附录清单 附录 1:弗吉尼亚州家禽疾病特别工作组生物安全指南和审计清单 附录 2:弗吉尼亚州家禽疾病特别工作组对将家禽运入弗吉尼亚州的检测要求 附录 3:弗吉尼亚州家禽疾病特别工作组常规、非流行性州内禽流感监测检测 附录 4:弗吉尼亚州家禽疾病特别工作组加强型禽流感监测检测(疫情期间): 附录 5:弗吉尼亚州家禽疾病特别工作组诊断资源 附录 6:弗吉尼亚州家禽保护协会 (VPF) 公司检疫和加强型生物安全要求 附录 7:弗吉尼亚州家禽疾病特别工作组检疫通知和场所病毒消除检查报告 附录 8:商业家禽计划模板 附录 9:受控营销协议 附录 10:受控营销清单 附录 11:将感染材料运输到垃圾填埋场的要求 附录 12:弗吉尼亚州卫生填埋场处理感染家禽尸体的要求 附录 13:作为对甲型流感的快速反应,对家禽进行内部堆肥死亡的指南
新南威尔士州入侵物种计划2023–2028(该计划)是NSW入侵物种计划2018 - 2021年的更新。该计划支持新南威尔士州的生物安全和食品安全策略2022-2030,并确定了关键策略(第7节),以帮助防止新的入侵,消除或包含现有人群,并有效地管理已经广泛的入侵物种。其范围包括杂草,脊椎动物和无脊椎动物害虫,在陆地,淡水和海洋环境中。注意到健康生态系统与它们与生物安全威胁的韧性之间的联系,并且还被公认的是,在某些情况下,某些本地物种可能会产生不利影响,但该计划并未涵盖本地物种。本地物种受新南威尔士州的法律保护,与国家公园和野生动植物服务局协商,应分别解决与本地物种影响有关的问题,并考虑到《 2016年生物多样性保护法》的监管要求。
人工智能 (AI) 技术可能会彻底改变医疗保健的组织和提供方式、药物和疫苗的开发方式、疾病的诊断方式以及发现新疫情的速度。使用人工智能进行的绝大多数生物和生命科学研究都可以以对社会风险最小甚至没有风险的方式进行。然而,预计在不久的将来会出现一些新的人工智能模型,这可能会增加因事故或滥用生物技术和生命科学而导致严重后果的风险。随着模型能力的提高,预计设计和操纵现有大流行病原体以及可能创造新病原体的能力将相应提高。研究人员还将能够将快速改进的人工智能模型与湿实验室的进步相结合,以促进、加速和增强这项工作。人工智能研究人员和政策制定者尚未就人工智能模型的哪些功能或用途最能增加公众的重大生物安全风险或哪些形式的风险最值得缓解达成广泛共识。在没有具体政府指导的情况下,一些大型语言模型 (LLM) 开发人员已经使用红队来评估其模型的生物安全风险,但其内容和方法各不相同。评估内容没有统一的框架,对于特定能力水平的关注程度也没有共同的理解。因此,迄今为止发表的有限的 AI 模型生物安全研究(仅评估了 LLM)测试了不同的风险,并使用了不同的假设来防范哪些威胁。这反过来又降低了缓解措施的潜在影响。由于无法评估 AI 模型是否会导致任何可能的与生物学相关的事故或不当行为,因此需要进行一定程度的优先排序。例如,仅仅询问一个模型是否会增加“生物武器计划”的风险是一个不充分的评估问题——它含糊不清、包容性不足,并且很难扩展到 LLM 之外。生物安全评估的最终目的应该是确定一个模型是否会显著增加对公众造成严重后果风险的可能性,无论人类的意图如何。解决方案
该中心在吸引其项目的资金方面也非常成功。从2017年到2022年,它从各种赞助商那里获得了2000万美元的赠款。其中包括关键的生态系统合作伙伴基金,以及来自Chateau-De-de-FeuillesHôtel,Ste Anne Beachcomber Resort,Familia Torres Wines,Mauritius商业银行,开发计划署GEF-GOS项目,UNDP-GEF-GOS项目,Macce等公司合作伙伴的额外100,000美元。This level of funding enabled the team to implement a conservation project on Grande Soeur Island, Central Mahé and Ste Anne Island, focusing on the control and eradication of invasive species and associated biosecurity aspects, habitat improvement through producing and replanting native saplings and island transfers to (re)introduce rare and threatened species such as the Seychelles White-Eye and the Aldabra Giant Tortoise.
