气候变化重塑了自然资源系统,并导致野火,缺乏和热应激的可能性增加,以及其他不利的结果,这些结果定义了美国广泛地区的潜在危害。我们评估了50年的资源危害预测和人口的多个季度预测,从USDA森林服务2020资源计划法案评估评估,以根据危害暴露和社会脆弱性标准确定关注领域,并评估对气候适应和风险缓解风险计划的影响。我们将在未来50年内投影危险暴露可能会发生变化,并将这些变化分解为由于气候变化和人口变化所驱动的部分所驱动的部分,这都是结果。水资源短缺预测几乎没有空间分布的变化,但预期干旱强度的强劲增长。野火预测显示了模式的结构性变化,在美国东南部的野火范围随着人口密度和社会脆弱性较高而伴随着野火范围的出现增长。高温区域从西南部向北部和东部扩展。预测还显示出受两个或多个危害影响的区域的大幅增长,并突出显示危害与高暴露或高脆弱性相对应的地方。对于所有危害类别和场景,至少有80%暴露于高危害的人口是高烟气或高曝光县。我们的结果强调了管理策略在专注于减轻生物物理危害的人与专注于减轻暴露或脆弱性标准的人之间的差异。
∗我们感谢Peter Han,Stefano Pastore,Tommaso Tamburelli和Xinlin Yuan的出色研究帮助。We are grateful to Alex Wagner (discussant), Marcin Kacperczyk (discussant), Ryan Lewis (discussant), Nora Pankratz (discussant), Lorenzo Garlappi (discussant), Richard Berner, Patrick Bolton, Tatyana Deryugina, Rob Engle, Ai He, Matt Kahn, Dana Kiku, Alissa Kleinnijenhuis,Glenn Rudebusch,Johannes Stroebel,Gernot Wagner,Gernot Wagner和Boston College的研讨会参与者,NYU Stern波动性和风险研究所咨询委员会,NYU Stern Qfe Seminar,S&P Global's Modegogies Flobalies Flobal of Illinois of Illinois Champeiage of Illinois Champiage of Finbeage fin fin fin fin fin fin fin fin会议,MFA,E-AXES年轻学者网络研讨会,SFS骑兵,NBER Summer Institute和EFA。我们还要感谢Q-Group授予本文2022 Jack Treynor奖。所有错误都是我们自己的。这项研究得到了哥伦比亚大学Chazen全球商业研究所的支持。†纽约大学斯特恩商学院,CEPR,ECGI和NBER‡前伊利诺伊大学Urbana-Champaign§哥伦比亚大学商学院
如果拟议的临床试验涉及使用尚未获得研究开展所在国家/地区相关监管机构批准的药物,则可能需要提交符合 21 CFR 312 下所有要求的临床试验新药 (IND) 申请或同等申请。如果不需要 IND 或同等申请,申请人有责任提供 IRB 记录或相关监管机构的证据。如果需要 IND 或同等申请,则必须在授予日期后 6 个月内向相关监管机构提交监管申请。IND 或同等申请应针对拟议的临床试验中要测试的产品和适应症。有关 IND 申请的更多信息,FDA 在 https://www.fda.gov/drugs/types-applications/investigational-new-drug-ind-application 提供了指导。
使用国防部或退伍军人事务部(VA)资源:军事服务中调查人员的申请以及涉及学术界,工业,行业,军事服务,VA和其他联邦政府机构之间多学科合作的应用。这些关系可以利用知识,基础架构并获得合作者将其带给研究工作的独特临床人群,最终推进对服务成员,退伍军人和/或其家人具有重要意义的研究。如果拟议的研究依赖于对独特人群,资源或数据库的访问,则该应用程序必须在提交时描述访问权限,并包括一项计划,以在整个拟议的研究中根据需要保持访问权限。
