摘要:对于第一份报告,我们已经确定了$ 20亿美元的纯粹浪费支出,这些支出可以毫无疑问。请注意,这是我们发现的一小部分。我们在这里标记的其他费用非常可疑,将要求委员会使用其权力来强迫证词和文件生产以完全解决。这些项目有两个可能的结果;它们可以通过提高效率而直接切割或大量削减。这些物品总计数十亿美元的每年储蓄。选择支出是为了最大程度地节省到国家,同时最大程度地减少对国家提供的重要服务的影响。通过实施本报告中的建议,国家将不会对重要功能造成负面影响。实际上,这些计划的效率将提高。这些支出中的绝大多数来自咨询合同,我们认为,与日落委员会的DIR报告一致,这在很大程度上是不必要的。尽管我们同意建议一些私人外包允许私营部门的工作效率比政府更有效,但当前的咨询合同远远超出了这一点。通过削减咨询合同,巩固现有州机构内的合同职能,并将部分合同支出付诸实践,以增加员工,以供机构执行该职能,该州可以节省数十亿美元。这是我们向委员会提供的第一份报告,但这不是最后一个报告。我们打算协助委员会充分利用这一巨大的机会。方法论:本报告中发现的所有数据均来自审计长的收入和支出数据库,也可以来自与审计长网站上列出的州机构的赠款和合同。可以通过在主计长的数据库上应用正确的过滤器来隔离许多此类问题支出。为了方便委员会,我们很乐意提供包含本报告中使用的特定数据的Excel文件。
3.3.6.4 有效载荷热调节 ...................................... 25 太空基 OTV ...................................................... 27 3.4.1 空间站运行和支持约束 ...................................... 27 3.4.1.1 机组人员支持 ........................................ 27 3.4.1.2 功耗 ...................................................... 27 3.4.1.3 质量考虑 ................................................ 27 3.4.1.4 地面通信 ................................................ 27 3.4.1.5 舱外活动/自动维护和保养 ........................ 27 3.4.2 OMV 对 OTV 的支持 ........................................ 27 3.4.2.1 发射 ...................................................... 27 3.4.2.2 回收 ...................................................... 27 3.4.2.3 推进剂补给 ................................................ 28 3.4.2.4 推进剂排空 ................................................ 28 3.4.2.5 OMV 接口 ...................................... 28 3.4.2.6 OMV 在轨服务 ...................................... 28 3.4.3 返回 OTV 轨道包络 ...................................... 28 3.4.3.1 STS 包络 ...................................... 28 3.4.3.2 空间站轨道包络 ...................................... 28 OTV 设计 ...................................................... 31 3.5.1 性能裕度 ................................................ 31 3.5.2 设计裕度 ................................................ 32 3.5.3 可靠性 ................................................ 32 3.5.4 冗余 ................................................ 32 3.5.5 人员评级 ................................................ 32 3.5.6 子系统设计标准 ........................................ 