ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists AIC Akaike's information criterion ALD approximate lethal dosage ALT alanine aminotransferase AST aspartate aminotransferase atm atmosphere ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry BMD benchmark dose BMDL benchmark dose lower confidence limit BMDU benchmark dose upper confidence limit BML benchmark concentration lower confidence limit BMCU benchmark concentration upper confidence limit BMDS Benchmark Dose Software BMR benchmark response BUN blood urea nitrogen BW body weight CA chromosomal aberration CASRN Chemical Abstracts Service Registry Number CBI covalent binding index CHO Chinese hamster ovary (cell line) CL confidence limit CNS central nervous system CPN chronic progressive nephropathy CYP450 cytochrome P450 DAF循环系统的DAF剂量测定调节因子DCS疾病DEN二乙基硝基胺DMSO DMSO二甲基硫氧化二甲基二甲基二甲基甲酸DNA DNA脱氧核心酸EPA环境保护剂环境保护局FDA食品和药物管理FEV 1二秒ggd gd gd gd gd gd gd gd gd gd gdm glitem glutem ste转移酶GSH谷胱甘肽GST GST谷胱甘肽-S-转移酶HAWC健康评估工作空间协作HB/G-A动物血液:气体分区系数HB/G-H人体血液人体血液:气体分配系数HEC人类等效浓度HED人类等效剂量剂量剂量英雄健康和环境研究在线在线
摘要:环境 DNA (eDNA) 有可能在稀有和濒危水生物种调查中发挥重要作用。eDNA 采样是一种非侵入性技术,对于难以调查的小型隐蔽物种,它可能是一种比传统技术更可行、更有效且更便宜的替代方法。我们使用 eDNA 调查了美国新墨西哥州查韦斯县苦湖国家野生动物保护区的 5 种濒危春季特有物种。2018 年 7 月对泉水中的 40 个水样进行了评估,以确定其中是否存在 Gambusia nobilis、Gammarus desperatus、Juturnia kosteri、Pyrgulopsis roswellensis 和 Assiminea pecos 的残留 DNA。我们在 50% 的地点检测到了 G. nobilis 的 eDNA,在 42.5% 的地点检测到了 J. kosteri 的 eDNA,在 27.5% 的地点检测到了 P. roswellensis 的 eDNA,在 20% 的地点检测到了 G. desperatus 的 eDNA,但在任何地点均未检测到 A. pecos eDNA。我们还研究了影响这些濒危物种占用模式的栖息地条件,并制定了栖息地参数阈值,以指导保护决策。盐度和溶解氧影响 G. desperatus 、 P. roswellensis 和 J. kosteri 的样本占用率,但只有溶解氧影响 G. nobilis 的样本占用率。结果强调了使用 eDNA 监测 5 种春季特有物种中的 4 种的有效性,并深入了解了每种物种的栖息地偏好,这将有助于推动保护活动。关键词:濒危物种·eDNA·占用·湿地·软体动物·鱼类
新墨西哥州是该国仅次于德克萨斯州的第二大原油生产州。在2023年,该州占美国原油生产总量的14%。新墨西哥州是产生天然气的十大国家之一,占美国天然气总戒断的7%。该州还拥有近7%的美国证明天然气储量。新墨西哥州近3%的估计可追回的煤炭储量,在各州中排名第十。
Ruben Goncalves, Romain Pelletier, Aurélien Couette, Thomas Gicquel, Brendan Le Dare.高分辨率质谱法在分析毒理学中的适用性:重点关注滥用药物。分析和临床毒理学,2022,34(1),第29-41页。 �10.1016/j.toxac.2021.11.006�。 �hal-03592779�
