减缓气候变化需要对能源系统进行重大变革。人们普遍承认,化石燃料会影响地方和国家的发展道路,无论是好是坏。低碳能源系统使用可再生能源而不是化石燃料。除了少数例外,可再生能源使用的流量往往是分散的,并且分布在地理上,因此可再生能源被认为可以降低资源诅咒的风险(Månsson,2015 年)。一些人将能源转型定义为“地缘政治”,因为它既创造了相对的赢家,也创造了输家,这取决于自然资源禀赋的分布方式等(Overland 等人,2019 年;Vakulchuk、Overland 和 Scholten,2020 年)。与化石能源相比,低碳能源技术既包含更多金属,也包含新金属。其中一些金属在地理上集中,位于制度脆弱、腐败程度高的国家。因此,可能需要采取政策应对措施,以避免与化石燃料相关的一些弊端(Ali 等人,2017 年;Bazilian,2018 年;Lee 等人,2020 年)。本章旨在概述目前关于可再生能源转型如何影响金属需求以及采矿国家资源诅咒风险的知识状况。本章首先概述了低碳能源系统中使用的、被视为关键的金属。接下来,本章总结了现有文献中关于可再生能源转型潜在金属需求的见解。最后一节转向供应方面,讨论这些资源可能来自哪里,以及这可能对各州和地方采矿社区产生什么影响。
Miraldo A 1§* , Sundh J 2, * , Iwaszkiewicz-EggebrechtE 1 , Buczek M 3 , Goodsell R 1 , Johansson H 4 , Fisher BL 5 , Raharinjanahary D 6 , RajoelisonET 6 , Ranaivo C 6 , Randrianandrasana C 6 , Rafanomezantsoa JJ 6 , ManoharanL 7 , Granqvist E 1 , van Dijk LJA 1 , Alberg L 4 , Åhlén D 8 , Aspebo M 4 , Åström S 4 , BellvikenA 4 , Bergman PE 4 , Björklund S 4 , Björkman MP 9,10 , Deng J 3 , Desborough L 4 , DolffE 4 , Eliasson A 4 , Elmquist H 4 , Emanuelsson H 4 , Erixon R 11 , Fahlen L 4 , Frogner C 4 ,Fürst P 4 , Grabs A 4 , Grudd H 12 , Guasconi D 13 , Gunnarsson M 4 , Häggqvist S 4 , Hed A 4 ,Hörnström E 4 , Johansson H 4 , Jönsson A 4 , Kanerot S 4 , Karlsson A 4 , Karlsson D 4 ,Klinth M 4 , Kraft T 4 , Lahti R 14 , Larsson M 4 , Lernefalk H 4 , Lestander Y 4 , Lindholm LT 4 , LindholmM 4 , Ljung U 4 , Ljung K 4 , Lundberg J 15 , Lundin E 12 , Malmenius M 4 , Marquina D 1,# ,Martinelli J 4 , Mertz L 4 , Nilsson J 4 , Patchett A 16 , Persson N 4 , Persson J 4 , Prus-FrankowskaM 3 , Regazzoni E 4 , Rosander KG 4 , Rydgård M 4 , Sandblom C 4 , Skord J 4 , StålhandskeT 16,17 , Svensson F 4 , Szpryngiel S 1 , Tajani K 17 , Tyboni M 4 , Ugarph C 4 , Vestermark L 4 , Vilhelmsson J 4 , Wahlgren N 4 , Wass A 4 , Wetterstrand P 4 , Łukasik P 1,3,† , Tack AJM 8,† ,Andersson AF 18,† , Roslin T 19,20,† , Ronquist F 1,†
