●NOAA ATLAS 15团队的所有技术成员(按字母顺序列出):Idoliris bacallao(Lago),Brian Beitler(IBSS),Maria Bravo(Lago),Ryan Clare(IBSS),Tori Clear(IBSS),Jacquelyn Crowell(IBSS)悉尼·莱布兰德(IBSS),詹妮弗·马尔凯蒂(IBSS),鲍恩·潘(RTI),科迪·波拉拉(IBSS),凯文·桑切斯(Kevin Sanchez),凯文·桑切斯(IBSS),liqiang sun(ncsu),xia sun(xia sun(ncsu) Trabachino(RTI),Danielle White(IBSS)和Shu Wu(RTI)。●NOAA ATLAS 14团队的所有技术成员(按字母顺序列出):Austin Jordan(IBSS),Michael St. Laurent(RTI),Rama Sesha Sridhar Mantripragada(IBSS),Carl Trypaluk(IBSS),Carl Trypaluk(RTI)和Dale Unruh(RTI)。●所有参加NOAA ATLAS 15的技术研讨会的主题专家,为联邦合作伙伴进行,实际上是在2023年1月18日和2024年8月14日举办的。●提供了有关国家气象局公共通知声明的个人和团体,于2022年9月15日发布。●所有主题专家以及国家科学,工程和医学学院的其他成员,现代化可能的最大降水估算委员会。●支持NOAA与美国土木工程师学会(ASCE)和联邦公路管理局(FHWA)之间建立的理解备忘录的主题专家。● The many other diligent individuals who impacted and contributed to this project with their expertise, guidance, and commitment, including David Conrad, Elizabeth Duffy, Meg Galloway (Association of State Floodplain Managers), John England (U.S. Army Corps of Engineers), Michelle Irizarry-Ortiz (United States Geological Survey), Joseph Krolak and Robert Kafalenos (Federal Highway Administration), and Kelly Mahoney(NOAA海洋和大气研究)。
ALLISON ASHLEY E COSTELLO ANNA ELIZABETH HADDAD JOHN HUSSAM ANTONIO FRANCISCHE N CRAWFORD MICHAEL ANTHO HAMMOND ABIGAIL R ASABAN CHRISTIAN R CUMPSTON KAINOA HANACECK JOSEPH EMIL BALISTRERI MICHAEL ANDRW N DANAI CHRISTINA ANN HEILMAN MADELINE PAULI BANKS LATOYA L DANIELS BRITTANY J HEIN MATTHEW BRAINARD BANKUS AARON BRADLEY DANLEY BRIAN J HILL JONATHAN MICHAEL BARNER SEAN J DARLING JAY CHARLES HIRNER GEORGE LLOYD JR BARRY MITCHELL ALAN DAY WILLIAM P HOFFMAN KEVIN M BELLOMY CHRISTOPHER LEE DEIGHAN约瑟夫 蒂莫西·霍斯特 约翰·M·本森 希瑟·乔·登赫德 马修·C·豪威尔 伊丽莎白·德博尔·布莱克蒙 马修·艾伦·迪松 克里斯托弗·D·哈伯德 查尔斯顿·C·布洛克顿 布赖恩·M·德莱顿 扎卡里 约翰·休斯 梅根 艾丽丝·博尔顿 凯尔·韦希 多尔夫·E·JR·英格索尔 本杰明·何塞·博尼韦尔 克里斯托弗·凯恩·艾瑟 伊丽莎白·A·贾米森 梅根 伊丽莎白·博纳齐安 查尔斯·黑格·埃尔泽夫塔维 安娜·杰汉·贾诺维奇 考特尼·尼科·鲍尔斯 唐纳德·纳撒尼尔三世·费根 伊恩·C·约翰逊 安德鲁·斯塔夫 布兰特纳 马丁·E·费尔 约翰内森·罗伯特·琼斯 杰里米·达拉斯布雷 伊莎贝尔 拉莫娜 福尔 卡森 