2025年1月17日,克劳迪娅·博尔切特局长 - 气候变化局新墨西哥州环境部Harold L. Runnels大楼1190 St. Francis Drive,Suite N4050 N4050 Sante 87505,通过NMED NMED在线门户网站上提交的新墨西哥州87505,感谢您提供新的MED MERTAL ERVITION的机会,以提供新的MER ERVENSION ERVENSTION(NEW MER MERDISED)。 (CTFP)规则。增长能源是世界上最大的生物燃料生产商协会,代表97种美国每年生产超过95亿加仑可再生燃料的工厂;与生产过程相关的123个企业;以及全国成千上万的生物燃料支持者。一起,我们正在努力为消费者带来更好,更实惠的选择,改善空气质量并保护子孙后代的环境。我们仍然致力于帮助我们的国家多样化我们的能源投资组合,以发展更多的绿色能源工作,将我们国家的能源组合脱碳,维持家庭农场,并降低消费者的运输燃料成本。我们赞扬新墨西哥州通过CTFP减少碳排放的努力。增长能源以前已经对加利福尼亚州,华盛顿和俄勒冈州的类似计划提供了广泛的评论,以确保这些州认识到生物乙醇使用增加的碳降低价值。在加利福尼亚州,生物燃料是迄今为止LCFS计划成功的最大贡献者之一,并有望继续这样做,并对该计划进行适当的更新。1此外,正如2024年6月28日咨询委员会会议所述,生物乙醇是俄勒冈州和华盛顿计划的重要信贷生成器。2与这些州一样,我们相信CTFP有机会利用生物燃料作为当前轻型车队立即减少温室气体(GHG)的一种手段,因为未来技术的进一步发展。
n-(1,3-二甲基丁基)-N' - 苯基 - 苯基 - 苯基二氨基氨基(6PPD),一种广泛用于橡胶工业的合成添加剂,其氧化产物6ppd-奎因酮(6PPDQ)已广泛关注其潜在的化学效果,从而广泛地关注了它们的潜在化学效果,从而对其进行了危险效应。6ppd和6ppdq对女性生殖道的影响,尤其是胚胎植入,尚不清楚,并在这项研究中进行了研究。我们分别使用了人类胚泡和子宫内膜上皮的替代物的tropho blastic球体和Ishikawa细胞的球体附着和产物模型。用化学物质处理长达48小时,以剂量和细胞系依赖性方式降低了细胞的活力(两种细胞系的20 - 100μm6ppd和10-100μm6ppdq)。在非毒素浓度下,Ishikawa细胞暴露于1和10μm6ppd会降低贝型球体的附着,并进一步抑制其在子宫内膜上皮单层上的侵袭和出生。在1μm6ppDQ暴露组中观察到了类似的结果。6PPD和6PPDQ暴露的子宫内膜上皮细胞的基因表达分析表明,6PPD和6PPDQ均以差异调节转录标记物的整体下调接受和浸润。这项研究提供了6ppd和6ppdq对人子宫内膜接受能力和滋养细胞侵袭的第一个证明,这是在植物窗口期间的,因此有必要进一步进行体内和临床研究。
摘要:杂交作为盐度耐受性的玉米育种计划的一部分,可以有助于提高盐水的盈利能力,并减轻盐胁迫对植物的有害影响。本研究旨在评估从基于Griffing的方法I获得的42个F1混合体的生理和谷物产量性能,以开发最佳杂种的初步选择,用于中等盐水,以用于中等盐水,以在墨西哥Yaqui Valley,墨西哥Yaqui Valley中进行未来的研究。这些杂交在适度的盐水条件下,在晶格(7×7)设计中具有四个复制。与植物气体交换有关的六个变量,并评估了谷物产量。ANOVA,当杂种之间发现显着差异时,通过Tukey的事后测试比较了平均值,为1%。Pearson相关性均在所有变量之间估计。大多数变量表现出统计差异,除了叶绿素含量和归一化差异植被指数(NDVI)外。变量中的差异最大的光合作用,蒸腾,用水效率和气孔电导揭示了中等盐度条件下杂种内的遗传变异性。这些结果使我们能够提出具有较高光合作用的混合体(> 27 µmol CO 2 m -2 s -1),中等蒸腾作用(2-3 µmol H 2 O M -2 S -1),高水利用效率(> 8 µmol CO 2 µmol CO 2 µmol H 2 µmol H 2 O M -2 S -2 S -1)和高率(s seline for Selire for Seleter),以适用于SALINE(s)。
此Greenberg Troaurig警报仅出于信息目的而发布,并且不打算被解释或用作一般法律建议,也不是作为对任何类型的征集。如果您对此信息的货币有疑问,请联系作者或您的Greenberg Troaurig联系人。雇用律师是一个重要决定。在您决定之前,请询问有关律师法律资格和经验的书面信息。Greenberg Traurig是Greenberg Traurig,LLP和Greenberg Traurig,P.A。的服务标记和商品名称。¬GreenbergTraurig的柏林办事处由Greenberg Traurig Dermany(Greenberg Traurig,P.A。)经营。和Greenberg Traurig,LLP。*作为一个独立的英国注册法律实体运行。«格林伯格·特拉里格(Greenberg Traurig)通过专业有限责任公司的格林伯格·特拉里格·哈立德·律师事务所(Greenberg Traurig Khalid al-Thebity Company)在沙特阿拉伯王国开展业务,并由司法部获得执业法律。