阅读并标记:阅读以下三段并标记对您来说重要的内容。您将有机会与整个小组分享。您是按照上帝的形象创造的,并以自己独特的方式反映他的心意。虽然您的个性可能属于某一类别,但您是独一无二的,不能被简化为一页纸上的分数。您为董事会带来的东西,没有其他人能做到;您的声音至关重要,您的观点必不可少。我们中没有人拥有 360° 的世界观——上帝为社区创造了我们,我们是基督的身体。罗马书 12:4-5 (NIV) 这样说,“正如我们各人有一个身子,有许多肢体,这些肢体不都具有相同的功能。照样,我们这许多人,在基督里成为一个身子,每个肢体都属于所有其他肢体。” 一个无视她的团队和她周围上帝赋予的声音、个性和观点的领导者是不明智和短视的。她的影响力有限。没有一种性格类型比另一种更好。我们倾向于赞扬那些符合我们心目中基督徒形象的性格,但如果我们都是按照上帝的形象造的,我们怎么能认为一种性格比另一种更能反映上帝呢?这不是道德的讨论,也不是否定我们生活中的神圣化过程。相反,这是承认上帝有意赋予你基本性格和观点。他不会恩惠一个人而亏待另一个人;这不是他的行事方式。你为董事会带来了别人无法做到的事情,你的声音很重要。你将参加的性格/领导风格评估基于斯莫利研究所的动物性格材料,并经许可使用。该评估衡量四种性格类型:狮子、水獭、金毛猎犬和海狸。所有这些都是必不可少的。所有这些都反映了上帝的心意。所有这些都有优势。所有这些都是健康的 PWOC 所必需的。要非常小心,不要羞辱另一个性格,尤其是当它是你的对立面时——他们可以看到你看不到的东西……他们看到了你的盲点!认真倾听他们说的话是明智之举。不要轻视。不要忽视。欣赏他们天赋的能力和观点。明智的领导者一定会将性格相反的人纳入团队,并在做出重要决定时征求她的意见。在这个评估中,对立面是狮子和金毛猎犬以及水獭和海狸。
有关这七种策略的更多详细信息以及如何将它们嵌入品格和领导力发展计划中,请参阅 Lamb, M., Brant. J., & Brooks, E. (2021)。美德是如何培养的?研究生品格发展的七种策略。品格教育杂志,17:1,81-108。
在本文中,我将说明,尽管某些形式的基本率证据对于获得准确的案件结果来说是可取的,甚至至关重要,但一种常见的基本率证据(即概况证据)往往构成未被承认的品格证据(即被告按照某种性格特征行事的证据),而这种证据是联邦和州证据规则所禁止的。为了说明这一点,并准确描述基本率证据和普通品格证据之间的关系,我利用一种名为贝叶斯推断的统计工具来定义一个我称之为预测品格证据的概念。预测品格证据描述了一个群体的行为倾向,表明该群体中的某个成员按照这种倾向行事。我将说明,这种证据(一种涉及行为刻板印象的基本率证据)依赖于品格推理,因此根据禁止品格证据规则是不可接受的。
摘要Danaher(2016)认为,增加的机器人化可能会导致报应差距:情况,在这种情况下,没有人可以公正地承担任何有害结果负责的规范事实与我们的腐败主义主义道德倾向冲突。在本文中,我们报告了一项基于Sparrow(2007)的著名武器系统的著名示例,该研究犯有战争犯罪,该命中罪是由美国,日本和德国的参与者进行的。我们发现(1)人们表现出具有道德上负责的自治系统的相当大的意愿,(2)在与这种系统互动时部分剥夺了人类代理人,更普遍地(3)(3)规范责任差距的可能性确实与人们明显的申诉主义倾向相反。我们讨论了这些结果对于责任差距文献中报应差距和其他立场的潜在影响意味着什么。
听觉感知是人类发展和交流的基础。但是,尚未对听觉系统的可塑性进行长期研究,这是从童年到成人的音乐训练的函数。开发和训练引起的听觉处理神经可塑性之间的长期相互作用仍然未知。我们介绍了Amsel(音乐学习的音频和神经塑性)的结果,这是第一项关于从小学时代到青春期晚期人类听觉系统发展的纵向研究。这个12年的项目结合了神经系统和行为方法,包括结构磁共振成像(MRI),磁脑摄影(MEG)和听觉测试。在五个测量时间点上测试了112名通常发展参与者(51名男性,61名女性),被归类为“音乐家”(N 5 66)和“非音乐家”(N 5 46),在五个测量时间点进行了测试。我们发现,即使在最早的年龄,音乐家和非音乐家之间听觉皮层(AC)的形态(AC)的形态存在很大,稳定的差异,这表明音乐能力在宏观的神经解剖学特征中表现出来。成熟的可塑性导致白质髓鞘形成不断增加,并且无论音乐专业知识如何,听众诱发的P1-N1-P2复合物诱发了P1-N1-P2复合物(减少潜伏期,半球之间的同步效应以及振幅变化)。音乐家在神经功能级别上显示了与训练相关的实质性变化,特别是更同步的P1响应和双侧较大的P2振幅。音乐训练对基本听觉感知(频率,音调持续时间,发作坡道)和模式识别(节奏,主观音调)有局势影响。观察到的“自然”(稳定的生物学性格和自然归结)和“养育”(学习诱导的可塑性)之间的相互作用整合到人类听觉系统的新型神经发育模型中。
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a 神经科学与医学研究所(INM-7:大脑与行为),德国于利希研究中心,52425,于利希,德国 b 系统神经科学研究所,海因里希海涅大学,40225,杜塞尔多夫,德国 c 奥托·哈恩研究小组“认知神经遗传学”,马克斯·普朗克人类认知与脑科学研究所,莱比锡,德国 d 马里兰大学医学院马里兰精神病学研究中心,美国马里兰州巴尔的摩 e 电气与计算机工程系,睡眠与认知中心,临床成像研究中心,N.1 健康研究所,新加坡 f Athinoula A. Martinos 生物医学成像中心,麻省总医院,美国马萨诸塞州查尔斯顿 g 新加坡国立大学综合科学与工程研究生院,新加坡
冻结是在海马介导的恐惧Engrage重新激活中通常检查的一种防御行为。这些细胞种群如何参与大脑并调节各种环境需求的冻结。为了解决这个问题,我们在雄性小鼠的三种不同背景下,在遗传上重新激活了海马齿状回的恐惧。我们发现,根据发生重新激活的上下文的大小,有差异的光引起的冻结量:在三个上下文中最大的空间限制中,小鼠表现出强大的光引起的冻结,但在最大的情况下没有。然后,我们利用图理论分析来识别在最小和最大的环境中Engram反应期间CFOS表达的脑部范围改变。我们的操纵引起了在对照条件下未观察到的区域间CFOS相关性。此外,在Engram重新激活网络中招募了跨越推定的“恐惧”和“防御”系统的区域。最后,我们将在小环境中的ENGRAM重新激活产生的网络与自然的恐惧记忆检索网络进行了比较。在这里,我们发现了共有的特征,例如模块化组成和集线器区域。通过识别和操纵支持记忆功能的电路及其相应的脑部活动模式,就可以解决介导记忆调节行为状态的能力的系统级生物学机制。