在其旗舰报告《基因组英国》中详细介绍的摘要,英国政府认识到整个人口中广泛的公众参与在基因组学领域中发挥的重要作用。但是,关于如何大规模执行此操作的证据有限。大多数公众观众不会感到与科学有积极联系,通常不确定与他们的生活有关,很少与家人和朋友交谈。我们将这种连接视为“脱离公众观众”。我们使用叙事评论来探索:(i)英国对遗传学和基因组学的态度,以及可能影响不愿与这些主题互动的什么; (ii)用于将各种公众观众带入有关该技术的对话的创新公共参与方法。我们发现了一些使用参与式艺术,电影,社交媒体和审议方法的新型参与方法,但在最佳实践上却没有明确的共识。我们没有找到一贯使用的,基于证据的策略来提供公共
MH-07:妇女和儿童健康....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................. 37 MH-10:神经科学....................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ 39 MH-14A:公共卫生科学................................................................................................................................... ..................................................................................................... 41 MH-CARRER (Career grant panel) ............................................................... 42
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对地理上流动活动所得收入不提供福利。祖父条款于 2021 年 6 月 30 日结束。 54. 马来西亚 主要枢纽 已废除 不提供祖父条款。 55. 马来西亚 马来西亚 数字税收激励措施 正在审查中 制度正在接受 FHTP 审查。 56. 毛里求斯基金会 已废除 祖父条款于 2024 年 6 月 30 日结束。 57. 毛里求斯全球营业执照 1 已废除 祖父条款于 2021 年 6 月 30 日结束。 58. 毛里求斯全球营业执照 2 已废除 祖父条款于 2021 年 6 月 30 日结束。 59. 毛里求斯信托 已废除 祖父条款于 2024 年 6 月 30 日结束。 60. 蒙古 自由贸易区 已废除 不提供祖父条款。 61. 巴拉圭 海外资本投资 尚未实施 制度尚未实施。 62. 卡塔尔 自由区 无害(已修订)
在CRD(SREP指南)下,EBA关于监督审查和评估过程(SREP)和监督压力测试的EBA指南(SREP)和监督压力测试列出了与机构和监督参与的分类有关的比例性规定,并在SREP评估中进行了简化的Pillar 2方法。的目的是允许对监督参与的强度以及对SREP元素进行评估的重点和粒度的比例方法,从而提供灵活性,以根据机构的重要性和风险概况以及其活动的性质,规模和复杂性来适应监督的重点和资源。
完整作者列表: Herzeg, Akos;加州大学旧金山分校,外科;加州大学旧金山分校,母胎精准医学中心;法兰克福歌德大学,妇产科和生殖科学系 Almeida-Porada,Graça;维克森林大学,维克森林再生医学研究所;维克森林大学,医学院 Charo, R Alta;威斯康星大学系统,法学院 David, Anna;伦敦大学学院,伊丽莎白·加勒特·安德森妇女健康研究所;伦敦大学学院,15. 国家健康研究所伦敦大学学院医院生物医学研究中心 Gonzalez - Velez, Juan;加州大学旧金山分校,妇产科和生殖科学系 Gupta, Nalin;加州大学旧金山分校,神经外科系;加州大学旧金山分校,脑肿瘤中心 Lapteva, Larissa;食品药品管理局 局长办公室,组织和先进疗法办公室/生物制品评估和研究中心 Lianoglou, Billie;加州大学旧金山分校,母胎精准医学中心;加州大学旧金山分校,外科系 Peranteau, William;费城儿童医院,普通、胸外科和胎儿外科部 - 胎儿研究中心 Porada, Christopher;维克森林大学,胎儿研究和治疗项目,维克森林再生医学研究所;维克森林大学医学院 Sanders, Stephan;加州大学旧金山分校,母胎精准医学中心;加州大学旧金山分校,精神病学和行为科学系,加州大学旧金山分校威尔神经科学研究所;加州大学旧金山分校,人类遗传学研究所;加州大学旧金山分校,巴卡计算健康科学研究所 Sparks, Teresa;加州大学旧金山分校,妇产科和生殖科学系;加州大学旧金山分校,母胎精准医学中心 Stitelman,David;耶鲁大学医学院,外科系,儿科外科分部