詹姆斯·琼斯 尚特 安吉丽卡 布罗特曼 亚伦·R·弗拉纳根 约书亚 亚历山大·肯尼迪 迪伦·F·布朗 迈克尔·D·弗莱克 迈克尔·帕特里克 肯特 布莱恩·M·布鲁斯 特蕾西 林恩·弗莱明 奥斯汀·加利亚 金·帕特里克 尤金·巴克 托马斯·盖奈特 富勒 杰里特·拉塞尔·克莱因 亚历山大·W·伯德 尼古拉斯·维克斯·加巴茨 本杰明·D·科兹洛夫斯基 本杰明·W·凯西 马修 约瑟夫 乔治 凯特琳 玛丽·拉斯基 迈克尔·瑞安 塞巴洛斯 罗纳德·E·吉尔德迈耶 斯科特 詹姆斯·拉佐特 雷蒙德·T·张 斯蒂芬·伍金·格里森 詹妮弗艾琳·莱格 玛丽莎·凯 查尔顿 特拉维斯·马修·戈尔登 约翰·罗伯特·利法 杰德·塞鲁·奇尔曼 斯科特·大卫·冈萨雷斯·莫伊塞斯 比利亚尔巴·洛佩兹 大卫亚伦·克拉维兰 马蒂·阿涅斯·格拉纳塔 马里奥·安东尼 卢多维奇 文森特·多明 克莱门特·杰森·弗雷德里克格雷戈里·哈里·埃尔默三世·林奇·安德烈亚·米歇尔·克伦登宁·詹姆斯·D·格林·安德鲁·杜兰特·麦考利·惠特尼·T·柯林斯·杰弗里·戴尔二世·格里姆斯·马克斯·布莱恩·马奥尼·约瑟夫·诺伯·康纳斯·马修·罗伯特·瓜利亚多·伊恩·M·玛丽亚·约书亚·弗朗西斯
ALLISON ASHLEY E CONNERS 马修 ROBERT HADDAD 约翰 HUSSAM ANTONIO FRANCISCHE N COSTELLO ANNA ELIZABETH HAMMOND 阿比盖尔 RORAP ASABAN 克里斯蒂安 R CUMPSTON KAINOA HANACECK 约瑟夫 EMIL BALISTRERI 迈克尔 ANDRW N DANAI 克里斯蒂娜 ANN HEILMAN 玛德琳 PAULI BANKS LATOYA L 丹尼尔斯 BRITTANY J HEIN 马修 BRAINARD BANKUS 亚伦 BRADLEY DANLEY BRIAN J HILL 乔纳森 迈克尔 BARNER SEAN J DARLING JAY 查尔斯 HIRNER 乔治 LLOYD JR 巴里 米切尔 ALAN DAY 威廉 P HORST 约翰 M BELLOMY 克里斯托弗 LEE DEIGHAN 约瑟夫蒂莫西·豪威尔 伊丽莎白·德博尔·本森 希瑟·乔·登赫德 马修·C·哈伯德 查尔斯顿·C·布莱克蒙 马修·艾伦·迪松 克里斯托弗·D·休斯 梅根·艾丽丝·布洛克顿 布莱恩·M·德莱顿 扎卡里 约翰·英格索尔 本杰明·何塞·博尔顿 凯尔·韦希 多尔夫·E·JR·贾米森 梅根 伊丽莎白·博尼韦尔 克里斯托弗·凯恩·艾瑟 伊丽莎白·A·贾诺维奇 考特尼·尼科·博纳齐安 查尔斯·黑格·埃尔泽夫塔维 安娜·杰汉·约翰逊 安德鲁·斯塔夫·鲍尔斯 唐纳德·纳撒尼尔三世 费根 伊恩·C·琼斯 杰里米·达拉斯 布兰特纳 马丁·E·费尔 约翰内森 罗伯特·琼斯 尚特·安吉丽卡布雷 伊莎贝尔 拉莫娜 福尔 卡森 詹姆斯 卡明斯基 克里斯托弗 L 布罗特曼 亚伦 R 弗拉纳根 乔舒亚 亚历山大 肯尼迪 迪伦 F 布朗 迈克尔 D 弗莱克 迈克尔 帕特里克 肯特 布莱恩 M 布鲁斯 特蕾西 林恩 弗莱明 奥斯汀 加利亚 金 帕特里克 尤金 巴克 托马斯 盖奈特 富勒 杰里特 拉塞尔 克莱因 亚历山大 W 布什 雅各布 蒂莫西 加巴茨 本杰明 D 科兹洛夫斯基 本杰明 W 伯德 尼古拉斯 维克斯 乔治 凯特琳 玛丽 拉斯基 迈克尔 瑞安 凯西 马修 约瑟夫 吉尔德迈耶 斯科特 詹姆斯 拉佐特 雷蒙德 T 塞巴洛斯 罗纳德 E 格利森詹妮弗·艾琳·莱格 玛丽莎·凯·张 史蒂芬·伍金·戈尔登 约翰·罗伯特·利法 杰德·塞鲁 查尔顿 特拉维斯 马修·冈萨雷斯 莫伊塞斯 维拉巴·洛佩兹 大卫·亚伦·奇尔曼·斯科特·大卫·格拉纳塔 马里奥·安东尼 卢多维奇 文森特·多明·克拉维兰 马蒂·艾格尼丝格雷戈里·哈里·埃尔默三世·林奇·安德烈亚·米歇尔·克莱门特·杰森·弗雷德里克·格林·安德鲁·杜兰特·麦考利·惠特尼·T·克莱登宁·詹姆斯·D·格里姆斯·马克斯·布莱恩·马奥尼·约瑟夫·诺伯·柯林斯·杰弗里·戴尔二世·瓜利亚多·伊恩·M·玛丽亚·约书亚·弗朗西斯
