Art 7 bis,我们认为这种新程序很难阅读,详尽无遗(几乎4页),并且我们有问题可以理解实用性。因此,我们将要求总统审查写作,并为成员国提供流程图或计划,以帮助我们了解一眼的过程。Art 7 Ter,我们想听到1.是否有一个特殊的原因,禁止引入植物生殖材料的营销,而不是禁止种植1类植物的植物?我们想以书面形式获得洞察力(如果执行),表明将获得专利的传播材料的选择退出是合法的。我们想从总统内听到该措施的影响是否已被评估。Art 10BIS我们想从总统职位上听到是否已经研究了种子标签的实际影响,特别是当地位从“申请申请”到“受专利保护”或拒绝申请专利时。是否认为获得专利的非NGT植物不会被标记?这背后的理由是什么?为什么如果信息包含在目录中,反之亦然,为什么要标记PRM?Art 11Bis应该1。(c)被视为与申请人达成专利的第三方,或者是申请专利的所有潜在当事方?
欧洲食品和发酵菌种协会 (EFFCA) 和国际益生菌协会 (IPA Europe) 欢迎委员会服务部门为更新欧洲转基因立法而采取的举措。我们同意 2021 年 4 月 29 日发布的欧盟委员会关于新基因组技术 (NGT) 的研究(“根据联盟法律以及欧洲法院在 C-528/16 案中的裁决对新基因组技术的地位进行研究”)的结论,即当前的欧盟转基因框架并不适合目的,没有考虑到新的科学发展和机遇,以解决我们时代的巨大可持续粮食挑战并实现欧盟绿色协议的目标。EFFCA 和 IPA EU 还想回顾一下,新基因组技术开发背后的自然生物学最初是从食品微生物中发现并在工业上加以利用的,正如许多科学出版物所记录的那样(Dal Bello,F. 等人,2024 年)。因此,我们希望呼吁委员会各部门制定一份路线图,对有意发布的立法进行现代化改造,范围包括微生物,包括通过定向诱变和顺式诱变改良的食品培养物。
值班/值班指定开始结束 ODO (AM) Conkey R, LT 0730 1500 AODO (AM) Clark D, 2ndLt 0500 1430 ODO (PM) Miller M, LT 1500 2359 AODO (PM) Grimmig E, 1stLt 1430 2359 RDO (NGT) Khan A, LT 0630 1700 RDO (NGP) Mann A, LT 0645 1930 ARDO (KRKP) Amador V, ENS 0645 1800 ARDO (AM) Sebring B, ENS 0630 1430 ARDO (PM) Rillera J, 1stLt 1430 2359 SKEDS 作家 Hayford B, LT 1200 1730 1. ARDO 会在前一天晚上联系 RDO 制定计划。2. 学生确保每天查看电子邮件。3. 未安排或因医疗原因而暂停的学生通过电话与 ODO NLT 0900 集合。4. 待命的学生应在待命窗口开始时亲自与 ODO 集合。5. 紧急工作时间:0800 至 1600 MF。6. 任何感觉可能生病的人员不得进入中队空间。立即通知 ODO。
筛查测试以早期诊断碳水化合物代谢疾病的早期诊断,应在每3年以上的人中进行45多次,每年在患有糖尿病危险因素的年轻人中(TAB。1)。首选方法是口服葡萄糖耐量测试(口服葡萄糖耐量测试-OGTT)。检查包括服用静脉血液样品来确定溶解在250-300 mL水中的葡萄糖浓度和饮用75 g的葡萄糖,然后在2小时后重新确定血糖。测试应向以前早晨,夜间空腹的典型饮食的人进行测试。在检查期间,患者保持静止。基于获得的结果,与高血糖有关的状态可以分为:正常葡萄糖耐受性(NGT),糖尿病,前糖尿病疾病(前糖尿病)[1]。最后一个疾病包括异常的禁食性糖(不良禁食葡萄糖 - IFG)和不当愚蠢的耐受性(含量葡萄糖耐受性 - IGT)和两种疾病的前身 -2)[1]。患有糖尿病前的人的血糖高于正常水平,但低于授权糖尿病的值。
2012年,CRISPR-Cas9系统的发现创造了科学界的历史。CRISPR-Cas9系统是一种基因组编辑工具,可以使基因在生物体中失活、变异、替换或插入,由于其易于使用。目前,欧洲尚未授权在农场动物上使用这项技术,但在其他国家可以进行一些应用。我们的工作旨在分析这些新基因技术(NGT)及其在畜牧业中的潜在应用的看法,也就是说,更好地理解不同利益相关者的理由、论点和问题。调查包括对基因选择领域、农业界、民间社会代表和公共当局的利益相关者进行 48 次半定向访谈。我们对各个领域(反刍动物、猪、家禽和水产养殖)的各种问题以及这些可能的技术在畜牧业中的几种具体应用感兴趣。利益相关者提出的主要不确定性首先包括NTG对环境、生物多样性和动物本身的影响,也包括社会政治方面的影响。接受调查的参与者类型根据其对 NTG 的定位,将参与者分为五种类型:“顽固派”、“怀疑派”、“确信派”、“热情派”和“谨慎派”。