http://www.biomedrxiv.org.cn/article/doi/bmr.202502.00005 此预印本(未经同行评审)的作者拥有该文稿的版权,biomedRxiv拥有永久保存权。任何人未经允许不得重复使用。
下一代先进涡轮机控制研发 —Alan D. Wright,国家可再生能源实验室 通过先进的控制策略提高能量产出、减轻负荷和稳定海上张力腿平台 (TLP) 风力涡轮机系统的能源成本 —Albert Fisas,阿尔斯通电力公司 叶片设计工具和系统分析 —Jonathan Berg,桑迪亚国家实验室 WE 5.1.2 海上风电研发与技术:创新概念 —D.Todd Griffith,桑迪亚国家实验室 计算机辅助工程 (CAE) 工具 —Jason Jonkman,国家可再生能源实验室 浮动平台动态模型 —Jason Jonkman,国家可再生能源实验室 在公共领域开发系泊锚定程序以与 FAST 耦合 —Joseph M.H.Todd Griffith,桑迪亚国家实验室 枢轴海上风力涡轮机 —Geoff Sharples,Clear Path Energy 先进浮动涡轮机 —Larry Viterna,Nautica Windpower OSWind FOA #2 海上技术开发 —Josh Paquette,桑迪亚国家实验室Kim,德克萨斯 A&M 大学 海上风电结构建模与分析 —Jason Jonkman,国家可再生能源实验室 创建用于通用模拟代码的底部固定风力涡轮机与表面冰相互作用模型 —Tim McCoy,DNV KEMA Renewables,Inc. 底部固定平台动力学模型评估五大湖过渡深度结构的表面冰相互作用 —Dale G. Karr,密歇根大学 五大湖浅水海上风电优化 —Stanley M. White,海洋与海岸顾问公司 改进海上风能系统设计基础的先进技术 —Ralph L. Nichols,萨凡纳河国家实验室 针对威尔明顿峡谷附近大型涡轮机风电场优化的系统设计 —Willett Kempton,特拉华大学 海上风电研发与技术:泥沙输送 —Daniel Laird,桑迪亚国家实验室 飓风抗拒风工厂概念研究 (FOA) —Scott Schreck,NREL 国家风能技术中心 风力发电厂优化和系统工程 —Paul Veers,国家可再生能源实验室 航空声学 - 先进转子系统 —Patrick Moriarty,国家可再生能源实验室 风力涡轮机原位粒子图像测速 (PIV) —Rodman Linn,洛斯阿拉莫斯国家实验室 尾流测量系统 —Brian Naughton,桑迪亚国家实验室 创新传动系统概念 (FOA) —Jonathan Keller,国家可再生能源实验室 用于大型风力涡轮机的轻型、直驱、全超导发电机 —Rainer B. Meinke,高级磁铁实验室公司 先进转子系统西门子 CRADA 空气动力学 —Scott Schreck,国家可再生能源实验室 国家转子试验台 —Brian Resor,桑迪亚国家实验室 SMART 转子测试与数据分析 —Jonathan Berg,桑迪亚国家实验室 高效结构流通带主动襟翼控制的转子 —Mike Zuteck,Zimitar 公司 采用先进材料和被动设计概念的海上 12 兆瓦涡轮机转子 —Kevin Standish,西门子能源公司 WE 5.1.3 海上风电研发与技术:大型海上转子开发 —D。
• 市场各个部分都有很多创新、投资和关注 • 一些部分多年来一直得到 DOE 的帮助,但有些部分则在自行发展 • 但市场非常分散,充斥着大量错误信息…… • 这是 PAWS 想要填补的空白 • PAWS 是一个协作平台,是多个参与者之间的连接点 • 目标是协调、提供杠杆和聚合,成为值得信赖的信息来源,降低成本并加速市场对高性能窗户解决方案的需求
下一代先进涡轮机控制系统研发——Alan D. Wright,国家可再生能源实验室 通过先进的控制策略提高能量产量、减轻负荷和稳定风力涡轮机系统,降低海上张力腿平台 (TLP) 风力涡轮机系统的能源成本——Albert Fisas,阿尔斯通电力公司 叶片设计工具和系统分析——Jonathan Berg,桑迪亚国家实验室 WE 5.1.2 海上风电研发与技术:创新概念——D. Todd Griffith,桑迪亚国家实验室 计算机辅助工程 (CAE) 工具——Jason Jonkman,国家可再生能源实验室 浮动平台动态模型——Jason Jonkman,国家可再生能源实验室 开发公共领域的系泊锚程序以与 FAST 耦合——Joseph M.H. Kim,德克萨斯 A&M 大学 海上风电结构建模与分析 —Jason Jonkman,国家可再生能源实验室 创建用于通用模拟代码的底部固定风力涡轮机与表面冰相互作用的模型 —Tim McCoy,DNV KEMA Renewables,Inc. 底部固定平台动力学模型评估五大湖过渡深度结构的表面冰相互作用 —Dale G. Karr,密歇根大学 五大湖浅水海上风电优化 —Stanley M. White,海洋与海岸顾问公司 改进海上风能系统设计基础的先进技术 —Ralph L. Nichols,萨凡纳河国家实验室 优化的系统设计