Koenig,J.,Abler,B.,Agartz,I.,Åkerstedt,T。,Andreassen,OA,OA,Anthony,M.,Bär,K.-J.,Bertsch,K.,Brown,R.C.,Brunner,R. MD,Fischer,H.,Flor,H.,Gaebler,M.,Gianaros,P.J.,Giummarra,M.J.,Greening,S.G.,Guendelman,S.,Heathers,J.J. D.,Lamers,F.,Lee,T.-H.,Lekander,M.,Lin,F.,Lotze,M.,Makovac,E. ,B.,Ottaviani,C.,Penninx,Bwjh,Ponzio,A.,Poudel,G.R。,Reinelt,J.,Ren,P.,Sakaki,M。 J.F.,Ubani,B.,Van der Mee,D.J.,Van Velzen,L.S.,Ventura-Bort,C.,Villringer,A.,Watson,D.R.,Wei,L.,Wendt,J.,Westlund Schreiner,M.整个生命周期:横截面合并的大型分析。
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The CETP SRIA Editors and Publishers Group (main authors in bold) Michael Hübner and Hans-Günther Schwarz (Austrian Ministry for Climate Action), Susanne Meyer (AIT Austrian Institute of Technology), Lut Bollen (Flemish Department of Economy, Science & Innovation), Alain Stéphenne (Walloon Region, Department of Energy and Sustainable Building), Daria Vladikova (保加利亚科学学院),冈特·西迪奇(瑞士联邦能源办公室),埃夫根尼奥斯·埃佩米尼杜(Evgenios Epaminondou)(塞浦路斯副研究,创新和数字政策部),西蒙·穆勒(ShimonMüller)(捷克工业和工业部),贝亚·巴尔伯拉·纳伊兹(Baya Barboranuñez(taCr),thoms thoms, (丹麦气候,能源和公用事业部),鲍里斯·马丁内斯(克罗地亚经济与可持续发展部),克里斯蒂安·莱普(Kristjan Lepp)和伊尔耶·莫德雷(ErjeMöldre)(爱斯顿州经济事务和交流部),佩德罗·罗德里格斯(Pedro Rodriguez),贾塔·贾塔(Jatta Jatta)罗森伯格(希腊开发和投资部),路易莎·帕帕米克鲁利(GSRT),乔伊斯·阿切森(乔伊斯·阿切森(Seai)(Seai),古德尼·阿·乔汉尼斯(Gudni AJóhannesson)(冰岛能源管理局),里卡多·巴斯西(Riccardo Basosi),弗朗西斯·巴西勒(Francesco basile),弗朗西斯科·巴西勒(Francesco basile)代表欧盟),贡达·Šlihta(州教育发展局拉脱维亚),大曼塔斯·克雷斯(Daumantas Kerezis)(立陶宛能源部),莎拉·迪奥利(Sarah Diouri),萨拉·迪奥利(Sarah Diouri)(欧洲摩洛哥)(Iresen Morocco),鲁本·普林斯(Ruben Prins (SINTEF), Ragnhild Rønneberg (RCN), Maciej Kiełmiński (Polish Ministry of Higher Education), Isabel Cabrita (DGEG), Elena Simion (UEFISCDI), Lisa Lundmark , Fredrik Lundström and Svante Söderholm (Swedish Energy Agency), Gregor Rome (Ministry of基础架构),çağrıyıldırım(Tubitak)
预防和治疗糖尿病肾脏疾病:评论。 Am J肾脏DIS 2018; 72:267-277。 5。 Barnett AH,Mithal A,Manassie J等。 :在2型糖尿病和慢性肾脏疾病的患者中,empagliflozin添加到现有抗糖尿病治疗中的功效和安全性:一项随机,双盲,安慰剂对照试验。 柳叶刀糖尿病Endocrinol 2014; 2:369-384。 6。 Heerspink HJL,Kosiborod M,Inzucchi SE等。 :钠葡萄糖共转运蛋白-2抑制剂的肾脏保护作用。 肾脏INT 2018; 94:26-39。 7。 McGuire DK,Shih WJ,Cosentino F等。 :2型糖尿病患者的SGLT2抑制剂与心血管和肾脏结局的关联:荟萃分析。 JAMA Cardiol 2021; 6:148-158。 8。DeBoer IH,Khunti K,Sadusky T等。 :慢性肾脏疾病中的糖尿病管理:美国糖尿病协会(ADA)和肾脏疾病的共识报告:改善全球结果(KDIGO)。 糖尿病护理2022; 45:3075-3090。 9。 