[接第 1 页:] 1. 2024 年 8 月 27 日杜克能源公司提出的动议;2. 2024 年 8 月 29 日 Beyond Nuclear 和塞拉俱乐部提出的动议;3. 2024 年 9 月 10 日 NRC 工作人员提出的动议;4. 2024 年 9 月 24 日 NRC 工作人员提出的动议;5. 2024 年 9 月 30 日请愿人的回应;6. 2024 年 10 月 7 日 NRC 和杜克能源公司的答复;7. 2024 年 11 月 21 日 NRC 工作人员提出的动议;8. 2024 年 11 月 21 日 NRC 工作人员提交的文件;9. 2024 年 6 月 24 日的笔录;以及 10. 引用文件第 2 页第 10 行中提到的“请愿人的四份文件”。 FOIA 办公室于 2024 年 12 月 3 日收到了您的 FOIA 请求,并责成核反应堆监管办公室 (NRR) 和总法律顾问办公室 (OGC) 查找响应记录并提供披露建议。 OGC 律师引导我们查阅 Oconee 案件的电子听证案卷 (EHD),Oconee 50-269、50-270 和 50-287- SLR-2,https://adams.nrc.gov/ehd/,并确定了您请求的每条记录的 ML 接入号,您可以通过 NRC 的机构范围文件访问和管理系统 [ADAMS] 访问这些记录:1. ML24240A156 2. ML24242A273 3. ML24254A456 4. ML24269A178 5. ML24274A332 6. ML24281A124 和 ML24281A185 7. ML24326A367 8. ML24326A368 9. ML24337A176 10. 四个附件均已公开,删节内容如下: 附件 A - ML24337A217 附件 B - ML24337A222 附件 C - ML24337A224 附件 D - ML24337A228 这些公开记录的删节内容包含美国联邦能源管理委员会 (FERC) 根据 FERC 与 NRC 之间的谅解备忘录 (ML18164A182,https://adamswebsearch2.nrc.gov/webSearch2/main.jsp?AccessionNumber=ML18164A182 ,经 ML22059B065 扩展) 指定为关键能源/电力基础设施信息 [CEII] 的内容。 adamswebsearch2.nrc.gov/webSearch2/main.jsp?AccessionNumber=ML22059B065 。一旦信息被指定为 CEII,NRC 必须根据 FOIA 豁免 3 结合 16 USC 824o-1(d) 保留此类信息,请参阅第 II 部分。
efpia为欧盟委员会(EC)(EC)创建一个欧盟政策环境的努力表示赞赏,该政策环境释放了数据经济的价值并创造了有益的欧洲健康数据领域(EHDS)。它有可能更好地测量结果,赋予患者能力并在医疗保健专业人员和患者之间创造新的沟通方式。如果成功,EHD将在整个护理中启用数据,从药物和治疗的整个护理过程中通过完整的患者旅程进行交换。委员会的战略强调,数据是数字化转型的核心,这是创造长期利益的关键时刻,强大了公共和私营部门以新颖而创新的方式共同努力。EFPIA致力于成为该数据生态系统的合作伙伴。
[接第 1 页:] 1. 2024 年 8 月 27 日杜克能源公司提出的动议;2. 2024 年 8 月 29 日 Beyond Nuclear 和塞拉俱乐部提出的动议;3. 2024 年 9 月 10 日 NRC 工作人员提出的动议;4. 2024 年 9 月 24 日 NRC 工作人员提出的动议;5. 2024 年 9 月 30 日请愿人的回应;6. 2024 年 10 月 7 日 NRC 和杜克能源公司的答复;7. 2024 年 11 月 21 日 NRC 工作人员提出的动议;8. 2024 年 11 月 21 日 NRC 工作人员提交的文件;9. 2024 年 6 月 24 日的笔录;以及 10. 引用文件第 2 页第 10 行中提到的“请愿人的四份文件”。 FOIA 办公室于 2024 年 12 月 3 日收到了您的 FOIA 请求,并责成核反应堆监管办公室 (NRR) 和总法律顾问办公室 (OGC) 查找响应记录并提供披露建议。 OGC 律师引导我们查阅 Oconee 案件的电子听证案卷 (EHD),Oconee 50-269、50-270 和 50-287- SLR-2,https://adams.nrc.gov/ehd/,并确定了您请求的每条记录的 ML 接入号,您可以通过 NRC 的机构范围文件访问和管理系统 [ADAMS] 访问这些记录:1. ML24240A156 2. ML24242A273 3. ML24254A456 4. ML24269A178 5. ML24274A332 6. ML24281A124 和 ML24281A185 7. ML24326A367 8. ML24326A368 9. ML24337A176 10. 四个附件均已公开,删节内容如下: 附件 A - ML24337A217 附件 B - ML24337A222 附件 C - ML24337A224 附件 D - ML24337A228 这些公开记录的删节内容包含美国联邦能源管理委员会 (FERC) 根据 FERC 与 NRC 之间的谅解备忘录 (ML18164A182,https://adamswebsearch2.nrc.gov/webSearch2/main.jsp?AccessionNumber=ML18164A182 ,经 ML22059B065 扩展) 指定为关键能源/电力基础设施信息 [CEII] 的内容。 adamswebsearch2.nrc.gov/webSearch2/main.jsp?AccessionNumber=ML22059B065 。一旦信息被指定为 CEII,NRC 必须根据 FOIA 豁免 3 结合 16 USC 824o-1(d) 保留此类信息,请参阅第 II 部分。