ALLISON ASHLEY E COSTELLO ANNA ELIZABETH HAMMOND ABIGAIL RORAP ANTONIO FRANCISCHE N CUMPSTON KAINOA HANACECK JOSEPH EMIL ASABAN CHRISTIAN R DANAI CHRISTINA ANN HEILMAN MADELINE PAULI BALISTRERI MICHAEL ANDRW N DANIELS BRITTANY J HEIN MATTHEW BRAINARD BANKS LATOYA L DANLEY BRIAN J HILL JONATHAN MICHAEL BANKUS AARON BRADLEY DARLING JAY CHARLES HIRNER GEORGE LLOYD JR BARNER SEAN J DAY WILLIAM P HORST JOHN M BARRY MITCHELL ALAN DEIGHAN JOSEPH TIMOTHY HOWELL ELIZABETH DEBOR BELLOMY CHRISTOPHER LEE DENHERDER马修·C·哈伯德 查尔斯顿·C·本森 希瑟·乔·迪松 克里斯托弗·D·休斯 梅根·艾莉丝·布莱克蒙 马修·艾伦·德莱顿 扎卡里 约翰·英格索尔 本杰明·何塞·布洛克顿 布莱恩·M·艾希 多尔夫·E·JR·贾米森 梅根 伊丽莎白·博尔顿 凯尔·韦·艾瑟 伊丽莎白·A·贾诺维奇 考特尼·尼科·博尼韦尔 克里斯托弗·凯恩·埃尔泽夫塔维 安娜·杰汉·约翰逊 安德鲁·斯塔夫·博纳齐安 查尔斯·黑格 费根 伊恩·C·琼斯 杰里米·达拉斯·鲍尔斯 唐纳德·纳撒尼尔三世·费尔·约翰纳森 罗伯特·卡明斯基 克里斯托弗·L·布兰特纳 马丁·E·福尔·卡森 詹姆斯·肯尼迪 迪伦·F·布雷伊莎贝尔 拉莫娜 弗拉纳根 乔舒亚 亚历山大 肯特 布莱恩 M 布罗特曼 亚伦 R 弗莱克 迈克尔 帕特里克 金 帕特里克 尤金 布朗 迈克尔 D 弗莱明 奥斯汀 加利亚 克莱因 亚历山大 W 布鲁斯 特蕾西 林恩 富勒 杰里特 拉塞尔 科兹洛夫斯基 本杰明 W 巴克 托马斯 盖奈特 加巴茨 本杰明 D 拉斯基 迈克尔 瑞安 布什 雅各布 蒂莫西 乔治 凯特琳 玛丽 拉佐特 雷蒙德 T 伯德 尼古拉斯 维克斯 吉尔德迈耶 斯科特 詹姆斯 莱德福德 杰弗里 沃雷 凯西 马修 约瑟夫 格里森 詹妮弗 艾琳 莱格 玛丽莎 凯耶 塞巴洛斯 罗纳德 E 戈尔登约翰·罗伯特·利法 杰德·塞鲁·张 史蒂芬·伍进·冈萨雷斯 莫伊塞斯·比利亚尔巴·洛佩斯 大卫·亚伦·查尔顿 特拉维斯·马修·格拉纳塔 马里奥·安东尼·卢本诺夫·伊万·古奥尔吉·奇尔曼·斯科特·大卫·格雷戈里·哈利·埃尔默三世·林奇 安德烈·米歇尔·克莱门特·杰森·弗雷德里克格林·安德鲁·杜兰特·麦考利 惠特尼·T 克伦德宁·詹姆斯·D·格里姆斯·马克斯 布莱恩·马奥尼 约瑟夫·诺伯·柯林斯 杰弗里·戴尔二世 瓜利亚多 伊恩·M·玛丽亚 约书亚·弗朗西斯·康纳斯 马修·罗伯特·哈达德 约翰·胡萨姆·曼齐 艾玛·比阿特丽斯
AHFS类别:80:12仅IPV RX说明IPOL®,由Sano-Fasteur SA生产的poliovirus疫苗灭活,是三种类型的脊髓灰质炎病毒:类型1(Mahoney),类型2(MEF-1(MEF-1)和类型3(Saukett))的无菌悬架。IPOL疫苗是一种高度纯化的,灭活的脊髓灰质炎病毒疫苗,具有增强的效力。三种脊髓灰质炎病毒菌株中的每一个分别生长在Vero细胞中,Vero细胞是在微载体上种植的猴肾细胞的连续系列。(1)(2)这些细胞在鹰记录的修饰培养基中生长,并在使用前对未定药测试的新生小牛血清补充,起源于不含牛海绵状脑病的国家。为了病毒生长,培养基被M-199取代,而无需小牛牛血清。这种培养技术和静脉病毒抗原的纯化,浓度和标准化的改善可产生比1988年以前在美国提供的灭活性脊髓灰质炎病毒疫苗(IPV)更有效,更一致的免疫原性疫苗。(3)(4)在澄清和填充后,病毒悬浮液通过超滤波浓缩,并通过三个液相色谱步骤纯化;阴离子交换器的一列,一列的凝胶滤光片,然后是阴离子交换器的一列。在用中等M-199的纯净病毒悬浮液重新平衡并调整抗原滴度后,单价viral悬浮液在 +37°C下以1:4000福尔马林的形式在 +37°C下灭活至少12天。每种剂量(0.5 mL)的三价疫苗均配制为1型1型抗原单位,其2型抗原单位和32 d型抗原单位的3型抗原单位。对于每批IPOL疫苗,使用D-抗原ELISA分析在体外确定D-抗原含量。IPOL疫苗是用用M-199培养基稀释的疫苗浓缩物产生的。也存在2-苯氧乙醇的0.5%,每剂量的最大甲醛的0.02%作为防腐剂。新霉素,链霉素和多粘菌素B用于疫苗的产生;而且,尽管纯化程序可以消除可测量的量,但仍可能存在每剂量的5 ng neomycin,200 ng链霉素和25 ng多氧化肌蛋白B。残留的小牛牛血清白蛋白在最终疫苗中小于50 ng/剂量。该疫苗清晰无色,应在肌肉内或皮下施用。小瓶塞子不是由天然橡胶乳胶制成的。临床药理学脊髓灰质炎是由类型1、2或3的脊髓灰质炎病毒引起的。它主要是通过粪便的传输途径传播的,但也可以通过咽路线传播。
