At Sea 9:00 a.m. Open for Cash Games/Tournaments 9:15 a.m. $260 NL Tournament 9:45 a.m $160 Limit Omaha Hi-Lo Survivor (1 in 5 wins $600) 11:30 a.m Beginners lesson 1:15 p.m $170 Survivor (1 in 5 wins $625) 3:00 p.m Beginners Cash Game 7:00 p.m.下午7:15开放$ 160超级卫星(20%赢得$ 600的主赛事 + $ 25现金)晚上现金游戏
海上 上午 9:00 现金游戏/锦标赛 上午 9:15 $260 NL 锦标赛 上午 9:45 $160 限注奥马哈高低幸存者 (5 人中 1 人获胜,奖金 $600) 上午 11:30 初学者课程 下午 1:15 $170 幸存者 (5 人中 1 人获胜,奖金 $625)
Zhang,P.,G。Chen,W。Ma,Y。Ming和Z. Wu,2021年:理想化和全面的气候模型中强大的大气河对全球变暖的反应。 J. 气候,34,7717–7734,https://doi.org/10.1175/jcli-d-20-1005.1。Zhang,P.,G。Chen,W。Ma,Y。Ming和Z. Wu,2021年:理想化和全面的气候模型中强大的大气河对全球变暖的反应。J.气候,34,7717–7734,https://doi.org/10.1175/jcli-d-20-1005.1。
引言百日咳是由百日草细菌引起的高度传染性呼吸道感染。百日咳病例倾向于在美国每3 - 5年每3 - 5年每3至5年达到高峰。在广泛的疫苗接种之前,每年在美国儿童中造成超过200,000例和9,000例死亡。1在COVID-19大流行期间的百日咳案例较低后,百日咳的发生率在2024年在阿拉斯加和全国范围内大幅增加。2,3这种活动激增引起了有关TDAP和DTAP疫苗功效的问题。本评估的目的是评估2024年阿拉斯加儿童的细胞全世界疫苗的现实世界有效性。方法我们进行了基于人群的病例对照分析,以评估收到收到百日咳疫苗(即DTAP和/或TDAP)与2024年百日咳疾病的风险之间的关联。案件包括在2024年5月1日至11月30日在阿拉斯加报告的2个月至17岁的儿童中所有首次实验室确认的百日咳病例。对照是从同一年龄的儿童的测试报告中随机选择的,他们在分析期间与相应的百日咳病例相同的医疗机构进行了呼吸道病毒病原体的测试,但尚无已知的当前或事先诊断百日咳。对于每种情况,我们随机选择了按年龄(年龄)和医疗机构匹配的三个控件。通过与阿拉斯加的免疫信息系统vactrak联系,评估了每个孩子的疫苗状况。确定每个孩子收到的DTAP/TDAP剂量的总数。儿童被归类为完全疫苗接种(或“最新”),如果他们的vactrak记录显示出dtap和tdap剂量,与标本收集时的ACIP年龄特定建议一致。记录的未记录剂量的人被归类为未接种剂,而那些剂量但未最新的人被归类为部分接种疫苗。为了确保准确的儿童疫苗接种数据,该分析仅限于阿拉斯加出生的儿童。在试样收集前2周内给药的剂量被排除在总剂量计数之外,因为时间不足无法实现免疫反应。病例和对照五个以上记录的DTAP剂量或百日咳病史被排除在分析之外。为了估计疫苗接种与百日咳诊断之间的关联,我们使用条件逻辑回归来计算优势比,这是对匹配因素(设施和出生年)的解释。疫苗有效性(VE)计算为:1-优势比×100%。回归模型已针对种族和日历月进行调整,并通过匹配的设计控制了年龄和医疗机构。未接种疫苗的儿童在所有模型中都是参考组。标准错误已调整以说明设施的聚类。最终分析中包括了来自阿拉斯加17个医疗机构的120例病例和344个对照。病例比对照组更有可能未接种疫苗(43.8%[n = 52] vs. 9.3%[n = 32]; p <.001),并且不太可能被完全疫苗接种(42.5%[n = 51] vs. 71.2%[n = 245]; p <.001)(表1)。与接受特定年龄特异性的百日咳疫苗剂量(95%CI:7.6-24.7)相比,未接种的儿童收缩百日咳的可能性高13倍。在完全疫苗接种的儿童中,针对百日咳的疫苗有效性为92.7%(95%CI:86.8% - 95.9%)(表2)。曾接受过接百日咳疫苗但尚未完全疫苗接种的儿童
