呼吁消除SARS-COV-2疫苗的优先次序,这是由于优先级降低疫苗接种速度的担忧。我们使用SEIR模型来研究疫苗接种分布对公共卫生的影响,比较在缓解措施下进行的临时政策和速度,这些措施可以缓解疫苗推出或在大流行时期结束时持续下去。NASEM建议的优先级会导致死亡少于没有优先级,但不会最大程度地减少总死亡。如果减轻措施,则放弃NASEM将导致大约134,000人死亡,每月3000万个现场。在没有优先级的情况下,疫苗接种速度必须至少提高53%,以避免增加死亡。随着持续的缓解,丢弃NASEM优先级将导致42,000人死亡,仅需要速度增加26%才能使死亡持续不断。因此,放弃NASEM的临时化以提高疫苗接种速度而无需大大增加死亡,可能需要减轻持续的缓解措施。
过多的热量提高了地球的平均温度,其最直接的效果是天气炎热以及整体上较长的炎热天气(Nasem,2016年),这两者都可以增加与热有关的损伤或死亡的风险(Sarofim等,2016)。过量的热量也会导致更多的干旱,因为更热的空气会导致水蒸发增加,进而增加了其他灾害的风险,例如野火(Nasem,2016年)。除了与火灾相关的发病率和死亡率的直接风险外,野火还带来了间接的风险,因为野火烟雾可以比大火的最初地点更远,烟雾含有危险的颗粒,这些危险颗粒可以增加疾病的风险和短期和长期曝光的疾病风险(EPA,2023; Zhang et epa; Zhang et e223; epa; Zhang et a e a e e epa; Zhang et e223; Zhang等。
• 联邦招聘和人力资源管理方面的挑战已得到充分记录(GAO、NASEM、NAPA 等)。需要继续跟进他们的建议以满足未来的任务。 • 国家安全机构往往更积极主动地解决 STEM 人才招聘问题(例如 USIC Comm.)
hec =人类等效浓度; hed =人类等效剂量; pod =出发点; MOE =暴露余量; BMDL =基准剂量下限; uf =不确定性因子; noael =没有可观察到的不良效应水平A BMDL 5是由NASEM(2017)通过大鼠的两项DINP研究的胎儿睾丸睾丸激素数据得出的(Boberg等,2011; Hannas et al。,2011)。R代码支持NASEM的元回归和DINP的BMD分析,可通过GitHub公开获得。b肝毒性包括增加相对肝脏体重,增加血清化学(即AST,ALT,ALP)和组织病理学发现(例如,在饮食中2年暴露于DINP(Lington et al。,1997年),F344大鼠在F344大鼠中的组织病理学发现(例如局灶性坏死,肝脏肝)。c Lington研究介绍了Bio/Dynamics(1986)的较大良好实验室实践(GLP)认证研究的一部分数据。
美国国家科学,工程和医学学院(NASEM)应组建一个委员会,向美国能源部和其他委员会提供指导,这些委员会与在美国建造一家试点工厂的目的是一致的,该工厂以最低的资本成本(“飞行员工厂”)为融合而产生电力,该工厂从融合中产生电力。委员会应提供有关以下几点的简洁报告:
NIST 回应:NIST 积极主动地确定和优先考虑其维护和关键现代化需求,与美国国家科学、工程和医学院 (NASEM) 的评估保持一致。除了 NIST 分别为其博尔德和盖瑟斯堡校区采用的总体规划,以确定所需的翻新和新设施,以支持当前和预期的任务相关目标之外,NIST 还响应 NASEM 报告的建议,将根据实验室需求制定的推荐基础设施计划与采用的总体规划和协调恢复计划相结合。综合起来,这些计划旨在支持未来二十年内现有的和新的基础设施,并通过一系列适当规模的项目逐步进行变革,并在每一步都完成。这种方法允许最大程度地灵活地支持不断发展的特定任务目标,并与可用资金保持一致。除了总体规划中概述的设施改造和新建筑需求外,在资金允许的情况下,还确定并实施了与改善安全性和对物理工厂进行重大维修相关的项目。NIST 在其协调恢复计划中确定了一份“准备就绪”项目清单,如果有资金可用,这些项目可以在未来几年内启动。项目清单总额约为 25 亿美元。这项 NIST 评估与最近的 NASEM 报告一致,该报告呼吁解决由于基础设施问题引起的安全问题。在 2025 财年,NIST 准备启动辐射物理建筑现代化的最后阶段,具体取决于国会拨款。这个耗资 1.78 亿美元的最高优先级项目将使 NIST 能够恢复因设施退化而停止的校准服务。这些校准服务确保了美国 400 万辐射工作人员以及公众的安全。此外,在 2025 财年,NIST 已要求为 SCMMR 项目拨款 1.332 亿美元,包括安装屋顶安全栏杆以解决坠落危险的最高安全风险、启动盖瑟斯堡中央公用事业厂 (CUP) 多阶段改造和扩建的第一阶段、启动盖瑟斯堡地下公用事业基础设施系统全面更换的第一阶段,并开展其他项目以解决 NIST 2023 财年超过 11 亿美元的延期维护积压问题。
