也是在本世纪初,编辑们要求许多作者宣布他们对下一个植物育种的愿景。随着1990年代遗传学的许多突破,1998年我们一个人(Ortiz,1998)宣布,在下一世纪,植物育种将高度依赖于分子标记,GM和整个基因组测序。当时,双单倍体技术的激增以及计算能力不可否认的增加引起了该作者的注意。这当然并不是唯一对遗传学和基因组学最终将导致粮食安全世界的突破的评论(Borem&Kothe Milach,1998年)。Bosemark(1995)和Lee(1998)建议,分子标记物的使用可能会导致选择强度的提高和探索更广泛的可变性的可能性。Cooper等。(1999)通过暗示如何使用分子标记来对特征和环境之间的复杂定量遗传相互作用进行统计学模型,并最终能够使用计算模型来采取更有效的繁殖决策,从而采取了略有不同的立场。与此相符,Hill等。(1998)在其定量遗传学书中定义了通过环境相互作用(G×E)采用最新生物识别方法来实现较高遗传增长的重要性(GGS,Safi&Price,1998)。但是,遗传学并不是吸引作者的唯一方面。混合农作物的伟大成功也激发了几位作者在世纪之交,呼吁另一种尝试将更多的自授粉作物转化为混合系统(Ratnalikar&Singh,1998)。植物生理学的一些创新还引发了对育种者可以部署的表型方法的新构想(Jackson等,1996),包括使用一些新型实验室设备来预测情节水平的工业适用性,例如近膜反射率光谱(NIRS)用于更换湿化学(Batten,1998年)。也是农艺师开始广泛促进零耕种和保护农业的时间(Avery,1997; Plucknett&Winkelmann,1995)。
自本世纪初以来,欧盟一直面临一系列危机:银行业危机(2008-2014 年)、主权债务危机(2009 年 - 2010 年代中后期)、移民危机(2015 年至今)、新冠疫情(2019 年至今)以及俄罗斯对乌克兰的侵略战争(2022 年至今)。得益于多种金融和经济政策以及大量的法律制度创造力,1 欧盟成功遏制了这些危机并限制了其对经济的影响。今天,欧盟面临的挑战不但没有减少,反而越来越复杂,正如欧洲理事会在 2023 年 3 月 23 日的结论中明确指出的那样:气候变化、地缘政治局势、能源价格、反复的供应链冲击、人口趋势、劳动力短缺、增长和创新差距。结论是,欧盟比以往任何时候都更需要建立一个强劲且面向未来的经济,以确保长期繁荣。为了实现这一目标,欧洲理事会呼吁“在所有政策领域采取综合性方法,提高整个欧洲大陆经济基础的生产力和增长,同时深化内部市场并加强工业、农业和贸易政策”。它补充说,欧盟将通过加强其复原力和生产力、促进融资、瞄准可负担能源、减少战略依赖、投资未来技能以及使其经济、工业和技术基础适应绿色和数字化转型而不让任何人掉队来确保其竞争力。2 欧洲理事会打算在 2024 年 6 月的会议上讨论在这方面取得的进展,届时将受益于欧洲理事会委托意大利前总理莱塔撰写的内部市场未来报告,该报告将于 2024 年 3 月发布,以及欧盟委员会主席冯德莱恩委托另一位意大利前总理(兼欧洲央行行长)马里奥·德拉吉撰写的欧盟竞争力未来报告,该报告将于 2025 年发布。
摘要 纳米技术是本世纪初发展迅速的先进科学领域。先进材料、聚合物的纳米技术主要围绕在亚原子水平上设计材料以在自然可见的水平上实现诱人的特性和应用的努力。纳米技术可用于技术进步,从通信和信息、健康和医学、未来能源、环境和气候变化到交通和文化遗产、个人防护设备 (PPE)、燃料、燃料电池、生物传感器、疾病传感器等。纳米材料将带来一种制造材料和设备的新方法。更快的计算机、先进的药物、受控药物输送、生物相容性材料、神经和组织修复、防裂表面涂层、更好的皮肤护理和保护、更高效的催化剂、更好更小的传感器、甚至更高效的电信。例如,一种使用抗体修饰的铋纳米粒子的低风险解决方案,结合与胸部 X 光剂量相当的 X 光,已被证明可以杀死常见的细菌铜绿假单胞菌,其装置设计为模拟人体组织中的深层伤口。