1 美国华盛顿大学,西雅图,华盛顿州西雅图市98195,美国2阿拉斯加渔业科学中心,国家海洋和大气管理局,西雅图,西雅图,西雅图,98115,美国西北渔业科学中心,国家海洋和大气管理局,美国西部地区,西特,西雅图市,澳大利亚4112,美国,美国国家海洋和大气部,4。澳大利亚塔斯马尼亚州霍巴特,塔斯马尼亚州霍巴特,TAS 7001 6北太平洋研究委员会,AK 99501,美国7环境防御基金,西雅图,西雅图,华盛顿州98112,美国8合作社气候研究所,海洋和生态系统研究,海洋和生态系统研究,华盛顿大学,西雅图大学,西雅图,西雅图,西雅图,西澳州98105,美国98105,美国国家环境实验室。美国加利福尼亚大学圣克鲁斯大学海洋科学渔业合作计划,美国115060,美国11海洋伙伴,Inc。,与西北渔业科学中心,国家海洋和大气管理局,西雅图市西雅图市,华盛顿州西雅图市98112,美国西雅图市,美国西雅图市,美国西特,12 12 12日,美国西部,西特,西雅图,华盛顿州西雅图市98101,美国13号,美国13.美国13.13访问。 西北渔业科学中心,国家海洋与大气管理局,西雅图,华盛顿州98112,美国14美国海洋与渔业研究所美国华盛顿大学,西雅图,华盛顿州西雅图市98195,美国2阿拉斯加渔业科学中心,国家海洋和大气管理局,西雅图,西雅图,西雅图,98115,美国西北渔业科学中心,国家海洋和大气管理局,美国西部地区,西特,西雅图市,澳大利亚4112,美国,美国国家海洋和大气部,4。澳大利亚塔斯马尼亚州霍巴特,塔斯马尼亚州霍巴特,TAS 7001 6北太平洋研究委员会,AK 99501,美国7环境防御基金,西雅图,西雅图,华盛顿州98112,美国8合作社气候研究所,海洋和生态系统研究,海洋和生态系统研究,华盛顿大学,西雅图大学,西雅图,西雅图,西雅图,西澳州98105,美国98105,美国国家环境实验室。美国加利福尼亚大学圣克鲁斯大学海洋科学渔业合作计划,美国115060,美国11海洋伙伴,Inc。,与西北渔业科学中心,国家海洋和大气管理局,西雅图市西雅图市,华盛顿州西雅图市98112,美国西雅图市,美国西雅图市,美国西特,12 12 12日,美国西部,西特,西雅图,华盛顿州西雅图市98101,美国13号,美国13.美国13.13访问。 西北渔业科学中心,国家海洋与大气管理局,西雅图,华盛顿州98112,美国14美国海洋与渔业研究所美国华盛顿大学,西雅图,华盛顿州西雅图市98195,美国2阿拉斯加渔业科学中心,国家海洋和大气管理局,西雅图,西雅图,西雅图,98115,美国西北渔业科学中心,国家海洋和大气管理局,美国西部地区,西特,西雅图市,澳大利亚4112,美国,美国国家海洋和大气部,4。澳大利亚塔斯马尼亚州霍巴特,塔斯马尼亚州霍巴特,TAS 7001 6北太平洋研究委员会,AK 99501,美国7环境防御基金,西雅图,西雅图,华盛顿州98112,美国8合作社气候研究所,海洋和生态系统研究,海洋和生态系统研究,华盛顿大学,西雅图大学,西雅图,西雅图,西雅图,西澳州98105,美国98105,美国国家环境实验室。美国加利福尼亚大学圣克鲁斯大学海洋科学渔业合作计划,美国115060,美国11海洋伙伴,Inc。,与西北渔业科学中心,国家海洋和大气管理局,西雅图市西雅图市,华盛顿州西雅图市98112,美国西雅图市,美国西雅图市,美国西特,12 12 12日,美国西部,西特,西雅图,华盛顿州西雅图市98101,美国13号,美国13.美国13.13访问。 西北渔业科学中心,国家海洋与大气管理局,西雅图,华盛顿州98112,美国14美国海洋与渔业研究所美国华盛顿大学,西雅图,华盛顿州西雅图市98195,美国2阿拉斯加渔业科学中心,国家海洋和大气管理局,西雅图,西雅图,西雅图,98115,美国西北渔业科学中心,国家海洋和大气管理局,美国西部地区,西特,西雅图市,澳大利亚4112,美国,美国国家海洋和大气部,4。澳大利亚塔斯马尼亚州霍巴特,塔斯马尼亚州霍巴特,TAS 7001 6北太平洋研究委员会,AK 99501,美国7环境防御基金,西雅图,西雅图,华盛顿州98112,美国8合作社气候研究所,海洋和生态系统研究,海洋和生态系统研究,华盛顿大学,西雅图大学,西雅图,西雅图,西雅图,西澳州98105,美国98105,美国国家环境实验室。美国加利福尼亚大学圣克鲁斯大学海洋科学渔业合作计划,美国115060,美国11海洋伙伴,Inc。,与西北渔业科学中心,国家海洋和大气管理局,西雅图市西雅图市,华盛顿州西雅图市98112,美国西雅图市,美国西雅图市,美国西特,12 12 12日,美国西部,西特,西雅图,华盛顿州西雅图市98101,美国13号,美国13.美国13.13访问。西北渔业科学中心,国家海洋与大气管理局,西雅图,华盛顿州98112,美国14美国海洋与渔业研究所
