开发计划署简介:开发计划署是全球最大的联合国发展组织,在 170 个国家和地区开展工作,以消除贫困和减少不平等。开发计划署的作用是帮助各国制定政策、领导技能、合作能力、机构能力并增强抵御力,以实现可持续发展目标,重点关注三个领域:可持续发展、民主治理与建设和平、气候和灾害抵御力,并以 2022-2025 年战略计划为指导。主要成果: 促进包容、有效和问责的民主治理,以和平解决冲突并增进社会凝聚力,以基于人权的方法为基础,将性别问题纳入主流。 通过确保在预防冲突、治理、减少灾害风险和适应气候变化相关工作中加强协作,在脆弱和受冲突影响的环境中增强抵御力。 提高组织效能,促进联合国改革、遏制腐败和利用创新。支持理由: 联合国开发计划署肩负着消除贫困、建立民主治理、法治和包容性机构、建设可持续和平与复原力等独特使命,包括通过预防冲突和早期恢复。 其方案编制和使命涉及丹麦的主要优先事项和利益,涉及促进人权、遏制非正常移民、增强妇女权能以及应对极端贫困和气候变化。 如何确保成果和监测进展: 将根据联合国开发计划署战略计划中的关键绩效指标并结合联合国发展系统的集体绩效监测进展。 风险和挑战: 成果管理、监测、评估和报告仍有待改进。 人力和财力资源紧张,依赖小额捐助方。 规则和程序调整不足,无法充分利用伙伴关系和融资机会。 审计和调查办公室年度报告中报告的采购欺诈事件增加。 联合国开发计划署的工作及其公正性可能面临政治障碍,尤其是在脆弱和受冲突影响地区开展业务时。 在实施更具战略性和计划性的重点时,组织结构和文化方面面临挑战。
4.1.2.3. 直流电缆的设计特性 ......................................................................39 单极子系统 ......................................................................................39 双极子系统 ......................................................................................42 4.1.3. 海底电力电缆的预期 EMF 水平 ........................................................42 4.1.3.1. 交流磁场 ......................................................................................43 4.1.3.2 直流磁场 ......................................................................................45 4.1.3.3 直流电场 ......................................................................................48 4.1.3.4 感应电场 ......................................................................................49 4.1.3.5. 非正常条件下的 EMF ................................................................50 4.2. 对磁敏感和对电敏感的海洋生物 ................................................................50 4.2.1. 海洋生物的磁感应和电感应 ................................................................51 4.2.1.1. 4.2.1.2. 海洋生物的感觉系统 ......................................................................51 4.2.1.3. 磁感受 ......................................................................................52 4.2.1.3. 电感受 ......................................................................................53 4.2.1.4. 人为电磁辐射对海洋生物的潜在影响 .............................................................54 4.2.2.板鳃类 ................................................................................................................54 4.2.2.1 现有信息的回顾 ................................................................................54 EMF 敏感性的证据基础 ........................................................................54 电感受器的解剖学和生理学 ........................................................................54 板鳃类鱼的磁感受机制 ................................................................59 电感受器的功能作用 ................................................................................60 板鳃类物种初步列表 .............................................................................61 4.2.2.2 海底电缆 EMF 的影响 .............................................................................61 预期 EMF 水平与报告的敏感性的比较 .............................................................................................61 交流电缆系统 .............................................................................................61 直流电缆系统 .............................................................................................62 直接磁感受 .............................................................................................62 4.2.2.3 对板鳃类的潜在影响 .............................................................................63 迁徙 .............................................................................................................63 非迁徙物种和栖息地利用..................................................63 摄食行为...............................................................................63 生殖行为....................................................................................................63 育苗场 ................................................................................................64 4.2.2.4 各地区的重点物种 ..............................................................................64 4.2.2.5 沙洲鲨 Carcharhinus plumbeus 案例研究 ........................................66 结论 ......................................................................................................68 4.2.3. 