1英国东安格利亚大学诺里奇医学院,英国诺里奇NR4 7TJ; 2瑞典哥德堡大学医学院Sahlgrenska学院分子与临床医学系; 3瑞典LinköpingLinköpingUniversity物理治疗部医学与健康科学系; 4临床,麻醉和心血管科学系,内科,意大利罗马萨皮恩扎大学; 5意大利拉丁美洲萨皮恩扎大学医学外科科学与生物技术系; 6 Mutiterranea Cardiocentro,意大利那不勒斯; 7英国皇家布罗姆普顿医院和英国伦敦帝国学院; 8比利时哈塞尔特杰萨医院的心脏中心哈塞尔特; 9比利时哈塞尔特大学哈塞尔特大学的Reval/Biomed(康复研究中心); 10 DZHK(德国心血管研究中心),德国柏林合作伙伴网站; 11弗里德·斯普林格(Friede Springer),德国柏林柏林大学医学的Charité的心血管预防中心; 12 Deutsches Herzzentrum derCharité,KlinikFürKardiologie,Angiologie und Intensivmedizin,Benjamin-Franklin校园(CBF),Charité大学医学柏林,12203柏林,德国,德国; 13伯尔尼大学医院心脏病学系 - 瑞士伯尔尼大学的Inselspital; 14大学运动医学,预防与康复研究所,以及奥地利萨尔茨堡的Paracelsus医科大学分子运动医学与康复研究所; 15西班牙马德里马德里大学医学院医学系; 16西班牙马德里的圣安德烈斯初级保健中心; 17诺福克和诺里奇大学医院心脏病学系,诺里奇NR4 7UY,英国
1诺里奇医学院,东安格利亚大学,英国诺里奇大学,2个绿色新政健康,伦敦,英国,3个青年气候和健康网络,加利福尼亚州里士满,美国,美国突尼斯,突尼斯医学学院4,突尼斯大学,图尼斯大学El Manar,图尼斯,突尼斯,图尼斯,图尼斯,杜克·杜克·杜克·杜克·杜克·杜克·杜克·杜克·杜克·诺伊斯·诺斯·尼斯·纽约大学,杜克大学,杜克大学,杜克大学。全球卫生计划,圣卢克医学中心医学中心医学院 - 威廉·H·奎莎纪念馆,菲律宾奎松市,7号行星健康政策中心,德国,柏林,柏林,8号环境卫生科学系,邮政邮政局,纽约州哥伦比亚大学,纽约州哥伦比亚大学,美国哥伦比亚大学,美国哥伦比亚大学,美国坎布里奇,坎布罗里奇市,纽约州,纽约州,纽约州,纽约市,坎布罗里达市,坎布罗里奇10次,坎布罗里奇,坎布罗里奇10号。健康(Isglobal),环境流行病学研究中心(Creal),巴塞罗那,西班牙,Kasturba医学院11号,马尼帕尔高等教育学院,马尼帕尔,印度卡纳塔克邦,巴塞罗那超级计算中心,巴塞罗那12号,西班牙,西班牙,西班牙,西班牙,13,英国公共卫生和主教育科,坎布尔·科尔迪德,坎布尔·克里奇,坎布尔·克里布斯布尔库, Victor Phillip Dahdaleh Heart and Lung Research Institute,剑桥大学,剑桥,英国
