• 网站。您可以通过纽约市规则网站 http://rules.cityofnewyork.us 向 DOB 提交意见。 • 电子邮件。您可以将意见通过电子邮件发送至 dobrules@buildings.nyc.gov。 • 邮寄。您可以将意见邮寄至纽约市建筑局总法律顾问办公室,地址:280 Broadway,7 楼,纽约,NY 10007。 • 传真。您可以将意见传真至纽约市建筑局总法律顾问办公室,传真号码:212-566-3843。 • 在听证会上发言。任何想要在公开听证会上对拟议规则发表评论的人都必须报名发言。您可以在 2025 年 1 月 16 日之前通过电子邮件 dobrules@buildings.nyc.gov 报名,并注明您的姓名和所属机构。虽然您将有机会在听证会上表明您希望提供意见,但我们希望您提前报名。您最多可以发言三分钟。提交意见是否有截止日期?是的,您必须在 2025 年 1 月 23 日之前提交意见。如果我需要协助才能参加听证会怎么办?您必须告知总法律顾问办公室您是否需要在听证会上为残障人士提供合理的便利。您可以通过电子邮件 dobrules@buildings.nyc.gov 告诉我们。请提前通知,以便有足够的时间安排便利。您必须在 2025 年 1 月 9 日之前告诉我们。此位置提供以下无障碍选项:为听力障碍人士提供同步转录,为视力障碍人士提供仅限音频访问。我可以查看对拟议规则提出的意见吗?您可以通过访问网站 http://rules.cityofnewyork.us/ 查看对拟议规则提出的在线意见。总法律顾问办公室将向公众提供所有在线提交的意见的副本、所有书面意见的副本以及有关拟议规则的口头意见摘要,并可通过电子邮件 dobrules@buildings.nyc.gov 索取。什么授权 DOB 制定此规则? 《城市宪章》第 643 和 1043(a) 节以及《纽约市行政法规》第 28-104.7.11 和 28-103.19 节授权 DOB 制定此拟议规则。我在哪里可以找到 DOB 的规则?DOB 的规则在《纽约市规则》第 1 章中。哪些规则管辖规则制定过程?DOB 在制定或更改规则时必须符合《城市宪章》第 1043 节的要求。本通知是根据《城市宪章》第 1043(b) 节的要求制定的。
该文件计划于 2025 年 1 月 16 日在《联邦公报》上公布,并可在线查阅:https://federalregister.gov/d/2025-00592 和 https://govinfo.gov
将打靶特定人源基因的 Cas9 和 sgRNA 转染到 HEK293 细胞。转染所用的质粒 DNA 上含有 表达带双端核定位序列 ( NLS )的 Cas9 及 sgRNA 的表达框,通过 TransIT-X2 (Mirus) 转染 试剂进行转染。转染所用的 Cas9 mRNA 进行了假尿苷和 5- 甲基胞嘧啶修饰且带有双端 核定位序列,使用 transIT-mRNA 转染试剂将 sgRNA 和 mRNA 共转染。 Cas9 RNPs 使用脂质 体 RNAiMAX ( Life Technologies ) 进行反向转染, RNP 的终浓度为 10 nmol 。 Cas9 蛋白上不含 核定位序列。 EnGen Cas9 含有双端核定位序列。编辑效率通过 T7E1 实验进行分析,结果 以修饰百分比进行统计。
6 NEA,“核电在氢经济中的作用:成本和竞争力”,2023年3月1日,可在此处获得。 7根据NEA报告,“在欧盟和核新建中生产太阳能的氢的成本在很大程度上相似。 [..]一般而言,从廉价电力(例如摊销核电)中受益的技术(例如) 核-LTO)和可再生能源在具有较高资源捐赠的地点(例如) solar-me和solar-na)提供非常有竞争力的氢,约为每kgh2 2美元”(§2.2.2)。 关于氢存储,运输和分配成本,NEA报告强调,“具有稳定产生的系统(即核)的储存,运输和分配成本,其比具有可变生产的系统(即可变可再生能源)低四到五倍。 ”(§2.4)。 8从委员会到欧洲议会,欧洲理事会,理事会,欧洲经济和社会委员会以及该地区委员会,2022年5月18日,Repowereu计划,COM/2022/230最终,可在此处获得。6 NEA,“核电在氢经济中的作用:成本和竞争力”,2023年3月1日,可在此处获得。7根据NEA报告,“在欧盟和核新建中生产太阳能的氢的成本在很大程度上相似。[..]一般而言,从廉价电力(例如摊销核电)中受益的技术(例如核-LTO)和可再生能源在具有较高资源捐赠的地点(例如solar-me和solar-na)提供非常有竞争力的氢,约为每kgh2 2美元”(§2.2.2)。关于氢存储,运输和分配成本,NEA报告强调,“具有稳定产生的系统(即核)的储存,运输和分配成本,其比具有可变生产的系统(即可变可再生能源)低四到五倍。”(§2.4)。8从委员会到欧洲议会,欧洲理事会,理事会,欧洲经济和社会委员会以及该地区委员会,2022年5月18日,Repowereu计划,COM/2022/230最终,可在此处获得。
此外,人工智能还用于核工业,以增强自动化、进行燃料补给和维护规划、培训核人员进行正常和异常操作、进行在役检查、裂纹和缺陷的评估和表征、用于反应堆设计、安全、保障、实时风险评估、长期运行/寿命应用、加强工作场所安全以及基于计算机模拟的在线剂量测定。然而,人工智能的变革力量也带来了挑战,包括透明度、信任和安全问题以及其他道德问题。
• 定义核能人工智能 • 核能人工智能是指应用人工智能技术和算法来增强、优化和简化核技术的各个方面。 • 这包括核反应堆运行、辐射探测、核材料分析、废物管理,甚至控制核聚变等领域。 • 通过利用人工智能的模式识别、复杂数据分析和决策能力,核能人工智能旨在通过提高效率、安全性和可持续性来彻底改变核工业。