纳米金粒子可以比以前已知的任何物质更好地催化一氧化碳的氧化。肝素功能化纳米粒子已被用于抗疟疾药物的靶向输送。与涉及抗体的治疗相比,肝素丰富且价格低廉,这是一个重要的考虑因素,因为疟疾在发展中国家最为常见。已经开发出一种骨修复纳米粒子糊剂,有望更快地修复骨折和断裂。含有两个生长基因的 DNA 被封装在合成的磷酸钙纳米粒子内。在纳米工程极限的一次非凡展示中,研究人员使用扫描隧道显微镜的尖端切割并形成复杂分子中的选定化学键。许多医药和工业领域都已使用纳米技术。纳米颗粒可以附着在 SARS COV-2 病毒上,破坏其结构,从而杀死病毒。这些以及其他纳米技术的最新进展将在本次会议上展示。
自本世纪初以来,肿瘤学领域在治疗研究和创新方面经历了前所未有的激增。肿瘤学适应症的批准率上升,主要是由对焦油疗法的批准驱动的,而新型治疗方法的发展也有所提高。1,2然而,研究结果的进步与有效实施的Challenges之间的差异引起了人们对创新治疗的可及性的显着担忧。3精度肿瘤学是由患者和肿瘤的分子培养定义的,它通过启用了针对每个患者的特定需求量身定制的个人癌症治疗方法来解决这个问题,以确保适当的治疗,并在正确的剂量下,并在正确的时间进行正确的时间。4,5实际上,在癌症诊断和随访期间进行了一组分子测试,目的是预测治疗敏感性并评估不利的癌症进展风险。当分子特征表明有利结果的可能性时,可以在专门的试验中考虑并评估治疗性升级的可能性。相反,如果对标准治疗的反应不佳,则可以在专业环境中进行创新疗法。随后,肿瘤学家和患者之间的共同决策可以考虑到生存结果,生活质量注意事项和患者偏好。提高精确肿瘤学的优先事项是由两个基本原因驱动的。精度尽管展示了众多的好处和巨大的工业潜力,但在许多国家,精确肿瘤学并未得到理解。这在很大程度上是由于缺乏工业发展模式和政治意愿,尽管现代精确肿瘤学的发展应该是我们集体议程的首要任务。首先,精度肿瘤学通过根据个人需求调整治疗来增强患者护理方面起着关键作用,并对患者生存产生了积极影响。其次,它通过加快临床研究并提供更好的尖端治疗方法来帮助保护医疗资源,同时促进领域的创新。为精确肿瘤学在做出治疗决策和研究开发中的影响,几个实际的例子说明了其潜在的好处。
Tualatin Valley Creates (TVC) 是一家独立的 501c3 非营利艺术服务组织。它成立于 1999 年(当时称为 Westside Cultural Alliance),由一群热心的艺术倡导者创立,他们希望在波特兰市郊外的华盛顿县 1 建立一个创意社区。这些创意领袖希望增加和促进全县对艺术的倡导,并在人口不断增长但艺术行业基本停滞不前的县建立艺术场景。TVC 的早期工作重点是推出其网络系列、成为公认的非营利组织、传播该地区的艺术体验以及举办专业发展研讨会。最初,TVC 还充当广告中心,与大型媒体出版商 Pamplin Media 联合发布时事通讯,分享有关艺术行业和区域影响的信息。虽然 TVC 多年来发生了变化,但艺术家之间相互联系的需求比以往任何时候都更加重要。自本世纪初以来,华盛顿县经历了人口、就业和工业的大幅增长,预计未来几年其人口密度和多样性将继续增加。因此,TVC 正在利用日益壮大的社区的能量并扩大其工作范围。TVC 为华盛顿县城市和非建制地区的居民提供服务。这包括阿罗哈、班克斯、比弗顿、贝瑟尼、雪松米尔、科尼利厄斯、达勒姆、森林格罗夫、加斯顿、希尔斯伯勒、金城、北平原、舍伍德、蒂加德和图拉丁;以及与默特诺玛县和克拉克马斯县接壤的城市部分地区,如罗利山、威尔逊维尔和奥斯威戈湖。如今,TVC 仍然是华盛顿县艺术的坚定倡导者,为个人艺术家提供专业发展和交流机会,以进一步发展技能和联系。这包括通过公共艺术整合、青年艺术节目、艺术政策和艺术资助来影响区域举措的努力。 2017 年,TVC 获得了一笔拨款,用于建立其通信中心(在线平台),并于 2020 年启动了领导力孵化器计划。近年来,TVC 在华盛顿县各地推动了公共艺术设施的建设,并推出了 ArtsPass 会员计划,旨在将当地企业与艺术联系起来。TVC 还与市政府、公共实体、私人开发商和其他社区组织密切合作,开展了各种项目。例如,
