“丹麦面临的网络威胁很高”,这是前丹麦国防部长 Trine Bramsen 在 2021 年提出丹麦更好的网络防御新提案时开篇所说的话(Trine Bramsen,2021 年)。根据 2021 年的年度威胁评估,CFCS 得出结论,网络犯罪和网络间谍活动的威胁位居榜首,非常高(Center For Cybersikkerhed,2021 年)。勒索软件和供应链攻击一直是 2021 年的流行语,并将在 2022 年在网络社区中继续流行。美国勒索软件特别工作组报告称,勒索软件对全球关键基础设施、私营公司和公共组织的威胁日益增加。随着全球网络事件的增多,国家安全和人员伤亡的风险越来越令人担忧(勒索软件特别工作组,2021 年)。2021 年 4 月发布的勒索软件特别工作组报告估计,2020 年有近 2,400 个美国实体受到勒索软件攻击,并指出以下引述:
本文对丹麦区域供热进行了连贯的回顾,探索了过去、现在和未来的前景。丹麦区域供热在供热规划策略、技术解决方案和组合、能源效率和可持续性、所有权模式和融资方面在国际上独树一帜,从早期就吸引了世界各地区域供热社区和利益相关者的关注。从历史上看,禁止垃圾填埋场激励了垃圾焚烧,而热电联产厂的战略整合和工业废热的回收都提高了能源系统的能源效率。最终,这促使丹麦能源系统在世界能源理事会的能源三难标准排名中名列前茅。合作心态、福利国家价值观以及能源效率、可用性、独立性和可持续性的概念都是整个丹麦区域供热网络发展的关键。丹麦区域供热行业的其他独特之处包括大规模集体供热规划、强制连接、非营利原则、无论热密度如何,客户的价格大致相同,以及区域供热的平均价格相对较高。此外,区域供热知识中心还促进了区域供热技术和专门知识的全球出口。丹麦区域供热行业未来面临的挑战包括生物质进口依赖性增加、热电联产电厂在能源系统中的角色变化、向非燃烧供热的过渡以及单户住宅中单个热泵的竞争。然而,随着越来越多的可再生能源被整合到丹麦和国际能源系统中,未来的“智能”热网将日益促进行业耦合过程。
背景:不安的腿综合征(RLS)是一种在晚上和晚上发生的神经感觉运动障碍,因此经常影响患者的睡眠质量。尽管已经认为铁失调是可能的途径,但尚未完全了解RLS的病因。RLS与铁调节蛋白肝素之间的关系尚未在大型同类中进行研究。我们旨在评估血浆肝素变异与RLS之间的关联是否存在于大量健康个体中。方法:在丹麦献血者研究的9708个丹麦献血者中测量了血浆肝素水平,所有这些人都正确地完成了经过验证的剑桥E HOPBIDGE E HOPKINS RLS RLS-QUESTOIONNAIRE,以进行RLS评估。结果:在样本中,总共确定了466个献血者为当前RLS病例(4.8%)。rls病例的女性比例明显高(56.7%vs 46.7%; p <0.001),并且年龄较大(中位年龄[IQR] 40。6年,而38.0岁;P¼0.010)。rls病例也更常见吸烟者(p¼0.004)。在体重指数(BMI),饮酒,捐赠时间和病例和对照之间的捐赠历史上没有发现显着差异。在RLS病例中,RLS病例和对照组之间的血浆肝素水平没有差异(中位浓度[IQR]:10.5 ng/ml [6.3 E 16.4],而对照组为10.5 ng/ml [6.0 E 16.5])。结论:我们对丹麦献血者的研究未发现RLS与血浆肝素水平之间的关联。我们的发现表明,血浆肝素作为RLS的潜在诊断生物标志物的作用不足。使用逻辑回归模型,我们发现肝素水平与年龄,性别,饮酒,吸烟状态,捐赠时间和捐赠历史(或每1 ng/ml hepcidin升高;p¼0.429)相关。©2021作者。由Elsevier B.V.这是CC下的开放访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)。
本文使用Baker等人建议的方法制定了基于报纸的经济政策不确定性衡量标准。(2016)。我们应用了这一点,以研究不确定性,消费者骗局和复合指标之间的相互关系。我们认为,不确定性明显地存在房屋对自己的境局势的期望,对于未来12个月的丹麦经济,当不确定性增加时,家庭变得更加悲观。领先的指标与不确定性负相关,但对消费者的影响少于不确定性。欧盟经济政策不确定性也可以使家庭期望以及丹麦经济政策不确定性不确定。使用对消费者的分解数据,我们认为男性对经济的未来发展及其自身的状况比女性更加乐观,但他们对不确定性的变化做出了强大的反应。失业往往比工人更乐观(失业的很大一部分是年轻人和年轻人比老年人更乐观),但对不确定性产生负面反应。中等收入家庭和较熟练的工人对不确定性增加的反应显着。