北坡自治市 745 255 490 基奈半岛自治市 571 289 282 费尔班克斯北星自治市 732 626 106 安克雷奇市 1,299 1,211 88 东南费尔班克斯 CA 77 30 47 科迪亚克岛自治市 118 72 46 朱诺市和自治市 262 216 46 西北北极自治市 200 156 44 凯奇坎门户自治市 88 59 29 斯卡圭市 34 16 18 彼得斯堡自治市 31 24 7 伯特利人口普查区 96 89 7 育空-科尤库克人口普查区 37 32 5 库西尔瓦克人口普查区 14 12 2 阿留申群岛东部自治市 5 4 1胡纳-安贡人口普查区 9 9 0 湖畔半岛自治市镇 18 18 0 锡特卡市和自治市镇 62 62 0 亚库塔特市和自治市镇 1 1 0 诺姆人口普查区 42 43 -1 楚加奇人口普查区 93 95 -2 兰格尔市和自治市镇 5 7 -2 铜河人口普查区 30 36 -6 海恩斯自治市镇 24 30 -6 威尔士亲王-海德 CA 18 27 -9 迪灵汉人口普查区 15 25 -10 布里斯托湾自治市镇 19 31 -12 阿留申群岛西部人口普查区 73 95 -22 德纳里自治市镇 52 97 -45 马塔努斯卡-苏西特纳自治市镇 492 553 -61
特朗普总统,内阁提名人优先考虑阿拉斯加液化天然气开发的安克雷奇(1月20日) - 特朗普总统,通过行政命令,在其内阁提名人的确认听证会上,命令联邦政府优先考虑阿拉斯加LNG造成的阿拉斯加LNG项目的“关键国家重要性”和“经济和“经济和国民安全”福利。阿拉斯加液化天然气项目旨在向阿拉斯加人提供北坡天然气,并向整个太平洋的美国盟友出口LNG,并于2020年获得了特朗普总统政府的授权,由拜登总统在2022年被重新授权,并且是唯一在美国西海岸的Federly Pression Propportians of Undecian faigrains faceal-Fainers face faners faners cantered Assenters a ans Accanted Assenters,是唯一的联邦允许的LNG Export设施。阿拉斯加Gasline Development Corporation(AGDC)的总裁Frank Richards说:“由于该项目具有重大战略性,经济和环境福利,阿拉斯加LNG在联邦,州和地方一级得到了广泛的支持。阿拉斯加液化天然气每年将加强美国贸易余额约100亿美元,创造数千个就业机会,并在该项目的30年授权下消除了多达23亿吨的碳排放。行政命令指示所有行政部门和机构的负责人采取所有必要步骤,以“优先考虑阿拉斯加液化天然气潜力的发展,包括允许与阿拉斯加LNG项目相关的所有必要的管道和出口基础设施,从而适当考虑与此类发展相关的经济和国民安全利益。” (第3(a)(ii)节)。我们期待与特朗普总统合作,以支持阿拉斯加液化天然气支持国家战略重点,并感谢邓利维州长和国会代表团的坚定支持和倡导。”当今的行政命令“释放阿拉斯加的非凡资源潜力”指出,美国的政策是“优先考虑阿拉斯加液化天然气(LNG)潜力,包括将阿拉斯加LNG销售和运输到美国和太平洋地区境内的盟国其他地区的出售和运输。” (第2(d)节)行政命令指示内政部部长采取所有必要的步骤,以“与国防部长,当局,当局,当局以及公共和私人资源合作,立即实现从阿拉斯加获得能源的发展和出口所必需的必要步骤对总统的评估。” (第3(a)节(xxiii)
图 1 Nikolski 发电 2 图 2 Nikolski 于 2007 年安装了一台 65 千瓦的翻新 Vestas V-15 3 图 3 热回收系统示意图 4 图 4 St George 发电 5 图 5 Kongiganak 发电 8 图 6 Kongiganak 的社区风电项目 9 图 7 Kotzebue 发电 10 图 8 Kotzebue 的风能和太阳能项目 10 图 9 Igiugig 的发电 11 图 10 Igiugig 的(左)柴油发电厂和(右)电池储能系统 11 图 11 Shungnak 发电 13 图 12 Shungnak 的太阳能光伏项目、水处理厂和水箱 13
(2) 美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 出版的《美国海岸航海指南》是一系列十本航海书籍(卷),涵盖了对美国沿海/内陆水域和五大湖水域航海者来说十分重要的各种信息。《海岸航海指南》旨在作为 NOAA 航海图的补充。许多内容无法以图形方式显示在海图上,而且在其他地方也不容易找到。涵盖的主题包括天气、气候、冰况、潮汐、水位、洋流、突出的沿海特征和地标等环境因素。还提供了有关垂直净空、码头描述、小型船舶设施、危险、疏浚航道和深度的具体信息。还列出了航行服务和法规,包括引航、拖航、锚地、航线和分道通航方案、环境保护和其他联邦法律。