圣海伦斯位于西北部,地理位置优越,交通便利,非常适合新老企业的发展。近几十年来,圣海伦斯的经济已经从以重工业(即玻璃及相关产品、制造业和煤炭开采)为主转变为更加平衡的经济,创造了新的或改进的就业空间(例如,沿着 A570 圣海伦斯连接道)。地方规划列出了在地方规划期间要实现的一系列愿景,包括提供一系列有吸引力、健康、安全、包容和方便的居住、工作、参观和投资场所,提供一系列高质量的新就业发展,以及为已建立就业区的各类雇主提供负担得起的住宿。自现行地方经济 SPD 颁布以来(10 多年前),地方规划政策和议会的经济增长优先事项发生了变化,城镇和乡村规划(使用类别)法令 1 也发生了变化。因此,现行 SPD 中的许多参考资料都已过时。 1.3 什么是社会价值?
本文档已准备好确定新兴自然保护SPD的范围,并提高对文档的认识和兴趣。对通过本文档和下面第5节中的问题列出的范围中寻求评论。已经创建了响应表,该表格允许对本文档中包含的问题以及任何其他评论(如果需要)进行评论和响应。这可以在https://sthelens.gov.uk/sdp-scoping-countation上找到,回答第5节中的问题是可选的,理事会还将接受其他形式的书面回应。您可以填写响应表,并通过电子邮件或发布将其返回:电子邮件:plancepolicy@sthelens.gov.uk帖子:计划政策团队,开发计划,圣海伦斯自治市镇理事会,邮政信箱512,圣海伦斯,圣海伦斯,wa10 9jx。该范围报告的所有评论应在2024年6月13日星期四之前提交。
背景:医学互联网(IOMT)技术的大量扩展为改善医疗保健带来了许多机会。同时,它们的使用增加了安全风险,带来了安全和隐私问题,并威胁了医疗机构或医疗保健提供的功能。目的:此范围审查旨在确定为IOMT安全设计风险评估和管理框架方面的进展。根据框架是否解决了风险管理的技术设计或评估技术措施以确保IOMT环境的安全性,将发现的框架分为两组。此外,本文打算找出框架是否还包括对与IOMT安全有关的组织措施的评估。方法:此审查是使用Prisma SCR指南制备的。在引用数据库中搜索了相关的研究网络科学和Scopus。搜索仅限于2018年至2023年9月17日在英文中发表的文章。初始搜索产生了1341篇文章,其中范围审查中包括44(3.3%)。进行了定性分析,重点是选定的安全性观点和给定区域的进度。结果:32篇文章描述了风险评估和管理框架的设计。十二篇文章描述了评估IOMT设备安全性的框架设计,并可能提供了不同IOMT替代方案的比较。从选定的安全角度准备了其中的文章的描述。结论:审查表明,有必要在IOMT体系结构的所有层面上为操作安全和隐私风险管理创建全面或整体框架。它包括特定技术解决方案和框架的设计,以连续评估IOMT环境的整体信息安全和隐私。不幸的是,即使在文章中强调了组织措施的重要性,但发现的框架都没有提供对组织措施的评估。研究人员感兴趣的另一个领域可能是IOMT的一般风险管理数据库的设计,其中包括与特定设备相关的潜在与IOMT相关的风险。关键字:网络安全,医疗保健,信息系统,IOMT,物联网,威胁,传感器
对间充质干细胞(MSC)和相关的动物细胞和基于组织的产品(ACTP)的稳定兴趣, smainiake的兴趣已被放置在兽医和人类医学中未满足的治疗需求。 尽管有希望,并且有未经效果治疗的猫科疾病的数量很大,但目前尚无批准的兽医干细胞产品可在美国使用。 本文的同伴评论指出,已发表的文献仅包括有关迄今为止使用MSC和MSC产品处理的215只猫的信息。 1只有26个(46.2%)中的12个发表的研究描述了对猫的MSC产品的给药,其中包括对照组,这些实验 - TAL和临床试验使用了7个细胞来源,9条管理途径,12辆送货车辆,12辆送货车辆,以及在健康的猫和猫中进行300倍范围的剂量,用于自然和诱导的猫的驾驶员研究。 1尽管有关猫科学家的出版物在过去的10年中有所增加,但使用MSC和MSC 的大量研究和少量研究smainiake的兴趣已被放置在兽医和人类医学中未满足的治疗需求。尽管有希望,并且有未经效果治疗的猫科疾病的数量很大,但目前尚无批准的兽医干细胞产品可在美国使用。本文的同伴评论指出,已发表的文献仅包括有关迄今为止使用MSC和MSC产品处理的215只猫的信息。