本方法指南旨在阐明希望获得丹麦药品委员会评估的新药或现有药品适应症扩展的公司的要求。方法指南还可作为丹麦药品委员会下属三个部门的工具:委员会、专家委员会和秘书处。此外,方法指南还可为其他利益相关者提供丹麦药品委员会评估新药和现有药品适应症扩展的方法的见解。在本文件中,“新药”一词既指新药,又指现有药品适应症扩展。丹麦药品委员会评估新药的流程指南分别描述了新药的评估流程。这两份指南构成了丹麦药品委员会评估新药的基础。公司通过提交评估申请来启动评估流程,流程指南将进一步描述该流程。本方法指南描述了向丹麦药品委员会提交的申请中应包括哪些内容。向丹麦药品委员会提交的申请应包括新药的临床效果和安全性、成本效益和预算影响的文件和分析。申请应使丹麦药品委员会能够评估新药投入使用的效果和成本,并与丹麦临床实践中的现行治疗方法进行比较。公司可以联系丹麦药品委员会秘书处,以获得有关申请选择的指导,例如比较物、搜索协议和搜索策略、分析等的选择。这将与秘书处商定。申请材料通常包括完整的申请表、健康经济分析和预算影响分析。公司必须以 Excel 格式提交健康经济分析和预算影响分析,公司可以提交额外的技术文件。申请表可在丹麦药品委员会网站上找到。丹麦药品委员会的建议基于对药品的效果(以质量调整生命年 (QALY) 衡量)和安全性是否与在丹麦投入使用药品的成本合理成比例的评估。新药评估属于丹麦议会优先考虑医院药品的七项原则以及丹麦药品委员会在特殊情况下可考虑的两项原则(谨慎和严肃)的政治框架。丹麦议会的七项原则以及丹麦药品委员会如何应用严肃性原则的说明可在丹麦药品委员会网站上找到(丹麦语):www.medicinraadet。dk。
该组织允许分散的运营区域在推出的第一阶段,是当地疫苗接种工作的骨干,并以中央控制和有针对性的疫苗接种人口中的目标疫苗。该组织还允许在政治和行政层面之间进行密切合作,以及行政和运营层面之间的密切合作。此设置使得有效创建实施条件并允许对实现的短暂响应时间和反馈。通过插图,每周举行两次会议,包括负责疫苗接种工作的人,包括丹麦卫生局,地区,市政当局和全科医生组织(总共10-15人)的代表,他们共同计划了整体策略的具体实施。
摘要和建议的第一章评论有关当前的环保政策问题的评论,例如当前的财政政策,Sup-port软件包,《国家预算法》中的财政框架以及气候政策。第二章和第三章目前对丹麦经济的预测。短期预测表明,相对较快的态度,前景将经济活动正常化到2022年。长期预测表明,财政政策是可持续的。但是,可持续发展依赖于对退休行为的假设至关重要。第四章仔细研究了财政政策作为稳定工具的基本和实际方面,而第五章的重点是流行病学与经济之间的相互关系。
效果并开发技术(总)和更现实(净)潜力,从而可以更准确地分析有吸引力的能源效率改进。这种分析是新颖的,因为底层模型依赖于建筑特征而不是合成原型,这可能导致多样性的丧失(例如成本和潜力的变化),从而丢弃具有成本效益的潜力。该分析还调查了结果对折现率假设的敏感性,并重点关注将最终用户暴露于不同的区域供热关税以及随之而来的总成本效益投资的影响。结果表明,在考虑的不同建筑存量中,成本效益能源效率改进在规模和类型上差异很大。关于区域供热关税,当所有成本组成部分都是可变的时,总成本效益潜力会大大增加,特定的能源效率改进在不同的建筑物类别中分布不同,并且成本组成部分提供不同的投资激励。因此,在评估建筑能效改进方面具有经济吸引力的投资时,异质性和不同的关税政策确实很重要。
一个新时代:世界上第一个能源岛和该协议的更可再生能源,丹麦成为世界上第一个开始建造两个能量岛的国家,它们的总容量为5 gw,预定在2030年完成:一个在Bornholm岛上完成,其容量为2 GW,一个在西北的能力为3 GW。该协议还加速了在Hesselø岛上建立1 GW海上风,该岛最初计划在2018年的能源协议中以“风电场2”。这些项目总计6 GW海上风,或丹麦目前的三倍以上。除了发电以供消耗量,这些岛屿的能量最终还将用于为可以存储或转化为绿色燃料的“ Power-to-to-t-to-t-to-t-to-t-to-t-to-to-to-to-to-to-to-to-power-X”技术。《气候协议》制定了倡议,以确保过渡到市场驱动的太阳能和陆上风。例如,技术中立的公共招标将在2020年和2021年继续进行。该协议还强调了一个监管框架对通电和电网公司的重要性,该框架与电气化增加一致。政府将在2021年初提出电气化策略。
本研究的目的是确定未来完全可再生能源系统的技术解决方案空间,以满足可持续的生物质需求。在向非化石能源和材料系统过渡的过程中,生物质是一种有吸引力的碳源,以满足非化石系统中对高密度、含碳燃料和原料的需求。然而,广泛的土地使用已经是一个可持续发展的挑战,未来需求的增长有可能超过全球可持续生物质的潜力,根据国际专家的共识,到 2050 年,全球可持续生物质的潜力约为 10-30 GJ/人/年。我们对 8 项关于完全可再生能源系统设计的独立研究中的 16 种情景进行了分析,并综合了 9 种通用系统设计,揭示了电气化和氢能集成对于建立尊重全球生物质限制的完全可再生能源系统的重要性。我们发现,不同的完全可再生能源系统设计的生物质需求范围为 0 GJ/人/年(高度集成、电气化、纯电燃料场景,氢气需求高达 25 GJ/人/年)到 200 GJ/人/年以上(集成度较低、没有电气化或氢气集成的完全生物能源场景)。我们发现,要保持在可持续生物质限度内,需要至少 15 GJ/人/年的高度系统电气化和氢气集成。