Nicholas Schork博士是TGEN临床基因组学和治疗学部的杰出教授兼联合主任,TGEN是希望之城(COH)国家医疗中心的一部分。他还在COH,加利福尼亚大学圣地亚哥分校,Scripps Research和Providence St. Johns Health Center任命。他的利益涉及人类生物医学研究的定量方面,特别是针对复杂生物学和医学问题的综合方法,包括临床试验设计。Schork博士发表了600多个科学文章和书籍章节,指导了75多名学员,拥有12项专利,并帮助建立了10家公司。在1998年和1999年,Schork博士休假与法国生物技术公司Genset合作,在那里他开发了建造和应用人类基因组中遗传变异的第一大密度图之一的方法。他目前是美国国家老龄化研究所(NIA)赞助的长寿财团以及综合长期OMICS倡议的首席研究员。他还是NIA资助的精确老化网络联盟的项目负责人。他是美国国家科学,工程和医学学院(NASEM)的现任成员,特别重点是饮食和疾病关系,并且是2003年至2007年NASEM食品和营养委员会的成员。Schork博士获得了学士学位,M.A.,M.S。和博士学位。来自密歇根大学。
外部利益相关者:AHRQ要感谢许多外部利益相关者对我们的战略规划过程的意见。This includes individuals and organizations who submitted public comments in response to the Patient-Centered Outcomes Research Trust Fund (PCORTF) Strategic Plan Federal Register Notice, speakers at the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) PCORTF workshop proceedings, PCORTF Subcommittee of the National Advisory Council (SNAC) members, the AHRQ National Advisory Council's (NAC) members, attendees at the Multiple Chronic Conditions Research Summit,美国预防服务工作组(USPSTF)的成员,初级保健研究会议的与会者,以及AHRQ健康公平峰会的与会者。您周到的评论和建议使这个新的战略框架成为可能。
Pruden博士赢得了B.S. 在辛辛那提大学的生物科学(1997)和她的环境科学博士学位(2002年)。 她的研究和教学重点是将微生物生态学观点带入对水,废水和回收水系统的设计和管理中对病原体和抗生素耐药性的控制。 Pruden博士是《联合国环境计划2023年报告》的合着者,为超级细菌提供了支持,并在水系统委员会的军团elly夫国家科学院工程与医学学院(NASEM)管理中任职。 她是科学与工程学总统早期职业奖,保罗·L·布希奖,水研究基金会研究创新奖,《食用国际环境环境奖》,并且是国际水协会的院士。Pruden博士赢得了B.S.在辛辛那提大学的生物科学(1997)和她的环境科学博士学位(2002年)。她的研究和教学重点是将微生物生态学观点带入对水,废水和回收水系统的设计和管理中对病原体和抗生素耐药性的控制。Pruden博士是《联合国环境计划2023年报告》的合着者,为超级细菌提供了支持,并在水系统委员会的军团elly夫国家科学院工程与医学学院(NASEM)管理中任职。她是科学与工程学总统早期职业奖,保罗·L·布希奖,水研究基金会研究创新奖,《食用国际环境环境奖》,并且是国际水协会的院士。
Bruno Basso是密歇根州立大学地球与环境科学教授John A. Hannah杰出教授和MSU研究基金会教授。他是一位国际知名的科学家。他拥有遥感和作物建模系统的全球专利,以评估农田生产力和环境可持续性。他是美国科学发展协会(AAAS),美国农业学会的会员,也是美国土壤科学学会的会员。他是美国国家科学,工程和医学学院(NASEM)的农业和自然资源委员会成员,以及能源部科学办公室的生物与环境研究咨询委员会(BERAC)。他已经发布了250多个同行评审。(H-Index 74)。他获得了密歇根州立大学的博士学位。