2024 年 12 月 17 日晚上 7:00,镇长 Mike DeAngelo 在韦伯斯特镇政厅(地址:5665 Webster Church Road, Dexter, MI 48130)宣布韦伯斯特镇理事会会议开始。出席成员:镇长 Mike DeAngelo;书记员 Tonie Brovont;财务主管 John Scharf;董事 Dan Munzel、Shelly Vrsek、Brant Savander;Jeff Harms;评估员 Bill Sinkule;副镇长 Rick Kleinschmidt;副书记员 Donna Whitney;以及 10 名市民。会议以向国旗宣誓效忠拉开帷幕。动议 Munzel 附议 Harms,批准 2024 年 11 月 19 日举行的韦伯斯特镇董事理事会例会会议记录(经修订),将旧业务项目 B“道德政策”中的“搁置”一词替换为“推迟”。所有赞成票和动议均通过。主管 备注 批准议程 动议 Vrsek 附议 Harms 批准修改后的议程,将新业务项目 B 改为“PDR 任命讨论”,将新业务项目 D 改为“批准将规划和分区现有合同延长一个月”。所有赞成票和动议均通过。 呼吁公共财务主管提交报告 动议 Brovont 附议 Munzel 接受财务主管的报告并支付所提交的账单,以及在我们定于 2025 年 1 月 21 日举行的下次会议之前收到的预计账单。唱名表决,所有赞成票和动议均通过。 同意议程报告 1. 规划委员会——收到报告 2. 分区和执法报告——收到报告 3. 治安官报告——收到电子报告 4. 分区上诉委员会——收到 2 份报告 5. PDR 委员会/PDR 估计——收到报告;收到估价 6. 消防部门 – 收到电子报告 7. WAVE – 收到报告 8. 评估员/IT 服务 – 收到报告 9. 自然特征委员会 – 收到报告
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临床遗传检测越来越多地整合到小儿心脏护理中,在遗传性动态病的管理和诊断中起着关键作用,血脂性疾病,通道病,心肌病和先行性心脏病(Musunuru等,2020; Landstrom et al。,20221; Helm et alm et alm et。遗传测试结果影响诊断,预后和治疗性决策,降低了发病率和死亡率(Ahmad等,2019; Papadopoulou等,2023)。例如,家族性高胆固醇血症的阳性基因检测结果可以确认诊断和影响治疗选择(Musunuru等,2020)。此外,基因测试结果可以通过级联测试有助于识别高危家族成员。遗传信息可以指导风险缓解策略,包括药物使用和手术干预以及影响生活方式的选择(Ahmad等,2019)。尽管有这些好处,小儿心脏护理中的基因检测仍然具有挑战性。基因检测的诊断和预测产量因条件而有很大的不同,并不是所有的遗传基础都得到了充分理解(Ingles等,2020)。遗传信息可能会或可能不会为潜在疾病诊断的可能性,疾病表现出的年龄以及测试结果的临床实用性提供线索(Landstrom等,2021; Stafford et al。,2022)。儿科临床医生必须仔细权衡风险和好处,并考虑基因检测的更广泛的道德和社会心理后果(Botkin等,2015; Greene等,2024)。基因检测涉及物流(例如,何时何时进行测试),教育和同意患者,解释遗传信息以及向患者和家庭进行测试结果(Landstrom等,2021; Greene等,2024; Berrios等,2021)。尽管大多数临床医生对基因检测进行了积极的看法,但许多遇到的困难将其整合到整个护理连续体中(Scherr等,2022; Lopez Santibanez Jacome等,2022; Vadaparampil等,2015)。先前的研究已经研究了成人健康环境和其他临床医生,尤其是肿瘤学家和初级保健临床医生的基因检测过程(Lopez Santibanez Jacome等,2022; Donohue等,2021; Donohue等,2021; Mazzola等,2019; Hauser等,2018; Hauser et al。,2018; Scherr等人,2020年)。但是,小儿心脏病学中存在知识差距,其中物流和伦理更为复杂。我们将旅程映射用作定性分析工具来研究儿科心脏病学临床医生目前如何在患者护理中使用基因检测。考虑到临床医生和过程的重点,我们使用本手稿中的一般术语“患者”来指代患者和护理人员。本研究旨在回答以下研究问题:
年度目标:• 学习条件 % 积极响应:• 情感安全:35% 到 43% • 身体安全:73% 到 82% • 学生与学生的关系:93% 到 95% • 成人与学生的关系:95% 到 98% • 界限和期望:保持 90% 战略行动:• 教师将使用全校流程做出数据知情的教学决策,以培养学生的社交和情感健康• 工作人员将利用 Character Strong 进行第 1 层社会情感品格教育。• 工作人员将在学校的所有区域教授 PBIS 的范围和顺序。
提议的建筑物的最大高度为3层,最大足迹约为480m 2。由于所提出的建筑物都没有高于3层或大于600m 2的区域,因此建筑物不受OBC火流要求的约束。符合OBC保护标准的结构中火流的最低OBC要求为45 l/s,以15 l/s的增量增加。考虑到最低OBC要求为45 l/s,并且所提出的建筑物不符合该要求的阈值,因此认为40 l/s的流量被认为适合拟议的地点。允许1.4 l/s的最高日需求(0.4 l/s x 3.5),总流量为41.4L/s。
负载高达 100KW 适用性:2021 年 6 月 1 日,此调整将适用于所有从公司获得默认服务且需求高达 100 kW 的客户。此处包含的费率应精确到千分之一美分。GSA 应包含每个关税率的发电供应成本。除非客户自愿要求并有资格参与如下所述的分时定价选项,否则公司将采用标准定价。标准定价:标准定价为未选择或没有资格使用 PECO 的分时定价选项的客户提供默认服务。以下费率应包括采购电力以服务默认服务客户的成本,包括遵守《替代能源组合标准法》(“AEPS”或“法案”)的成本,以及获取电力和获得任何采购战略和计划的监管批准所产生的相关行政费用。默认服务的标准定价将代表从截至 2021 年 8 月 31 日的三个月开始的下一季度服务特定关税费率的成本估计。此关税中的费率应从 2021 年 6 月 1 日起于 6 月 1 日、9 月 1 日、12 月 1 日和 3 月 1 日每季度更新一次,不按比例分配。如果超额/(不足)回收的余额过大,公司可以提交对账以减轻后续影响。标准发电服务费应使用以下公式计算:标准 GSA(n) = (C-E+A)/S*1/(1-T)* (1-ALL)/(1-LL) +AEPS/S*1/(1 - T) + WC,其中:C = 支付给提供季度电力的全额需求供应商的金额、季度现货市场采购金额加上季度获取的任何其他能源的成本之和。成本应包括能源、容量和辅助服务、配电线路损耗、遵守替代能源组合标准的成本以及除网络传输服务和区域传输扩展计划下分配的成本之外的任何其他负荷服务实体费用。辅助服务应包括 PJM 分配给 PECO 的任何违约服务,这些服务与 PJM 成员未能向 PJM 支付账单以及《供应主协议》附件 D 中列出的作为供应商责任的负荷服务实体费用有关。此部分应包括 PJM 授予 PECO 的拍卖收入权的行使所得和成本。T = 当前有效的总收入税率。AEPS = 在每个采购类别的季度期间,遵守上述 C 部分未包括的《替代能源组合标准法案》(“AEPS”或“法案”)的预计总成本。成本包括为遵守该法案而购买的替代能源和/或替代能源信用(“AEC”)所支付的金额、管理和进行任何替代能源和/或 AEC 采购的成本、向 AEC 计划管理员支付的管理替代能源信用计划的成本、向第三方支付的运营 AEC 注册表的成本、PECO 区域输电运营商为确保替代能源的可靠性而征收的任何费用、计算期间出售的任何 AEC 的销售信用,以及委员会认为可收回的替代合规支付成本,加上获取替代能源和/或 AEC 并遵守 AEPS 法规的任何其他直接或间接成本。E = 根据关税的对帐规定计算的超额或不足收款,该规定每半年生效一次,并在当年 3 月 1 日至 8 月 31 日以及当年 9 月 1 日至次年 2 月 28 日 (29) 期间收回。A = 行政费用 - 包括独立评估员的费用、为制定采购计划提供指导的顾问的费用、获得计划批准所产生的法律费用以及与设计和实施采购计划相关的任何其他费用,包括估计根据此关税可收回成本所需的定价预测费用。此部分还应包括实施实时定价或其他时间敏感定价(如公司要求或在其第 129 号法案备案中批准的动态定价)的成本。管理费用还包括委员会在卷宗号为I-2011-2237952 或任何其他适用的卷宗,这些卷宗未从 EGS 或通过其他费率收回。S = 费率适用期间的估计销售额。E 因子使用六个月的销售额,有效期为当年 3 月 1 日至 8 月 31 日以及当年 9 月 1 日至次年 2 月 28 日(29 日)。n = 正在计算 GSA 的采购类别。ALL = 采购类别的平均线路损耗。LL = 公司电力供应商协调关税规则 6.6 中规定的具体费率类别的线路损耗。WC = 0.00021 美元/千瓦时,代表购买电力的现金营运资本。拍卖收入权 (ARR) = PJM 每年分配给固定输电客户,ARR 允许公司选择特定输电路径的权利,以避免拥堵费。一般而言,线路损耗调整仅适用于采购类别 2,因为这些类别包含具有三个不同线路损耗因子的费率类别:当前费用:
1979年3月至1984年8月,弗吉尼亚理工学院和州立大学化学系研究生研究助理。教学经验北达科他州立大学CPM 474/674应用聚合物科学(I)。2001年秋季 - 2023年。CPM 484/684涂料I实验室。 2002年秋季 - 2022年。 CPM 475/675涂料材料科学(涂料II)。 春季2020 - 2023。 CPM 485/685涂料II实验室。 春季2002,2003,2004,2005,2006。 CPM 778聚合物的物理化学(部分)。 春季2002年。 CPM 773涂料的有机化学。 春季2004,2006,2008,2010,2010,2014,2014,2019,2021,2023。 NDSU涂料科学简短课程,2002- 2019年6月,2022年。 伊利诺伊州芝加哥Depaul大学化学系。 CHE 462涂料技术II。 秋季1985年,1987年,1989年和1991年。 在Sherwin-Williams的“前线领导力”监督发展计划中的讲师。 奖项NDSU科学与数学学院卓越研究奖,2021年。 James A. Meier科学与数学学院高级教授,2019-2022。 研究员,聚合物材料部:科学与工程,美国化学学会,2019年。 研究员,美国化学学会,2016年。 Roon Foundation Award(最佳论文),2016年美国涂料会议。 Fred Waldron研究奖,NDSU校友基金会,2015年。 Mattiello纪念演讲奖,美国涂料协会,2013年。CPM 484/684涂料I实验室。2002年秋季 - 2022年。CPM 475/675涂料材料科学(涂料II)。 春季2020 - 2023。 CPM 485/685涂料II实验室。 春季2002,2003,2004,2005,2006。 CPM 778聚合物的物理化学(部分)。 春季2002年。 CPM 773涂料的有机化学。 春季2004,2006,2008,2010,2010,2014,2014,2019,2021,2023。 NDSU涂料科学简短课程,2002- 2019年6月,2022年。 伊利诺伊州芝加哥Depaul大学化学系。 CHE 462涂料技术II。 秋季1985年,1987年,1989年和1991年。 在Sherwin-Williams的“前线领导力”监督发展计划中的讲师。 奖项NDSU科学与数学学院卓越研究奖,2021年。 James A. Meier科学与数学学院高级教授,2019-2022。 研究员,聚合物材料部:科学与工程,美国化学学会,2019年。 研究员,美国化学学会,2016年。 Roon Foundation Award(最佳论文),2016年美国涂料会议。 Fred Waldron研究奖,NDSU校友基金会,2015年。 Mattiello纪念演讲奖,美国涂料协会,2013年。CPM 475/675涂料材料科学(涂料II)。春季2020 - 2023。CPM 485/685涂料II实验室。 春季2002,2003,2004,2005,2006。 CPM 778聚合物的物理化学(部分)。 春季2002年。 CPM 773涂料的有机化学。 春季2004,2006,2008,2010,2010,2014,2014,2019,2021,2023。 NDSU涂料科学简短课程,2002- 2019年6月,2022年。 伊利诺伊州芝加哥Depaul大学化学系。 CHE 462涂料技术II。 秋季1985年,1987年,1989年和1991年。 在Sherwin-Williams的“前线领导力”监督发展计划中的讲师。 奖项NDSU科学与数学学院卓越研究奖,2021年。 James A. Meier科学与数学学院高级教授,2019-2022。 研究员,聚合物材料部:科学与工程,美国化学学会,2019年。 研究员,美国化学学会,2016年。 Roon Foundation Award(最佳论文),2016年美国涂料会议。 Fred Waldron研究奖,NDSU校友基金会,2015年。 Mattiello纪念演讲奖,美国涂料协会,2013年。CPM 485/685涂料II实验室。春季2002,2003,2004,2005,2006。CPM 778聚合物的物理化学(部分)。 春季2002年。 CPM 773涂料的有机化学。 春季2004,2006,2008,2010,2010,2014,2014,2019,2021,2023。 NDSU涂料科学简短课程,2002- 2019年6月,2022年。 伊利诺伊州芝加哥Depaul大学化学系。 CHE 462涂料技术II。 秋季1985年,1987年,1989年和1991年。 