会议记录宾夕法尼亚大学受托人执行委员会的虚拟会议于2024年7月31日上午11:02通过Zoom举行。Trustees participating : Bonnie Miao Bandeen, Michael L. Barrett, David S. Blitzer, James G. Dinan, Osagie O. Imasogie, J. Larry Jameson, Marc F. McMorris, Dhananjay M. Pai, Julie Beren Platt, Ramanan Raghavendran, Alan D. Schnitzer Administrators and other guests participating : Antony Appleyard, Holly Auer, Neema Baddam, Sarah Banet-Weiser, Jackson Betz, Laura Brennan, Pierce Buller, Craig R. Carnaroli, Michael Citro, Mary Correll, Russell Di Leo, Mark Dingfield, Lee J. Dobkin, Jonathan Epstein, Dmitriy Fedorenko, Alisha George, Fran Grady, Richard Herendeen, Scott Hoeflich, John L. Jackson, Jr., Brianne Jeffrey, Antoine Jones, Michelle Lai, Trevor C. Lewis, Stephen J. MacCarthy, Kevin Mahoney, Chris Masotti, Alison McGhie, Medha Narvekar, Laura Nickrosz, Laura Perna, Lizann Boyle Rode, Alexander Romango, Paul Rothenberger, Michael Scales, Tom Sontag, John Swartley,Corey Wallace,Denene Wambach,Beth A. Winkelstein,Kevin Zhu,Seth Zweifler在会议期间通过的决议的完整文本已附加到本文件中,并被视为这次会议正式记录的一部分。主席报告主席拉马南·拉格文德兰(Ramanan Raghavendran)致电会议命令并欢迎与会者。Raghavendran先生说,会议的目的是考虑一项关于批准资产转让和知识产权转让给富兰克林Biolabs和Gemma Biothapeutics的决议,并补充说,决议的全文可以在会议材料中找到。他说,宾夕法尼亚医学委员会执行委员会已审查并批准了此行动,现在需要受托人的批准。他将会议移交给了临时总统拉里·詹姆森(Larry Jameson),以介绍这一行动。Jameson博士感谢Raghavendran先生,并介绍了宾夕法尼亚大学卫生系统临时执行副校长Jonathan A. Epstein,并介绍了Perelman医学院的临时院长,以总结解决方案。爱泼斯坦博士很高兴为董事会提供有关Penn Medicine的基因疗法计划的令人兴奋的新篇章的信息,称为GTP。他报告说,在吉姆·威尔逊教授的领导下,在过去的几十年中,GTP推动了基因治疗领域的重大进步,通过发现和发展基因 -
供应商。在这种情况下,买方对下层供应商的选择和管理的采购决策保持了一定程度的控制(Choi&Linton,2011; Kay大,2013年)。在这种方法中,考虑到对低层供应商的控制,买方将需要在材料清单中分别分析每个外包产品的组件,并确定其需要保留哪种组件的采购来保留控制。有关多层供应链管理的文献强调了管理较低层供应链的重要性,产品质量,供应风险,创新和可持续性(Choi&Linton,2011; Mena等,2013; Wilhelm et al。,2016)。这种不断增长的文献还提出了在多个供应链中发挥影响的不同机制(Choi,2023; Koberg&Longoni,2019; Tachizawa&Wong&Wong,2014; Villena,2019)。