2024 年 3 月 20 日 Stauber 主席、Ocasio-Cortez 排名成员和小组委员会成员,我很高兴今天能出席你们的会议,讨论海洋能源管理局对评估外大陆架 (OCS) 现有石油和天然气资源的持续责任。我叫 Walter Cruickshank,我是内政部 (DOI) 下属局 BOEM 的副主任。美国综合清单外大陆架石油和天然气资源 几十年来,地质学家、统计学家和经济学家一直在进行资源评估,以深入了解石油供应情况。为了应对挑战,已经开发出越来越复杂的定量技术和程序来满足这些评估的需求和用途。资源估算为决策者提供了关键信息,并为各种政策选择提供了参考。2005 年《能源政策法案》(EPAct)第 357 条指示内政部长对美国 OCS 水下土地内的石油和天然气资源进行清查和分析。部长必须每 5 年向国会提交一次此分析。法规要求清查和报告符合以下标准:
主席 Lowenthal、排名成员 Gosar 和小组委员会成员,感谢你们邀请我今天出席会议,讨论海洋能源管理局 (BOEM) 的使命。政府的“美国优先”海上能源战略要求提高国内能源产量,以刺激国家经济并确保国家安全,同时负责任地管理环境。这些目标的实施与 BOEM 的法定使命相一致。BOEM 负责以经济和环境负责的方式管理我国海上能源和矿产资源的开发。BOEM 通过石油和天然气租赁、可再生能源开发和海洋矿产租赁来完成这一使命,所有这些都以严格的、基于科学的环境审查和分析为指导。BOEM 通过支持海上石油和天然气资源勘探和生产以及促进可再生能源开发的计划,提供获取外大陆架 (OCS) 资源的机会,从而帮助支持政府增加国内能源产量的目标。因此,作为确保国家能源未来、造福经济和创造就业机会的更广泛努力的一部分,BOEM 在推进政府扩大负责任的国内能源资源开发的综合方法方面发挥着重要作用。BOEM 管理 OCS 能源和矿产资源的获取,并根据法规要求确保公平的市场价值或公平回报,以帮助满足国家的能源需求和矿产需求,同时平衡这种获取与保护人类、海洋和沿海环境。作为国家的海上能源和矿产资源管理者,BOEM 进行全面的分析,以决定在何处、何时以及是否可以或应该进行海上能源和矿产开发。2021 年预算申请为 BOEM 运营提出了 1.888 亿美元的资金,其中包括 6310 万美元的抵消收款。2021 年申请包括 BOEM 总预算权限比 2020 年颁布的水平净减少约 280 万美元。 BOEM 的 2021 年请求反映了对进一步推进政府优先事项和发展该局认真执行其使命的能力所需资源的仔细分析,
Cruickshank说:“肠道症状的原因之一可能是该病毒使用的ACE2受体进入我们的肠道上皮细胞上。我们知道,病毒RNA已从粪便样品中分离出来,尽管这可能不是感染性的。”这一证据是在中国研究的早期在大流行中收集的,3 4在医院患者的粪便样品中发现了SARS-COV-2 RNA更多的研究5证实,病毒RNA的粪便脱落发生在大约一半的COVID患者中,这与GI症状有关。
论文列表摘要。在新喀里多尼亚西南太平洋阿梅代灯塔珊瑚岛设置防波堤的初步研究/M. Allenbach 。在新喀里多尼亚西南太平洋努美阿-蒙特多尔沿海高速公路旁路建设影响研究的介绍和目标/A. Allenbach、P. Thollot、C. Chauvet 。17'-19'S EPR 上的构造、岩浆和热液活动之间的关系:NAUDUR 巡航(Nadir/Nautile)/J.M. Auzende、Y. Fouquet、V. Ballu、R. Batiza、D. Bideau、M-H. Cormier、P. Geistdoerfer、Y. Lagabrielle、J. Sinton、P. Spadea 。卫星测高法绘制的离岸海底地图:图瓦卢和巴布亚新几内亚境内调查结果/N. Baudry。全球地震网络覆盖太平洋/R. Butler。深海锰结核中 Toodorokite 和 Buserite 的出现/Se-won Chang, Chan Hee Lee。海洋矿产技术中心当前的研究活动/M.J. Cruickshank。印度洋和太平洋锰结核和结壳的比较/N.F. Exon。块状白云石的成因,第 143 航段,第 866A 洞,Guyot 分辨率,中太平洋山脉/P.G. Flood。加拿大海洋测绘技术的最新进展/E.C. Granter。库克群岛“EEZ”锰结核资源概述/S. Kingan。通过基底钻探评估翁通-爪哇高原的起源、年龄和后置入历史/L.W. Kroenke、J.J. Mahoney、A.D. Saunders。L 的形态结构结构