4 里尔大学、法国国立科学研究院、里尔中央理工学院、Yncra ISEN、法国上法兰西大学、UMR 8520 – IEMN、F-59000 里尔,法国。摘要:我们报告了对软凝胶粘弹性流变性质的非接触式测量。实验是在液体环境中以动态模式使用胶体探针原子力显微镜 (AFM) 进行的。测量了不同振荡频率下液体间隙厚度与机械响应的关系。我们的测量揭示了探针振荡引起的流动与凝胶的粘弹性变形之间的弹性流体动力学 (EHD) 耦合。数据由粘弹性润滑模型定量描述。从数据与模型的拟合中提取了聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 凝胶的频率相关储能和损耗模量,并且与 C hasset-Thirion 定律高度一致。我们的结果表明,非接触式胶体探针方法是一种强大的工具,可用于在很宽的频率范围内精细探测软界面。 * 通讯作者:abdelhamid.maali@u-bordeaux.fr
2022年5月3日,委员会通过了一项规定建立欧洲健康数据领域(EHD)的法规。它旨在确保个人访问和控制其电子个人数据(主要用途),同时为整个联盟重新使用数据框架(次要使用)。欧洲议会环境,公共卫生和食品安全委员会(ENVI)和公民自由,正义与内政委员会(LIBE)于2023年11月28日通过了联合报告。议会预计将在12月在全体会议上辩论该报告,以期为三路径谈判设定立场。背景数字健康是指个人和医疗保健系统用于健康目的的数字技术,信息和通信技术(ICT)。根据对EHDS提案的影响评估,全球数字健康市场的规模从2015年的160亿欧元稳定增加到2020年的310亿欧元 - 构成了一项巨大份额的电子健康记录。
在法国斯特拉斯堡市召集的1,100多名急切代表,供EHDN&RENOLL-HD 2024。这是自EHDN成立以来20年的标志,也是第一个合作举办的合作活动,将两年一次的EHDN全体会议(第1天),EHDN和招募-HD联合计划(第2天)与入学-HD-HD大会(第3天)结合在一起(第3天)。代表们受到三天的刺激性科学和临床演讲,特殊会议,网络机会和社交活动的欢迎。这是众多活动亮点中的一些吹哨之旅。将在不久的将在线发布的报告中提供更多细节(包括简短的通信和并行会议),但与此同时,可以在我们的YouTube频道上查看第1天和第2天的演示文稿,可以在ehdn.org/ehdn2024/#posters上查看海报。活动中的所有照片都可以在Artifox.com/ehdn-enroll-hd-2024-strasbourg上查看。
摘要:反刍动物的epizootic出血性疾病(EHD)是一种病毒病理学,具有显着的福利,社会和经济影响。病因epizootic出血性疾病病毒(EHDV)属于Orbivirus属,导致北美,亚洲,非洲和大洋洲的牲畜和野生动植物之间在牲畜和野生动植物之间发生明显的区域性疾病暴发,导致了明显的运动性和死亡率。在过去的十年中,这种病毒疾病已成为地中海盆地国家的真正威胁,最近发生了几次重要的牲畜爆发。欧盟还注册了在其领土内检测到的第一个EHDV案件。涉及病毒传播的有能力的向量,Culicoides Midges正在扩大其分布,可以想象,这是由于全球气候变化所致。因此,全球牲畜和野生反刍动物有这种严重疾病的风险。本综述概述了有关EHDV的当前知识,包括分布和毒力的变化,对不同动物疾病模型的检查以及有关控制疾病的潜在治疗方法的讨论。
1) Y. Kakinuma 等人:使用 La 掺杂 CeO 2 浆料对光学玻璃镜片进行超精密磨削,CIRP Annals,68,1 (2019) 345-348。2) S. Fujii 等人:全精密加工制造超高 Q 值晶体光学微谐振器,Optica,7,6 (2020) 694-701。3) T. Kuriya 等人:Inconel 718 定向能量沉积的凝固时间和孔隙率之间的关系先进制造技术特刊,JAMDSM,12,5 (2018) JAMDSM0104。4) M. Ueda 等人:用于快速制造的 DED(定向能量沉积)的智能工艺规划和控制,JAMDSM,14, 1 (2020) JAMSDSM0015。5) S. Sakata 等人:通过基于观察者的切削力估算避免不等齿距角平行车削中的颤动,制造科学与工程杂志 140,4 (2018) 044501。6) S. Kato 等人:利用新结构材料的节能机床的热位移和节能性能评估,日本机械工程师学会期刊,(2020 年)。 doi.org/10. 1299/transjsme.20-00002 7) K. Itoh 等人:通过 EHD 图案化开发电粘附微柱阵列,智能材料和结构,28(2019)034003。
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