Brendan Crowley,克诺尔制动器公司 Ryan Crowley,阿特金斯全球北美公司 Richard Curtis,Curtis 工程咨询公司 Steven Dedmon,标准钢铁公司 Joe Di Liello,加拿大 VIA 铁路公司 David Diaz,LTK 工程服务公司 Adam Eby,美国铁路公司 Phillippe Etchessahar,阿尔斯通运输公司 Gary Fairbanks,美国联邦铁路管理局 Robert Festa,大都会运输署长岛铁路公司 Steve Finegan,阿特金斯全球北美公司 Gavin Fraser,Jacobs Francesco Fumarola,阿尔斯通运输公司 Edward Gacsi,新泽西交通公司 Joe Gagliardino,Arcosa Sebastien Geraud,阿尔斯通运输公司 Jeffrey Gordon,美国联邦铁路管理局 Guillaume Ham-Livet,阿尔斯通运输公司 Nick Harris,LTK 工程服务公司 Jasen Haskins,阿特金斯全球北美公司 James Herzog,LTK 工程服务公司 Kenneth Hesser,LTK 工程服务公司 Lew Hoens,大都会运输署大都会北方铁路公司 Christopher Holliday,STV 公司 George Hud, LTK 工程服务公司 John Janiszewski,LTK 工程服务公司 MaryClara Jones,运输技术中心 Robert Jones,Stadler 铁路集团 Larry Kelterborn,LDK 咨询公司 Joseph Kenas,庞巴迪运输公司 Peter Klauser,车辆动力学 Heinz-Peter Kotz,西门子交通公司 Scott Kramer,Arcosa Tammy Krause,Atkins Global NA Pallavi Lal,LTK 工程服务公司 Peter Lapre,联邦铁路管理局 Nicolas Lessard,庞巴迪运输公司 Cameron Lonsdale,标准钢铁有限责任公司 Daniel Luskin,美国铁路公司 Chris Madden,美国铁路公司 Francesco Maldari,MTA 长岛铁路公司 Brian Marquis,沃尔普国家运输系统中心 Eloy Martinez,LTK 工程服务公司 Francis Mascarenhas,Metra Raynald Masse,Reseau de Transport Metropolitain Robert May,LTK 工程服务公司 Ronald Mayville,Simpson Gumpertz & Heger,Inc. Richard Mazur,Wabtec Corp. Patrick McCunney,Atkins Global NA Gerard McIntyre,Knorr Brake Corp. Bryan McLaughlin,Knorr Brake Corp.
Brendan Crowley,克诺尔制动器公司 Ryan Crowley,阿特金斯全球北美公司 Richard Curtis,Curtis 工程咨询公司 Steven Dedmon,标准钢铁公司 Joe Di Liello,加拿大 VIA 铁路公司 David Diaz,LTK 工程服务公司 Adam Eby,美国铁路公司 Phillippe Etchessahar,阿尔斯通运输公司 Gary Fairbanks,美国联邦铁路管理局 Robert Festa,大都会运输署长岛铁路公司 Steve Finegan,阿特金斯全球北美公司 Gavin Fraser,Jacobs Francesco Fumarola,阿尔斯通运输公司 Edward Gacsi,新泽西交通公司 Joe Gagliardino,Arcosa Sebastien Geraud,阿尔斯通运输公司 Jeffrey Gordon,美国联邦铁路管理局 Guillaume Ham-Livet,阿尔斯通运输公司 Nick Harris,LTK 工程服务公司 Jasen Haskins,阿特金斯全球北美公司 James Herzog,LTK 工程服务公司 Kenneth Hesser,LTK 工程服务公司 Lew Hoens,大都会运输署大都会北方铁路公司 Christopher Holliday,STV 公司 George Hud, LTK 工程服务公司 John Janiszewski,LTK 工程服务公司 MaryClara Jones,运输技术中心 Robert Jones,Stadler 铁路集团 Larry Kelterborn,LDK 咨询公司 Joseph Kenas,庞巴迪运输公司 Peter Klauser,车辆动力学 Heinz-Peter Kotz,西门子交通公司 Scott Kramer,Arcosa Tammy Krause,Atkins Global NA Pallavi Lal,LTK 工程服务公司 Peter Lapre,联邦铁路管理局 Nicolas Lessard,庞巴迪运输公司 Cameron Lonsdale,标准钢铁有限责任公司 Daniel Luskin,美国铁路公司 Chris Madden,美国铁路公司 Francesco Maldari,MTA 长岛铁路公司 Brian Marquis,沃尔普国家运输系统中心 Eloy Martinez,LTK 工程服务公司 Francis Mascarenhas,Metra Raynald Masse,Reseau de Transport Metropolitain Robert May,LTK 工程服务公司 Ronald Mayville,Simpson Gumpertz & Heger,Inc. Richard Mazur,Wabtec Corp. Patrick McCunney,Atkins Global NA Gerard McIntyre,Knorr Brake Corp. Bryan McLaughlin,Knorr Brake Corp.