祭坛。Abd Elhady Algharably、Michel Asia、AH Jan. Stephane Laurent ll、Drano Lovic 和 Mahious Miglinas、Crzystof Narkeewicz vv、Teemu Niiranen Pathac Bub、Alexandre Perssu、波兰人、Josep Redon Stefano Fatherdei、Thomopoulos 海岸、Maciage Tomasski 和 Philippe Van de Borne、Christoph qqq
电气化系统(分散方法)或网格扩展方法(Adamu A. Baba等,2020; Mosberg,2013; Yadoo&Cruickshank,2012)。发电厂或电力行业面临着获取电力供应并减轻温室气体的排放和暴露(气候变化)的繁荣未来。然而,据报道,大约85%的人口留在农村定居点,电力供应不足,到2030年,他们预计将从27亿增加到28亿,依赖于传统的提供照明的方式等。(Neha&Rambeer Joon,2023年)。将电力扩展到消费者的任何应用都是至关重要的,但是对于农村居民来说,电力在很大程度上面临着许多障碍,其中障碍是低能源需求,不良地形,高投资成本,运营成本和维护成本(Aliyu Adamu Adamu Adamu Baba等人,2020年; Rahman等,2020; Rahman et al。,2013年)。下表(表1)显示了2011年美国能源信息部,来源和部门的一级能源消耗(Javid Mohtasham,2015; U.S. Energy Information Administrcy。,2011年)的统计数据。表表表1111。社会不同部门的能源。社会不同部门的能源。社会不同部门的能源。美国美国社会不同部门的能源来源(美国)(美国)(美国)(美国)S/NO。s/no。s/no。s/no。Sources of Energy Sources of Energy Sources of Energy Sources of Energy Percentage Percentage Percentage Percentage use use use use ((((%) %) %) %) Consumption by Consumption by Consumption by Consumption by sectors sectors sectors sectors Percentage Percentage Percentage Percentage use ( use ( use ( use (%) %) %) %) 1 Petroleum 36 Commercial 40 2 Natural gas 26 Transportation 28 3 Coal 20 Industrial 21 4 Renewable Energy 09住宅11 5核电力08
生物多样性政策1.0背景1.1阿伯丁大学的2040年战略将可持续性确立为四个战略支柱之一,以及包容性,跨学科和国际。作为该策略的一部分所包含的四项环境可持续性承诺是:•鼓励我们的时间,精力和弹性的重要性,以表彰我们所有的学生和员工的重要性•教育我们的学生和员工成为保护环境的领导者•在研究中表现出色,以解决气候紧急情况,使这些策略越来越多,可以实现生物的范围,以实现net net net odsive inter net net odsions of 2040。并提高大学环境可持续性政策中首次提出的高级生物多样性承诺(如2013年12月修订)。该政策承诺“保护和促进大学校园的生物多样性”。该政策还将支持我们对联合国可持续发展目标(SDG)的机构承诺,尤其是SDG 15“土地上的生活”。1.3大学认识到,在双胞胎气候和生物多样性危机中,我们如何管理我们的房地产越来越重要。我们的运营影响既有直接和间接影响生物多样性的影响。我们需要有效地管理这些影响,采用一种超越限制负面影响的方法,专注于在我们的校园中实现可量化的生物多样性改进。1.4我们的首届气候和可持续发展大会的调查结果已告知该政策的制定。,这是一项本科暑期实习(2023年6月至8月)的工作进一步告知的,该实习活动使可持续发展团队主持了实习,以对苏格兰东北部的六个最大地点进行生态调查。这项工作使大学能够绘制和量化〜94公顷的土地,确定了〜59公顷的绿色空间,并首次提供了网站的基本栖息地映射。请参阅附录A用于网站映射。2.0政策范围2.1本政策适用于该大学在阿伯丁的主要校园和苏格兰的其他偏远卫星地点拥有和经营的绿地,地面,土地和财产。这些站点包括已经映射的网站,即老阿伯丁,福雷斯希尔,希尔黑德,巴尔戈尼,纽堡(国家退役中心)和Kintore(Hall Forest),以及目前在Cromarty,Bettyhill,Bettyhill和Land of On Rowett遗址上的未覆盖地点。该大学还与Cruickshank植物园受托人一起工作,以监督和维护花园及其收藏。2.2该政策符合更广泛的国家政策和战略框架。该框架规定了我们与土地管理和物种保护有关的法律义务,包括适当的情况,对任何违规行为的制裁。框架包括:
Helmi Alfarra 博士Jeanette Boudreau 微生物学与免疫学,Dal Madumani Amararathna Drs. V. Rupasinghe 和 D. Hoskin 植物、食品与环境科学、Dal Mahdi Asgharpour 博士Mani Larijani 生物医学科学,MUN D. Craig Ayre 博士史蒂芬·刘易斯大西洋癌症研究所 Leah Bennett 博士Kerry Goralski 制药科学,Dal Dharini Bharadwaj 博士David Waisman 生物化学与分子生物学,Dal Moamen Bydoun 博士David Waisman 病理学,Dal Livia Clarke 博士Graham Dellaire 病理学,Dal Krysta Coyle 博士Paola Marcato 病理学,Dal Brianne Cruickshank 博士Paola Marcato 病理学,Dal Wasundara Fernando 博士David Hoskin 病理学,Dal Emma Finlayson-Trick 博士A. Stadnyk 和 J. Van Limbergen 微生物学和免疫学,Dal Simon Gebremeskel 博士布伦特·约翰斯顿微生物学和免疫学,达尔·斯泰西·格里夫博士Tony Reiman 博士 生物学,新不伦瑞克大学 Brandon Groves David Jakeman 药学院,Dal Mark Hanes 博士Carman Giacomantonio 病理学,Dal E. Courtney Henry 博士A. Syme 和 G. Mawko 物理与大气科学,Dal Ashley Hilchie 博士Jennifer Corcoran 博士 微生物学与免疫学,Dal Kayla Holder Michael Grant 博士 生物医学科学,MUN Thomas Huynh Paola Marcato 病理学,Dal Lucas Jarche 博士C. McCormick 和 J. Rohde 微生物学和免疫学,Dal Barry Kennedy 博士。 Shashi Gujar 微生物学与免疫学,Dal Calem Kenward 博士David Langelaan 生物化学与分子生物学,Dal Tyler MacDonald 博士Catherine Too 生物化学与分子生物学,Dal Grant MacNeil 博士J. Corcoran 和 J. Rainey 微生物学和免疫学,Dal Michael McPhee 博士Neale Ridgway 生物化学与分子生物学,Dal Sally Miller 博士R. Urquhart 和 G. Kephart 社区健康与流行病学,Dal Jacob Nearing Drs。 Morgan Langille 博士微生物学与免疫学布伦特·约翰斯顿微生物学与免疫学,Dal Hayden Nix 博士Mark J. Filiaggi 生物医学工程,Dal Vinothkumar Rajan 博士Jason Berman 微生物学与免疫学、Dal Vipin Shankar Chelakkot Govindalayathil
Avise,J。C.(1989)。分子标记,自然历史和进化。纽约,纽约:施普林格。Bellwood,D。R.和Meyer,C。P.(2009)。 在海洋生物多样性热点中寻找热量。 生物地理学杂志,36,569–576。 https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2008.02029.x Bermingham,E.,McCafferty,S。,&Martin,A。P.(1997)。 鱼类生物地球和分子时钟:来自巴拿马伊斯兰教的观点。 在T. D. Kocher和C. A. Stepien(编辑) ),鱼类的分子系统学(pp。 113–128)。 圣地亚哥,加利福尼亚州:学术出版社。 Bouckaert,R。R.,Heled,J.,Kühnert,D.,Vaughan,T.,Wu,C.-H.,Xie,D. (2014)。 野兽2:用于贝叶斯进化分析的软件平台。 PLOS计算生物学,10,E1003537。 https://doi.org/10.1371/journ al.pcbi.1003537 Chase,J.M。