空降风险将BTV和EHDV从近乎大陆引入大不列颠。时间段:2024年6月25日至02年。本报告描述了蓝肠病毒(BTV)或epizootic出血性疾病病毒(EHDV)进入的回顾性风险 - 感染了前一周进入近乎大陆的大不列颠的米德氏病。它不会试图预测病毒进入的未来风险或比上述时间段提前考虑历史风险。我们估计,在上周,从近乎大陆向GB引入感染性BTV感染的MIDGE的总体风险是“非常低”,这意味着它不太可能,但不能排除在外。法国是唯一确定了不可忽视的感染性BTV感染Midges的不可忽略的风险(这意味着无法降低风险)。东南部的县被认为有可能受到法国来源入侵的风险。但是,由于对MIDGE的感染状况有限,我们认为入侵风险存在很大的不确定性。我们估计,在过去一周内,从近乎大陆向GB引入感染性EHDV的MIDGE的总体风险是“可以忽略的”,这意味着风险足够低,不可提高考虑。我们还考虑了过去两周内BTV在英格兰南部和东部的沿海和近型地区(GB地区最受空中病毒侵袭风险的地区)延伸的风险。对于BTV和EHDV的每一个,我们提供了三张表,描述了空中侵袭的风险。我们估计,如果发生入侵是在东南和东安格利亚的“中等”(这意味着条件可能适合这些地区的传播)和东北东北部(这意味着在这些地区不太适合在这些地区传播条件))。对欧洲BTV和EHDV情况的初步爆发评估可用,这也考虑了其他潜在的病毒进入途径。在欧洲(gov.uk)阅读有关欧洲epizootic出血性疾病(gov.uk)的信息(gov.uk)的更多详细信息,以了解我们的风险估计以及下面的七个表中提供的证据。这些表示:
突尼斯公民科学家技术总监。摘要MSAKEN CITY(突尼斯)被认为是由五名从西亚迁移的相关男子在公元1360年左右建立的。人口将随着这些创始人的后代以及来自突尼斯不同地区的其他人口的到来而发展。为了阐明创始人人口的TMRCA并揭示其地理起源,使用商业公司的服务检查了来自MSAKEN不同家族的23名男性,使用NG测试技术检查了12至440 Y的染色体短串联重复序(STR)和单核苷酸多态性(SNP)标记。八个样品被基因分型用于SNP,以确定其单倍群。为了完善系统发育,在一个样品上以300,000 bp的速度进行了传统的Sanger测试(在Y Chr中步行中)。还使用下一代测试(BIGY)测试了七个样本(BIGY),其中涵盖了2000万bp的Y染色体,重叠了85%的黄金标准区域(通过YCC将其放置在系统发育树上的染色体Y位置),使用NGS Instruments,Hiseq 2000和2500和2500和2500。使用SQL脚本和数据挖掘工具,对STR结果与来自不同来源和数据库的数据进行了比较,以查找匹配的单倍型。发现所有STR结果的每12个标记不超过三个不匹配,每67个标记不超过6个不匹配,而SNP结果表明,所有测试样品均属于其子组中的单倍群J-M172。依靠通用的Str标记值,我们定义了MSAKEN-HAPLOTYPE。ng测试我们的样品以及添加到yfull.com树中的测试使我们能够完善J-L24的系统发育,并发现样品均属于J-L271单倍群,共享54个独家SNP。基于NG测试的最新共同祖先(TMRCA)的计算时间,范围为1500至6200 YBP,显示出约5400 YBP的强瓶颈。收集结果的变化显示了东安纳托利亚,当今亚美尼亚,阿塞拜疆和西伊朗的J-L192的地理根。属于J-M172(J2)单倍群的随机突尼斯STR单倍型的20%至30%表现出MSAKEN-HAPLOTYPE。关键词:MSAKEN DNA;突尼斯DNA; salar dna;中国DNA;单倍群J2
