欧洲议会环境,公共卫生和食品安全委员会(ENVI)要求该文件。作者Lorenz Moosmann,Oeko-Institut E.V.; Felix Fallasch,Oeko-Institut E.V.; Hannes Jung,Oeko-Insti-Tut E.V.; Sophia Lauer,Oeko-Institut E.V.; Nora Wissner,Oeko-Institut E.V.; Cristina Urrutia,Oeko-Institut E.V.;兰伯特·施耐德(Lambert Schneider),Oeko-Institut E.V.; Dietram oppelt,加热GmbH; Stefanie von Heinemann,Heat GmbH; Neeta Sharma,加热GmbH;安德斯·麦卡锡(Anders McCarthy),加热有限公司; Bianca Kohler,Heat GmbH管理员负责Kristi Polluveer编辑助理Marleen Lemmens语言版本的原始版本:EN关于编辑的政策部门提供内部和外部专业知识,以支持Ep委员会和其他委员会,以塑造EU内部政策的立法,并对民主审查进行民主审查。To contact the Policy Department or to subscribe for email alert updates, please write to: Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies European Parliament L-2929 - Luxembourg Email: Poldep-Economy-Science@ep.europa.eu Manuscript completed: October 2024 Date of publication: October 2024 © European Union, 2024 This document is available on the internet at: http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses免责声明和版权本文档中所表达的意见是作者的唯一责任,并不代表欧洲议会的官方立场。为非商业目的的复制和翻译被授权,只要确认来源并给予欧洲议会事先通知并发送了副本。出于引用目的,该研究应称为:Moosmann,L.,Fallasch,F.,Jung,H.,Lauer,S.,Wissner,N. - 扩大气候行动和支持,为环境委员会,公共卫生和食品安全委员会研究(ENVI),经济,科学和生活质量政策政策部,欧洲议会,卢森堡,2024年。©Adobe Stock的许可下使用的封面图像
项目详细信息项目代码MRCIIAR25EX HARMER头衔开发针对最危险的抗生素抗生素细菌研究主题感染,免疫,抗菌抗性和维修摘要抗菌抗菌耐药性是一个日益严重的社会问题,在2019年造成了约5,000,000,000件死亡,2019年。最高优先细菌是埃斯卡普病原体,其死亡率和发病率占一半以上。该项目将通过在蜡蛾梅洛内拉(Galleria Mellonella)中开发新的体内Eskape病原体感染模型来有助于抵抗抗菌耐药性。这些将用于测试我们的新型化合物,使细菌更容易受到常规抗生素的影响并促进化合物的进一步发展。该项目将加速我们的化合物的开发,并为抗菌发现提供新的体内模型。描述所谓的“ Eskape病原体”(肠杆菌,金黄色葡萄球菌,肺炎克雷伯氏菌,baumannii acinetobacter baumannii,Pseudomonas铜绿假单胞菌,铜绿和粪肠球菌)是最严重的严重的抗抗菌抗菌抗抗抗菌剂。在2019年,据估计,全世界有超过3,000,000人死亡与这些细菌的抗菌素抗性菌株有关。如果没有新的治疗选择,可能会继续增加死亡人数,并可能使某些现有的医疗程序不可行。提出的一种方法是开发增强的药物,以削弱特定细菌的辅助功能,使它们更容易受到常规抗生素的影响。这些在药物发现的铅开发/铅优化阶段,需要在整个生物体中证明这种方法的有效性。对于学术项目而言,情况尤其如此,因为如果没有这些概念证明数据,这种药物开发将无法提供资金。