现将 2014 年 5 月 14 日至 23 日举行的第 93 届海上安全委员会(MSC93)大会通过的决议摘要如下,供您参考。 1. 通过的强制性要求 MSC93 通过了如下强制性要求: (1) 操舵装置(SOLAS II-1/29)(见附件 1 和 11) 这些要求旨在规定验证操舵装置要求的替代方法。 如果在船舶处于最深航行吃水时无法验证操舵装置要求,则船舶可采用下列方法之一验证符合该要求: (i) 船舶保持平衡龙骨且舵完全潜入水中,以与主机最大连续转速和最大设计螺距相对应的速度前行;或者 (ii) 如果在试航期间无法实现舵的全浸入,则应使用拟议试航装载条件下的浸没舵叶面积计算适当的前进速度。计算出的前进速度应使作用在主操舵装置上的力和扭矩至少与船舶在最深航海吃水处以与主机最大连续转数和最大设计螺距相对应的速度前进时进行测试时一样大;或者 (iii) 试航装载条件下的舵力和扭矩已经得到可靠预测并推算到满载条件。船舶速度应与主机最大连续转数和最大设计螺距和螺旋桨相对应。 各方同意将上述修正案应用于任何建造日期的船舶。尽管修正案将于 2016 年 1 月 1 日生效,但 MSC.1/Circ.1482 已获批准,以便在生效日之前尽早实施修正案。适用日期:2016 年 1 月 1 日或之后
摘要 在发育过程中,视网膜祖细胞在复杂的命运决定环境中前行,以产生正常视觉所必需的主要细胞类别。转录调控对于在这些主要细胞类别中产生多样性至关重要。在这里,我们旨在提供所需的资源和技术,以识别产生和维持光感受器亚型多样性所必需的转录因子,这对视觉至关重要。首先,我们生成一个关键资源:成年斑马鱼中每种光感受器亚型的高质量深度转录组谱。我们使此资源公开可访问、易于探索,并将其与其他当前可用的光感受器转录组数据集集成在一起。其次,利用我们的转录组谱,我们得出了光感受器中转录因子表达的深度图谱。第三,我们使用高效的基于 CRISPR-Cas9 的诱变技术筛选 F0 幼虫中的无效表型(F0 筛选),这是一种快速、高效且通用的技术,用于评估候选转录因子在光感受器亚型生成中的参与程度。我们首先表明,使用此方法可以轻松复制已知表型:foxq2 突变体中 S 锥体的丢失和 nr2e3 突变体中视杆体的丢失。然后,我们确定了转录因子 Tbx2 的新功能,表明它在控制视网膜内所有光感受器亚型的生成方面发挥着不同的作用。我们的研究提供了发现参与此过程的其他因子的路线图。此外,我们探索了四种功能未知的转录因子(Skor1a、Sall1a、Lrrfip1a 和 Xbp1),没有发现它们参与光感受器亚型生成的证据。该数据集和筛选方法将成为探索涉及光感受器生物学许多其他重要方面的基因的有效方法。
⚫ 女士们、先生们,大家下午好。⚫ 我是中国联通董事会办公室的王凌生,欢迎大家参加中国联通2024年中期业绩发布会,感谢大家长期以来对中国联通的关心和支持。⚫ 今天的发布会将在北京和香港两地举行,采取线上线下互动交流的方式。⚫ 我将和香港的同事中国联通红筹公司香港办事处负责人孟树森女士共同主持发布会,为大家提供服务。⚫ 管理团队一直非常重视与媒体、投资者的沟通互动,今天北京的管理团队全部到场。他们是陈忠岳先生(董事长)、简勤先生(董事、总裁)、董群先生(纪委书记)、唐永波先生(高级副总裁)、李玉卓女士(财务总监、董事会秘书)、王利民先生(高级副总裁)。 ⚫根据议程,我们将首先邀请董事长介绍2024年中期业绩,随后管理团队将与观众互动。本次发布会将以中文进行,并提供英文同声传译。 ⚫现在,让我们有请陈忠岳董事长介绍公司2024年中期业绩。欢迎董事长。 发言人:董事长兼首席执行官陈忠岳先生 幻灯片3:整体业绩 ⚫尊敬的投资者、分析师、媒体朋友,女士们、先生们,下午好。欢迎参加中国联通2024年中期业绩发布会。 ⚫7月19日,我们举办了以“创新前行,共创智能新时代”为主题的合作伙伴大会,发布了UniAI、算力智能网络等一系列创新成果。 ⚫今天,我们特别安排了以“百年传承,三十年创新”为主题的历史展览和业务展示,希望帮助大家更深入地了解中国联通。 幻灯片4:业务发展稳步推进
现将 2014 年 5 月 14 日至 23 日举行的第 93 届海上安全委员会(MSC93)大会通过的决议摘要如下,供您参考。 1. 通过的强制性要求 MSC93 通过了如下强制性要求: (1) 操舵装置(SOLAS II-1/29)(见附件 1 和 11) 这些要求旨在规定验证操舵装置要求的替代方法。 如果在船舶处于最深航行吃水时无法验证操舵装置要求,则船舶可采用下列方法之一验证符合该要求: (i) 船舶保持平衡龙骨且舵完全潜入水中,以与主机最大连续转速和最大设计螺距相对应的速度前行;或者 (ii) 如果在试航期间无法实现舵的全浸入,则应使用拟议试航装载条件下的浸没舵叶面积计算适当的前进速度。计算出的前进速度应使作用在主操舵装置上的力和扭矩至少与船舶在最深航海吃水处以与主机最大连续转数和最大设计螺距相对应的速度前进时进行测试时一样大;或者 (iii) 试航装载条件下的舵力和扭矩已经得到可靠预测并推算到满载条件。船舶速度应与主机最大连续转数和最大设计螺距和螺旋桨相对应。 各方同意将上述修正案应用于任何建造日期的船舶。尽管修正案将于 2016 年 1 月 1 日生效,但 MSC.1/Circ.1482 已获批准,以便在生效日之前尽早实施修正案。适用日期:2016 年 1 月 1 日或之后
俄罗斯联邦战略伙伴关系(2021-2025 年) 本全面行动计划(CPA)旨在落实东南亚国家联盟(ASEAN)与俄罗斯联邦在 2021-2025 年期间的互利合作,如 2018 年第三次东盟-俄罗斯联邦战略伙伴关系峰会联合声明所述,该声明标志着东盟-俄罗斯关系提升为战略伙伴关系,以及 2019 年在曼谷举行的东盟后部长级会议(PMC)10+1 与对话伙伴会议主席声明所述。 未来五年(2021-2025 年),本全面行动计划将指导东盟和俄罗斯在 1991 年开始的关系基础上,实现其战略伙伴关系的互利目标和利益。本全面行动计划列出了双方为充分发挥战略伙伴关系的潜力而应采取的优先事项和措施东盟与俄罗斯在所有共同关心的领域加强伙伴关系,同时考虑到《东盟共同体2025愿景:共同前行》及其蓝图以及《东盟与俄罗斯合作全面行动计划(2016-2020年)》和其他东盟与俄罗斯相关合作文件的实施结果。在此全面和平协议下,东盟与俄罗斯同意加强政治安全、经济、社会文化和发展合作等广泛领域的对话伙伴关系与合作,并致力于推动伙伴关系朝着更大的互利和繁荣方向发展。东盟与俄罗斯还一致认为,在以东盟主导的机制为基础的区域架构中,维护东盟的中心地位非常重要。东盟和俄罗斯在促进亚太地区和平、稳定和包容性增长方面发挥着重要作用。根据东盟和俄罗斯的国际义务和国家法律与政策,东盟成员国和俄罗斯联邦将努力在以下领域开展合作:1.政治和安全合作政治安全