,&Leibold,M。A. (2002)。 空间量表决定了生产力的关系。 自然,416,427–430。 https:// doi。 org/10.1038/416427a Chin,T。C.,Adibah,A。 B.,Danial Hariz,Z。 A.和Siti Azizah,M。N.(2016)。 通过DNA钢筋编码:提高食品市场的透明度来检测马来西亚标记错误的海鲜产品。 食品控制,64,247–256。 https://doi.org/10.1016/j.foodc ont.2015.11.042 Cinner,J.E.,Graham,N.A。J. (2013)。 在珊瑚礁渔业状况下,当地人口密度和与市场距离的全球影响。 罗马。Bellwood,D。R.和Meyer,C。P.(2009)。在海洋生物多样性热点中寻找热量。生物地理学杂志,36,569–576。https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2008.02029.x Bermingham,E.,McCafferty,S。,&Martin,A。P.(1997)。鱼类生物地球和分子时钟:来自巴拿马伊斯兰教的观点。在T. D. Kocher和C. A. Stepien(编辑),鱼类的分子系统学(pp。113–128)。圣地亚哥,加利福尼亚州:学术出版社。 Bouckaert,R。R.,Heled,J.,Kühnert,D.,Vaughan,T.,Wu,C.-H.,Xie,D. (2014)。 野兽2:用于贝叶斯进化分析的软件平台。 PLOS计算生物学,10,E1003537。 https://doi.org/10.1371/journ al.pcbi.1003537 Chase,J.M。,&Leibold,M。A. (2002)。 空间量表决定了生产力的关系。 自然,416,427–430。 https:// doi。 org/10.1038/416427a Chin,T。C.,Adibah,A。 B.,Danial Hariz,Z。 A.和Siti Azizah,M。N.(2016)。 通过DNA钢筋编码:提高食品市场的透明度来检测马来西亚标记错误的海鲜产品。 食品控制,64,247–256。 https://doi.org/10.1016/j.foodc ont.2015.11.042 Cinner,J.E.,Graham,N.A。J. (2013)。 在珊瑚礁渔业状况下,当地人口密度和与市场距离的全球影响。 罗马。圣地亚哥,加利福尼亚州:学术出版社。Bouckaert,R。R.,Heled,J.,Kühnert,D.,Vaughan,T.,Wu,C.-H.,Xie,D.(2014)。野兽2:用于贝叶斯进化分析的软件平台。PLOS计算生物学,10,E1003537。https://doi.org/10.1371/journ al.pcbi.1003537 Chase,J.M。,&Leibold,M。A.(2002)。空间量表决定了生产力的关系。自然,416,427–430。https:// doi。org/10.1038/416427a Chin,T。C.,Adibah,A。B.,Danial Hariz,Z。 A.和Siti Azizah,M。N.(2016)。 通过DNA钢筋编码:提高食品市场的透明度来检测马来西亚标记错误的海鲜产品。 食品控制,64,247–256。 https://doi.org/10.1016/j.foodc ont.2015.11.042 Cinner,J.E.,Graham,N.A。J. (2013)。 在珊瑚礁渔业状况下,当地人口密度和与市场距离的全球影响。 罗马。B.,Danial Hariz,Z。A.和Siti Azizah,M。N.(2016)。通过DNA钢筋编码:提高食品市场的透明度来检测马来西亚标记错误的海鲜产品。食品控制,64,247–256。https://doi.org/10.1016/j.foodc ont.2015.11.042 Cinner,J.E.,Graham,N.A。J.(2013)。在珊瑚礁渔业状况下,当地人口密度和与市场距离的全球影响。罗马。保护生物学,27,453–458。https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2012.01933.x Cinner,J.E.,Huchery,C.,Macneil,M.A.,Graham,N.A.J.世界珊瑚礁之间的亮点。自然,535(7612),416–419。