1只有26个(46.2%)中的12个发表的研究描述了对猫的MSC产品的给药,其中包括对照组,这些实验 - TAL和临床试验使用了7个细胞来源,9条管理途径,12辆送货车辆,12辆送货车辆,以及在健康的猫和猫中进行300倍范围的剂量,用于自然和诱导的猫的驾驶员研究。 1尽管有关猫科学家的出版物在过去的10年中有所增加,但使用MSC和MSC 的大量研究和少量研究1只有26个(46.2%)中的12个发表的研究描述了对猫的MSC产品的给药,其中包括对照组,这些实验 - TAL和临床试验使用了7个细胞来源,9条管理途径,12辆送货车辆,12辆送货车辆,以及在健康的猫和猫中进行300倍范围的剂量,用于自然和诱导的猫的驾驶员研究。1尽管有关猫科学家的出版物在过去的10年中有所增加,但使用MSC和MSC
f Eline间充质干细胞(MSC;有时称为间充质基质细胞)在2002年的文献中首次提到。1对MSC和相关动物细胞和基于组织的产品(ACTP)的潜力提出了重大兴趣,以满足兽医和人类医学中未满足的治疗需求。尽管有这种紧迫的需求和兴趣,但在美国仍然没有可用于使用的兽医干细胞产品,并且使用再生疗法的未经证实和不安全的做法导致了负面结果和错误信息。因此,兽医需要了解有关这些产品的当前信息,政策和调节。2–7干细胞。它们是通过分化为专业细胞和自我更新的能力来定义的。干细胞有几种类型,包括MSC。MSC主要源自成人tiss,其中包括出生相关组织,例如
在全国范围内,这些地点可以被指定为具有特殊科学价值的地点 (SSSI)、国家自然保护区 (NNR) 或海洋保护区 (MCZ),其中海洋保护区 (MPA) 是用来描述英格兰和威尔士海洋环境中的栖息地管理评估 (HRA) 地点、SSSI 和 MCZ 网络的术语。在地方层面,地方当局指定了许多地区为地方自然保护区 (LNR),或在当地指定了其他地区,例如重要野生动物保护区和地方野生动物保护区。自 2020 年 1 月英国最终退出欧盟 (EU) 以来,英国继续将这些国家地点保留为指定保护区,以确保继续保护最重要的自然环境区域。
摘要:随着信息量的增加和人与人之间的相互联系,识别特定领域中知识渊博的个人对于组织来说变得至关重要。人工智能 (AI) 算法已被用于评估知识并定位特定领域的专家,从而减轻了专家分析和识别的人工负担。然而,在医学和生物医学领域,探索人工智能算法在专家查找中的应用的研究有限。本研究旨在对现有关于利用人工智能算法在医学领域进行专家识别的文献进行范围审查。我们使用自定义搜索字符串系统地搜索了五个平台,并通过其他来源确定了 21 项研究。搜索范围涵盖了截至 2023 年的研究,研究资格和选择遵循 PRISMA 2020 声明。搜索共评估了 571 项研究。其中,我们纳入了 2014 年至 2020 年期间进行的六项符合我们审查标准的研究。四项研究使用机器学习算法作为模型,而两项研究使用自然语言处理。一项研究结合了两种方法。所有六项研究都表明,与基线算法相比,专家检索取得了显著的成功,这通过各种评分指标来衡量。人工智能提高了专家查找的准确性和有效性。然而,在智能医疗专家检索方面还需要做更多的工作。
1. 简介 大西洋高度洄游物种 (HMS 1 ) 渔业根据《马格努森-史蒂文斯渔业养护和管理法案》(《马格努森-史蒂文斯法案》;16 USC 1801 等)及其修正案进行管理,并与《大西洋金枪鱼公约法案》(ATCA;16 USC 971 等)保持一致。HMS 实施条例位于 50 CFR 第 635 部分。根据《马格努森-史蒂文斯法案》,养护和管理措施必须防止过度捕捞,同时持续实现每种渔业的最佳产量(16 USC § 1851(a)(1))。当确定某个渔业处于或接近过度捕捞状态时,国家海洋渔业局 (NMFS) 必须采取保护和管理措施,防止或终止过度捕捞并重建渔业 (16 USC §§ 1853(a)(10) 和 1854(e))。此外,NMFS 还必须遵守《马格努森-史蒂文斯法案》的 10 项国家标准,包括要求使用最佳科学信息以及考虑对不同州居民、效率、成本、渔业社区、兼捕和海上安全的潜在影响 (16 USC § 1851(a)(1-10))。根据 ATCA,部长(通过 NMFS)应颁布必要且适当的法规,以执行国际大西洋金枪鱼保护委员会 (ICCAT) 通过的具有约束力的建议。自 1999 年颁布《大西洋金枪鱼、剑鱼和鲨鱼联邦渔业管理计划》以及《大西洋旗鱼渔业管理计划》第 1 号修正案(64 FR 29090:1999 年 5 月 28 日)以来,NMFS 实施了一系列专门针对渔具的管理措施,以遵守《马格努森-史蒂文斯法案》和《ATCA》。