1. 国家免疫研究与监测中心。澳大利亚人的流感疫苗(NCIRS 情况说明书)。国家免疫研究与监测中心:澳大利亚悉尼。2. 澳大利亚免疫技术咨询小组 (ATAGI),《澳大利亚免疫手册》。2018 年,澳大利亚政府卫生部:堪培拉。3. Hambidge, SJ 等人,《三价灭活流感疫苗对 6 至 23 个月大儿童的安全性》。JAMA,2006 年。296(16):p. 1990-1997。4. Dawood, FS 等人,《美国季节性或大流行性流感住院儿童的并发症和相关细菌合并感染,2003-2010 年。(报告)。《传染病杂志》,2014 年。209(5):p. 686. 5. 澳大利亚临床免疫学和过敏学会 (ASCIA),指南:对鸡蛋过敏者的疫苗接种。2017 年,ASCIA:澳大利亚悉尼。6. 国家免疫研究和监测中心。流感疫苗 - 常见问题 (NCIRS 情况说明书)。NCIRS:澳大利亚悉尼。
我们估计,与没有开发疫苗相比,行为改变减缓了 COVID-19 的传播,并在 2021 年年中之前向绝大多数美国人口提供疫苗,这两项举措共同挽救了近 80 万美国人的生命。我们认为,这种行为反应的持续时间和强度——以及它在延缓感染方面取得的总体成功——令人惊讶,无论是相对于我们对大流行性流感的历史经验,还是基于该经验的模型预测。因此,我们从过去四年应对 COVID-19 的经验中得出了重要的公共卫生教训,即行为改变可以成为长期减缓危险传染性呼吸道疾病传播的强大力量。与此同时,这些减缓 COVID-19 传播的行为改变付出了巨大的经济、社会和人力成本。为了避免在下一次大流行中出现类似的缓解痛苦,我们认为,我们现在不仅需要对疫苗开发进行投资,还需要对数据基础设施进行投资,以便我们能够精准地针对行为导向的缓解措施,以最大限度地减少下一次大流行对经济和社会的影响。
2016 年,美国食品药品监督管理局批准 CVD 103-HgR 在美国使用。2017 年 5 月,美国免疫实践委员会 (ACIP) 审查了现有证据,并建议在前往霍乱活跃传播地区的 18 至 64 岁成年国际旅行者中使用该 OCV。1 美国免疫实践委员会对霍乱活跃传播地区定义如下:“一个国家/地区内由产毒霍乱弧菌 O1 引起地方性或流行性霍乱的省、州或其他行政区,包括过去一年内有霍乱活动且容易复发霍乱疫情的地区;但不包括仅报告罕见输入性或散发病例的地区。 “根据 ACIP 的建议,CDC 开始定期审查全球霍乱监测数据,并提供特定国家霍乱活跃传播区域的数据,以帮助旅行者做出明智的选择,并帮助医疗保健提供者为旅行前霍乱疫苗接种提出适当的建议。CDC 的网站上提供了霍乱活跃传播区域和有关霍乱风险的信息
附录清单 附录 1:弗吉尼亚州家禽疾病特别工作组生物安全指南和审计清单 附录 2:弗吉尼亚州家禽疾病特别工作组对将家禽运入弗吉尼亚州的检测要求 附录 3:弗吉尼亚州家禽疾病特别工作组常规、非流行性州内禽流感监测检测 附录 4:弗吉尼亚州家禽疾病特别工作组加强型禽流感监测检测(疫情期间): 附录 5:弗吉尼亚州家禽疾病特别工作组诊断资源 附录 6:弗吉尼亚州家禽保护协会 (VPF) 公司检疫和加强型生物安全要求 附录 7:弗吉尼亚州家禽疾病特别工作组检疫通知和场所病毒消除检查报告 附录 8:商业家禽计划模板 附录 9:受控营销协议 附录 10:受控营销清单 附录 11:将感染材料运输到垃圾填埋场的要求 附录 12:弗吉尼亚州卫生填埋场处理感染家禽尸体的要求 附录 13:作为对甲型流感的快速反应,对家禽进行内部堆肥死亡的指南
本文将定量文本挖掘的结果与定性专家评审的结果进行比较,以识别太阳能光伏 (PV)、风能、海洋和潮汐能、水电等领域的新兴技术。文本挖掘分析基于“创新监测工具”(TIM)软件。TIM 软件从相关科学出版物语料库中提取一组相关关键词。将 TIM 输出与软件 VOSviewer 提取的输出进行比较,结果显示一致。排名前 300 个的关键词是检索到的技术和分析师工作之间的最佳权衡。专家确定的新兴技术可以以 65% 或 25% 的概率出现在前 300 个关键词中,具体取决于技术部门和采用的算法。更突出的关键词往往与具有既定和明确术语的技术相对应,例如:“染料敏化太阳能电池”或“垂直轴风力涡轮机”。这里使用并比较了两种方法:作者关键词的频率和术语频率-逆文档频率 (TF-IDF) 算法。它们的性能比较并不显示一种方法相对于另一种方法的普遍流行性,而是显示对不同技术领域的不同适用性。
