研究范可尼贫血症等罕见疾病是一项艰巨的任务:必须从尽可能多的治疗地点获取数据。没有哪个机构能够单独取得突破;它需要共享尽可能多的个人数据。自 2015 年以来,Data for the Common Good (D4CG) 一直在基于最新的技术突破构建数据共享,并引领国际努力通过更好的数据收集和存储来改善儿童癌症和罕见疾病研究。通过这笔拨款,D4CG 将与 FARF 和其他全球利益相关者合作,建立世界上第一个范可尼贫血症数据共享,收集来自北美、欧洲和世界其他地区的登记处的数据,并将这些数据与新的国际共识标准协调一致,以便将信息合并和共享以用于研究和发现。
然而,关于企业国际业务(国际化、去国际化和再国际化)活动与商业模式创新交集的研究仍处于起步阶段(Nielsen 等人,2021 年;Sort 等人,2021 年)。本文旨在通过 BMI 的视角增强当前对企业去国际化和再国际化的理论和实践理解,并为未来的研究制定议程,从而阐明这一交集。首先,介绍 BMI 和去国际化的类型学,然后讨论去国际化的原因(例如,Bernini 等人,2016 年;Berry,2013 年;Dachs 等人,2019 年;Konara & Ganotakis,2020 年;Mohr 等人,2018 年)。在下一节中,我们将 BMI 逻辑应用于这一过程,以研究企业如何通过由 BMI 逻辑实现的各种再国际化战略姿态(例如 Bernini 等人,2016 年;Chen 等人,2019 年;Javalgi 等人,2011 年;Surdu 等人,2019 年;Welch & Welch,2009 年)重新启动其国际增长和跨境活动。或者 BMI 如何成为企业理解和成功实现去国际化和再国际化努力的重要组成部分。
38,567 3,206 0.490 0.841 0.093 0.297 MEGNET 0.436 0.818 0.138 -0.603 CGCNN+P 39,500 2,563 0.392 0.786 0,113 0.0 Bowsr 1.964 0.300 0.712 0.118 0.151 0.684 0.122 0.055 Voronoi RF38,567 3,206 0.490 0.841 0.093 0.297 MEGNET 0.436 0.818 0.138 -0.603 CGCNN+P 39,500 2,563 0.392 0.786 0,113 0.0 Bowsr 1.964 0.300 0.712 0.118 0.151 0.684 0.122 0.055 Voronoi RF
海底地下水排放(SGD)是指水从土地到沿海水域的运动,跨越了土地海洋界面(Adyasari等,2019)。SGD无处不在沙质,岩石和泥泞的海岸线,可能包括陆地起源的新地下水,循环海水或两者的组合(Adyasari等,2019; Santos等,2021)。在这些区域中存在SGD的存在会导致物理和化学梯度创造独特的生物地球化学环境。SGD充当材料运输(例如气体,养分和微量金属)的渠道(Moore,2010; Hanee and Paytan,2011年)。从总SGD(包括新鲜和再循环的海水)向海洋的氮和磷的漏气估计在全球范围内超过了河流输入(Cho等,2018)。SGD介导的养分流可以显着影响沿海生态系统和水质,改变溶解和气态代谢物的水平,包括铵,甲烷和氢硫酸盐(Bernard等人,2014年; Santos等,2014; Santos等,2021,2021;Schlüter等。)。在这些特定位置,这种影响微生物群落及其代谢活性(Purkamo等,2022)。与地下环境类似,深海沉积物的特征也具有光合产生的不稳定有机碳(Chen等,2023)。因此,地下水微生物已经制定了多种策略,以确保生存和持久性。在这些策略中,能够利用岩石,同种有机碳或有机污染物降解的副产品中使用古老的有机碳(Griebler和Lueders,2009; Smith等,2015)。其他地下水微生物也具有适应性的适应性,可以通过利用诸如亚硝酸盐,铵,减少铁和硫化合物的氧化能量来固定无机碳(Ruiz-González等,2021)。
