· 修改汉普顿社区计划以反映本文件的工作并纳入建议。 · 全面审查和修改城市法规和条例,以支持本文件中汉普顿社区计划采用的目标和宗旨。 · 根据需要完善“评估工具”,并将其作为公共项目决策不可或缺的一部分制度化。 · 必要时,在州一级寻求法律框架的变更。 · 为社区设定“弹性目标”,并建立流程来跟踪和衡量我们的进展。 · 确定一两个地理“重点区域”,这些区域将成为第二阶段工作的主题。第二阶段工作将更详细地研究已确定的地理“重点区域”,以应用我们在第一阶段学到的知识。这些领域的目标是制定一套可以实施的整体战略。 · 继续与我们的合作伙伴合作,以便我们继续学习、分享、创新并倡导区域在海平面上升和弹性问题上的进展。 · 与我们的合作伙伴合作开发社区教育计划,以提高人们对成为弹性社区的价值的认识。此外,教育计划将确定适用于企业、个人房主、机构和其他利益相关者的策略和行动项目。· 继续与兰利空军基地合作,为现有的联合土地使用标准开发弹性组件
摘要。随着网络威胁继续扰乱企业,建立组织弹性对于保障业务发展和连续性至关重要。本研究提出了一个综合框架,结合主动安全策略、弹性测试、协作参与和新兴技术,以动态保护业务运营。本研究采用了一种细致的方法,将文献分析和框架开发相结合。它涵盖了各种各样的学术资源,对其进行了批判性分析,以确定全面网络弹性框架的关键组成部分。综合文献分析确定了关键的弹性组件,考虑到不断变化的威胁形势、数字生态系统、资源限制和道德义务。该框架为组织提供了战略指导,使其在支持创新和增长的数字化转型计划中嵌入网络弹性。通过现场应用进行更广泛的验证可以完善框架,以适应特定的组织环境并推进网络安全业务生态系统。提出的框架提倡一种超越传统安全措施的综合方法。这项研究具有重要意义,因为它为组织提供了一个全面的框架来提供网络弹性,从而促进了网络安全领域的进步。
特别关注:通知 CPD-20-04 所有 CPD 公式计划受助人 发布日期:2020 年 5 月 6 日 所有 CPD 外地办事处主任 到期日期:本通知在修订、取代或撤销之前一直有效。 主题:将宽带需求和对自然灾害的适应力考虑纳入综合计划目的 美国住房和城市发展部 (HUD) 发布了最终规则,修订了 24 CFR 第 91 部分,要求受助人将对自然灾害的适应力和宽带需求的考虑纳入综合规划流程。该规则于 2016 年 12 月 16 日(81 FR 90997)在《联邦公报》上发布,规定新的要求适用于 2018 年 1 月 1 日或之后提交的综合计划。法规描述了 CPD 受助人应如何考虑对自然灾害的适应力和宽带需求,并要求受助人将其分析信息纳入综合计划。本通知总结了要求并提供了可用于支持所需规划的资源信息。本指南不涵盖或影响 24 CFR 第 91 部分下的其他现有综合计划要求。概述对于 2018 年 1 月 1 日或之后提交的任何综合计划,每个州和地方政府必须评估 1) 宽带接入的可用性,以及 2) 低收入和中等收入家庭居住的住房对自然灾害风险的脆弱性。受助人必须在 2020 年 9 月 15 日或《2020 年进一步综合拨款法案》[PL 116-94] 颁布后 270 天内将宽带和弹性组件纳入其综合计划流程。HUD 的综合计划是一种规划机制,旨在帮助各州和地方受助人评估其经济适用房和社区发展需求,并为行动和资金使用设定明智的优先事项。综合计划法规已被修订,要求各辖区考虑另外两个主题。第一个主题是低收入和中等收入家庭对宽带接入的需求。宽带是指高速、始终在线的互联网连接。第二个主题是应对自然灾害风险的需求,注意预测由于环境变化而导致的风险将如何增加
