4.0 拟议更新通用许可证的重大变化包括:与 2021 年美国环保署多部门通用许可证(“MSGP”)相似的更新格式;每个许可证持有者的部门特定名称;关于雨水和非雨水排放授权和禁令的澄清;额外的部门特定定义;某些部门的额外 SCM 和 BMP;纳入或更新联邦要求的某些部门的流出物限制指南(“ELG”);增加监测要求以符合 MSGP;纳入新的“纠正措施”部分;使用新的电子 DMR 报告和新的在线不合规通知报告工具;对弹性措施评估的建议;并提交年度报告,与联邦 MSGP 和该地区的类似许可证一致。
摘要:金属铅(PB)等环境污染物与心血管疾病有关,但潜在的分子机制知之甚少。特别是,关于早期发育过程中对PB的暴露如何影响整个生命过程中的任何时刻以及性别之间的潜在差异,对PB的暴露量鲜为人知。在人类相关围产期暴露的小鼠模型中,我们利用RNA-SEQ并增强了降低的表示量测序(ERRB),以研究雌性和雌性小鼠在断奶中的心脏中分别研究妊娠和哺乳期PB暴露对基因表达和DNA甲基化的影响。对于错误,我们根据甲基化的最小绝对变化为10%和FDR <0.05,鉴定了差异化甲基化的CpG(DMC)或差异甲基化的1000 bp区域(DMR)。对于基因表达数据,FDR <0.05被认为是显着的。没有个体基因符合基因表达的FDR截止;但是,我们发现PB暴露会导致与心血管发育和疾病相关的基因途径表达的显着变化。我们进一步发现,PB促进了数百个基因基因座DNA甲基化的性别变化(男性中的280个DMC和99个DMR,女性中的189个DMC和121个DMR),途径分析表明,这些CPG和区域在胚胎发展中综合起作用。在男性中,与免疫功能和代谢有关的基因也发生了差异甲基化。 然后,我们研究了在断奶时表现出差异甲基化的基因是否也从成年后的一群PB暴露小鼠的心脏中差异化。在男性中,与免疫功能和代谢有关的基因也发生了差异甲基化。然后,我们研究了在断奶时表现出差异甲基化的基因是否也从成年后的一群PB暴露小鼠的心脏中差异化。我们发现一个单个基因Galnt2在性别和时间点都显示出差异甲基化。在人类队列中,研究了产前PB对表观基因组的影响,我们还观察到在GALNT2的一个基因座上的第一个三个月PB浓度与青少年血白细胞DNA甲基化之间存在反相关性,这表明该基因可能代表跨物种PB曝光的生物标志物。,这些数据在小鼠和人类出生队列研究中的两个时间点共同证明,PB暴露促进了心脏表观基因组的性别特异性编程,并为PB引起心血管疾病的方式提供了潜在的机械洞察力。
在 22 财年,开发了 11 种新的钢铁产品,预计将加强该国在铁路、基础设施和建筑、国防等战略领域的实力。其中一些产品是在新投产的生产设施中开发的,其中最突出的是 r-260 级和 60e1 型钢轨、dMr 301 板、LhB 车轴、电缆铠装质量 (caQ) 线材、hc82B 高碳线材、电气应用高硅冷轧卷、铁路枕木用的宽平行法兰梁 WpB200、用于基础设施和建筑行业的 tMt fe550d hcr 和 fe600、用于农业和太阳能行业的高强度涂层镀锌产品等。此外,所有工厂都采取了大量新举措来改进工艺,特别强调生产力和质量改进、产品开发和商业化、节能和自动化。
缩写:下一代测序 (NGS)、第三代测序 (TGS)、人类白细胞抗原 (HLA)、纯合区域 (ROH)、B 等位基因频率测序 (BAF)、全外显子组测序 (WES)、全基因组测序 (WGS)、质量控制 (QC)、插入和缺失 (InDels)、结构变异 (SV)、拷贝数变异 (CNV)、聚合酶链式反应 (PCR)、变异调用格式 (VCF)、基因组 (G)VCF、整合基因组学查看器 (IGV)、平衡染色体重排 (BCR)、碱基对 (bp)、兆碱基 (Mb)、读取深度 (RD)、分割/剪辑读取 (SR)、读取对 (RP)、基于组装 (AB)、单核苷酸多态性 (SNP)、单分子实时测序 (SMRT)、零模波导 (ZMW)、差异甲基化探针(DMP)、差异甲基化区域(DMR)
AOC 同意行政命令 BOD 生物需氧量 CF&T 污染物命运和输送 COPC 潜在关注的污染物 CWB 清洁水部门 CWRM 水资源管理委员会 DLNR 土地和自然资源部 DMR 排放监测报告 DOFAW DLNR 林业和野生动物司 DOH 卫生部 DOT 交通部 DQO 数据质量目标 eDNA 环境 DNA EPA 美国环境保护署 ERN 环境恢复 ESA 濒危物种法案 ft 英尺 FY 财政年度 GAC 颗粒活性炭 gpm 加仑/分钟 GWF 地下水流量 HBWS 檀香山供水委员会 IDWST 跨部门饮用水系统小组 JBPHH 珍珠港-希卡姆联合基地 LNAPL 轻非水相液体 MGD 百万加仑/天 MILCON 军事建筑 MSL 平均海平面