• 公元前 300 年,希腊人阿基塔斯 (Archytas) 用水蒸气推动的模型鸽飞行 • 公元 100 年,中国人在空心竹子中装满火药 • 1232 年,中国人使用火箭作为武器 • 1898 年,康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基 (Konstantin Tsiolkovsky) 提出使用火箭探索太空的想法 • 1903 年,齐奥尔科夫斯基出版了《用火箭推进的飞行器探索宇宙》;沃纳·冯·布劳恩 (Wernher von Braun) 阅读了齐奥尔科夫斯基的著作 • 1926 年,罗伯特·戈达德 (Robert Goddard) 成功发射了一枚液体燃料火箭 • 20 世纪 40 年代,沃纳·冯·布劳恩 (Wernher von Braun) 在与英国的战争中使用 V-2 火箭
量子物理学的反直觉方面在该理论的早期由著名的思想实验得到了说明,从爱因斯坦和玻尔的光子盒到薛定谔的猫。这些实验的现代版本涉及单个粒子 - 电子、原子或光子 - 如今已经在世界各地的许多实验室中实现。通过在受控环境中操纵这些简单系统,物理学家直接揭示了量子的奇特特性。状态叠加、纠缠和互补性定义了一种可用于信息处理的新型量子逻辑,为应用带来了巨大希望。本书描述了一类已经成熟的思想实验。在广泛且快速发展的研究领域中,我们选择详细分析在高 Q 腔中使用原子和光子进行的实验以及相关实验,涉及陷阱中的离子或光学晶格中的冷原子。在这些看似不同的领域中,相同的基本物理原理在起作用:两级自旋系统与量子谐振子相互作用。我们认为,与抽象的理想化实验相比,对这些真实的“自旋-弹簧”实验的描述更能具体地说明量子概念。尽管后者更易于分析,而且肯定会出现在量子力学的入门课程中,但我们认为,真正的“思想实验”应该成为中级或高级现代量子物理教学的核心。在实验室中进行这些实验的努力很大程度上是受到人们对量子信息在通信和计算中的实际应用的希望所引发的。相反,这个快速扩展的研究领域必将对量子概念的教学和学习产生越来越大的影响。处理真实系统必然涉及描述这些系统与其不可避免的环境之间的相互作用,换句话说,就是讨论松弛和退相干。这些现象由一种形式主义(密度算子或随机蒙特卡罗方法)描述,它取代了基本量子物理学的简单状态描述。掌握这种方法并理解退相干可以深入了解量子的一个重要方面,即它与经典物理学的关系。在量子时代的黎明,人们发明了思想实验来说明量子-经典边界的令人费解的特征。因此,理解这些实验的现代版本也必须解决这个重要问题,这并不奇怪。从描述基本量子实验的简单目标开始
根据世界卫生组织 (WHO) 的数据,截至 2024 年 3 月,全球已确诊超过 7.5 亿例 SARS-CoV-2 感染病例 ( 1 )。大多数检测呈阳性的人都已完全康复。尽管如此,仍有至少 700 万人死于 COVID-19,大量患者需要住院治疗,包括重症监护。除了急性 COVID-19 疾病之外,长期症状的出现还带来了另一个重大问题。WHO 和英国国家健康与临床优化研究所 (NICE) 已建立临床病例定义,后来被术语化为急性 COVID-19 后综合征 (PACS) ( 2 – 4 )。PACS 定义为急性 SARS-CoV-2 感染后至少持续 12 周的症状。此外,急性 COVID-19 疫苗接种后综合征 (PACVS) 也已被描述。虽然已经证明 SARS-CoV-2 疫苗接种在最初的接种年可能已经避免了 185 个国家的约 1440 万人死亡,但在接下来的几个月和几年里出现了与疫苗相关的不良反应(5-9)。
本文的目的是探索童年护理和教育(ECCE)作为2020年NEP 2020的基础教育阶段。学龄前教育是2020年国家教育政策教育的主流。它接受了强制性学校教育的学前教育,以促进更好的学习和福祉。还提到了课程和教学改革,差异模型,教师培训和资格等主题;识别和反思了计划和实施等。研究结果表明,对于发展价值,身心发展以及将来的学习,幼儿教育在NEP 2020中最重要。