,我们在4月份宣布了《未来倡议》的卡车,并于5月加入了纽约州和纳斯卡,提醒纽约人屈服。10月,DCAS和美国DOT的Volpe Center发布了有关DCAS Intelligent Speed Sublice(ISA)计划的报告,显示了该系统的明确有效性。DCA正在领导国家实施活跃的ISA,并将在2025年发展这些努力。我们结束了这一年,以通过我们的实时跟踪舰队(FORT)进行跟踪,以认识到纽约市的一些安全司机。政府技术杂志在9月的一篇文章中审查了堡垒的安全工作。车队可持续性的重大突破:数十年的领导力和专注于清洁我们的车队在2024年在主要里程碑上取得了回报。,我们在皇后区的世界博览会码头开设了我们最大的公共收费站点开始的一年。他们整天都在等待着在那里充电。该网站还包括我们第一个可访问的充电端口。我们计划在2025年开设更多公共站点。我们标记了5,000辆电动汽车,其中包括动画教育视频“包括电池”,随后不久,为我们的第2,000次充电器剪彩。在5月的车队展览会上,我们根据2019年第41号行政命令发布了更新的纽约市清洁车队计划。在报告中,DCAS宣布,它将达到2025年在巴黎气候协定期间承诺的纽约市承诺的50%温室气体的目标。所有代理商今天都从所有内部泵中泵送可再生柴油,完成了十年的努力来退出化石柴油。市长亚当斯(Adams)于2024年10月宣布了朝着这一目标迈出的一大步。几周后,此后宣布这一重大公告,宣布该市的渡轮计划也会做同样的事情。,我们结束了这一年的强大,亚当斯市长宣布了DCAS舰队有史以来最大的联邦拨款,这将使城市机队的电动卡车数量增加一倍,并实施迄今为止最大的校车电力计划。在2008年,纽约公园(NYC Parks)与DCAS一起获得了国家舰队经理协会(NAFA)的第一个绿色舰队奖。2012年市长行政命令161的主要目标是采取这些努力,并与他们一起去。今年八月,舰队的可持续性遍布全圈,因为NAFA再次授予了纽约市的国家奖,这次是因为在整个舰队中的努力。当然没有停止,随着2025年开始,我们将有很多关于可持续性的话要说。
1。Mayer-Davis,E.J。等,年轻人中1型和2型糖尿病的发病率趋势,2002-2012。新英格兰医学杂志,2017年。376(15):p。 1419-1429。2。福布斯,J.M.和M.E.库珀,糖尿病并发症的机制。生理评论,2013年。93(1):p。 137-188。3。Volpe,C.M.O。等人,细胞死亡,活性氧(ROS)和糖尿病并发症。细胞死亡与疾病,2018年。9(2):p。 119。4。Yaribeygi,H。等,抗糖尿病药物的抗氧化潜力:一种可能针对糖尿病患者血管并发症的保护机制。细胞生理学杂志,2019年。234(3):p。 2436-2446。5。Yaribeygi,H。等人,对抗糖尿病抗炎药的抗炎特性的综述,可针对糖尿病的血管并发症提供保护作用。细胞生理学杂志,2019年。234(6):p。 8286-8294。6。Yaribeygi,H。等人,新型抗糖尿病药对糖尿病和恶性肿瘤凋亡过程的影响:对降低组织损伤的影响。生命科学,2019年。7。Chaudhury,A。等,抗糖尿病药物的临床评论:对2型糖尿病的影响。内分泌学中的前沿,2017年。8:p。 6。8。Bennett,W.L。等人,2型糖尿病的药物的比较有效性和安全性:包括新药和2药物组合的更新。154(9):p。 602-613。内科年鉴,2011年。9。Yaribeygi,H。等人,藏红花及其活性成分的抗糖尿病潜力。细胞生理学杂志,2019年。234(6):p。 8610-8617。10。Yaribeygi,H。等,有氧运动诱导胰岛素敏感性的分子机制。细胞生理学杂志,2019年。234(8):p。 12385-12392。11。Yaribeygi,H。等人,在调节糖尿病的葡萄糖稳态中,海藻糖的分子机制。糖尿病与代谢综合征:临床研究与评论,2019年。12。A.D.协会,糖尿病的诊断和分类。 糖尿病护理,2014年。 37(补充1):p。 S81-S90。 13。DeFaria Maraschin,J。,糖尿病中的糖尿病分类。 2013,施普林格。 p。 12-19。 14。 O'Neal,K.S.,J.L。 约翰逊和R.L. panak,识别和适当治疗成人的潜在自身免疫性糖尿病。 糖尿病光谱,2016年。 29(4):p。 249-252。 15。 Yaribeygi,H。等,胰岛素抵抗:基础分子机制的综述。 细胞生理学杂志,2019年。 234(6):p。 8152-8161。 16。 塞缪尔(Samuel),V.T。 和G.I. Shulman,胰岛素抵抗的发病机理:整合信号通路和底物通量。 临床研究杂志,2016年。 126(1):p。 12-22。 17。 糖尿病,2016年:p。 DB160240。 18。 19。A.D.协会,糖尿病的诊断和分类。糖尿病护理,2014年。37(补充1):p。 S81-S90。13。