隶属关系:1。土壤科学与生物地球化学小组,苏黎世大学地理系,Winterthurerstrasse 190,CH-8057苏黎世,瑞士2.LaboratoiredeGéologie,DépartementdeGéosciences,Ecole NormaleSupérieure(ENS),24 Rue Lhomond,75231 Paris Cedex 05,法国3。廷德尔气候变化中心,东安格利亚大学环境科学学院,英国诺里奇,4。Laboratoire des Sciences du climat et de l'Ervironnement(LSCE),IPSL,CEA/CNRS/UVSQ,GIF SUR YVETTE,法国5。cnrs / ens - UMS 3194,11 Chemin de Busseau,77140 St-Pierre-lès-Nemours,法国最近,火后碳通量表明,为了通过较高的碳源型培养型耐碳量,法国必须确定,。 在这里,使用CMIP6陆地表面模型对这些传统来源和水槽途径进行量化,以估计地球的火碳预算。 在1901年至2010年,全球热源碳驱动每年的土壤碳累积为337 tgcyr -1,被传统碳损失抵消了总计-248 TGCYR -1。 这些值的残差将最大的年度热原碳矿化限制为89 tgcyr -1,而充气碳的平均停留时间为5387年,假设是稳态。 残留物在森林中是负面的,在草地 - 萨凡纳人(暗示潜在的水槽)上是阳性的,这表明植被在消防碳循环中的作用是对比的。 野火是世界许多地区的干扰恢复周期的关键驱动力。 “#$。在这里,使用CMIP6陆地表面模型对这些传统来源和水槽途径进行量化,以估计地球的火碳预算。在1901年至2010年,全球热源碳驱动每年的土壤碳累积为337 tgcyr -1,被传统碳损失抵消了总计-248 TGCYR -1。这些值的残差将最大的年度热原碳矿化限制为89 tgcyr -1,而充气碳的平均停留时间为5387年,假设是稳态。残留物在森林中是负面的,在草地 - 萨凡纳人(暗示潜在的水槽)上是阳性的,这表明植被在消防碳循环中的作用是对比的。野火是世界许多地区的干扰恢复周期的关键驱动力。“#$代表热源碳矿化的观察性约束,意味着,如果没有稳态,我们将无法确定整体消防碳平衡的迹象。 约束热源碳矿化速率,尤其是在草地 - 萨瓦纳(Grassland-Savannahs)上,是一项关键的研究边界,可以使人们对火在地球系统中的作用有更深入的了解,并为随之而来的土地使用和保护政策提供信息。 虽然向大气发射大量CO 2 -C(〜2 pgc yr -1,以后𝐸!代表热源碳矿化的观察性约束,意味着,如果没有稳态,我们将无法确定整体消防碳平衡的迹象。 约束热源碳矿化速率,尤其是在草地 - 萨瓦纳(Grassland-Savannahs)上,是一项关键的研究边界,可以使人们对火在地球系统中的作用有更深入的了解,并为随之而来的土地使用和保护政策提供信息。 虽然向大气发射大量CO 2 -C(〜2 pgc yr -1,以后𝐸!代表热源碳矿化的观察性约束,意味着,如果没有稳态,我们将无法确定整体消防碳平衡的迹象。约束热源碳矿化速率,尤其是在草地 - 萨瓦纳(Grassland-Savannahs)上,是一项关键的研究边界,可以使人们对火在地球系统中的作用有更深入的了解,并为随之而来的土地使用和保护政策提供信息。虽然向大气发射大量CO 2 -C(〜2 pgc yr -1,以后𝐸!