Tollike受体:对先天免疫的最新见解和观点。免疫,57,649 - 673。4)Rehwinkel,J。&Gack,M.U。(2020)RIG-I样受体:它们在RNA传感中的调节和作用。nat。修订版免疫。,20,537 - 551。5)Venkataraman,T.,Valdes,M.,Elsby,R.,Kakuta,S.,Cace- Res,G.,Saijo,S.,Iwakura,Y。,&Barber,G.N。(2007)DEXD/H盒RNA解旋酶LGP2的损失表现出不同的抗病毒反应。J. Immunol。 ,178,6444 - 6455。 6)Satoh,T.,Kato,H.,Kumagai,Y.,Yoneyama,M.,Sato,S.,Matsushita,K.,Tsujimura,T.,Fujita,T. (2010)LGP2是RIG-II和MDA5介导的抗病毒反应的积极调节剂。 proc。 natl。 学院。 SCI。 美国,107,1512 - 1517。 7)Bruns,A.M. (2014)先天免疫传感器LGP2通过调节MDA5 - RNA相互作用和弹性组件来激活抗病毒信号传导。 mol。 单元格,55,771 - 781。 8)乌鸦,Y.J. &Stetson,D.B。 (2022)I型干扰素:10年了。 nat。 修订版 免疫。 ,22,471 - 483。 9)村上,S。 (2022)mRNA中的隐藏代码:m(6)a对基因表达的控制。摩尔。 单元格,82,2236 - 2251。 10)Ablasser,A。 &Chen,Z.J。 (2019)CGA在行动中:在免疫和炎症中扩大角色。 Science,363,EAAT8657。J. Immunol。,178,6444 - 6455。6)Satoh,T.,Kato,H.,Kumagai,Y.,Yoneyama,M.,Sato,S.,Matsushita,K.,Tsujimura,T.,Fujita,T.(2010)LGP2是RIG-II和MDA5介导的抗病毒反应的积极调节剂。proc。natl。学院。SCI。 美国,107,1512 - 1517。 7)Bruns,A.M. (2014)先天免疫传感器LGP2通过调节MDA5 - RNA相互作用和弹性组件来激活抗病毒信号传导。 mol。 单元格,55,771 - 781。 8)乌鸦,Y.J. &Stetson,D.B。 (2022)I型干扰素:10年了。 nat。 修订版 免疫。 ,22,471 - 483。 9)村上,S。 (2022)mRNA中的隐藏代码:m(6)a对基因表达的控制。摩尔。 单元格,82,2236 - 2251。 10)Ablasser,A。 &Chen,Z.J。 (2019)CGA在行动中:在免疫和炎症中扩大角色。 Science,363,EAAT8657。SCI。美国,107,1512 - 1517。7)Bruns,A.M.(2014)先天免疫传感器LGP2通过调节MDA5 - RNA相互作用和弹性组件来激活抗病毒信号传导。mol。单元格,55,771 - 781。8)乌鸦,Y.J.&Stetson,D.B。(2022)I型干扰素:10年了。nat。修订版免疫。,22,471 - 483。9)村上,S。(2022)mRNA中的隐藏代码:m(6)a对基因表达的控制。摩尔。单元格,82,2236 - 2251。10)Ablasser,A。&Chen,Z.J。(2019)CGA在行动中:在免疫和炎症中扩大角色。Science,363,EAAT8657。11)Ablasser,A。&Hur,S。(2020)调节CGAS和RLR介导的对核酸的免疫力。nat。免疫。,21,17 - 29。12)Hopfner,K.P。&Hornung,V。(2020)CGAS刺信信号传导的分子机制和细胞功能。nat。修订版mol。细胞生物。 ,21,501 - 521。 13)伦纳德(J.N.),吉兰多(R. (2008)TLR3通过合作受体二聚体信号形式。 proc。 natl。 学院。 SCI。 美国,105,258 - 263。 14) (2008)带有双链RNA的Toll样重复3信号传导的结构基础。 Science,320,379 - 381。 15)Bell,J.K.,Botos,I.,Hall,P.R。,Askins,J.,Shiloach,J.,Segal,D.M。和Davies,D.R。 (2005)Toll样受体3配体结合结构域的分子结构。 proc。 natl。 学院。 SCI。 美国,102,10976 - 10980。 16)Choe,J.,Kelker,M.S。和Wilson,I.A。 (2005)人Toll样受体3(TLR3)外生域的晶体结构。 