Background and reason(s) for the rulemaking: Effective November 7, 2022, the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) reclassified Bexar County, nine counties in the Dallas-Fort Worth (DFW) area (Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Parker, Tarrant, and Wise Counties), and six counties in the Houston-Galveston-Brazoria (HGB)区域(Brazoria,Chambers,Fort Bend,Galveston,Harris和Montgomery县)从Marginal到中等区域,2015年八个小时的Ozone National Ambient Ambient Ambient Air质量标准(NAAQS)(87 Federal Register(FR)60897)。Bexar County 2015 Ozone NAAQS中度非处境区域的达到日期是2024年9月24日,DFW和HGB 2015 ozone Naaqs NAAQS中度非疾病区域是2024年8月3日。Also, effective November 7, 2022, EPA reclassified 10 counties in the DFW area (Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Parker, Rockwall, Tarrant, and Wise Counties) and eight counties in the HGB area (Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery, and Waller Counties) from serious to severe对于2008年八个小时的臭氧NAAQ(87 FR 60926)。DFW和HGB 2008臭氧NAAQS的达到日期严重的非处境区域是2027年7月20日。根据§172(c)(1)和§182(b)(2)(2)和(f),被归类为中等及以上的非缔约国必须符合《联邦清洁空气法》(FCAA)的授权。 FCAA,§172(c)(1)要求国家实施计划(SIP)纳入所有合理可用的控制措施(RACM),包括合理可用的控制技术(RACT),就像可行的一样迅速。被归类为中等及以上的非缔约国必须符合《联邦清洁空气法》(FCAA)的授权。FCAA,§172(c)(1)要求国家实施计划(SIP)纳入所有合理可用的控制措施(RACM),包括合理可用的控制技术(RACT),就像可行的一样迅速。fcaa,第182(b)(2)条要求国家在EPA在替代控制技术(ACT)文档(ACT)文档或控制技术指南(CTG)文档(CTG)文档(CTG)文档(CTG)文档(CTG)文件中实施RACT需求规则,并将任何非行为/CTG类别归类为主要的代码元素(notor of Nitor of Nitor of Nitrogen)。这项采用的规则制定在Bexar县对NO X的主要来源实现了RACT要求,并将现有的RACT扩展到DFW地区NO X的新主要来源,这是因为从严重到严重的非处方重新分类的2008年臭氧Naaqs。2023年5月10日,专员指示执行董事启动一项规则制定,以研究2023年3月13日,由贝克·博特斯(Baker Botts LLP)于2023年3月13日在德克萨斯环境质量委员会(TCEQ)提交的规则制定请愿书中,代表德克萨斯州行业项目(TAC(TAC)30条根据德克萨斯州行业项目(TAC),由德克萨斯州行业项目(TAC)30(TAC)。按照TCEQ的指示,执行董事审查了2023年3月13日规则制定请愿书中提出的问题。这种采用的规则制定修订了30 TAC第117章,以消除某些发动机的要求,以不连续排放监控系统(CEM)或预测性排放监控系统(PEMS)进行监测,以调整适用的氨排放限制,以使其与柴油发动机的典型操作保持一致,以消除这些木材和ammonIa监测的需求。
引用出版版本(APA):Franck,S.,Barbé,L.,Ardui,S.,de Vlaeminck,Y.,Alemeersch,J.,Dziedzicka,D.MSH2敲低表明CTG重复稳定性和在Myotonic营养不良1型人类胚胎干细胞中DMPK基因座的上游脱甲基化。人类分子遗传学,29(21),3566-3577。 https://doi.org/10.1093/hmg/ddaa250
Ana Buj Bello 的团队是 Genethon(AFM-Telethon 实验室)INSERM 部门的研究员,他们在斯坦纳特氏肌强直性营养不良症(成人最常见的神经肌肉疾病)的小鼠模型中对 CRISPR-Cas9 方法进行了概念验证。事实上,得益于这种基因组编辑方法,导致该疾病的 DMPK 基因中扩增的 CTG 三联体重复序列被“切割”并从基因中去除,测试模型的肌肉细胞中毒性 RNA 聚集体的数量减少了。基于这些令人鼓舞的结果,研究人员目前正在研究全身治疗,这些结果发表在 6 月 5 日的《分子治疗》杂志上。斯坦纳特氏肌强直性营养不良症 (DM1) 是成人肌营养不良症最常见的形式。该病由遗传因素引起,估计每 8,000 人中就有 1 人患病,主要特征是收缩后难以放松(肌强直)和进行性肌肉无力。该病是由 DMPK 基因突变引起的,具体来说,是 DMPK 基因中一个 3 核苷酸小 DNA 序列(CTG 三联体)的重复次数增加。这导致突变的 DMPK RNA 在细胞核中积累,从而导致细胞功能改变。目前尚无治愈这种神经肌肉疾病的方法。在这项研究中,Ana Buj Bello 的团队与肌肉研究所的 Denis Furling 团队和 Imagine 研究所的 Genevieve Gourdon 团队合作,开发并评估了一种基因治疗方法,该方法使用 CRISPR-Cas9 分子剪刀在细胞和体内小鼠(DMSXL)疾病模型中:
ADS Inc.、AFC DEVCOM 军备中心、AFSC 软件工程局、Amentum、Astronics Test Sytems、Amazon Business、Clayton Associates/Carcoon America、Collins Aerospace、Corpus Christi 陆军仓库、CTG(Blue Raven Solutions 的一个部门)、Defense Microelectronics Activity、DMG MORI Federal Services、GasTOPS, Inc.、Lockheed Martin、NCMS、NUWC Keyport WA、SAE International / Performance Review Institute、Red Hill Mobility Group LLC、Teradyne、Tobyhanna 陆军仓库、TURN2 PRODUCTIONS CONSULTING LLC
表 1:与已知靶标一起增强 NK 细胞毒性的命中化合物列表。自动细胞溶解分析数据为平均值 ± SD,n=3。CHIR-99021 的测试浓度为 10 µM,而 BIO 的测试浓度为 11 µM。使用 Hoechst-33342 染色确定细胞计数 (*) 或 144 小时后的 CellTiterGlo™ (CTG; # ) 分析结果,评估命中化合物对细胞活力的影响。数据为平均值 ± SD,N=3。由于具有细胞毒性,以灰色突出显示的化合物被排除在进一步分析之外。
→常规的美国 +感染尿培养物 +跟进营养师和内分泌学家。→适当的筛选测试。→详细的超声异常扫描 +胎儿超声心动图。→巨粒和多氢化物的串行生长扫描。→具有生物物理剖面BPP→多普勒超声的胎儿监视。→心脏图CTG。→GDM→胎儿大粒症是常见的→应该研究。→胎儿生长的异常最有可能在第3个孕期→我们确认。→串行天体测试应在三个月中进行。
在分娩开始时,对产前和任何新的产妇或胎儿风险因素进行初步评估,以确定是否提供间歇性听诊或胎心监护 (CTG) 作为胎儿心率监测的初始方法。为了完成全面的风险评估,应在分娩开始时填写胎儿监护分娩评估 (FMLR) 表和分娩风险评估。FMLR 表与分娩风险评估表相链接,允许同时填写两份表格。FMLR 表应注明要使用的胎儿监护类型(请参阅附录中的分娩风险评估)。