279 research outputs found
Sponsing av idrettsutĂžvere som et virkemiddel for Ă„ styrke organisasjonskulturen
Oppgaven er en studie av hvordan sponsing av en kjent idrettsutĂžver kan bidra internt i
organisasjonen som sponser. Petter Northug jr. har vĂŠrt en mye omtalt idrettspersonlighet i
mediene de siste Ärene. Dette skyldes bÄde hans sportslige prestasjoner i langrennssporet, men
ogsÄ hans noe kontroversielle valg om Ä forlate landslaget og inngÄ et samarbeid med en av
Norges stĂžrste dagligvarekonsern, Coop. Gjennom oppgaven skal det belyses hvorfor Coop
valgte Ă„ signere en sponsoravtale med Petter Northug jr. og hvordan Coop Ăst SA, Norges stĂžrste
samvirkelag, kan realisere det interne potensiale i denne avtalen. Ansatte i Coop og Coop Ăst SA
har vÊrt viktige bidragsytere og gjennom Äpenhet og inkludering stilt seg til disposisjon for Ä fÄ
et innblikk hvilke egenskaper organisasjonen innehar.
Gjennom elementÊr organisasjonsteori, med sÊrlig fokus pÄ humankapital og de individuelle
driverne, blir kompleksiteten rundt det Ă„ lykkes som en stor organisasjon belyst. Med mange
ansatte er det viktig for Coop Ăst SA Ă„ lykkes hver dag for Ă„ skape gode relasjoner til sine
kunder. Med en av Norges stÞrste idrettspersonligheter pÄ laget ligger det et uforlÞst potensiale i
Ă„ lĂžfte sine ansatte til nye hĂžyder. Coop Ăst SA satser for tiden kraftig pĂ„ sine ansatte og pĂ„ at
kundene skal fÄ positive handleopplevelser hver gang de er pÄ besÞk i en av Coop sine butikker.
Likevel er det delte meninger ogsĂ„ internt i Coop Ăst SA om sponsoravtalen med Petter Northug.
Hvordan kan man fÄ 2700 ansatte til Ä tenke som vinnere og hver dag gÄ pÄ jobb med tanker om
at i dag skal jeg vÊre litt bedre enn jeg var i gÄr. I dagligvaremarkedet er det som i toppidretten,
hver dag er en kamp og veien fra seier til fiasko avgjÞres pÄ mÄllinjen.
For Ä fÄ de ansatte til Ä forstÄ hvilket potensiale som ligger i hver og en av dem gjennom Ä
fortelle og opplyse dem om de fantastiske egenskapene som gjĂžr Petter Northug til en skilĂžper i
verdensklasse, skal de forstÄ hvilke fantastiske egenskaper de innehar som gjÞr ansatte i Coop
Ăst til butikkmedarbeidere i verdensklasse
Et historisk dypdykk inn i dÞdelighet av mat- og vannbÄrne sykdommer i Trondhjem i perioden 1863-1873
Mat- og vannbÄrne sykdommer utgjorde omtrentlig 10,25 prosent av alle dÞdsfall i
Trondhjem mellom 1863 og 1873, en periode som i litteraturen er omtalt som den fjerde
kolerapandemi. Med utgangspunkt i dÞdsÄrsaker pÄ individnivÄ, har denne studien sett
nÊrmeste pÄ dÞdelighet av mat- og vannbÄrne sykdommene i Trondhjem by, men fokus pÄ
kjĂžnn-, alder- og sesongvariasjoner. UndersĂžkelsene har vist at det er flere mulige Ă„rsaker til
en relativt varierende mortalitet fra Ă„r til Ă„r, i aldersgrupper og stor sesongvariasjon. Det var
flest spedbarn (0 Är) og smÄbarn (1-4 Är), samt eldre (66+ Är) som dÞde av mat- og vannbÄrne
sykdommer; flesteparten av dÞdsfallene falt under sommermÄnedene. Et nytt vannverk,
kloakkhÄndtering og vÊret kan ha hatt store konsekvenser pÄ mortalitetsnivÄet
Development of an Autonomous, Dual Chamber Bioreactor for the Growth of 3-Dimensional Epithelial-Stromal Tissues in Microgravity
We are developing a novel, autonomous bioreactor that can provide for the growth and maintenance in microgravity of 3D organotypic epithelialstromal cultures that require an airliquid interface. These complex 3D tissue models accurately represent the morphological features, differentiation markers, and growth characteristics observed in normal human epithelial tissues, including the skin, esophagus, lung, breast, pancreas, and colon. However, because of their precise and complex culture requirements, including that of an airliquid interface, these 3D models have yet to be utilized for life sciences research aboard the International Space Station. The development of a bioreactor for these cultures will provide the capability to perform biological research on the ISS using these realistic, tissuelike human epithelialstromal cell models and will contribute significantly to advances in fundamental space biology research on questions regarding microgravity effects on normal tissue development, aging, cancer, and other disease processes. It will also allow for the study of how combined stressors, such as microgravity with radiation and nutritional deficiencies, affect multiple biological processes and will provide a platform for conducting countermeasure investigations on the ISS without the use of animal models. The technology will be autonomous and consist of a cell culture chamber that provides for airliquid, liquidliquid, and liquidair exchanges within the chambers while maintaining the growth and development of the biological samples. The bioreactor will support multiple tissue types and its modular design will provide for incorporation of addon capabilities such as microfluidics drug delivery, media sampling, and in situ biomarker analysis. Preliminary flight testing of the hardware will be conducted on a parabolic platform through NASA's Flight Opportunities Program
LevekĂ„rsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse â mĂ„l for sysselsetting
SSB anbefaler hvilken informasjon om sysselsetting som burde inngÄ i registerbasert offisiell levekÄrsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse, og om det kan hjelpe Ä belyse Norges oppfyllelse av CRPD artikkel 27 om sysselsetting
Recommended from our members
Spectroscopic results from the Life in the Atacama (LITA) project 2004 field season
Analysis of spectroscopy datasets from rover field tests in the Atacama Desert (Chile), focusing on the composition of the surface and identification of potential habitats for life
Robotic Technologies for Surveying Habitats and Seeking Evidence of Life: Results from the 2004 Field Experiments of the "Life in the Atacama" Project
The Chilean Atacama Desert is the most arid region on Earth and in several ways analogous to Mars. Evidence suggests that the interior of the Atacama is lifeless, yet where the desert meets the Pacific coastal range dessication-tolerant microorganisms are known to exist. The gradient of biodiversity and habitats in the Atacama's subregions remain unexplored and are the focus of the Life in the Atacama project. Our field investigation attempts to bring further scientific understanding of the Atacama as a habitat for life through the creation of robotic astrobiology. This involves capabilities for autonomously traversing hundreds of kilometers while deploying sensors to survey the varying geologic and biologic properties of the environment, Fig. 1. Our goal is to make genuine discoveries about the limits of life on Earth and to generate knowledge about life in extreme environments that can be applied to future planetary missions. Through these experiments we also hope to develop and practice the methods by which a rover might best be employed to survey desert terrain in search of the habitats in which life can survive, or may have in the past
- âŠ