低压暴露对飞行员和 1 高海拔特种作战人员的影响 1.0 简介 1 1.1 成功与挑战 1 1.1.1 资金与成员 1 1.1.2 COVID-19 与生活环境 1 1.1.3 成功案例 2 1.1.4 结果 2 2.0 高海拔相关脑损伤 2 2.1 美国研究 2 2.1.1 人体研究 2 2.1.2 动物研究 4 2.1.3 正在进行的研究 6 2.1.4 当前研究 12 2.2 英国研究 13 2.2.1 已发表的研究 13 2.2.2 正在进行的研究 13 2.2.3 当前研究 14 2.3 德国研究 14 2.3.1 已发表的研究 14 2.3.2 已完成的研究待发表 14 2.4加拿大研究 15 2.4.1 已完成待发表的研究 15 2.4.2 加拿大 WMH 因果理论 16 2.4.3 摘要和演示文稿 18 3.0 前进的道路 19 3.1 理解病理生理学的差距正在缩小 19 3.2 未来之路 20 4.0 北约团队参考文献 20 5.0 其他参考文献 22
背景和背景 全氟和多氟烷基物质 (PFAS) 是一类超过 14,000 种合成化学品,广泛用于消费品和工业应用。这些物质因其化学稳定性和抗降解性而受到重视,不幸的是,这些特性导致了持续的环境污染和潜在的健康风险。自 1960 年代以来,PFAS 就一直用于灭火泡沫、不粘锅、防水剂和食品包装等产品中。泽西岛的主要问题源于泽西岛机场历史上使用含 PFAS 的水成膜泡沫 (AFFF)。这导致地下水污染,影响当地钻孔水供应。 响应和调查 为了回应公众的担忧和潜在的健康影响,泽西岛政府于 2023 年委托了独立 PFAS 科学咨询小组。该小组由国际专家组成,并得到当地公共卫生团队的支持,负责评估泽西岛目前的 PFAS 情况。他们的工作包括听取受影响岛民的证据、采访来自世界各地的主题专家、审查科学文献以及评估潜在健康影响的可能性。证据基础在不断发展,本报告基于当前的理解。主要发现
摘要。当前的全球重新分析显示,北半球的雪质和雪覆盖范围中有明显的差异。在这里,通过驱动简单的雪模型,棕色的温度指数模型(B-TIM),并从三个reanalyses的温度和沉淀产生基准的雪数据集。在对现场降雪测量值进行评估时,降雪的B-TIM比在线(耦合的土地 - 大气层)重新分析降雪相当或更好。在降雪中的差异来源,在比较在线重新分析雪产品时很难分离,通过单独调整的温度和B-TIM的预先态度来部分阐明。雪质和雪空间模式的年际变异性在b-Tim雪产品中比在线重新分析的雪产品中更加自吻,而自吻的产品与在验证研究中评估的原位观察结果更相似。特定的与雪数据同化的时间不均匀性有关的伪影。B- Tim在此处以开源的,独立的Python软件包发布,为将来的在线和流雪数据集提供了一个简单的基准测试工具。
摘要帕金森氏病(PD)是一种复杂的疾病,源于遗传和环境因素。目前的研究努力研究了暴露于有机氯(OCP)和有机磷酸盐农药(OPPS)的作用,被认为是主要环境因素,在PD的起源中。涉及29名PD患者和51名健康受试者。气相色谱法测量有机氯化学物质的血清水平(2,4-DDT,4,4-DDT,2,4-DDE,4,4-DDE,α-HCH,β-HCH,β-HCH和γ-HCH)。此外,评估了乙酰胆碱酯酶(ACHE)活性,副酶-1(PON-1)的芳基酶活性和几种氧化应激(OS)标记。PD患者的OCP水平明显高于对照组受试者。另外,PD患者的ACAE活性,PON-1的芳基酶活性,过氧化氢酶的活性和超氧化物歧化酶3活性明显小于对照组。然而,PD患者的羰基蛋白水平,总抗氧化能力,丙二醛和一氧化氮水平高于对照组。这项调查的结果表明,OCP和OPP暴露可能有助于帕金森氏病的发展。可以通过这些农药对神经系统的直接影响来建立这种潜在的联系,从而导致神经毒性,或者通过通过OS触发的间接途径来建立。
结论部分以简洁,逻辑和优先顺序介绍关键信息。应得出关于是否超过相关暴露标准以及工作是否会损害员工健康的结论。任何不遵守监管要求的问题都应在此处列出。也应得出关于控制的充分性以及在合理可行的情况下消除或减少评估风险的任何进一步的实际措施。
机械和设备的安装或搬迁以及操作(包括但不限于实验室设备,电子硬件,制造机械,维护设备以及健康和安全设备),只要使用已安装或重新定位的物品与接收结构的一般任务一致。涵盖的动作包括对现有建筑物的修改,在设备安装和搬迁所必需的先前干扰或发达的区域内或连续。这种修改不会明显增加现有建筑物的占地面积或高度,或者有可能对环境影响的类型和幅度进行重大变化。b3.6小规模的研发,实验室操作和试点项目