尽管如此,就存在开发一个更简单,更具凝聚力的框架的机会。我们通过建立交易成本经济学(TCE)及其扩展,这是通过功能观点所构成的(例如Argyres&Zenger,2012; Jain&Thietart,2014; Ketokivi&Mahoney,2020年)。但是,现有的TCE工作并未明确考虑交易的多层性质以及直接交易和间接交易之间的固有相互依赖性(Chae等,2019)。Williamson(1985)对交易的认同 - 作为“基本分析的基本单位”,交易 - 商品,服务或资产之间的交换激发了关于公司层面外包决策的大型和有见地的文献。尽管如此,由于任何给定的转移仅在长长的交易链中仅是一个链接(Yan等,2015),因此我们通过垂直分解沿供应链的传输来沿另一个方向发展该理论。通过断言TCE核心的交易包括一系列交织在一起的直接和间接交易,每个交易都需要一个单独但不是独立的治理决策,本研究旨在将有关供应链级交易的治理决策理论化。这项研究的理论框架在直接和间接交易的结论中区分了资产特异性和绩效歧义。因此,在这篇概念上的文章中,我们将TCE和多层供应链管理文献中的见解整合在一起,以回答以下研究问题:如何将TCE的关键前提扩展和修改为多层供应链的背景?将TCE扩展到多层供应链的上下文可以通过使他们能够应用结构化的决策过程来剖析和浏览多层供应链,从而为买家提供独特的实际利益。
P. Adderley 1,St.Ahmed 1,L,T 1,M。Bruker 1,A。1,M,L。Cardin 1,J。Creel 1,Y.-C。 Chao 1,A,G。Cheng 1,G。Cyovati 1,2,S。 de Silva 1,2,R。Dickson1,C,M。Diaz1,M。Drury1,LP. Adderley 1,St.Ahmed 1,L,T 1,M。Bruker 1,A。1,M,L。Cardin 1,J。Creel 1,Y.-C。 Chao 1,A,G。Cheng 1,G。Cyovati 1,2,S。de Silva 1,2,R。Dickson1,C,M。Diaz1,M。Drury1,LJ. Gubeli 1,J。Guo1,F。 D. Hininbotham 1,A。S ,A。Kimber 1,D,L。King 1, K. Machay 1,F。Marhauser1,N,B。 ,l。 Mering 1,A,R。 Park 1,A,L。Phillips 1,St. Philip 1,T。Powers1,J。Preble1,R。Rimmer1,C。Reece1,H。 Rode 1,C。Rode 1,T。Stogata 1,2,D。J. Seidman 1,A。 k Valente 1,H。Wang1,张1†
引言和致谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第1页,两种不同批准的污渍对纽约市供水的病原体结果的影响 - Kerri Alderisio和Lisa Anne Blancero。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第2页鱼类是否关心Catskill山流中的天然渠道设计修复?- 巴里·巴尔迪戈(Barry Baldigo)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第4页。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第5页通过Wachusett水库流域,马萨诸塞州中部 - 辛西娅·卡斯特伦,埃里希·菲尔德,戴维·菲尔德和宝拉·里斯,二霉素副产品的表征,转化和运输。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第6页印度布鲁克 - 克罗顿峡谷分水岭保护行动计划 - 特蕾西·科比特(Tracey Corbitt)和苏珊·达林(Susan Darling)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第7页。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第9页。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第10页第10页的签名签名到纽约流的污染物 - 查尔斯·道夫,安东尼·K·奥夫登坎普,琳达·G·C·卡特和大卫·B·阿科特。。。。。。。