在Sherwin-Williams的“前线领导力”监督发展计划中的讲师。 奖项NDSU科学与数学学院卓越研究奖,2021年。 James A. Meier科学与数学学院高级教授,2019-2022。 研究员,聚合物材料部:科学与工程,美国化学学会,2019年。 研究员,美国化学学会,2016年。 Roon Foundation Award(最佳论文),2016年美国涂料会议。 Fred Waldron研究奖,NDSU校友基金会,2015年。 Mattiello纪念演讲奖,美国涂料协会,2013年。CPM 778聚合物的物理化学(部分)。春季2002年。CPM 773涂料的有机化学。 春季2004,2006,2008,2010,2010,2014,2014,2019,2021,2023。 NDSU涂料科学简短课程,2002- 2019年6月,2022年。 伊利诺伊州芝加哥Depaul大学化学系。 CHE 462涂料技术II。 秋季1985年,1987年,1989年和1991年。 在Sherwin-Williams的“前线领导力”监督发展计划中的讲师。 奖项NDSU科学与数学学院卓越研究奖,2021年。 James A. Meier科学与数学学院高级教授,2019-2022。 研究员,聚合物材料部:科学与工程,美国化学学会,2019年。 研究员,美国化学学会,2016年。 Roon Foundation Award(最佳论文),2016年美国涂料会议。 Fred Waldron研究奖,NDSU校友基金会,2015年。 Mattiello纪念演讲奖,美国涂料协会,2013年。CPM 773涂料的有机化学。春季2004,2006,2008,2010,2010,2014,2014,2019,2021,2023。NDSU涂料科学简短课程,2002- 2019年6月,2022年。伊利诺伊州芝加哥Depaul大学化学系。CHE 462涂料技术II。秋季1985年,1987年,1989年和1991年。在Sherwin-Williams的“前线领导力”监督发展计划中的讲师。奖项NDSU科学与数学学院卓越研究奖,2021年。James A. Meier科学与数学学院高级教授,2019-2022。研究员,聚合物材料部:科学与工程,美国化学学会,2019年。研究员,美国化学学会,2016年。Roon Foundation Award(最佳论文),2016年美国涂料会议。Fred Waldron研究奖,NDSU校友基金会,2015年。Mattiello纪念演讲奖,美国涂料协会,2013年。
他的专业军事教育包括美国海岸警卫队执法登船官学校、未来海上指挥官课程、联合专业军事教育 I。海军战争学院,以及各种海上技术训练。他获得了美国海岸警卫队学院运筹学和计算机分析理学学士学位;威廉玛丽学院运筹学理学硕士学位,以及美国国防和战略研究文学硕士学位。海军战争学院。
马里兰州。马里兰州一神论普救派马里兰州大会气候正义与气候确认立法倡导者。o 电气化 HoCo 指导委员会。倡导新型和
大卫·J·穆拉克上校 太空与导弹防御卓越中心代理主任 美国陆军太空与导弹防御司令部戴夫·穆拉克上校于 2022 年 11 月担任美国陆军太空与导弹防御卓越中心代理主任。他还继续担任美国陆军太空与导弹防御卓越中心太空与高空陆军能力经理,并于 2021 年 7 月就任该职位。穆拉克上校于 1993 年加入美国陆军,担任巴拿马第 87 步兵团第 5 营(轻型)侦察狙击手;以及北卡罗来纳州布拉格堡第 505 伞兵团第 2 营步兵班长。1997 年,他被选中进入美国陆军军官候选人学校,在那里他被任命为美国陆军通信兵团少尉。 2013 年,他被评估进入空间作战职业领域。穆拉克上校曾在陆军通信兵团担任过各种职务,包括不同信号营的信号排长和连长;第 503 步兵团 (2ID) 第 1 营(空中突击)的营信号官;第 173 空降旅的参谋人员,担任旅信息作战官;第 503 步兵团第 2 营(空降);第 39 信号营的连长和助理营作战官;第 509 信号营的营作战官和营执行官。他还曾担任美国陆军人力资源司令部的信号少校任务指派官。穆拉克上校曾担任 USASMDC 的空间作战官,担任 G33 现行作战分部负责人和 G33 作战司负责人;联合跨部门联合太空作战中心和国家太空防御中心训练和演习部负责人;联合特遣部队-太空防御 J7 部队发展部主任。穆拉克上校毕业于美国陆军战争学院、美国陆军指挥参谋学院和韦伯斯特大学。他拥有战略研究理学硕士学位、管理学硕士学位和经济学学士学位。穆拉克上校获得的奖项包括铜星勋章、国防功绩服役勋章、功绩服役勋章(带橡树叶簇)、陆军嘉奖勋章(带橡树叶簇)、联合功绩单位奖、陆军优良品行勋章、伊拉克战役勋章、全球反恐战争远征勋章、人道主义服务勋章和士官专业发展勋带。