这些管理措施旨在防止或制止过度捕捞,并尽可能减少兼捕。渔业中的“兼捕”通常指丢弃的鱼或捕捞作业与受保护物种之间的相互作用。根据《马格努森-史蒂文斯法案》,兼捕具体定义为在渔业中收获但未出售或留作个人用途的鱼,包括经济和监管丢弃物(16 USC § 1802(2))。许多管理措施包括限制渔具,以减少对兼捕物种的影响,提高放生后的存活率,限制使用某些渔具以减少丢失和废弃的渔具,并在必要时实现其他目标。虽然每一项管理措施都有助于实现渔业管理和保护目标,但考虑到物种分布、渔具、捕鱼技术、市场条件和捕鱼利益的诸多变化,二十多年来针对特定渔具的措施可能产生了意想不到的后果。这些意想不到的后果可能包括限制捕鱼机会,这反过来又可能限制渔业实现最佳产量的能力。此外,这些意想不到的后果可能会降低渔民调整捕鱼技术以适应不断变化的环境和物种变化的能力
背景:使用社交媒体传播卫生保健信息的情况已经变得越来越普遍,从而使人工智能(AI)和机器学习在此过程中的不断扩展既重要又不可避免。这一发展引起了许多道德问题。本研究探讨了在社交媒体平台(SMP)上的医疗保健信息中,AI和机器学习的道德使用。它从公平,问责制,透明度和道德(命运)的角度进行了严格的研究,强调了确保其负责任应用的计算和方法论方法。目的:本研究旨在识别,比较和综合现有的解决方案,以解决SMPS医疗保健中AI应用程序中命运组成部分的现有解决方案。通过对各种计划中使用的计算方法,方法和评估指标进行深入探索,我们试图阐明当前的艺术状态并确定现有的差距。此外,我们评估了支持每个确定解决方案的证据的强度,并讨论了我们发现对未来研究和实践的含义。这样做,我们通过强调需要进一步探索和创新的领域为该领域做出了独特的贡献。方法:我们的研究方法涉及PubMed,Web of Science和Google Scholar的全面文献搜索。我们使用特定过滤器使用战略搜索来确定自2012年以来发表的相关研究论文,重点介绍了不同文献集的交集和结合。纳入标准集中在研究中主要解决有关SMP的医疗保健讨论中的命运的研究;那些提出经验结果的人;以及涵盖定义,计算方法,方法和评估指标。结果:我们的发现表明了命运原则的细微崩溃,在适用于美国医学信息学协会道德准则的情况下使它们保持一致。通过将这些原则分为专门的部分,我们详细介绍了针对SMP上AI驱动的医疗保健命运的特定计算方法和概念方法。这种细分有助于更深入地了解命运原则之间的复杂关系,并强调了其应用中遇到的实际挑战。它强调了我们的研究对SMP的医疗保健道德AI论述的开创性贡献,强调了复杂的相互作用以及有效实施这些原则所面临的局限性。结论:尽管存在各种方法和指标来解决SMP的医疗保健中AI中的命运问题,但挑战仍然存在。这些方法的应用通常与其他道德考虑相交,有时会导致冲突。我们的评论强调了缺乏统一的,全面的解决方案,可以在该领域充分有效地整合命运原则。此差距需要仔细考虑部署现有方法所涉及的道德权衡,并强调了进行正在进行的研究的需求。
5 “CHIPS 激励计划下现有半导体制造设施现代化和内部扩建的程序性环境评估 (PEA) 草案”,美国商务部 CHIPS 计划办公室,2023 年 12 月,第 B-7 页,https://www.nist.gov/system/files/documents/2023/12/26/CHIPS%20Modernization%20Draft %20PEA.pdf 6 “PFOS 和 PFOA 转化为半导体制造中使用的短链 PFAS 含材料”,SIA PFAS 联盟,2023 年 6 月 5 日,第 11 页。 7 Paige Jacob、Kristas Barzen-Hanson 和 Damian Helbling,“电子制造设施废水中全氟和多氟烷基物质的目标和非目标分析”,环境科学与技术,2021 年 2 月 16 日,第2353. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.0c06690 。本研究由半导体行业赞助 8 “方法 1621:通过燃烧离子色谱法测定水基质中的可吸附有机氟 (AOF)”,美国环保局水务办公室,2024 年 1 月,第 1 页,https://www.epa.gov/system/files/documents/2024-01/method-1621-for-web-posting.pdf