创意经济作为经济发展的一个因素:三种不同的案例,一个共同的目标 Santos LOPEZ-LEYVA 1 , Gilberto GUZMÁN-SOLANO 2 1 下加利福尼亚州自治大学,蒂华纳校区。卡尔萨达大学14418,Parque Industrial Internacional,CP 22427,蒂华纳,下加利福尼亚州,MX; slleyva@uabc.edu.mx(通讯作者) 2 下加利福尼亚州自治大学,蒂华纳校区。卡尔萨达大学14418,Parque Industrial Internacional,CP 22427,蒂华纳,下加利福尼亚州,MX; ing_webber@hotmail.com 摘要 本文对三个国家的创意经济行为进行了经济分析:英国 (UK)、大韩民国 (South Korean) 和墨西哥。前两个国家的经验和行动对墨西哥实施公共政策具有重要意义。众所周知,创意经济部门促进经济发展并为国家创造财富。这种经济类型所包含的活动可能因国家而异,因为理论家、组织和政府采用不同的方法,目前正讨论将哪些活动纳入这一部门。问题是,为什么发达经济体最担心这类问题,而发展中国家却不那么担心,尽管未来这两种经济体都将面临技术失业问题。自本世纪初以来,英国和韩国就实施了创意经济方面的实践。例如,这些地区已经成立了专门的组织,以技术发展为视角,培育创意经济部门,并为其提供资金支持。2013 年,韩国制定了一项支持创意和文化产业的计划,特别是面向国际市场的计划;该计划由科学、信息和通信技术与未来规划部 (MSIP) 协调。另一方面,墨西哥政府尚未实施整体政策来帮助或鼓励创意产业,这些产业的大部分支持来自私人组织和个人倡议。本文旨在利用英国和韩国的经验,提出可供墨西哥采用的想法和学习机制,以实施改善其创意产业的实践、计划和公共政策。关键词创意经济;经济发展;创意产业;文化产业;文化产品;橙色经济。引言在 21 世纪,一种被称为“创意经济”的新经济模式出现并变得高度相关。在过去,一些当前的创意活动被专门视为娱乐和休闲业务的一部分。最近,这些活动引起了世界各地学者和政府的关注,因为这些活动,其中大部分不易受自动化影响,雇用大量人力资源,创造财富并对发展地区的生活质量产生积极影响。因此,研究和比较不同地区和国家为促进创意产业而实施的政策和做法是有意义的,这样发展中经济体就可以获得更多信息来设计和实施计划和战略,以加强自己的“创意经济”。
合作推广的历史 1862 年 5 月 15 日,林肯总统签署了《莫里尔法案》,创建了拥有 1100 万英亩公共土地的赠地大学系统。这一举措播下了我们现在所知的合作推广系统的种子。公众利益以及许多州成立的“农场研究所”推动了 1887 年《哈奇法案》的通过。该法案通过为每个州拨款 15,000 美元来创建农业实验站。这项使命的一个重要部分是提供基于研究的信息来支持合作推广计划。事实上,在伍德罗·威尔逊总统于 1914 年 5 月 8 日签署《史密斯-莱弗法案》之前,“推广”的概念已在许多州付诸实践。通过这项立法,合作推广被合法化为一个由联邦、州和地方政府合作资助和指导的全国性系统。多年来,国会法案已经对原始措辞进行了修改,以反映社会不断变化的需求。美国农业部 (USDA) 的合作州研究、教育和推广服务 (CSREES) 是协调国家研究、教育和推广网络的联邦组成部分。4-H 是 CES 的青年发展组成部分。在康涅狄格州,合作伙伴关系是由美国农业部和康涅狄格大学之间建立的,并得到县推广委员会的支持。资金由美国农业部和康涅狄格州通过康涅狄格大学的预算、额外拨款和当地项目支持提供。 