其他鱼类 ......................................................................................................69 4.2.3.1 现有信息审查 ......................................................................................69 EMF 敏感性的证据基础 .............................................................................69 电感受 .............................................................................................................69 磁感受 .............................................................................................................74 其他鱼类物种初步清单 .............................................................................75 4.2.3.2 海底电缆 EMF 的影响 .............................................................................75 预期 EMF 水平与报告的敏感性的比较 .................................................................75 对其他鱼类的潜在影响 .................................................................................77
David Thompson 是 Farah and Farah 律师事务所的董事会认证民事审判律师,主要处理人身伤害案件,重点关注汽车事故、卡车事故、非正常死亡和一般过失。David 的父母都是军人,他几乎每年都搬家,直到 1995 年在杰克逊维尔定居。他于 2005 年获得北佛罗里达大学文学学士学位,2008 年获得佛罗里达海岸法学院法学博士学位,2010 年获得北佛罗里达大学理学硕士学位。Thompson 先生审理了 89 起案件并作出判决。他的职业生涯始于州检察官办公室第四司法巡回区,处理轻罪案件,后来升职到累犯法庭和凶杀案法庭。2014 年,Thompson 先生开始担任 State Farm 的内部法律顾问,从事民事辩护诉讼。经过 4 年的辩护诉讼,汤普森先生转而担任原告方,继续审理案件。汤普森先生还积极参与社区事务。他目前是杰克逊维尔律师协会理事会成员、杰克逊维尔司法协会执行委员会成员、美国审判律师协会准会员、Inspire to Rise, Inc. 董事会主席、DW Perkins 律师协会成员、杰克逊维尔女律师协会成员、佛罗里达州司法协会董事会成员、犹太社区联盟年度筹款董事会成员、杰克逊维尔领导力 2021 届成员和佛罗里达州律师协会领导力学院第八届成员。David 目前还担任佛罗里达州律师协会民事诉讼规则委员会委员、佛罗里达州律师协会理事会联络员、佛罗里达州律师协会申诉委员会 4D 委员,并担任佛罗里达州律师协会领导力学院委员会主席。在任何空闲时间,汤普森先生都喜欢与家人共度时光、烧烤、看体育比赛、参加美洲虎队比赛和旅行。
4.1.2.3. 直流电缆的设计特性 ......................................................................39 单极子系统 ......................................................................................39 双极子系统 ......................................................................................42 4.1.3. 海底电力电缆的预期 EMF 水平 ........................................................42 4.1.3.1. 交流磁场 ......................................................................................43 4.1.3.2 直流磁场 ......................................................................................45 4.1.3.3 直流电场 ......................................................................................48 4.1.3.4 感应电场 ......................................................................................49 4.1.3.5. 非正常条件下的 EMF ................................................................50 4.2. 对磁敏感和对电敏感的海洋生物 ................................................................50 4.2.1. 海洋生物的磁感应和电感应 ................................................................51 4.2.1.1. 4.2.1.2. 海洋生物的感觉系统 ......................................................................51 4.2.1.3. 磁感受 ......................................................................................52 4.2.1.3. 电感受 ......................................................................................53 4.2.1.4. 人为电磁辐射对海洋生物的潜在影响 .............................................................54 4.2.2.