页。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第12页有点加密好吗?很高的量抽样结果 - Stephen estes-Smargiassi。。。。。。。。。。第13页,马萨诸塞州中部的Wachusett水库流域建模,用于改进流域管理 - Erich Fiedler,Paula Rees和David Reckhow。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第14页粗糙的钻石:西雅图的雪松河流域 - 苏珊娜·弗拉德(Suzanne Flagor)和达里安·戴维斯(Darian Davis)。。。。。。。第15页使用公共宣传和教育,讨论宠物废物的危险,以此作为降低饮用水供应支流中细菌负荷的工具 - 凯利·弗雷达(Kelly Freda)。。。。。。。。。。。第16页确定道路盐对地下水质量在纽约萨福克县 - 泰兰·富勒(Tyrand Fuller)的BR/CL摩尔比分析中对地下水质量的影响。。。。。。。。第17页的环境和经济影响增加了玉米土地,并将不采用管理纳入纽约奶牛场 - 卢拉·盖布雷梅尔(Lula Ghebremichael),塔米·韦思(Tamie Veith),保罗·塞罗萨雷蒂(Paul Ceroletti)和戴尔·露德(Dale Dewing)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第18页的白尾鹿浏览对流域森林以及DEP的评估和管理策略 - 弗雷德·胶质的影响。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第19页使用膜微孔升级废水设施遵守纽约市分水岭规则和法规,案例研究:霍巴特,纽约 - 乔·哈比布和理查德·雷德米尔。。。。。。。。。。第20页,在哈德逊流域以西 - Myrna Hall,Prajjjwal K. Panday,Charles A. S. Hall和Mary Tyrrell的纽约市,不透水表面在未来的营养负荷中的作用。。。。。。。。。。。。。。。。Page 21 Catskill流域公司化粪池监测计划 - James Hassett和Thomas Dejohn。。。。。Page 22风暴事件监测2006年Esopus Creek的病原体 - Paul Lafiandra。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第23页利用流域土地信息系统来管理城市拥有的供水土地和保护地役权 - Paul Lenz。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第24页贾迪亚属的雨水负荷。和隐孢子虫属。在纽约市水库的多年生溪流中 - 克里斯蒂安·佩斯(Christian Pace),凯里·安·阿尔德里西奥(Kerri Ann Alderisio),詹姆斯·C·阿莱尔(James C.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第25页的肠道病毒在纽约市的Catskill和特拉华州流域 - 杰拉尔德·普拉特(Gerald Pratt)和克里·奥尔德里西奥(Kerri Alderisio)的地表水中发病率。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第26页
等,2007)。 在过去40年中,全世界的儿童和青少年在全球范围内的平均体重指数(BMI)和肥胖症的流行率显着增加(Abarca-Gómez等,2017)。 如今,西方世界中四分之一的孩子超重或肥胖(Ng等,2014),每个超重的孩子都有成为成年人和超重成人的风险(Freedman等,2005),并且患有成人CVD(Bibbins-Domomingo等人,2007年; Graham等,2007; Graham et al。,2008; 2008; Twig et al。 此外,已经描述了儿童和青少年血压升高(BP)和高血压的升高(Yan等,2016),这与儿童超重和肥胖的增加密切相关(Kit等,2015)。 1 kg/m 2 BMI的增量占青春期儿童的收缩压(SBP)1.4 mmHg(Falaschetti等,2010)。 这两个风险因素从童年到成年期都追踪(Freedman等,2005; Oikonen等,2016),例如,诱导内皮功能障碍,并可能在后来的生活中导致CV事件(Berenson,2002; Bruyndonckx等人,2013年)。 