+Greenberg Traurig的墨西哥市办公室由Greenberg Traurig,S.C。(Greenberg Traurig,P.A。的分支机构)经营。和Greenberg Traurig,LLP。»格林伯格·特拉里格(Greenberg Traurig)的米兰办公室由Greenberg Traurig Santa Maria(Greenberg Traurig,P.A。)经营。和Greenberg Traurig,LLP。›格林伯格·特拉里格(Greenberg Traurig)的圣保罗办公室由格林伯格·特拉里格(Greenberg Traurig Brazil)咨询公司Em Direito Estrangeiro - Direito Estrangeiro - Direito estadunidense,在巴西成立,是外国法律咨询公司。圣保罗办公室的律师不执行巴西法律。∞专用为Greenberg Traurig LLP外国法律顾问办公室。⁼格林伯格·特拉里格(Greenberg Traurig)的新加坡办公室由格林伯格·特拉里格(Greenberg Traurig)新加坡有限责任公司(Greenberg Traurig Singapore LLP)经营,该办公室在新加坡获得了外国法律实践的许可。^Greenberg Traurig的特拉维夫办公室是美国佛罗里达州P.A. Greenberg Traurig的一个分支。ρGreenbergTraurig的东京办事处由GT Tokyo Horitsu Jimusho和Greenberg Traurig Gaikokuhojimubengoshi Jimusho Jimusho,P.A. Greenberg Trourig的分支机构。和Greenberg Traurig,LLP。‹Greenberg Traurig的阿拉伯联合酋长国办公室由Greenberg Traurig Limited经营。〜格林伯格·特拉里格(Greenberg Traurig)的华沙办公室由Greenberg Traurig Nowakowska- ZimochWysokińskiSp.K.,Greenberg Traurig,P.A。的分支机构。和Greenberg Traurig,LLP。Greenberg Traurig Nowakowska-ZimochWysokińskiSp.K.的某些合作伙伴也是P.A. Greenberg Traurig的股东此广告中的图像不会描绘格林伯格·特拉里格(Greenberg Traurig)的律师,客户,员工或设施。新泽西最高法院批准了这一广告的任何方面。©2025 Greenberg Traurig,LLP。保留所有权利。
(2) 美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 出版的《美国海岸航海指南》是一系列十本航海书籍(卷),涵盖了对美国沿海/内陆水域和五大湖水域航海者来说十分重要的各种信息。《海岸航海指南》旨在作为 NOAA 航海图的补充。许多内容无法以图形方式显示在海图上,而且在其他地方也不容易找到。涵盖的主题包括天气、气候、冰况、潮汐、水位、洋流、突出的沿海特征和地标等环境因素。还提供了有关垂直净空、码头描述、小型船舶设施、危险、疏浚航道和深度的具体信息。还列出了航行服务和法规,包括引航、拖航、锚地、航线和分道通航方案、环境保护和其他联邦法律。
对监管机构负责评估风险的许多化学物质中很少有人对发育神经毒性(DNT)进行了仔细的测试。为加快测试工作以及减少脊椎动物的使用,付出了巨大的努力,致力于替代实验室模型进行测试。DNT的主要机制是由于神经发育过程中化学暴露而改变的神经元结构。Caenorhabditis秀丽隐杆线虫是神经生物学家和发育生物学家广泛研究的线虫,在较小程度上由神经毒理学家进行了研究。秀丽隐杆线虫中神经系统的发育轨迹很容易可视化,通常完全不变并且完全映射。因此,我们假设秀丽隐杆线虫可能是一个强大的体内模型,以测试化学物质,以改变神经元结构的发育模式。为了测试这是否可能是真的,我们开发了一种新型的秀丽隐杆线虫DNT测试范式,其中包括整个发育中的暴露,检查所有主要神经递质神经元类型以进行建筑改变,并测试针对多巴胺能,胆碱能和谷氨酸氨酸性功能的行为。我们使用这种范式来表征早期暴露于发育神经毒性铅,镉和苯并(A)pyrene(BAP)对多巴胺能,胆碱能和谷氨酸氨基氨基氨基氨基甲基体系结构的影响。我们还评估了暴露是否会改变神经元规范,这是通过表达特定神经递质诊断的表达来评估的。我们尚未确定我们检查的神经元明显的神经递质类型发生的情况,但许多神经元形态发生了变化。我们还发现,在秀丽隐杆线虫中,神经元特异性的行为是针对人群中期的秀丽隐杆菌中的,在早期阶段的形态神经退行性变化。功能变化与我们观察到的神经元类型的形态变化一致。我们确定了与哺乳动物DNT文献中报道的变化一致的变化,从而加强了秀丽隐杆线虫作为DNT模型的案例,并进行了新的观察结果,应在以后的研究中进行跟进。