摘要 我们估计,与没有开发疫苗的情况相比,通过改变行为来减缓 COVID-19 的传播,以及在 2021 年中期向绝大多数美国人口提供疫苗,这些举措挽救了近 80 万美国人的生命。我们认为,这种行为反应的持续时间和幅度——以及它在延缓感染方面取得的总体成功——令人意外,无论是相对于我们对大流行性流感的历史经验,还是基于该经验的模型预测而言。因此,我们从过去四年应对 COVID-19 的经验中得出了一个重要的公共卫生教训,即行为改变可以成为长期减缓危险传染性呼吸道疾病传播的强大力量。同时,这些旨在减缓 COVID-19 传播的行为改变也付出了巨大的经济、社会和人力成本。为了避免在下一次大流行中出现类似的缓解痛苦,我们认为,我们现在不仅需要对疫苗开发进行投资,还需要对数据基础设施进行投资,以便我们能够精准地针对行为导向的缓解措施,以尽量减少下一次大流行中的经济和社会影响。
石杆被称为水质的指标。他们在自来水,冰川融化和大型无亲养湖中的存在正在迅速下降。在美国,美国与美国合作伙伴鱼类和野生动植物服务通过制定国家野生动植物行动计划(Swaps)来保护栖息地和野生动植物。植物和野生动植物物种经常作为最大保护需求(SGCN)的物种进入这些掉期。阿肯色州目前将九种石蝇物种列为SGCN,并通过掉期赠款为其提供了研究。但是,这些九种最初是根据少数论文的少量数据选择的。使用博物馆标本数据进行更全面的评估,以评估采样的完整性,物种的相对稀有性和流行性,分布时间变化以及阿肯色州物种的保护状况。在此,我们发布了一份数据文件和初步数据集,该数据集由标本数据组成,主要来自伊利诺伊州自然历史调查昆虫收藏,加拿大国家收藏,西肯塔基大学,P。N。Hogan个人收藏以及现有文献来源。这些数据是
流感病毒是全球范围内引起公共卫生关注的呼吸道病原体,每年导致多达 650,000 人死亡。季节性流感病毒疫苗可用于预防疾病,但效果有限。开发一种具有引发持久、广泛交叉反应免疫反应潜力的通用流感病毒疫苗对于降低流感病毒的流行率至关重要。在本研究中,我们利用脂质纳米颗粒包裹的核苷修饰的 mRNA 疫苗皮内递送保守的流感病毒抗原组合(血凝素柄、神经氨酸酶、基质-2 离子通道和核蛋白),并在小鼠模型中诱导具有广泛性和效力的强烈免疫反应。核苷修饰的 mRNA 脂质纳米颗粒疫苗在单次免疫后即可产生免疫力,可抵御 500 倍半数致死剂量的大流行性 H1N1 病毒的攻击,而联合疫苗在 50 ng/抗原剂量下可预防发病。单剂量联合疫苗的广泛保护潜力已通过一组 1 组甲型流感病毒的攻击得到证实。这些发现支持将表达多种保守抗原的核苷修饰的 mRNA 脂质纳米颗粒疫苗作为通用流感病毒疫苗候选物。
摘要 - 许多公司和学者预测,供应链配置将在以数字驱动的未来变化期间进行重大调整(Liu等,2022)。供应链和管理行业认为这些风险包括由内源性和外源性风险引起的全球交易系统的上升频率的上升,包括极端天气事件,大流行性,网络安全威胁以及金融危机以及金融危机,以及在第四次工业革命期间创造的技术广泛使用(Cordon,2020年)。在即将发生的客户行为变化中幸存下来的业务将投资于数字化和多样性。研究人员使用描述性的定量方法来确定智能供应链管理实施实施和智能供应链创新绩效,这是由发展中国家和发达国家智能技术趋势介导的。结果表明,智能供应链创新和智能供应链管理的性能不相关。此外,智能供应链管理的调解智能技术进步的能力显然缺乏。因此,研究人员制定了一种实施策略,以改善发达国家和发展中的智能供应链中智能技术趋势的优化。索引术语 - 智能供应链实施,智能供应链创新性能,智能技术趋势,行业4.0,发达国家和发展中国家的供应链管理
冠状病毒(COVS)的暴发,尤其是严重的急性呼吸综合症冠状病毒2(SARS-COV-2),对人类和动物构成了严重的威胁,这些威胁紧急呼吁有效的广谱抗病毒药。RNA依赖性RNA聚合酶(RDRP)在病毒RNA合成中起着至关重要的作用,并且是理想的泛环病毒治疗靶标。基于冷冻电子显微镜和生化方法,gossypol(GOS)从881种天然产物中鉴定出直接阻断SARS-COV-2 RDRP,从而抑制细胞和小鼠感染模型中的SARS-COV-2复制。gos还充当了对SARS-COV-2变体(VOC)的有效抑制剂(VOC),并具有与原始SARS-COV-2的RDRP相同的抑制作用,对voc的突变RDRP的抑制作用相同。此外,RDRP抑制剂GO具有针对字母内病毒(猪流行性腹泻病毒和猪急性腹泻综合征冠状动脉索病毒)的宽光谱抗癌病毒活性显示了三核纳病毒(猪三核纳维病毒)。发现的发现表明,GO可以作为打击正在进行的COVID-19-19大流行和其他冠状病毒疫情的有前途的铅化合物。