现将 2014 年 5 月 14 日至 23 日举行的第 93 届海上安全委员会(MSC93)大会通过的决议摘要如下,供您参考。 1. 通过的强制性要求 MSC93 通过了如下强制性要求: (1) 操舵装置(SOLAS II-1/29)(见附件 1 和 11) 这些要求旨在规定验证操舵装置要求的替代方法。 如果在船舶处于最深航行吃水时无法验证操舵装置要求,则船舶可采用下列方法之一验证符合该要求: (i) 船舶保持平衡龙骨且舵完全潜入水中,以与主机最大连续转速和最大设计螺距相对应的速度前行;或者 (ii) 如果在试航期间无法实现舵的全浸入,则应使用拟议试航装载条件下的浸没舵叶面积计算适当的前进速度。计算出的前进速度应使作用在主操舵装置上的力和扭矩至少与船舶在最深航海吃水处以与主机最大连续转数和最大设计螺距相对应的速度前进时进行测试时一样大;或者 (iii) 试航装载条件下的舵力和扭矩已经得到可靠预测并推算到满载条件。船舶速度应与主机最大连续转数和最大设计螺距和螺旋桨相对应。 各方同意将上述修正案应用于任何建造日期的船舶。尽管修正案将于 2016 年 1 月 1 日生效,但 MSC.1/Circ.1482 已获批准,以便在生效日之前尽早实施修正案。适用日期:2016 年 1 月 1 日或之后
现将 2014 年 5 月 14 日至 23 日举行的第 93 届海上安全委员会(MSC93)大会通过的决议摘要如下,供您参考。 1. 通过的强制性要求 MSC93 通过了如下强制性要求: (1) 操舵装置(SOLAS II-1/29)(见附件 1 和 11) 这些要求旨在规定验证操舵装置要求的替代方法。 如果在船舶处于最深航行吃水时无法验证操舵装置要求,则船舶可采用下列方法之一验证符合该要求: (i) 船舶保持平衡龙骨且舵完全潜入水中,以与主机最大连续转速和最大设计螺距相对应的速度前行;或者 (ii) 如果在试航期间无法实现舵的全浸入,则应使用拟议试航装载条件下的浸没舵叶面积计算适当的前进速度。计算出的前进速度应使作用在主操舵装置上的力和扭矩至少与船舶在最深航海吃水处以与主机最大连续转数和最大设计螺距相对应的速度前进时进行测试时一样大;或者 (iii) 试航装载条件下的舵力和扭矩已经得到可靠预测并推算到满载条件。船舶速度应与主机最大连续转数和最大设计螺距和螺旋桨相对应。 各方同意将上述修正案应用于任何建造日期的船舶。尽管修正案将于 2016 年 1 月 1 日生效,但 MSC.1/Circ.1482 已获批准,以便在生效日之前尽早实施修正案。适用日期:2016 年 1 月 1 日或之后
我们正站在技术进步和地缘政治转变的新时代的前沿,我很荣幸能介绍“来自北方的芯片——芬兰的半导体战略”。这份文件不仅是我们未来努力的蓝图,也是众多个人和组织集体思想和远见的证明。首先,我要衷心感谢芬兰技术工业半导体分会的每一位成员。你们的奉献和专业见解是这一战略的基石。对于众多公司和机构,无论是老牌公司还是新兴公司,你们的实践经验对于形成现实和前瞻性的方法都是无价的。特别感谢来自芬兰一流大学和 VTT 的学术合作伙伴。你们的研究和创新精神不仅指导了我们的战略,还将确保我们继续培养一种不断学习和适应不断变化的世界的文化。如果我不承认芬兰政府的关键支持,那将是我的失职。你们为营造有利于技术发展的环境而采取的政策和举措,帮助我们敢于梦想、志存高远。我们要特别感谢 TT-säätiö,他们的慷慨资助,促使我们将愿景转化为切实可行的计划。你们对芬兰半导体产业潜力的信心,一直是我们的鼓励和灵感源泉。同样,我要向 BCG 表示诚挚的谢意,感谢他们在本报告制定过程中提供的战略指导、见解和协助。你们的专业知识,对于确保我们的战略符合全球标准和实现半导体行业增长的雄心至关重要。这份战略报告只是一个开始。我邀请所有利益相关者,从行业资深人士到有抱负的创新者,加入我们实施这一战略的征程。你们的参与和合作,对于将这些计划转化为行动,塑造芬兰乃至其他地区半导体和微电子的未来,至关重要。让我们共同前行,怀揣共同愿景,齐心协力,将芬兰打造为全球半导体行业的领导者。未来的征程充满挑战,但也充满机遇。我们可以共同创造一个不仅繁荣,而且可持续和包容的未来。