体育活动(PA)和心肺效果(CRF)在预防CVD中起着重要作用(Jeong等,2019)。 客观测量的剧烈PA与较高的CRF呈正相关(16),但是在健康的儿童和青少年中,CRF似乎比PA更与CVD风险因素更加密切相关(Hurtig-Wennlöf等,2007; Ortega等,2008)。 在科学实践中,20米的航天飞机运行测试(SRT)是一种用于评估CRF的基于领域的方法。 即使在超重和中也一直观察到这种关联等,2007)。在过去40年中,全世界的儿童和青少年在全球范围内的平均体重指数(BMI)和肥胖症的流行率显着增加(Abarca-Gómez等,2017)。如今,西方世界中四分之一的孩子超重或肥胖(Ng等,2014),每个超重的孩子都有成为成年人和超重成人的风险(Freedman等,2005),并且患有成人CVD(Bibbins-Domomingo等人,2007年; Graham等,2007; Graham et al。,2008; 2008; Twig et al。此外,已经描述了儿童和青少年血压升高(BP)和高血压的升高(Yan等,2016),这与儿童超重和肥胖的增加密切相关(Kit等,2015)。1 kg/m 2 BMI的增量占青春期儿童的收缩压(SBP)1.4 mmHg(Falaschetti等,2010)。这两个风险因素从童年到成年期都追踪(Freedman等,2005; Oikonen等,2016),例如,诱导内皮功能障碍,并可能在后来的生活中导致CV事件(Berenson,2002; Bruyndonckx等人,2013年)。体育活动(PA)和心肺效果(CRF)在预防CVD中起着重要作用(Jeong等,2019)。客观测量的剧烈PA与较高的CRF呈正相关(16),但是在健康的儿童和青少年中,CRF似乎比PA更与CVD风险因素更加密切相关(Hurtig-Wennlöf等,2007; Ortega等,2008)。在科学实践中,20米的航天飞机运行测试(SRT)是一种用于评估CRF的基于领域的方法。即使在超重和CRF涉及人体通过肺系统吸收氧气的生理能力,随后通过循环系统将其传达给特定的肌肉,从而在体育活动期间可以供应能量(Armstrong和Van Mechelen,2017年)。在文献中,存在一些差异,这些差异是关于20 M SRT和实验室之间的有效系数确定的最大氧气吸收(VO 2 MAX),被确定为“黄金标准”(Leger和Lambert,1982; Van Mechelen et al。,1986; Boreham et al。,1986; Boreham et al。 McVeigh等人,1995年; Matsuzaka等人,2004年;尽管如此,在20 M SRT和VO 2 Max之间已记录了汇总的平均强度正相关为0.62(Hamlin等,2014)。此外,当考虑到成熟和体内脂肪质量等因素时,这种相关性趋于增加(Hamlin等,2014)。实际上,它不能直接量化Vo 2 Max,而是作为可靠的估计,并有效地反映了个人的耐力能力(Mayorga-Vega等,2015)。儿童期和青春期期间CRF的发展是高度个性化的,并且受到生长和成熟的形态和生理变化的影响,并进一步受到力量,敏捷性,运动配位和身体组成的影响(Ortega等,2008; Armstrong and Armstrong and van Mechelen,2017; Armstrong and Welsman and Welsman,2019年)。但是,文献表明,在高强度水平上进行适当的培训来增加儿童和青少年的CRF是与年龄,性别或成熟度状况无关的(Armstrong和Barker,2011年)。Studies conducted with children and adolescents have demonstrated that individuals with a high level of CRF tend to exhibit signi fi cantly lower total and lower abdominal adiposity ( González-Gross et al., 2003 ; Moreno et al., 2003 ; Ara et al., 2004 ; Ruiz et al., 2006 ; Lee and Arslanian, 2007 ; Ortega et al., 2007 ).