SISERP的当前版本在2019 - 2024年期间处于活动状态,此后,需要根据在此期间威胁萨摩亚的害虫物种进行审查和修订,这是该时期实施计划的任何经验,以及机构作用和政府政策和政策和立法的任何变化。The SISERP is revised to take into account and be compatible with the many significant institutional and legislative changes in Samoa since 2003, including the passage of the Quarantine (Biosecurity Act) 2005, the Disaster and Emergency Management Act 2007, the National Disaster Management Plan (Government of Samoa 2006 and 2011) and the National Invasive Species Action Plan (Government of Samoa 2008) as well as the formation of the Samoa National Invasive Task团队(Snitt)及其组成伙伴在协调萨摩亚的入侵物种反应方面。
詹姆斯·乔丹诺(James Giordano)博士,姆菲尔(Mphil)是神经病学和生物化学系的教授;神经伦理学研究计划的负责人;网络智能中心生物技术,生物安全和道德计划的主任;该计划的脑科学与全球法律与政策的联合主任;乔治敦大学军事医学伦理学子计划主席。他是美国国防医学伦理中心的美国海军战争学院,纽波特,RI和生物伦理学家的生物安全,技术和道德项目的高级研究员。他还是SMA分支机构的高级科学咨询会员,IEEE Brain Initiative神经伦理学计划的联合职员,五角大楼和荣誉主席。佐丹奴教授此前曾在美国特种作战司令部(USSOCOM)担任多诺万生物安全研究员;作为神经伦理学的任命成员,国防高级研究项目局(DARPA)的法律和社会问题咨询小组;作为欧盟人类大脑项目的研究研究员和任务负责人,涉及双重用途脑科学;作为卫生与公共服务部秘书人类研究保护咨询委员会(SACHRP)的任命成员;作为经济合作与发展组织的高级顾问(OECD)。弗吉里特学者佐尔达教授在德国慕尼黑的路德维希 - 马西米利人大学被授予JW Fulbright访问教授职位,目前在德国科伯格的科堡应用科学科学大学的生物技术,健康促进,健康促进和伦理学教授。他以前曾是英国牛津大学神经伦理学中心的国际会员。佐丹奴教授是325篇论文,7本书,22本书和25篇关于脑科学,全球生物安全性和伦理的政府白皮书,他是《人工智能伦理学期刊》(Springer)和哲学,伦理学,人文和人文(BMC/Springerer)的人工智能伦理学期刊(Springer)和主编(Springer-In-Springer)的副编辑。佐丹奴教授是前美国海军官员,担任航空生理学家,研究生理学家和研究心理学家的名称,他曾在美国海军和海军陆战队任职。认可他的成就,他当选为欧洲科学与艺术学院,并被任命为皇家医学学会(英国)的海外研究员。
Aboriginal Affairs Planning Authority Act 1972 Aboriginal Heritage Act 1972 Barrow Island Act 2003 Barrow Island Royalty Variation Agreement Act 1985 Biosecurity and Agriculture Management Act 2007 Building Act 2011 Conservation and Land Management Act 1984 Dampier to Bunbury Pipeline Act 1997 Dangerous Goods Safety Act 2004 Energy Coordination Act 1994 Fire and Emergency Services Act 1998 Fish Resources Management Act 1994 Gas Standards Act 1972 Gas Supply (Gas Quality Specifications) Act 2009年《遗产法》 2018年《 1997年土地管理法》 1995年矿业法19195 1978年海上矿业法2003年石油(淹没土地)1982年石油(淹没土地)注册费1982年1982 Petroleum and Petroleum and Geotermal Energy Resources(注册费用) 1969年石油化石油公司标题(浏览盆地)2014年港口当局法案1999年
摘要简介:生物技术和跨学科研究的快速进步正在增强对生物学进行全面工程的能力,为创建生物工程植物,药品和商品的努力做出贡献,这些植物,药品和商品承诺可持续性和创新性。目标:这种快速发展的生物技术景观正在促使人们专注于对生物安全框架的审查,以减轻州和非国家参与者对生物技术的有害剥削。关于生物安全和工程生物学研究的生物安全性,已经存在数十年了,因为人们对这种和相关领域的进步如何为恶意参与者提供了新的能力。本文使用工程生物学的研究进展示例考虑了生物安全性问题。方法:作者探索了跨学科生物技术研究与发展的风险评估和缓解,使用了国家合成生物学时代的国家生物探索研究中开发的框架。结果:合成生物学评估框架的重点是使用先进方法和技术增强或创建新型病原体和毒素的风险。工程生物学领域继续以挑战当前风险评估框架的速度继续前进。结论:这个框架可能很有能力评估影响传统生物学剂的新科学技术进步。但是,风险评估框架可能对不适合常规生物学代理的技术的适用性有限,并且导致经济或更广泛的国家安全问题。最后,绝大多数话语主要集中在风险上,而不是利益上,而在将来的评估中进行分析对于平衡科学进步与降低风险是至关重要的。
Notice of AGM and Publication of Annual Report Kromek (AIM: KMK), a leading developer of radiation and bio-detection technology solutions for the advanced imaging and CBRN detection segments, gives notice that its Annual General Meeting (“AGM”) will be held at 9:30am on Friday 13 December 2024 in the Kromek ‘Biosecurity' Boardroom at Explorer 1 Building, North East Technology Park (NETPark), Thomas Wright Way,Sedgefield,Durham县,TS21 3FF。代理人的通知和代理人的形式,以及该集团的年度报告以及截至2024年4月30日的年度帐户,今天已发布给那些要求纸质通信的股东。这些文档也可以在该小组网站的“投资者关系”部分上找到,网址为https://www.kromek.com/investor-relations/,可以通过单击“ 2024年AGM 2024”页面访问。有关更多信息,请联系:
摘要 生物技术的最新进展,特别是基因编辑和合成生物学,为医学、农业和环境科学等领域提供了变革潜力。然而,这些技术也存在重大的双重用途风险,即为人类利益而设计的创新可能会被滥用于生物恐怖主义。随着技术的发展,解决这些风险的需要变得更加迫切。本文强调了生物安全和生物安保在减轻此类威胁方面的关键重要性。建立安全的实验室实践、建立强有力的全球政策框架和增强医疗情报能力对于防止生物恐怖主义至关重要。通过分析当前生物恐怖主义防范的脆弱性,我们可以发现防御系统中的漏洞并加强国际合作。本研究旨在为改进生物防御战略提供实用建议,确保在技术进步空前的时代保护全球健康。有效的生物安全协议和生物安保措施对于防范新出现的生物威胁是必不可少的。