆栈中提出的与能源相关的问题,急于了解其他人遇到的与电力有关的问题。从战es中,在实施阶段,环保移动开发人员可能指的是嵌入式系统[12]或移动特异性绿色模式[2]的代码气味目录。在此之前,编程语言的选择最近,他们可能会使用类似绒毛的工具自动清洁其能量代码的代码库[4],[7]。