空降风险将BTV和EHDV从近乎大陆引入大不列颠。时间段:04至2024年9月10日。本报告描述了蓝肠病毒(BTV)或epizootic出血性疾病病毒(EHDV)进入的回顾性风险 - 感染了前一周进入近乎大陆的大不列颠的米德氏病。它不会试图预测病毒进入的未来风险或比上述时间段提前考虑历史风险。我们估计上一周内从近乎大陆向GB引入感染性BTV感染的MIDGE的总体风险是“中等”,这意味着在上周,传染性BTV感染的Midges很可能被吹入GB中。我们认为,在上周,在法国,比利时,荷兰,德国和丹麦消息来源中,有不可忽略的风险被侵入感染性BTV感染的MIDGE(这意味着无法降低风险)。西南地区和东南地区(附录C)的县被确定为有可能从法国来源入侵的风险(中等风险)。我们对法国消息来源风险的估计既考虑了入侵BTV-3的潜力和BTV-8的入侵 - 后者由于对法国高风险地区的Midges当前感染状况和易感牲畜的了解有限,因此后者仍然不确定。目前在法国BTV-3的限制性报告的分布意味着,东南地区的县在上一周内最有可能入侵这种病毒菌株。东英吉利和东南部的县被认为有可能受到比利时来源入侵的潜在风险(低风险)。 东英吉利,东南部和东北地区的县被认为有可能受到荷兰来源入侵的风险(中等风险)。 东英吉利和东北地区的县被认为有可能从德国来源入侵的风险(低风险)。 东北地区的县被确定为丹麦来源的入侵风险(非常低的风险)。 在最近在挪威发现BTV-3的发现后,我们还考虑了向矢量侵袭GB的潜在风险。 我们不考虑上周适合此类入侵的条件,而是会继续监视情况。 我们估计,在过去一周内,从近乎大陆向GB引入感染性EHDV的MIDGE的总体风险是“可以忽略的”,这意味着风险足够低,不可提高考虑。 我们还考虑了英格兰南部和东部的沿海和近型地区的矢量活性和温度(GB的地区最受空气传播病毒入侵的风险最高的地区),以估计如果发生了乱伦,则在这些地区内BTV的潜在风险。东英吉利和东南部的县被认为有可能受到比利时来源入侵的潜在风险(低风险)。东英吉利,东南部和东北地区的县被认为有可能受到荷兰来源入侵的风险(中等风险)。 东英吉利和东北地区的县被认为有可能从德国来源入侵的风险(低风险)。 东北地区的县被确定为丹麦来源的入侵风险(非常低的风险)。 在最近在挪威发现BTV-3的发现后,我们还考虑了向矢量侵袭GB的潜在风险。 我们不考虑上周适合此类入侵的条件,而是会继续监视情况。 我们估计,在过去一周内,从近乎大陆向GB引入感染性EHDV的MIDGE的总体风险是“可以忽略的”,这意味着风险足够低,不可提高考虑。 我们还考虑了英格兰南部和东部的沿海和近型地区的矢量活性和温度(GB的地区最受空气传播病毒入侵的风险最高的地区),以估计如果发生了乱伦,则在这些地区内BTV的潜在风险。东英吉利,东南部和东北地区的县被认为有可能受到荷兰来源入侵的风险(中等风险)。东英吉利和东北地区的县被认为有可能从德国来源入侵的风险(低风险)。 东北地区的县被确定为丹麦来源的入侵风险(非常低的风险)。 在最近在挪威发现BTV-3的发现后,我们还考虑了向矢量侵袭GB的潜在风险。 我们不考虑上周适合此类入侵的条件,而是会继续监视情况。 我们估计,在过去一周内,从近乎大陆向GB引入感染性EHDV的MIDGE的总体风险是“可以忽略的”,这意味着风险足够低,不可提高考虑。 我们还考虑了英格兰南部和东部的沿海和近型地区的矢量活性和温度(GB的地区最受空气传播病毒入侵的风险最高的地区),以估计如果发生了乱伦,则在这些地区内BTV的潜在风险。东英吉利和东北地区的县被认为有可能从德国来源入侵的风险(低风险)。东北地区的县被确定为丹麦来源的入侵风险(非常低的风险)。在最近在挪威发现BTV-3的发现后,我们还考虑了向矢量侵袭GB的潜在风险。我们不考虑上周适合此类入侵的条件,而是会继续监视情况。我们估计,在过去一周内,从近乎大陆向GB引入感染性EHDV的MIDGE的总体风险是“可以忽略的”,这意味着风险足够低,不可提高考虑。我们还考虑了英格兰南部和东部的沿海和近型地区的矢量活性和温度(GB的地区最受空气传播病毒入侵的风险最高的地区),以估计如果发生了乱伦,则在这些地区内BTV的潜在风险。我们估计,如果发生入侵的情况在过去的两周中,BTV在过去的两个星期中的传播风险在东南和东安格利亚“非常高”(这几乎肯定是适合在这些地区的传播的情况);西南地区的“高”(这意味着条件很可能适合这些地区的传播);和东北地区的“媒介”(这意味着温度可能适合在这些地区的传播)。