科学,309,581 - 585。 17)塔布塔(K. (2004)Toll样受体9和3作为对小鼠巨细胞病毒感染的先天免疫防御的重要组成部分。 proc。 SCI。细胞生物。,21,501 - 521。13)伦纳德(J.N.),吉兰多(R.(2008)TLR3通过合作受体二聚体信号形式。proc。natl。学院。SCI。 美国,105,258 - 263。 14) (2008)带有双链RNA的Toll样重复3信号传导的结构基础。 Science,320,379 - 381。 15)Bell,J.K.,Botos,I.,Hall,P.R。,Askins,J.,Shiloach,J.,Segal,D.M。和Davies,D.R。 (2005)Toll样受体3配体结合结构域的分子结构。 proc。 natl。 学院。 SCI。 美国,102,10976 - 10980。 16)Choe,J.,Kelker,M.S。和Wilson,I.A。 (2005)人Toll样受体3(TLR3)外生域的晶体结构。 科学,309,581 - 585。 17)塔布塔(K. (2004)Toll样受体9和3作为对小鼠巨细胞病毒感染的先天免疫防御的重要组成部分。 proc。 SCI。SCI。美国,105,258 - 263。14)(2008)带有双链RNA的Toll样重复3信号传导的结构基础。Science,320,379 - 381。15)Bell,J.K.,Botos,I.,Hall,P.R。,Askins,J.,Shiloach,J.,Segal,D.M。和Davies,D.R。(2005)Toll样受体3配体结合结构域的分子结构。proc。natl。学院。SCI。 美国,102,10976 - 10980。 16)Choe,J.,Kelker,M.S。和Wilson,I.A。 (2005)人Toll样受体3(TLR3)外生域的晶体结构。 科学,309,581 - 585。 17)塔布塔(K. (2004)Toll样受体9和3作为对小鼠巨细胞病毒感染的先天免疫防御的重要组成部分。 proc。 SCI。SCI。美国,102,10976 - 10980。16)Choe,J.,Kelker,M.S。和Wilson,I.A。(2005)人Toll样受体3(TLR3)外生域的晶体结构。科学,309,581 - 585。17)塔布塔(K.(2004)Toll样受体9和3作为对小鼠巨细胞病毒感染的先天免疫防御的重要组成部分。proc。SCI。SCI。natl。学院。美国,101,3516 - 3521。18)Davey,G.M.,Wojtasiak,M.,Proietto,A.I.,Carbone,F.R。,Heath,W.R。,&Bedoui,S。(2010)剪切边缘:CD8 T细胞免疫的启动:Surpes Simperx Simplex Virus 1型需要Cognate Tlr3在Vivo中的表达。J. Immunol。 ,184,2243 - 2246。 19)Oshiumi,H.,Okamoto,M.,Fujii,K.,Kawanishi,T.,Matsu-Moto,M.,Koike,S。,&Seya,T。(2011)TLR3/TICAM-1途径是对Poliovi-Rus Rus Infection的先天免疫反应的强制性。 J. Immunol。 ,187,5320 - 5327。 20)张,S.Y. (2007)疱疹患者的TLR3缺乏效率 -J. Immunol。,184,2243 - 2246。19)Oshiumi,H.,Okamoto,M.,Fujii,K.,Kawanishi,T.,Matsu-Moto,M.,Koike,S。,&Seya,T。(2011)TLR3/TICAM-1途径是对Poliovi-Rus Rus Infection的先天免疫反应的强制性。J. Immunol。 ,187,5320 - 5327。 20)张,S.Y. (2007)疱疹患者的TLR3缺乏效率 -J. Immunol。,187,5320 - 5327。20)张,S.Y.(2007)疱疹患者的TLR3缺乏效率 -