模型有机体Galleria Mellonella已被用作感染的模型。Galleria幼虫很便宜,容易饲养,并在鼠标中复制结果。急性感染和慢性感染都可以建模,并且可以通过预防和感染后进行治疗。埃克塞特大学的Galleria Mellonella研究中心已经开创了Galleria的基因工程。重要的是,这提供了对荧光标记的幼虫的访问。将它们与细菌的标记结合在一起,可以通过成像流式细胞仪的幼虫血液抑制仪高效地检测感染进展。但是,这仅证明了少数细菌的感染。我们开发了抑制巨噬细胞感染增强剂(MIP)蛋白的化合物,几乎所有感染细菌都发现。我们的化合物显着增强了针对肺炎克雷伯氏菌的小鼠的护理抗生素标准。他们对许多细菌表现出强大的有效性(例如baumannii a acinetobacter,Neisseria Gonorrhoeae,Burkholderia pseudomallei)在基于细胞的模型中。我们希望这些化合物将对所有Eskape病原体显示出与护理标准的共同治疗的有效性。
不同生态系统中有毒重金属的普遍存在提出了环境挑战,需要及时解决以维护人类健康和生态平衡。开发用于保护废水以保护水居民和人类生命的方法是一种公开义务。重金属离子水污染是最严重的环境问题之一。这是不受限制的,不受管制的工业废水以及农业和灌溉排水方案,这些方案将污水直接倒入水体中。这种不负责任的废物处理方法导致了超过建议安全限制的水污染物的浓度。例如,钢铁部门释放铅离子。铅也从酸电池,含铅汽油的燃烧,四乙基铅作为汽油中的抗旋转剂的非法使用中释放到环境中,
OCEC 将消防安全关闭纳入其火灾缓解计划 在整个西部和这里的梅特霍谷,更长、更干燥、更危险的火灾季节已成为新常态。为此,OCEC 制定了一项火灾缓解计划。该计划致力于降低地役权外的树木和电线周围所需的净空区进入架空线路并形成火源的风险。这些行动基于加州公用事业公司为应对其所在地区最近发生的火灾而制定的类似计划。最近,俄勒冈州的 2020 年火灾促使 OCEC 将消防安全关闭 (FSS) 的可能性添加到其火灾缓解计划中。背景 OCEC 有一个持续的通行权维护计划,以管理对电线构成威胁的植被。OCEC 通过在 2019 年和 2021 年再次引入外部林务员来勘测线路和地役权外的树木,从而增强了该计划。 OCEC 还依靠会员通知我们,在刮风的日子里,大树枝或危险树木可能会从线路上掉下来。如果您遇到这些情况,请向 OCEC 办公室报告。除了植被管理外,OCEC 还将采取额外措施,在红旗条件下关闭变电站重合闸,以最大限度地降低火灾风险。重合闸是一种自动高压电开关,其工作原理与家中的断路器非常相似。当家用断路器跳闸时,它将保持关闭状态,直到手动复位。重合闸将通过自动闭合来测试电线,以查看问题是否已消除,如果问题只是暂时的,重合闸将保持闭合状态,电源将保持开启状态。此操作有时在您的家中被视为“闪烁”。为了减轻火灾风险,OCEC 将重合闸置于“非重合闸”状态,因此当可能出现问题时,断路器将运行,线路将断电,直到 OCEC 工作人员可以手动检查线路是否存在问题。一旦手动检查线路,发现一切正常,线路将重新通电。这可能会导致更长、更频繁的停电。此外,某些偏远森林地区的重合器将在干燥条件允许时关闭。消防安全关闭消防安全关闭 (FSS) 是指公用事业公司主动切断架空线路的电源,这样如果树木倒在线路上,就不会发生故障(并可能导致火灾)。在某些红旗/大风条件下会发生这种情况。地役权外的树木可能会倒在线路上,这是最大的担忧。
虽然纽约州日内瓦通常不会面临危险的高温,但包括 HWS 校园在内的该地区偶尔会经历可能造成危险的高温。极端高温对人们来说可能是危险的,甚至是危及生命的,尤其是老年人、患有慢性疾病的人、儿童(四岁以下)和超重的人。这是天气导致的头号杀手。常识性的准备可以挽救生命。2. 中暑症状
www.unitree.com 四足机器人智能巡检解决方案 ※ 本产品为民用机器人,请用户避免对本产品进行任何危险的改造或以危险的方式使用本产品。
我们的项目旨在实现这些想法:改善安全性:我们的项目通过给机器人更好的感官和平衡来使危险环境更安全,从而降低了人工工人的风险。对人类的风险较小:随着我们的升级,人类不必再做危险的任务了。机器人承担风险,确保人们的安全。更容易的遥控器:我们的项目使操作员可以从远处控制机器人,因此他们可以在危险的地方完成工作时保持安全。