根据 AMF《一般条例》第 212-13 条,本注册文件的法语版本(包括年度财务报告)于 2015 年 4 月 22 日提交给法国金融市场管理局 (AMF)。如果附有 AMF 批准的备忘录,则可用于金融交易。本文件由发行人在其签字人的责任下准备。本注册文件的英语版本是法语原文的自由翻译。我们已尽一切努力确保翻译准确表达原文。但是,在解释其中表达的信息、观点或意见时,法语文件的原始语言版本优先于此翻译。
本注册文件(包括年度财务报告)于 2017 年 4 月 24 日根据 AMF《一般条例》第 212-13 条提交给法国金融市场管理局 (AMF)。如果附有 AMF 批准的备忘录,则可用于金融交易。本文件由发行人在其签字人的责任下编制。本注册文件的英文版是原版法语版的自由翻译。我们已尽一切努力确保翻译准确表达原文。但是,在解释其中表达的信息、观点或意见时,法语文件的原始版本优先于本翻译
本文件是一份广告,并非 2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会条例 (EU) 2017/1129(经修订)所定义的招股说明书(“招股说明书条例”)。招股说明书已于 2024 年 11 月 [-] 日获得法国金融市场管理局(“AMF”)批准,编号为 24-[-](“招股说明书”),可在 Atos 网站(www.atos.net)和 AMF 网站(www.amf-france.org)上查阅。建议潜在投资者在做出投资决定之前阅读招股说明书,以充分了解投资证券决定所涉及的潜在风险和回报。AMF 对招股说明书的批准不应被理解为对所提供证券或允许在受监管市场上交易的证券的认可。
风险和不确定性(主要与经济、金融、竞争、监管和气候背景相关)可能包括经济和商业趋势、法规的变化,以及 EDF 向法国金融市场管理局 (AMF) 提交的公开文件中描述或确定的变化,包括 EDF 通用注册文件 (URD) 第 2.2 节“集团面临的风险”中介绍的风险。URD(包括截至 2022 年 12 月底的年度财务报告)已于 2023 年 3 月 21 日提交给 AMF(编号为 D.23-0122),可在 AMF 网站 http://www.amf-france.org/ 或 EDF 网站 https://www.edf.fr/.../regulated-information 上查阅。
根据 AMF《一般条例》第 212-13 条,本注册文件的法语版本(包括年度财务报告)于 2016 年 4 月 21 日提交给法国金融市场管理局 (AMF)。如果附有 AMF 批准的备忘录,则可用于金融交易。本文件由发行人在其签署人的责任下编制。本注册文件的英语版本是法语原文的自由翻译。已尽一切努力确保翻译准确表达原文。但是,在解释其中表达的信息、观点或意见的所有事项时,法语文件的原始语言版本优先于此翻译。
根据 AMF《一般条例》第 212-13 条,本注册文件的法语版本(包括年度财务报告)于 2015 年 4 月 22 日提交给法国金融市场管理局 (AMF)。如果附有 AMF 批准的备忘录,则可用于金融交易。本文件由发行人在其签署人的责任下准备。本注册文件的英语版本是法语原文的自由翻译。已尽一切努力确保翻译准确表达原文。但是,在解释其中表达的信息、观点或意见的所有事项时,法语文件的原始语言版本优先于此翻译。
田间试验中要研究的转基因植物是春大麦(Hordeum vulgare)品种 Golden Promise,其中参与感知和定植的基因之一已通过 CRISPR/Cas9 系统丧失功能或通过过度表达进行修改。该研究旨在进行田间试验,以检查 AMF 接种对低磷和富磷土壤中共生途径基因编辑和过表达基因修饰的春大麦品种 Golden Promise 的生物量和产量的影响。大麦品种 Golden Promise 的六个基因,即 SYMRK 、 CCamK 、 Cyclops 、 RAM1 、 NSP1 和 NSP2 已使用 CRISPR-Cas9 介导的基因编辑系统分别进行编辑。在实验室条件下,这些基因的基因编辑导致 AMF 定植失败或显著减少。此外,其中一个基因,即大麦NSP2 (HvNSP2) 及其来自蒺藜苜蓿 (MtNSP2) 的直系同源物,通过过度表达 (OX) 进行修改,从而促进了实验室环境中 AMF 的定植。
本注册文件是法语参考文件的非正式翻译,根据 AMF 一般规定第 212-13 条,该文件于 2019 年 4 月 8 日星期一提交给法国金融市场管理局。此非正式翻译由法航荷航集团编写,旨在为英语读者提供信息和方便,尚未经过 AMF 审核/注册。我们无法保证此翻译的准确性或完整性,也不对其中可能包含的任何错误陈述或遗漏承担任何责任。如果附有 AMF 批准的发行备忘录,法语参考文件可用于金融交易。如果此非正式翻译与法语参考文件之间存在任何歧义或差异,则以法语版本为准。
当前的常规农业系统在很大程度上依赖于矿物质肥料和化学植物保护产品的使用,从而造成了严重的环境后果和对化石资源的依赖性。土壤微生物有可能以更可持续的方式改善作物营养和健康。尤其是植物 - 共生植物植物菌根真菌(AMF)已被证明为植物提供了一系列好处。虽然天然AMF群落经常在作物场中耗尽,但已显示AMF接种到土壤中可以恢复其在土壤中的功能并支持作物产量。但是,这些效果通常与上下文有关。在某些站点时,AMF的应用带来了良好的结果,但在其他站点中却没有。最新的研究暗示了本地土壤微生物组在确定外部AMF是否带来理想的好处的作用。等离子体技术可能会提供潜在的解决方案来利用对不同站点观察到的条件,并提高AMF接种的有效性。血浆技术可用于不同的目的,以刺激或灭活生物系统,具体取决于生成类型和过程参数。,例如,高电能与空气或水等培养基相互作用,血浆诱导,提供物理(UV发射,电场)和反应性物种的化学产生 - 可用于消除有害微生物或有机污染物的特征。但是,该技术也可以用来刺激土壤微生物组和有益的微生物。血浆处理水对土壤微生物组的影响及其刺激有益土壤生物的潜力目前尚不清楚,应与莱布尼兹血浆科学技术研究所合作研究。一种可能的方法可能是应用血浆处理的水(PTW),该水可以暂时和局部削弱天然土壤微生物组,以实现更好的建立和改善接种AMF的好处。此外,已经表明,PTW可以对特定的有益微生物产生直接刺激作用,从而导致随后对作物性能的影响。目标