32 3.5.6.1 结构 ................................................ 32 3.5.8.1.1 疲劳......................................... 32 3.5.6.1.2 设计安全系数 ...................................... 33 3.5.6.1.3 验证试验 .............................................. 33 3.5.6.1.4 极限安全系数应用 ........................ 33 3.5.6.1.5 组合载荷 ...... ................................. 34 3.5.6.1.6 极限载荷 ...................................... 34 3.5.6.1.7 允许的机械性能 ........................ 35 3.5.6.1.8 气动弹性 ...................................... 35 3.5.6.1.9 地面处理约束 ...................................... 35 3.5.6.1.10 蒙皮壁板屈曲 ...................................... 35 3.5.6.1.11 应力腐蚀 ...................................... 35 3.5.6.1.12 抗损伤 ...................................... 35 3.5.5.1.13 错位和公差 ...................................... 35 3.5.6.1.14 断裂控制.., ...................................... 36 3.5.6.2 气动制动子系统设计标准 ............................. 36 3.5.6.3 推进 ...................................... 36 3.5.6.3.1 主推进系统 ................................ 36 3.5.6.3.1.1 火箭发动机 ................................ 36 3.5.6.3.1.2 主推进系统推进剂储存和输送系统 ........................ 36
膀胱癌是美国十种最常见的癌症之一,占2023年所有新癌症病例的4.2%(1)。约90-95%的膀胱癌病例是尿路上皮癌(2,3)。转移性尿路上皮癌(MUC)的预后较差,五年生存率仅为5-7%(1)。基于铂的化学疗法是先前未经治疗的MUC患者的护理标准(4),但是,与该方案相关的临床结果仍然是最佳的(5)。免疫疗法在癌症治疗领域变得越来越流行,因为它的出色效率在治疗乳腺癌和甲状腺癌(6,7)中。PD-1和PD-L1抑制剂通常用于不符合铂基化学疗法的患者,作为基于铂的化学疗法后的后续疗法,或作为复发或抗性病例的替代疗法(8)。尽管在MUC中使用了这些抑制剂,但许多患者仍经历进展(9)。Enfortumab Vedotin(EV),一种针对Nectin-4(10)的抗体 - 药物结合物,于2018年(11)在美国食品药物管理局(FDA)(11)中获得了突破性疗法名称,随后于2019年12月获得了营销批准,以其在MUC患者中用作第二线治疗(12)。与化学疗法相比,接受EV和pembrolizumab的患者的生存率显着,将死亡的风险降低了53%,总中位生存率(OS)降低了,危险比(HR)(HR)为0.47(中位数OS:31.5个月VS. 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9。适用于先前接受过基于铂的化学疗法和免疫检查点抑制剂(ICI)治疗的局部晚期或转移性膀胱癌的患者,并建议使用NCCN指南(8)使用其用于MUC的二线治疗。EV-302试验评估了EV和Pembrolizumab和Pembrolizumabed患者的组合(13)。联合疗法还将进展或死亡的风险降低了55%,中位PFS几乎翻了一番,HR为0.45(中位PFS:12.5个月,而6.3个月)。基于这些结果,FDA已批准EV和Pembrolizumab作为MUC患者的第一线治疗(14)。尽管该试验表明中位OS和PF的同时几乎增加了一倍,但从价值的角度来看,该疗法的成本是否通过其潜在的好处来恰当地尚不清楚。这项研究的目的是评估EV与Pembrolizumab与基于铂的化学疗法的成本效益,从美国付款人的角度来看,MUC患者的第一线治疗。