4-H 历史亮点 4-H 项目经过多年的努力逐渐成型,由俄亥俄州的 AB Graham、纽约州的 Liberty Hyde Bailey、伊利诺伊州的 OJ Kern、内布拉斯加州的 EC Bishop、北达科他州的 J C. Hilter、俄勒冈州的 LR Alderman 和爱荷华州的 Oscar H. Benson 共同创立。在全国范围内,4-H 俱乐部之前,公立学校教育工作者在本世纪初组织了针对男孩的玉米俱乐部和针对女孩的罐头俱乐部。在康涅狄格州,AJ Brundage 被派往位于斯托尔斯的康涅狄格农学院,带着这些简单的指示:“去曼斯菲尔德成立一个玉米俱乐部。” 1913 年,他在曼斯菲尔德学校组织了俱乐部工作,并于 1914 年 1 月成为“州俱乐部组织者”。 4-H 历史上的重要里程碑 1902 年:第一个青年俱乐部在俄亥俄州克拉克县成立,该县被认为是美国 4-H 的发源地。第一个俱乐部被称为“番茄俱乐部”或“玉米种植俱乐部”。同年,明尼苏达州道格拉斯县的 TA Erickson 创办了当地的农业课后俱乐部和集市。
自本世纪初以来,就使用了“临床惯性”一词。Allen等。 (9)提出临床惯性包括三个因素:医师因素,患者因素和办公室系统因素。 临床惯性表示,尽管有大量证据表明这些疗法的好处,但仍未使用有效的疗法来防止严重的临床终点。 在2015年,REACH(10)提供了包括以下临床惯性的描述:“有一个隐式或专家指南,医生意识到该准则,医生认为该指南适用于患者,医师有资源可以应用准则,但所有这些状况都符合所有这些状况,但请遵守该指南,但Dive dive n dive n dive neve neve in Condece 但是,已经注意到,在某些情况下,临床惯性可能代表临床保障措施,如果准则不适用于特定患者(4,11),则可以认为是合适的(4,11)。 这被称为“亲本临床惯性”(4)。 由于缺乏适当的护理知识,也可能发生临床医生无所作为,这也可以被视为临床惯性。 此外,临床惯性不应被称为“临床医生惯性”Allen等。(9)提出临床惯性包括三个因素:医师因素,患者因素和办公室系统因素。临床惯性表示,尽管有大量证据表明这些疗法的好处,但仍未使用有效的疗法来防止严重的临床终点。在2015年,REACH(10)提供了包括以下临床惯性的描述:“有一个隐式或专家指南,医生意识到该准则,医生认为该指南适用于患者,医师有资源可以应用准则,但所有这些状况都符合所有这些状况,但请遵守该指南,但Dive dive n dive n dive neve neve in Condece 但是,已经注意到,在某些情况下,临床惯性可能代表临床保障措施,如果准则不适用于特定患者(4,11),则可以认为是合适的(4,11)。 这被称为“亲本临床惯性”(4)。 由于缺乏适当的护理知识,也可能发生临床医生无所作为,这也可以被视为临床惯性。 此外,临床惯性不应被称为“临床医生惯性”但是,已经注意到,在某些情况下,临床惯性可能代表临床保障措施,如果准则不适用于特定患者(4,11),则可以认为是合适的(4,11)。这被称为“亲本临床惯性”(4)。由于缺乏适当的护理知识,也可能发生临床医生无所作为,这也可以被视为临床惯性。此外,临床惯性不应被称为“临床医生惯性”
*电子邮件:endusharma@gmail.com 摘要 牛粪 (CD) 或牛粪是牛科动物的排泄物,几个世纪以来牛粪传统上被用作印度次大陆农业的有机肥料。牛粪的成分约 80% 是水,还有一些未消化的植物材料,这些材料含有大量有机物质,这是由于牛粪微生物群分泌的抗菌代谢物。牛粪肥料可增强土壤矿物质,还可增强植物对害虫和植物疾病的抵抗力。牛粪 (CD) 微生物群用于农业领域,例如生物防治、促进生长、有机肥料、磷溶解。 CD 已用于其他几种与环境有关的应用,如生物降解、生物修复和重金属生物吸附等。CD 具有丰富的微生物多样性,包含近 60 种细菌(芽孢杆菌属、乳酸杆菌属、棒状杆菌属)、真菌(曲霉菌、木霉菌)、100 种原生动物和酵母菌(酿酒酵母和念珠菌)。