Vaduganathan M,Docherty KF,Claggett BL等。 :SGLT-2 INE心力衰竭:对五个随机对照试验的全面元分析。 柳叶刀2022; 400:757-767。 10。 Heerspink HJL,StefánssonBV,Corea-Rotter R等。 :慢性肾脏疾病患者的Dapagliflozin。 n Engl J Med 2020; 383:1436-1446。 11。 empa-kidney合作小组; Herrington WG,Staplin N,Wanner C等。 n Engl J Med 2023; 388:117-127。 12。预防和治疗糖尿病肾脏疾病:评论。Am J肾脏DIS 2018; 72:267-277。5。Barnett AH,Mithal A,Manassie J等。:在2型糖尿病和慢性肾脏疾病的患者中,empagliflozin添加到现有抗糖尿病治疗中的功效和安全性:一项随机,双盲,安慰剂对照试验。柳叶刀糖尿病Endocrinol 2014; 2:369-384。6。Heerspink HJL,Kosiborod M,Inzucchi SE等。:钠葡萄糖共转运蛋白-2抑制剂的肾脏保护作用。肾脏INT 2018; 94:26-39。 7。 McGuire DK,Shih WJ,Cosentino F等。 :2型糖尿病患者的SGLT2抑制剂与心血管和肾脏结局的关联:荟萃分析。 JAMA Cardiol 2021; 6:148-158。 8。DeBoer IH,Khunti K,Sadusky T等。 :慢性肾脏疾病中的糖尿病管理:美国糖尿病协会(ADA)和肾脏疾病的共识报告:改善全球结果(KDIGO)。 糖尿病护理2022; 45:3075-3090。 9。 Vaduganathan M,Docherty KF,Claggett BL等。 :SGLT-2 INE心力衰竭:对五个随机对照试验的全面元分析。 柳叶刀2022; 400:757-767。 10。 Heerspink HJL,StefánssonBV,Corea-Rotter R等。 :慢性肾脏疾病患者的Dapagliflozin。 n Engl J Med 2020; 383:1436-1446。 11。 empa-kidney合作小组; Herrington WG,Staplin N,Wanner C等。 n Engl J Med 2023; 388:117-127。 12。肾脏INT 2018; 94:26-39。7。McGuire DK,Shih WJ,Cosentino F等。:2型糖尿病患者的SGLT2抑制剂与心血管和肾脏结局的关联:荟萃分析。JAMA Cardiol 2021; 6:148-158。8。DeBoer IH,Khunti K,Sadusky T等。:慢性肾脏疾病中的糖尿病管理:美国糖尿病协会(ADA)和肾脏疾病的共识报告:改善全球结果(KDIGO)。糖尿病护理2022; 45:3075-3090。9。Vaduganathan M,Docherty KF,Claggett BL等。:SGLT-2 INE心力衰竭:对五个随机对照试验的全面元分析。柳叶刀2022; 400:757-767。10。Heerspink HJL,StefánssonBV,Corea-Rotter R等。:慢性肾脏疾病患者的Dapagliflozin。n Engl J Med 2020; 383:1436-1446。11。empa-kidney合作小组; Herrington WG,Staplin N,Wanner C等。n Engl J Med 2023; 388:117-127。12。:慢性肾脏疾病患者的雌性杂志。Perkovic V,Jardine MJ,Neal B等。:2型糖尿病和肾病中的Canagliflozin和肾脏结局。n Engl J Med 2019; 380:2295-2306。13。Cherney Dzi,Charbonnel B,Cosentino F等。:厄特曲霉素对2型糖尿病患者肾脏复合结果,肾功能和蛋白尿的影响:随机VERTIS CV试验的分析。糖尿病学2021; 64:1256-1267。
XXXII HF 8 26,26B,27 Bishop Hannes Finnsson(B.122-12Bl。160:sæbls。xxxiiÞó9 28,29 Thorunn olafsdottir Stephensen,F 22年P. 123-12Bl。 160:mbls。 165:H P. xxxiii oh 124:Óbls。 A.他们躺在xxxiv S-1 的先前骨架上 124:在BLS中。 Krónur7个孩子和两个XXXVII 31、32、33 XXXXIX 34、35、36 Bishop John Bishop John 124-12Bls。 161:看到。 Xlii FJ 6 38 Bishop Finn Jonsson(B. 126-12Bls。 