6. 应以标准单位 (SU) 报告当月的最小和最大 pH 值样本测量值。在海上换流站调试期间,必须至少进行 12 个月的 pH 采样。应从热交换器下游的就地清洗阀收集流出物样本。应从尽可能安全地靠近冷却水入口的位置或代表但不受排污口影响的参考位置收集环境样本。应在排放监测报告 (DMR) 中报告结果。调试期结束后,许可证持有人应提交环境和流出物 pH 值结果的摘要报告。如果采样表明所有流出物 pH 值样本都在 6.5 到 8.5 标准单位 (SU) 的预期范围内,并且流出物和环境 pH 值的差异在自然发生的变化范围内 (0.2 SU),则许可证持有人可以请求取消 pH 监测。监测必须按上述规定继续进行,直到收到 EPA 停止 pH 采样的书面授权。
图 1:MUOS 卫星、地面系统、波形和兼容用户终端 5 图 2:陆军士兵使用与移动用户目标系统兼容的便携式终端 6 图 3:移动用户目标系统 (MUOS) 初始 (IOC) 和全面作战能力 (FOC)、终端部署和卫星发射日期的原始和实际能力交付日期 9 图 4。联合能力整合与发展系统流程的要素 23 缩写 AN/ARC 陆军海军机载无线电通信 AN/PRC 陆军海军便携式无线电通信 AOA 替代方案分析 CJCS 参谋长联席会议主席 DMR 数字模块化无线电 DOD 国防部 DOT&E 作战测试与评估主任 FOC 全面作战能力 GHz 千兆赫 HMS 手持、背负和小型化 IOC 初始作战能力 JCIDS 联合能力整合与发展系统 JROC 联合需求监督委员会 JTRS 联合战术无线电系统 MDAP 重大国防采购计划MHz 兆赫 MUOS 移动用户目标系统 SATCOM 卫星通信 UHF 超高频 USASMDC 美国陆军太空与导弹防御司令部
BOEM 海洋能源管理局联盟 缅因州海上风电研究联盟 DMR 缅因州海洋资源部 FOW 浮动海上风电 FY 财政年度 GEO 州长能源办公室 GW 吉瓦 LMA1 龙虾管理区 1 MCMI 缅因州沿海测绘计划 MDIFW 缅因州内陆鱼类和野生动物部 MOU 谅解备忘录 NERACOOS 东北地区沿海海洋观测系统协会 NM 海里 NOAA 国家海洋和大气管理局 NOWRDC 国家海上风电研究与开发联盟 OCS 外大陆架 OSW 海上风电 PL 公法 PPA 电力购买协议 PTOW 松树海上风电 PUC 公用事业委员会 R&D 研究与开发 RFA 申请征求书 RFP 征求建议书 RODA 负责任的海上开发联盟 ROSA 负责任的海上科学联盟 RWSC 区域野生动物科学合作组织 UMaine 缅因大学 USFWS 美国鱼类和野生动物管理局WEA 风能区
图 1:MUOS 卫星、地面系统、波形和兼容用户终端 5 图 2:陆军士兵使用与移动用户目标系统兼容的便携式终端 6 图 3:移动用户目标系统 (MUOS) 初始 (IOC) 和全面作战能力 (FOC)、终端部署和卫星发射日期的原始和实际能力交付日期 9 图 4。联合能力整合与发展系统流程的要素 23 缩写 AN/ARC 陆军海军机载无线电通信 AN/PRC 陆军海军便携式无线电通信 AOA 替代方案分析 CJCS 参谋长联席会议主席 DMR 数字模块化无线电 DOD 国防部 DOT&E 作战测试与评估主任 FOC 全面作战能力 GHz 千兆赫 HMS 手持、背负和小型化 IOC 初始作战能力 JCIDS 联合能力整合与发展系统 JROC 联合需求监督委员会 JTRS 联合战术无线电系统 MDAP 重大国防采购计划MHz 兆赫 MUOS 移动用户目标系统 SATCOM 卫星通信 UHF 超高频 USASMDC 美国陆军太空与导弹防御司令部
图 1:MUOS 卫星、地面系统、波形和兼容用户终端 5 图 2:陆军士兵使用与移动用户目标系统兼容的便携式终端 6 图 3:移动用户目标系统 (MUOS) 初始 (IOC) 和全面作战能力 (FOC)、终端部署和卫星发射日期的原始和实际能力交付日期 9 图 4。联合能力整合与发展系统流程的要素 23 缩写 AN/ARC 陆军海军机载无线电通信 AN/PRC 陆军海军便携式无线电通信 AOA 替代方案分析 CJCS 参谋长联席会议主席 DMR 数字模块化无线电 DOD 国防部 DOT&E 作战测试与评估主任 FOC 全面作战能力 GHz 千兆赫 HMS 手持、背负和小型化 IOC 初始作战能力 JCIDS 联合能力整合与发展系统 JROC 联合需求监督委员会 JTRS 联合战术无线电系统 MDAP 重大国防采购计划MHz 兆赫 MUOS 移动用户目标系统 SATCOM 卫星通信 UHF 超高频 USASMDC 美国陆军太空与导弹防御司令部