在本研究中,我们研究了牛粪的微生物负荷。用营养琼脂、血琼脂和麦康凯琼脂从牛粪中分离细菌。萨氏葡萄糖琼脂 (SDA) 用于真菌分离。根据菌落特征、形态、革兰氏染色、显微镜检查和生化测试对分离的细菌进行鉴定。牛粪的微生物负荷以样品的 cfu/gm 计算。在稀释度 10 -3 时细菌种群数量达到最大,范围为 170×10 -4 cfu/ml。从牛粪中分离出共 20 种分离菌,包括革兰氏阴性杆菌、革兰氏阳性球菌和革兰氏阳性杆菌大肠杆菌、微球菌属和芽孢杆菌属。使用 Sabouraud 葡萄糖琼脂 (SDA) 进行真菌分离。在稀释度 10 -2 时真菌种群数量达到最大,范围为 35×10 -3 cfu/ml,观察到了黑曲霉和烟曲霉的不同真菌菌落。这些有益微生物将用于进一步的研究工作。关键词:牛粪,微生物负荷,细菌,真菌,微生物组。1. 引言在印度,养牛历史悠久,主要与农业有关。许多阿育吠陀配方使用由牛奶、酥油、凝乳、尿液和粪便制成的各种产品(Sharma 和 Singh,2015 年)。牛粪 (CD) 是通过消化系统后未消化的植物材料残留物。其成分包括水(80%)、未消化的残留物(14.4%)和微生物(5.6%),pH 值范围为 7.1 至 7.4(Nene 等人,2003 年;Teo 和 Teoh,2011 年;Radha 和 Rao,2014 年)。由于含有多种具有益生菌活性的微生物,包括植物乳杆菌、干酪乳杆菌、嗜酸乳杆菌、枯草芽孢杆菌、乳酸肠球菌、双歧杆菌和酵母菌(酿酒酵母),牛肠道下部具有益生菌活性Ware等人(1988)。它包括大量天然存在的有益细菌,乳酸杆菌和球菌,以及一些已知和未知的放线菌,真菌和酵母(Muhammad和Amusa,2003; Radha和Rao,2014; Sharma和Singh,2015)。牛粪具有丰富的微生物多样性,包含近60种细菌(芽孢杆菌属、乳酸杆菌属、棒状杆菌属)、真菌(曲霉菌和木霉菌)、100种原生动物和酵母(酿酒酵母和假丝酵母)(Gupta等人,2016年; Bhatt和Maheswari,2019年)。根据 Muhammad 和 Amusa (2003) 的研究,细菌和真菌等土壤污染物经常侵入陈牛粪。生物技术应用(如酶、生物甲烷和生物氢)和环境应用,以及微生物的生物技术多样性、生物动力学制备和牛粪在农业中的用途。自本世纪初以来,生物学家一直对 CD(粪生生物)的微生物多样性感兴趣(McGranaghan 等人,1999 年;Kim 和 Wells,2016 年)。在可持续循环经济的背景下,CD 微生物用于生物技术、环境和农业应用。许多研究已经证明了新鲜牛粪和尿液分别具有抗菌和抗真菌特性,这可能是因为粪便中存在的微生物群会分泌抗菌代谢物(Nene 等人,2003 年;Sharma 和 Singh,2015 年)。几个世纪以来,牛粪一直是印度次大陆农业中用作有机肥料的传统材料。牛粪中还含有多种微生物群,可进一步增强土壤生物地球化学过程(Akinde 和 Obire 2008)。大量研究已经证明了新鲜牛粪和牛尿分别具有抗菌和抗真菌特性,这可能是因为牛粪中的微生物群会分泌抗菌代谢物(Nene 等人,2003 年;Sharma 和 Singh,2015 年)。几个世纪以来,牛粪一直是印度次大陆农业中用作有机肥料的传统材料。牛粪还含有多种微生物群,可进一步增强土壤生物地球化学过程(Akinde 和 Obire,2008 年)。大量研究已经证明了新鲜牛粪和牛尿分别具有抗菌和抗真菌特性,这可能是因为牛粪中的微生物群会分泌抗菌代谢物(Nene 等人,2003 年;Sharma 和 Singh,2015 年)。几个世纪以来,牛粪一直是印度次大陆农业中用作有机肥料的传统材料。牛粪还含有多种微生物群,可进一步增强土壤生物地球化学过程(Akinde 和 Obire,2008 年)。