https://doi.org/10.1038/ Natur E18607 Collet,A.,Durand,J.D.,Desmarais,E.DNA条形码在大型后可以改善有关鱼类生物多样性的知识:来自SW印度洋La Reunion的一个例子。线粒体DNA A部分,29(6),905–918。https:// doi。org/10.1080/24701 394.2017.1383406 Collins,R.A。,&Cruickshank,R.H。(2014)。已知已知的未知数未知数未知和未知数在DNA Barcoding中:对Dowton等人系统生物学的评论,63(6),1005–1009。https://doi.org/10.1093/sysy.1093/sysysbi O/syu060 delrieu-delrieu--trottin,E.,e.,j。t。法国波利尼西亚海岸鱼类的DNA条形码参考库。科学数据,6(1),114。https:// doi。org/10.1038/s4159 7-019-0123-5 Di Pinto,A.,Marchetti,P.,Mottola,A.,Bozzo,G.,G.,Bonerba,E.使用DNA条形码在鱼片中的物种鉴定。渔业研究,170,9-13。https:// doi。org/10.1016/j.fishr es.2015.05.006 Durand,J.-D.,Hubert,N.,Shen,K.-N。,&Borsa,P。(2017)。DNA灰色mul虫。《鱼类生物学与渔业》中的评论,27(1),233-243。粮农组织(2018)。https://doi.org/10.1007/s1116 0-016-9457-7 Erdmann,M。,&Allen,G。R.(2012)。 东印度群岛的礁鱼。 珀斯,澳大利亚:嗯。 la Cheation MondialedesPêches等人2018。 atteindre les objectifs dedévelopment耐用。 Ficetola,G。F.,Miaud,C.,Pompanon,F。,&Taberlet,P。(2008)。 使用水样中的环境DNA检测物种。 生物学信,4,423–425。 https://doi.org/10.1098/rsbl.2008.0118 Froese,R。,&Pauly,D。(2014)。 fishbase .http://www.fishb ase.org,electronic版本访问了11/2019。 Fujisawa,T。和Barraclough,T。G.(2013)。 使用Single-Locus数据和广义混合Yule Colescent方法对物种进行分解:对模拟数据集的修订方法和评估。 系统生物学,62(5),707–724。 https://doi.org/10.1093/sysbi o/syt033 Gaboriau,T.,Leprieur,F.,Mouillot,D。,&Hubert,N。(2018)。 物种地理位置对印度太平洋地区珊瑚礁鱼类生物多样性当前模式的影响。 Ecograph,40,1295–1306。 https://doi.org/10.1111/ecog.02589https://doi.org/10.1007/s1116 0-016-9457-7 Erdmann,M。,&Allen,G。R.(2012)。东印度群岛的礁鱼。珀斯,澳大利亚:嗯。la Cheation MondialedesPêches等人2018。atteindre les objectifs dedévelopment耐用。Ficetola,G。F.,Miaud,C.,Pompanon,F。,&Taberlet,P。(2008)。使用水样中的环境DNA检测物种。生物学信,4,423–425。https://doi.org/10.1098/rsbl.2008.0118 Froese,R。,&Pauly,D。(2014)。fishbase .http://www.fishb ase.org,electronic版本访问了11/2019。Fujisawa,T。和Barraclough,T。G.(2013)。使用Single-Locus数据和广义混合Yule Colescent方法对物种进行分解:对模拟数据集的修订方法和评估。系统生物学,62(5),707–724。https://doi.org/10.1093/sysbi o/syt033 Gaboriau,T.,Leprieur,F.,Mouillot,D。,&Hubert,N。(2018)。物种地理位置对印度太平洋地区珊瑚礁鱼类生物多样性当前模式的影响。Ecograph,40,1295–1306。https://doi.org/10.1111/ecog.02589