EASAC 欧洲科学院科学咨询委员会 EFSA 欧洲食品安全局 ENGL 欧洲转基因生物实验室网络 ENSSER 欧洲社会和环境责任科学家网络 ERA 环境风险评估 EU 欧洲联盟 EURL 欧盟参考实验室 EU-SAGE 通过基因组编辑实现欧洲可持续农业 FAO 联合国粮食及农业组织 F2F 从农场到餐桌战略 FRM 森林繁殖材料 FSFS 可持续粮食系统框架 FTE 全职当量 GHG 温室气体 GMO 转基因生物 GM 转基因 HRI 协调风险指标 HT 耐除草剂 IIA 初始影响评估 IPR 知识产权 ISAA 国际农业生物技术应用获取服务 JRC 欧盟委员会总司联合研究中心 LCA 生命周期评估 MRIO 多区域投入产出模型 NCWS 非腹腔小麦敏感性 NGT 新基因组技术 OECD 经济合作与发展组织PLB 马铃薯晚疫病 PRM 植物生殖材料 QALY 质量调整生命年 R&D 研究与开发 RNQP 管制非检疫性害虫
欧盟和英国正在制定有关在农作物和动物育种中使用新基因组技术的新法规。作为这一过程的一部分,已经启动了磋商,以了解利益相关者对在植物和动物育种中使用新基因组技术的看法。负责任的研究和创新框架强调技术开发者与利益相关者(包括公众)之间对话的重要性,但利益相关者对欧洲 NGT 监管的看法是什么?他们是否认为这些磋商是参与技术治理的机会?我们对来自欧盟和英国一系列农业食品利益相关者团体的专家进行了半结构化访谈,以了解当前对新生物技术监管的态度,他们如何看待两地的磋商过程,以及他们认为自己在制定法规方面有何影响。我们发现欧盟和英国的讨论类似,可预测和固定的观点取决于对直接诱变相关感知风险的态度。英国和欧盟的磋商都被认为具有相同的弱点,利益相关者讨论了对更多对话形式的参与的渴望。我们通过探索相关的负责任研究和创新文献,重点介绍了参与生物技术监管的几种新形式的选择。
这是一项回顾性横断面研究。在2019年7月至2021年3月在吉南大学第一家医院的减肥手术期间,在减肥手术期间接受了腹部MRI扫描的463例肥胖患者的临床记录。排除了278例患有不完整成像数据的患者[没有回声不对称和最小二乘估计定量(理想IQ)序列的脂肪和脂肪的迭代分解],包括185名肥胖患者(全部> 18年)具有完整的成像数据。根据美国糖尿病协会的标准,对正常葡萄糖耐量(NGT),前糖尿病和T2D进行了诊断(18)。本研究中包括的糖尿病患者包括未经治疗的新发作患者以及接受医学治疗的患者2 - 4年。对于受过医学治疗的患者,患有糖化血红蛋白(HBA1C)水平等于或小于7%的患者被视为控制良好的T2D患者,而其他HBA1C水平超过7%的患者被认为是控制不善的T2D患者(19,20)。所有参与者都是中国人和汉族。年龄超过50岁或患有慢性或急性病毒性肝炎(乙型肝炎,B或C),胰腺疾病,图像质量不足或不完整的临床数据集以及BMI超过50 kg/m
摘要:基因组编辑已成为多种物种功能研究和植物育种的主要工具。除了通过经典的 CRISPR-Cas9 系统产生敲除外,CRISPR 碱基编辑的最新发展为产生获得功能突变体提供了巨大而令人兴奋的机会。PAM 要求是 CRISPR 技术(如碱基编辑)的一大限制,因为碱基替换主要发生在较小的编辑窗口中。由于精确的单个氨基酸替换可能导致与某些域或农艺性状相关的功能,因此开发具有宽松 PAM 识别的 Cas9 变体对于基因功能分析和植物育种至关重要。最近,识别 NGN PAM 的 SpCas9-NG 变体已在植物中成功测试,主要是在单子叶植物中。在这项研究中,我们研究了 SpCas9-NG 在模式苔藓 Physcomitrella patens 和两种茄科作物(番茄和马铃薯)中对经典 CRISPR 基因敲除和胞嘧啶碱基编辑的效率。我们发现 SpCas9-NG 允许靶向非典型 NGT 和 NGA PAM,大大扩展了基因组编辑的范围。我们在研究中开发的 CRISPR 工具箱为模式植物和作物开辟了新的基因功能分析和植物育种前景。