161:b p。 165:头发:长度5 sm,颜色F(Lightwowl Haired),灰色蓝色Xliii Ggy 7 39,40 Gudrid Gisladottir,Finn的Joca的妻子59年。 127-12Bl。 161:mbls。 128:在BLS上。 XLV FJB 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。 161:儿童的骨头Inf1,可能是Inf.1a。 XLVI FJC 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。xxxiiÞó9 28,29 Thorunn olafsdottir Stephensen,F 22年P. 123-12Bl。 160:mbls。 165:H P. xxxiii oh 124:Óbls。 A.他们躺在xxxiv S-1 的先前骨架上 124:在BLS中。 Krónur7个孩子和两个XXXVII 31、32、33 XXXXIX 34、35、36 Bishop John Bishop John 124-12Bls。 161:看到。 Xlii FJ 6 38 Bishop Finn Jonsson(B. 126-12Bls。 161:b p。 165:头发:长度5 sm,颜色F(Lightwowl Haired),灰色蓝色Xliii Ggy 7 39,40 Gudrid Gisladottir,Finn的Joca的妻子59年。 127-12Bl。 161:mbls。 128:在BLS上。 XLV FJB 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。 161:儿童的骨头Inf1,可能是Inf.1a。 XLVI FJC 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。xxxiiÞó9 28,29 Thorunn olafsdottir Stephensen,F 22年P.123-12Bl。160:mbls。165:H P.xxxiii oh124:Óbls。A.他们躺在xxxiv S-1 的先前骨架上 124:在BLS中。 Krónur7个孩子和两个XXXVII 31、32、33 XXXXIX 34、35、36 Bishop John Bishop John 124-12Bls。 161:看到。 Xlii FJ 6 38 Bishop Finn Jonsson(B. 126-12Bls。 161:b p。 165:头发:长度5 sm,颜色F(Lightwowl Haired),灰色蓝色Xliii Ggy 7 39,40 Gudrid Gisladottir,Finn的Joca的妻子59年。 127-12Bl。 161:mbls。 128:在BLS上。 XLV FJB 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。 161:儿童的骨头Inf1,可能是Inf.1a。 XLVI FJC 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。A.他们躺在xxxiv S-1 的先前骨架上 124:在BLS中。 Krónur7个孩子和两个XXXVII 31、32、33 XXXXIX 34、35、36 Bishop John Bishop John 124-12Bls。 161:看到。 Xlii FJ 6 38 Bishop Finn Jonsson(B. 126-12Bls。 161:b p。 165:头发:长度5 sm,颜色F(Lightwowl Haired),灰色蓝色Xliii Ggy 7 39,40 Gudrid Gisladottir,Finn的Joca的妻子59年。 127-12Bl。 161:mbls。 128:在BLS上。 XLV FJB 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。 161:儿童的骨头Inf1,可能是Inf.1a。 XLVI FJC 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。A.他们躺在xxxiv S-1124:在BLS中。Krónur7个孩子和两个XXXVII 31、32、33 XXXXIX 34、35、36 Bishop John Bishop John 124-12Bls。 161:看到。 Xlii FJ 6 38 Bishop Finn Jonsson(B. 126-12Bls。 161:b p。 165:头发:长度5 sm,颜色F(Lightwowl Haired),灰色蓝色Xliii Ggy 7 39,40 Gudrid Gisladottir,Finn的Joca的妻子59年。 