板鳃类 ................................................................................................................54 4.2.2.1 现有信息的回顾 ................................................................................54 EMF 敏感性的证据基础 ........................................................................54 电感受器的解剖学和生理学 ........................................................................54 板鳃类鱼的磁感受机制 ................................................................59 电感受器的功能作用 ................................................................................60 板鳃类物种初步列表 .............................................................................61 4.2.2.2 海底电缆 EMF 的影响 .............................................................................61 预期 EMF 水平与报告的敏感性的比较 .............................................................................................61 交流电缆系统 .............................................................................................61 直流电缆系统 .............................................................................................62 直接磁感受 .............................................................................................62 4.2.2.3 对板鳃类的潜在影响 .............................................................................63 迁徙 .............................................................................................................63 非迁徙物种和栖息地利用..................................................63 摄食行为...............................................................................63 生殖行为....................................................................................................63 育苗场 ................................................................................................64 4.2.2.4 各地区的重点物种 ..............................................................................64 4.2.2.5 沙洲鲨 Carcharhinus plumbeus 案例研究 ........................................66 结论 ......................................................................................................68 4.2.3. 其他鱼类 ......................................................................................................69 4.2.3.1 现有信息审查 ......................................................................................69 EMF 敏感性的证据基础 .............................................................................69 电感受 .............................................................................................................69 磁感受 .............................................................................................................74 其他鱼类物种初步清单 .............................................................................75 4.2.3.2 海底电缆 EMF 的影响 .............................................................................75 预期 EMF 水平与报告的敏感性的比较 .................................................................75 对其他鱼类的潜在影响 .................................................................................77
4.1.2.3. 直流电缆的设计特性 ......................................................................39 单极子系统 ......................................................................................39 双极子系统 ......................................................................................42 4.1.3. 海底电力电缆的预期 EMF 水平 ........................................................42 4.1.3.1. 交流磁场 ......................................................................................43 4.1.3.2 直流磁场 ......................................................................................45 4.1.3.3 直流电场 ......................................................................................48 4.1.3.4 感应电场 ......................................................................................49 4.1.3.5. 非正常条件下的 EMF ................................................................50 4.2. 对磁敏感和对电敏感的海洋生物 ................................................................50 4.2.1. 