自创世之初,太空就一直吸引着人类的注意力,它拥有明亮的月亮、闪烁的星星和无尽的边界。有时它是恐惧的源泉,有时是灵感的源泉,有时是沉思和研究的刺激物。纵观人类历史,人们不断讲述的关于太空及其模糊性的神话和故事只反映了他们日益增长的兴趣,而自传和科学书籍的内容也只为我们提供了一些关于太空的信息。各种人类文明都对太空感兴趣,巴林土地上的德尔蒙文明也是如此。有很多证据支持这一点,最著名的是麦纳麦北部的月神庙,其历史可追溯到 5,000 多年前。与此同时,人类对了解太空和发现其奥秘的努力仍在继续。阿拉伯和伊斯兰文明在这一领域发挥了突出作用。古兰经敦促我们研究宇宙,伊斯兰教的大多数支柱都与月相有关。德尔蒙曾是文明的光明中心,如今,巴林王国继续在太空和科学领域前行,以一位远见卓识的领导者的鼓舞人心的愿景,他只接受卓越的成就。巴林国王哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法陛下的愿景是建立一个可持续的太空部门,重点关注太空和科学。它旨在建立国家科学和研究能力,为所有部门提供支持,促进经济繁荣和多样化,提高生产力和创新能力,并突出巴林王国在地区和全球的地位。为了将这一皇家愿景付诸行动,巴林王国制定了具有国家层面具体目标的太空政策。国家空间科学局 (NSSA) 和所有利益相关者都致力于实现这些目标,并寻求应用这些目标,并不断验证对这些目标的承诺。该政策基于巴林 2030 年经济愿景推动的五项基本原则,即竞争力、公平性、可持续性、伙伴关系和互动。
我们正站在技术进步和地缘政治转变的新时代的前沿,我很荣幸能介绍“来自北方的芯片——芬兰的半导体战略”。这份文件不仅是我们未来努力的蓝图,也是众多个人和组织集体思想和远见的证明。首先,我要衷心感谢芬兰技术工业半导体分会的每一位成员。你们的奉献和专业见解是这一战略的基石。对于众多公司和机构,无论是老牌公司还是新兴公司,你们的实践经验对于形成现实和前瞻性的方法都是无价的。特别感谢来自芬兰一流大学和 VTT 的学术合作伙伴。你们的研究和创新精神不仅指导了我们的战略,还将确保我们继续培养一种不断学习和适应不断变化的世界的文化。如果我不承认芬兰政府的关键支持,那将是我的失职。你们为营造有利于技术发展的环境而采取的政策和举措,帮助我们敢于梦想、志存高远。我们要特别感谢 TT-säätiö,他们的慷慨资助,促使我们将愿景转化为切实可行的计划。你们对芬兰半导体产业潜力的信心,一直是我们的鼓励和灵感源泉。同样,我要向 BCG 表示诚挚的谢意,感谢他们在本报告制定过程中提供的战略指导、见解和协助。你们的专业知识,对于确保我们的战略符合全球标准和实现半导体行业增长的雄心至关重要。这份战略报告只是一个开始。我邀请所有利益相关者,从行业资深人士到有抱负的创新者,加入我们实施这一战略的征程。你们的参与和合作,对于将这些计划转化为行动,塑造芬兰乃至其他地区半导体和微电子的未来,至关重要。让我们共同前行,怀揣共同愿景,齐心协力,将芬兰打造为全球半导体行业的领导者。未来的征程充满挑战,但也充满机遇。我们可以共同创造一个不仅繁荣,而且可持续和包容的未来。