Swami Ramanand Teerth Marathwada大学,纽约,持久其愿景声明“开明的学生:巨大权力的来源”,正在努力始终如一地努力通过实施多个质量倡议来丰富其管辖范围内科学教育的质量。修订和更新课程,以符合国家和国际层面的课程标准,实施教学学习的创新方法,即兴考试和评估过程是使大学能够实现3ES,公平,公平性,效率和卓越在该地区的高等教育的重要措施。为了克服比较即将毕业的学生的表现,并为他们提供流动性,以加入大学的其他机构,该机构在2014 - 2015年采用了累计级别平均水平(CGPA)系统。此外,遵循教资会的建议,并研究了更好的就业能力,企业家精神的可能性,并提高了大学在2018 - 2019年以研究生和研究生水平在2018 - 2019年采用基于选择的信贷系统(CBC)的潜在技能。这为学生提供了自身利益的课程的灵活性。鼓励学生选择在线平台上提供的世界一流课程,例如,NPTEL,SWAYM和其他MOOCS平台,该大学实施了其学术委员会批准的信用转移政策,还提供了完成此类课程的成功学生的注册费用。
选定的第一季度2025年选定的第一季度财政年度2025选定的第一季度财政年度2025选定的第一季度财政年度2025 2025年第2025财政年度的运营结果和非GAAP操作结果以及非GAAP操作结果以及非GAAP的运营结果和非GAAP操作结果和非GAAP的业务成果和非GAAP测量值测量的量度不包括在内,并衡量的是可用于控制的收入,并分配了计算。该非GAAP措施被计算为对管理控制以外的成本调整的净收入(损失),包括由精算重估和折现率变化引起的工人补偿费用以及CSRS和联邦雇员退休系统(FERS)的摊销。这些后者的成本不仅在很大程度上超出了管理层的控制之外,而且还可以根据精算假设和利率显着波动。
关于新加坡弗洛(Flo Energy)新加坡弗洛斯(Flo Energy Singapore)的是该国增长最快,最大的独立能源零售商,其任务是将尽可能多的人转换为负担得起的可再生解决方案。 Flo Holding的一部分,Flo在2024年随着Flo Energy Australia的推出,扩大了其覆盖范围。 FLO的强大内部技术基础架构允许FLO降低成本并与客户分享节省,而FLO的本地支持团队则提供了无缝的客户体验。 FLO的电力计划包括FLO承诺,使FLO的客户能够提出可再生能源索赔。 该公司还帮助企业利用太阳能并通过智能能源管理和计量解决方案来优化其运营。是该国增长最快,最大的独立能源零售商,其任务是将尽可能多的人转换为负担得起的可再生解决方案。Flo Holding的一部分,Flo在2024年随着Flo Energy Australia的推出,扩大了其覆盖范围。FLO的强大内部技术基础架构允许FLO降低成本并与客户分享节省,而FLO的本地支持团队则提供了无缝的客户体验。FLO的电力计划包括FLO承诺,使FLO的客户能够提出可再生能源索赔。该公司还帮助企业利用太阳能并通过智能能源管理和计量解决方案来优化其运营。
为MSC动物学学期II学生进行了一次学习游览,ZOO-511:野外工作II(一项学分),从2025年1月18日至24日至卡纳塔克邦,2025年1月24日至24日,由Preeti Pereira,Preeti Pereira,Gandhita Kundaikar女士和一名MTS Diptesh先生的Preeti Pereira陪同。1月19日,该组织参观了Sri Chamarajendra动物园(迈索尔动物园),并看到动物园维护的各种动物。后来访问了迈索尔宫,该小组观察到了复杂的建筑,雕刻的门,金色豪达和众多绘画。和Brindavan Gardens是卡纳塔克邦著名的旅游景点之一,尤其是大坝和音乐喷泉。1月20日,学生参观了迈索尔大学,植物学系和动物学系。向学生简要介绍了该部门正在进行的研究,并被允许观察中央动物设施。学生后来参观了大学的动物博物馆。该小组也有机会参观果蝇中央设施,并观察到实验室中果蝇的不同菌株(野生和突变体)及其维持的条件。学生由迈索尔大学系主任M. S. Krishna教授致辞。下午,学生参观了CSIR-中央食品技术研究所。Paragi Ramesh Kumar博士,高级首席科学家技术转移和业务发展欢迎该小组,并向CFTRI部门简要介绍。他还欢迎与学生合作进行未来的研究。CFTRI FPIC部高级科学家S. Ezil Vendan博士向他的食品保护和安全部门进行了简要介绍,他们创新了他们的技术和方法,以保护储存的食物和谷物免受害虫和真菌的影响。他还解释了熏蒸过程和浓度
从根本上讲,保护融资工具旨在提供可持续的资金流和/或提供投资回报率。产生现金流量和来自自然投资的回报需要某人愿意支付的价值流。这就是为什么林业和农业企业具有相关商品(例如木材和农作物)对投资者来说更为直接的途径:现金流以及提供投资回报率的能力。生态系统服务,无论是碳固换,洪水调节还是改善的空气质量都与实际成本有关。但是,为了提供投资回报率,金融工具需要使三个不同的群体保持一致:愿意为服务付费的人,从交付中受益的人以及将得到补偿的人。