海洋生物的磁感应和电感应 ................................................................51 4.2.1.1. 4.2.1.2. 海洋生物的感觉系统 ......................................................................51 4.2.1.3. 磁感受 ......................................................................................52 4.2.1.3. 电感受 ......................................................................................53 4.2.1.4. 人为电磁辐射对海洋生物的潜在影响 .............................................................54 4.2.2.板鳃类 ................................................................................................................54 4.2.2.1 现有信息的回顾 ................................................................................54 EMF 敏感性的证据基础 ........................................................................54 电感受器的解剖学和生理学 ........................................................................54 板鳃类鱼的磁感受机制 ................................................................59 电感受器的功能作用 ................................................................................60 板鳃类物种初步列表 .............................................................................61 4.2.2.2 海底电缆 EMF 的影响 .............................................................................61 预期 EMF 水平与报告的敏感性的比较 .............................................................................................61 交流电缆系统 .............................................................................................61 直流电缆系统 .............................................................................................62 直接磁感受 .............................................................................................62 4.2.2.3 对板鳃类的潜在影响 .............................................................................63 迁徙 .............................................................................................................63 非迁徙物种和栖息地利用..................................................63 摄食行为...............................................................................63 生殖行为....................................................................................................63 育苗场 ................................................................................................64 4.2.2.4 各地区的重点物种 ..............................................................................64 4.2.2.5 沙洲鲨 Carcharhinus plumbeus 案例研究 ........................................66 结论 ......................................................................................................68 4.2.3. 其他鱼类 ......................................................................................................69 4.2.3.1 现有信息审查 ......................................................................................69 EMF 敏感性的证据基础 .............................................................................69 电感受 .............................................................................................................69 磁感受 .............................................................................................................74 其他鱼类物种初步清单 .............................................................................75 4.2.3.2 海底电缆 EMF 的影响 .............................................................................75 预期 EMF 水平与报告的敏感性的比较 .................................................................75 对其他鱼类的潜在影响 .................................................................................77