127-12Bl。 161:mbls。 128:在BLS上。 XLV FJB 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。 161:儿童的骨头Inf1,可能是Inf.1a。 XLVI FJC 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。Krónur7个孩子和两个XXXVII 31、32、33 XXXXIX 34、35、36 Bishop John Bishop John 124-12Bls。 161:看到。 Xlii FJ 6 38 Bishop Finn Jonsson(B. 126-12Bls。 161:b p。 165:头发:长度5 sm,颜色F(Lightwowl Haired),灰色蓝色Xliii Ggy 7 39,40 Gudrid Gisladottir,Finn的Joca的妻子59年。 127-12Bl。 161:mbls。 128:在BLS上。 XLV FJB 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。 161:儿童的骨头Inf1,可能是Inf.1a。 XLVI FJC 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。Krónur7个孩子和两个XXXVII 31、32、33 XXXXIX 34、35、36 Bishop John Bishop John124-12Bls。161:看到。Xlii FJ 6 38 Bishop Finn Jonsson(B. 126-12Bls。 161:b p。 165:头发:长度5 sm,颜色F(Lightwowl Haired),灰色蓝色Xliii Ggy 7 39,40 Gudrid Gisladottir,Finn的Joca的妻子59年。 127-12Bl。 161:mbls。 128:在BLS上。 XLV FJB 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。 161:儿童的骨头Inf1,可能是Inf.1a。 XLVI FJC 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。Xlii FJ 6 38 Bishop Finn Jonsson(B. 126-12Bls。 161:b p。 165:头发:长度5 sm,颜色F(Lightwowl Haired),灰色蓝色Xliii Ggy 7 39,40 Gudrid Gisladottir,Finn的Joca的妻子59年。 127-12Bl。 161:mbls。 128:在BLS上。 XLV FJB 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。 161:儿童的骨头Inf1,可能是Inf.1a。 XLVI FJC 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。Xlii FJ 6 38 Bishop Finn Jonsson(B.126-12Bls。161:b p。165:头发:长度5 sm,颜色F(Lightwowl Haired),灰色蓝色Xliii Ggy 7 39,40 Gudrid Gisladottir,Finn的Joca的妻子59年。127-12Bl。161:mbls。128:在BLS上。 XLV FJB 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。 161:儿童的骨头Inf1,可能是Inf.1a。 XLVI FJC 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。128:在BLS上。 XLV FJB 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。 161:儿童的骨头Inf1,可能是Inf.1a。 XLVI FJC 7青年。 一个年幼的孩子的不自然孙子。 128:在BLS上。128:在BLS上。XLV FJB 7青年。一个年幼的孩子的不自然孙子。128:在BLS上。161:儿童的骨头Inf1,可能是Inf.1a。XLVI FJC 7青年。一个年幼的孩子的不自然孙子。128:在BLS上。161:婴儿的微型,INF1,可能是Inf.1a。