DeFaria Maraschin,J。,糖尿病中的糖尿病分类。2013,施普林格。p。 12-19。14。O'Neal,K.S.,J.L。 约翰逊和R.L. panak,识别和适当治疗成人的潜在自身免疫性糖尿病。 糖尿病光谱,2016年。 29(4):p。 249-252。 15。 Yaribeygi,H。等,胰岛素抵抗:基础分子机制的综述。 细胞生理学杂志,2019年。 234(6):p。 8152-8161。 16。 塞缪尔(Samuel),V.T。 和G.I. Shulman,胰岛素抵抗的发病机理:整合信号通路和底物通量。 临床研究杂志,2016年。 126(1):p。 12-22。 17。 糖尿病,2016年:p。 DB160240。 18。 19。O'Neal,K.S.,J.L。约翰逊和R.L.panak,识别和适当治疗成人的潜在自身免疫性糖尿病。糖尿病光谱,2016年。29(4):p。 249-252。15。Yaribeygi,H。等,胰岛素抵抗:基础分子机制的综述。细胞生理学杂志,2019年。234(6):p。 8152-8161。16。塞缪尔(Samuel),V.T。和G.I.Shulman,胰岛素抵抗的发病机理:整合信号通路和底物通量。临床研究杂志,2016年。126(1):p。 12-22。17。糖尿病,2016年:p。 DB160240。18。19。færch,K。等人,胰岛素抵抗伴随着胰高血糖素的增加和胰甘蓝抑制的正常和受损葡萄糖调节的个体的延迟抑制。Hall,J.E。,Guyton和Hall医学生理学电子书教科书。 2015:Elsevier Health Sciences。 Kiselyov,V.V。等,胰岛素和IGF1受体的变构结合和激活的谐波振荡器模型。 分子系统生物学,2009年。 5(1):p。 243。 20。 Copps,K。和M. White,丝氨酸/苏氨酸磷酸化对胰岛素受体底物蛋白IRS1和IRS2的磷酸化调节。 Diabetologia,2012年。 55(10):p。 2565-2582。 21。 Ho,C.K.,G。Sriram和K.M. 使用胰岛素信号转导途径的数学模型,肥胖和II型糖尿病的个体中的胰岛素敏感性预测。 分子遗传学和代谢,2016年。 119(3):p。 288-292。 22。 Koeppen,B.M。 和B.A. Stanton,Berne和Levy生理学电子书。 2017:Elsevier Health Sciences。Hall,J.E。,Guyton和Hall医学生理学电子书教科书。2015:Elsevier Health Sciences。 Kiselyov,V.V。等,胰岛素和IGF1受体的变构结合和激活的谐波振荡器模型。 分子系统生物学,2009年。 5(1):p。 243。 20。 Copps,K。和M. White,丝氨酸/苏氨酸磷酸化对胰岛素受体底物蛋白IRS1和IRS2的磷酸化调节。 Diabetologia,2012年。 55(10):p。 2565-2582。 21。 Ho,C.K.,G。Sriram和K.M. 使用胰岛素信号转导途径的数学模型,肥胖和II型糖尿病的个体中的胰岛素敏感性预测。 分子遗传学和代谢,2016年。 119(3):p。 288-292。 22。 Koeppen,B.M。 和B.A. Stanton,Berne和Levy生理学电子书。 2017:Elsevier Health Sciences。2015:Elsevier Health Sciences。Kiselyov,V.V。等,胰岛素和IGF1受体的变构结合和激活的谐波振荡器模型。分子系统生物学,2009年。5(1):p。 243。20。Copps,K。和M. White,丝氨酸/苏氨酸磷酸化对胰岛素受体底物蛋白IRS1和IRS2的磷酸化调节。Diabetologia,2012年。55(10):p。 2565-2582。21。Ho,C.K.,G。Sriram和K.M. 使用胰岛素信号转导途径的数学模型,肥胖和II型糖尿病的个体中的胰岛素敏感性预测。 分子遗传学和代谢,2016年。 119(3):p。 288-292。 22。 Koeppen,B.M。 和B.A. Stanton,Berne和Levy生理学电子书。 2017:Elsevier Health Sciences。Ho,C.K.,G。Sriram和K.M.使用胰岛素信号转导途径的数学模型,肥胖和II型糖尿病的个体中的胰岛素敏感性预测。分子遗传学和代谢,2016年。119(3):p。 288-292。22。Koeppen,B.M。 和B.A. Stanton,Berne和Levy生理学电子书。 2017:Elsevier Health Sciences。Koeppen,B.M。和B.A.Stanton,Berne和Levy生理学电子书。2017:Elsevier Health Sciences。2017:Elsevier Health Sciences。