Avidyne 保证其生产的产品在交付后二十四 (24) 个月内不会出现材料和工艺缺陷。如果 Avidyne 的产品不符合本保证,Avidyne 将自行决定维修或更换产品,或退还产品购买价格。本保证基于以下明确条件:(a) Avidyne 会及时收到任何声称产品不合格的书面通知,并给出合理的解释;(b) 将产品退回 Avidyne 或 Avidyne 授权的服务机构;(c) 除 Avidyne 先前书面授权的方式外,产品未以任何方式被更改;(d) 除 Avidyne 或 Avidyne 授权的服务机构外,没有任何人对产品进行维修。本保修不适用于未按照 Avidyne 书面说明安装、维护和操作或以其他方式滥用的任何产品,包括但不限于因安装、维护或操作不当、篡改、更改序列号或其他制造商数据、闪电或其他电源或其他原因而损坏的任何产品。如果保修保护适用于产品,Avidyne 将在收到产品后十 (10) 个工作日内尽合理努力维修或更换产品。根据本保修由 Avidyne 维修或更换的任何产品,将受适用于维修或更换产品的原始保修期限的剩余约束,或将根据上述保修条款在维修或更换之日起九十天内获得保修,以较长者为准。本独家有限保证适用于并明确取代和排除所有其他陈述、确认和/或保证,无论是明示或暗示的、口头或书面的,包括但不限于任何适销性、特定用途适用性、所有权和/或非侵权的保证。购买者明确且知情地同意,任何其他陈述、确认或保证(无论是明示或暗示、口头或书面)均不构成与产品相关的任何购买和销售交易的一部分。AVIDYNE(及其附属公司)和任何产品组件供应商与产品相关或因购买、销售、性能、可靠性或使用而产生或与之相关的唯一责任和义务仅限于维修或更换,或退还购买价格,由 AVIDYNE 自行决定。在任何情况下,AVIDYNE(或其附属公司)或任何产品组件供应商均不对任何其他性质的损害负责或承担责任,包括直接、间接、偶然、必然、特殊、使用损失、收入或利润损失、财产损失、人身伤害、非正常死亡或其他损害(无论是否
4 运行概念 4.1 最低标准的分类和适用性 4.2 起飞 4.3 着陆 4.3.1 进近和着陆概念与目标 4.3.1.1 运行安全评估 4.3.1.2 主要和辅助导航方式及所需导航性能 (RNP) 4.3.1.3 使用 ICAO 标准导航设备 4.3.1.4 标准仪表进近程序 (SIAPS) 4.3.1.5 “大角度进近”和进近路径下降角限制 4.3.1.6 “正常机动”考虑 4.3.1.7 非正常事件或配置 4.3.1.8 复飞安全 4.3.2 ILS、GLS 或 MLS (xLS) 仪表进近操作 4.3.3 ILS、GLS 或 MLS (xLS) 以外的仪表进近4.3.4 DA(H),MDA(H)或RA的适用性4.3.4.1将DA(H)应用于I类4.3.4.2在I 4.3.4.3应用DA(H)或等效(即INTER MARKER)的应用中,将MDA(H)应用于类别II 4.3.4.4.4.4。4.3.5 能见度和 RVR 最低标准 4.3.6 着陆的能见度评估和 RVR 等效性 4.3.7 I 类运行和最低标准的一般要求 4.3.7.1 I 类定义、背景、分类和一般标准 4.3.7.2 “xLS”程序 - 最低标准不小于 200 英尺 DA(H) 4.3.7.3 “3D”RNAV 程序 - 最低标准不小于 200 英尺 DA(H) 4.3.7.4 “3D”RNAV 程序 - 最低标准不小于 250 英尺 DA(H) 4.3.7.5 “2D”RNAV 程序(例如基于 VOR/DME 的 RNAV 或基于 GPS 的 RNAV)- 最低标准不小于 250 英尺 MDA(H) 4.3.7.6 其他程序比 xLS 或 RNAV 更宽的距离(例如 VOR、NDB、LOC、后方航向 LOC 或 ASR 程序) - 最低标准不小于 250 英尺 DA(H) 4.3.7.7 其他特殊程序或授权 4.3.7.8 先前批准的 I 类运行或使用先前或新的 I 类标准 4.3.8 II 类要求 4.3.8.1 一般 II 类要求 4.3.8.2 II 类 DA(H) 的规范 4.3.8.3 II 类最低标准的资格不小于 100 英尺 DA(H)
在过去一年中,各国在国内和国外建立了合作伙伴关系,以促进对来自乌克兰的新移民的保护、融合和就业。VMC2022 的讨论仔细研究了应对移民流动和在危机中平衡相互竞争的政治优先事项的最佳方法。没有一个国家能够独自制定和实施有效的移民政策。需要整体安排,以确保所有合作伙伴都能获得援助,以应对他们面临的挑战,无论是解决移民的根本原因、打击犯罪走私团伙,还是为难民提供相关服务。此外,移民政策官员必须更好地准备走出孤岛,比以前更多地参与机构间和跨境措施。VMC2022 还讨论了扩大劳动力流动机会和利用移民人才作为解决工人短缺和人口老龄化问题的重要性。尽管如此,强有力的非正常移民处理方法是更广泛的政治接受劳工移民的先决条件。《移民和庇护新协议》仍然是欧盟议程上的关键项目。欧洲仍然必须在团结与边境执法之间取得平衡。达成妥协将需要在移民的内部和外部层面之间架起桥梁,以赢得持怀疑态度的领导人并获得公众的支持。在为期两天的时间里,VMC2022 举办了 13 场会议,有 34 名小组成员参加。今年的会议还包括一系列创新内容,包括关于 ICMPD 工作的快闪演示、关于人口贩运和脆弱性的会外活动以及电影放映。超过 250 人到场,近 1,300 人通过虚拟方式加入。本会议报告综合了这些交流的核心见解和观点。十个会议摘要重点介绍了我们杰出的专家小组成员及其对一系列主题的意见,从应对气候变化对移民的影响到全球动荡事件中非洲移民和流离失所动态的变化。三位专家评论进一步反映了这一背景,阐明了最佳做法,并提出了欧洲及其合作伙伴应采取的战略建议和务实步骤,以共同改善移民治理。
过去一年,各国在国内和跨国界建立了合作伙伴关系,以促进对来自乌克兰的新移民的保护、融合和就业。VMC2022 的讨论仔细研究了应对移民流动和在危机中平衡相互竞争的政治优先事项的最佳方法。没有一个国家能够独自制定和实施有效的移民政策。需要整体安排,以确保所有合作伙伴都能获得援助,以应对他们面临的挑战,无论是解决移民的根本原因、打击犯罪走私团伙,还是为难民提供相关服务。此外,移民政策官员必须更好地准备走出自己的孤岛,比以前更多地参与跨机构和跨境措施。VMC2022 还讨论了扩大劳动力流动机会和利用移民人才作为解决工人短缺和人口老龄化问题的重要性。然而,强有力的非正常移民方法是更广泛地接受劳动力移民的先决条件。《移民和庇护新协议》仍然是欧盟议程上的关键项目。欧洲仍然必须在团结与边境执法之间取得平衡。达成妥协需要在移民问题的内部和外部之间架起桥梁,以赢得持怀疑态度的领导人的支持并获得公众的支持。在为期两天的时间里,VMC2022 举办了 13 场会议,有 34 名小组成员参加。今年的会议还包括一系列创新内容,包括关于 ICMPD 工作的快闪演示、关于人口贩运和脆弱性的边会以及电影放映。超过 250 人参加了会场活动,近 1,300 人通过虚拟方式参加。本会议报告综合了这些交流中的核心见解和观点。十场会议总结重点介绍了我们杰出的专家小组成员及其对一系列主题的意见,从应对气候变化对移民的影响到动荡的全球事件中非洲移民和流离失所动态的变化。三位专家评论进一步反思这一背景,阐明最佳做法,并提出了欧洲及其合作伙伴应共同改善移民治理的战略建议和务实步骤。
前列腺癌(PCA)是全球男性尿液系统中常见的恶性肿瘤之一,其发病率和死亡率逐年增加[1]。更糟糕的是,通常发生骨转移和复发,这使预后较差[2]。PCA的基本诊断包括直肠数字检查检测,血清前列腺植物抗原(PSA)检测,活检分析和组织学分析[3]。但是,很难通过这些方法来验证PCA的进展和非正常增生[4,5]。在细胞性的PSA结果中易受药物,炎症和良性前列腺病变的影响,导致PCA预后缺乏特异性和敏感性[6]。因此,找到新的临床诊断标记至关重要。microRNA(miRNA)是具有高保守性的单链非编码RNA。它们的长度约为18至22个核苷酸[7]。miRNA通过与Messenger RNA(mRNA)的3'未翻译区(UTR)中的序列结合而干扰蛋白质的翻译,从而降低了mRNA的稳定性或抑制跨文本基因的表达[8]。参与各种生理过程,例如细胞增殖和凋亡,在疾病中起着重要的调节作用,并且与各种肿瘤的发生密切相关[9-11]。近年来,循环miRNA作为各种疾病的诊断标记,由于其在监测方面的便利性[12-14]。但是,关于生物标志物的研究仍然不足。研究表明,循环miRNA是PCA诊断的互补候选生物标志物。随着测序技术的发展,生物信息学已被用来探索基因水平上各种疾病的病理机制。基因表达综合(GEO)数据库是一种在线基因芯片数据库的基因表达数据库[15]。基因图和微阵列用于筛选差异表达的miRNA(demirnas)和基因。本研究通过两个GEO数据集的相互作用分析确定了一个共同的目标miR-455-3p。然后分析 miR-455-3p与PCA中的临床特征的相关性,并用临床样品验证。进一步预测了miR-455-3p的下游结合基因。最后,为靶基因构建了蛋白质 - 蛋白相互作用(PPI)网络,并进行了基因和基因组(KEGG)途径分析的京都百科全书。