朱利安·科尼格 1,2 |比尔吉特·阿布勒 3 |英格丽德·阿加茨 4,5,6 |托比约恩·阿克施泰特 7,8 |奥勒·安德烈亚斯森 4,9 |米娅·安东尼 10 |卡尔·尤尔根·贝尔 11 |卡佳·伯茨 12 |丽贝卡·C·布朗 13 |罗穆亚尔德·布伦纳 14 |卢卡嘉年华 15 |雨果·D·克里奇利 16 |凯瑟琳·R·卡伦 17 | Geus 18 的 Eco JC |十字架的费利伯特 11 |伊莎贝尔·吉奥贝克 19 |马克·D·费格 3 |哈坎·菲舍尔 20 |赫塔弗洛尔 21 |迈克尔·盖布勒 22,23 |彼得·J·吉安罗斯 24 | Melita J. Giummarra 25.26 |史蒂文·G·格林宁 27 |西蒙·根德尔曼 28 |詹姆斯·AJ·希瑟斯 29 |萨宾·J·赫珀茨 12 | Mandy X. 至 30 |塞巴斯蒂安·延奇克 31,32 |迈克尔·凯斯 1.33 |托拜厄斯·考夫曼 4.9 | Bonnie Klimes-Dougan 34 |斯特凡·科尔施 31.35 |玛琳·克劳奇 12 |丹尼斯·库姆拉尔 22.23 | Femke Lamers 30 |李泰浩 36 |马茨·亚历山大 7.8 |凤林10 |马丁洛策 37 |埃琳娜·马科瓦茨 38.39 |马泰奥·曼奇尼 40.41 |福尔克·曼克 12 | Kristoffer NT 价格 20,42 |斯蒂芬·B·马努克 24 |玛拉·马瑟 43 |弗朗西斯·米滕 44 |闵正元 45 |布莱恩·穆勒 17 |薇拉·穆恩奇 13 |弗劳克·尼斯 21.46 |林雅 45 |古斯塔夫·尼尔松内 8,20 |丹妮拉·奥尔多涅斯·阿库纳 31 |贝尔热·奥斯内斯 35.47 |克里斯蒂娜·奥塔维亚尼 39.48 |布伦达 WJH 彭尼克斯 30 |艾莉森·庞齐奥 45 |戈文达·R·普德尔 49 |詹尼斯·雷内尔特 22 |平忍10 |榊道子 50.51 |安迪舒曼 11 |林索伦森 35 |卡尔斯滕·施佩希特 35.52 |乔安娜·施特劳布 13 |桑德拉·塔姆 8,20,53 |米歇尔泰国 17 |朱利安·F·塞耶 54 |本杰明·乌巴尼 55 |丹尼斯·范德米 18 |劳拉·S·范维尔岑 56.57.58 |卡洛斯·文图拉-博特 59 |阿诺·维尔林格 22,23 |大卫·沃森 60 |魏鲁清 61 |朱莉娅·温特 59 |梅琳达·韦斯特伦德·施莱纳 34 |拉尔斯·T·韦斯特莱 4,9,62 |马蒂亚斯·威玛 59.63 |托拜厄斯·温克尔曼 21 |吴国荣 61 |刘贤珠 45 |丹尼尔·S·金塔纳 4.9
STO 在巴黎举行了年度计划和项目研讨会 (PPW)。PPW 是一项董事会级别的项目规划活动,为 STO 代表提供了一个机会,让他们为 STO 合作工作计划 (CPoW) 的未来方向制定指导方针,这些指导方针针对尚未确定具体主题或活动的领域。今年的 PPW 通过北约作战顶石概念 (NWCC) 的视角审查了 CPoW。NWCC 由北约盟军转型司令部 (ACT) 制定,并于 2021 年初获得北大西洋理事会批准,旨在为北约应如何发展其军事力量工具以在未来 20 年保持优势提供“北极星”愿景。PPW 举行的几场分组会议重点讨论了科学和技术如何支持五项战争发展要务 (WDI),这些要务有助于组织和同步全联盟的战争发展。 SAS-191 研究技术课程团队于 2024 年 2 月 6 日举行了虚拟启动会议,该会议组织了北欧松 2024 可再生能源系统混合威胁演习。该课程的想法是在瑞典和芬兰举办的一系列 TTX(桌面演习)之后提出的,重点是可再生能源系统的混合威胁。这些演习自 2020 年以来一直计划作为 SAS-163 中的几个 TTX 之一,与其后继者 SAS-183 密切相关。演习于 2022 年 9 月在瑞典首次执行。继续将这些努力作为 STO 研究活动的想法是在瑞典全面防御基金会与北约 STO SAS-163 成员合作后形成的,并由 RISE 和海军研究生院进一步发展。在此阶段,团队已经建立了核心规划团队 (CPT) - 将继续讨论资金、地点、评估等,直到他们成立 EXCON 团队。计划于 3 月 4 日为 EXCON 团队举行虚拟成立会议。如果专家有兴趣加入这项工作,应通过 STO 的 APPOINT 平台 https://scienceconnect.sto.nato.int/tap/signup 注册 SAS-191 并联系团队负责人 JÖNSSON HANBERG 先生,freddy@totalforsvar.org,获得国家批准。 SAS-ET-FK 探索团队的虚拟启动会议于 2024 年 2 月 20 日举行,主题为未来战略环境评估。该 ET 的目标是制定一份技术活动提案 (TAP),以利用 SAS-154 研究团队于 2023 年制作的未来战略环境评估手册进行研究活动。在启动会议上,团队成员进行了自我介绍,SAS 小组办公室简要介绍了 STO,并解释了 ET 的交付成果和时间表。团队一致认为,通过开发和提供一系列讲座可以最好地实现他们的目标。探索工作的一部分是就目的、目标受众、范围和主题达成一致,以及这些活动将在何时何地举行。SAS-ET-FK 团队的目标是在 2024 年秋季决策周期内完成 TAP 提交。
作者Willem B. Bruin,MSC˒A,Paul Zothov,博士学位支持者,Guido A. Vangent,Phd˒a,博士学位,博士 PhD¹™, PhD¹ PA, PhD¹ PA, PhD¹ PA, MD, MD, PhD¹˒um, PhD¹˒um, Fredrik Åh, Fredrika Åhs Antonac, MD, MD, MD, PhD Ra, Michal Assaf, MD˸M, Jacques P. Barber, PDques P. Barber, PhD 2, Joche, PhD2, PhD2, PHD2,PHD2,PHD2,PHD2,PHD2,PHD2,PHD2,2000年,Katjam,201210,Katja-Bumm。 PhD2 PYˈkieem, Bill, Bill, PD³³‐kate, PD³ PD³¢N, MD, MD, PD³³¢ PD í′′″, Elisa of Canu, PhD¹, Elise M. Cardale, PD³‐sumer, PhD³‐ 10000, MD, PD, PD, PD, PD, PD 1 ˉency, Civilla Civini, PD2,PD2,PD2 DINHLOWSKI,MD,PHD³`,Gretchen J. Diefenbach,Phd⁴ôˈôm2,Katharina Domschke,MD,医学博士,医学博士,医学博士,Alexander G.G'。druyter,phd⁴⁴⁴⁵⁴⁵,托马斯·德斯勒(Thomas Dersler),phd⁴⁴因素⁴⁴⁴因素,安吉利卡因子,安吉利卡(Angelika),安吉利卡(Angelika the Angelika),Md⁴md⁴mdsimomessimo两组自由,自由,MSC⁵´°µ´,PhD⁵2222,PhD»Tian GE,Phd ⁵´⁵⁵µR,Andrew J. Gerber,MD,MD,MD,PhD J. Grabe,Md⁵⁸,Dominick Groteerd,Dominick Groteerd,PhdtPhd2⁵⁵⁹Look,Phd⁵⁹⁰⁰ Alfon O. Hamm,Affren O. Hamm,AffreaK.¶°,Lauron O.Ant Wee,MD,Phd⁵⁵⁵'olumµ´«« ^,Dick J. Beltman,MD,MD,MD,MD,MD,MD,PHD⁰,PhDκ⁰,Phdκ˒,为您服务。han,博士学位,詹妮弗·C·哈珀(Jennifer C. N .. PD2,PD PD PP,Parlis Khosravi,Pdš⁰,Laura Khirch,MSJUS,MSJU CRECE,PDSUER,PDSUER,KOSTIC,MD,PHD⁷÷phd⁷÷áfar,Laresen,Laresen,Phd⁵Joyn,Phd⁵Joyn,Phd⁵⁹瑞士,Elisabeth J星期一,PDMånsson,Phd,Claire E. Marino,7月,7月,7月,Phd 22,基金会,Methods的发展,方法,方法,Dphil,方法法官,分析法官,Analyze,Md⁴Milrod,Md⁴Milrod,MdanaMunjiziza Jovanovic,Md. Phd博士学位,Martin P. Paulus,Md⁹,Perino,Phd⁹Joy,K。Luan,Phd⁹Ki,Md⁹ki,Md⁹Ki,Md⁹Ki,Md⁹基于MD⁹的PD MD,PD2,PD2,PHD2ːLETNE,PD2,PD2,PD2,PD2,PHD⁹⁹⁰⁰⁰⁰时钟,pdâplabs,pdâpdâskynks,psb⁵⁰⁰⁰⁰′³⁰'⁗,phd2´´⁵,phd⁵⁵,phdest⁵,theodores D. saterthwaite,md⁵⁵ -˰s。 rnat。»; Pd Ki«⁰,Thomas Straube,Phd⁶⁶Up,Benjamin Strauby,Phd⁷,Jeffrey,Jeffrey R. Straube,Md 2°Andraun,Md。-Phy。 Helenn Vanity,Heleen,BSC»FA,BSC¶,是Seawath,BSC»,Werwath,BSC»,Verwath,BSC»,Verwath,BSC»,Verwath,Verwath,BSC»,Verwath,Verwath,BSC»,Wetsc。 PD⁵⁵⁵S,Barry Wright,MdTpaˁ⁹ -Ju,MR,Phd⁶phd⁶,Phd⁷,Pd⁷,Pd⁷和Pd t the MdIn/3222222222616,U.S.Phdes phdes phdes'6'6'6',Suzanne n avery,phdes pd pdp pd pd pd pd pd pdµ,Phd pdµ120。 PD⁹,Daniel,MD⁰,Dan,MD,MD,PD PD,NIC,NIC,NIC J.A.
