从火车站到航站楼的距离为1.2公里,自动吊舱将覆盖约750m的旅程。目前,乘客的替代方案是走整个路线或乘坐班车,除非您拥有Go-Hi应用程序,否则会有费用。该试验是为了评估围绕自动驾驶汽车的公众看法,并将评估向该地区引入按需,低成本连接和自动驾驶汽车(CAV)服务的可行性。通过利用自动驾驶汽车技术,该项目旨在提高可访问性,减少乘客旅行时间并大大减少二氧化碳排放,从而促进了苏格兰的Netzero目标。
利益冲突声明 LAB 获得阿斯利康和安进的研究支持,并担任默克夏普和多姆公司、Arrowhead Pharmaceuticals、Chugai Pharma、阿斯利康、Genetech Inc.、Abbvie、BeiGene、Jazz Pharmaceuticals 的咨询/顾问。CMG 是阿斯利康、百时美施贵宝、Jazz Pharmaceuticals 和 MonteRosa 的顾问委员会成员,也是阿斯利康、百时美施贵宝和 Jazz Pharmaceuticals 的演讲局成员。CMG 还获得了阿斯利康的研究支持。CMD 获得了安进和阿斯利康的差旅补助,以及罗氏、默沙东和默克的个人演讲费。在生成本稿件的数据时,UP、CA、JS、JEPJT、GF 和 JU 是阿斯利康的员工和股东。所有其他作者声明没有竞争利益。
成员出席情况:摩根坩埚(印度)有限公司(简称“公司”)第 39 届年度股东大会 (AGM) 于今日,即 2024 年 8 月 13 日星期二上午 11:00(IST)在公司注册办事处举行。会议根据公司事务部 (MCA) 和印度证券交易委员会 (SEBI) 发布的有关通函进行,并遵守《2013 年公司法》和 SEBI(上市义务和披露要求)条例 2015 年的相关规定。会议于上午 11:00(IST)开始,并于下午 12:35(IST)结束(包括年度股东大会允许进行电子投票的时间)。出席会议的股东总数为 32 人,构成会议的有效法定人数。公司独立董事 Maithilee Tambolkar 女士和 Ulhas Gaoli 先生获准缺席。 Aniruddha Karve 先生对所有成员表示欢迎,并建议公司秘书 Pooja Jindal 女士欢迎所有董事和会议参与者。然后,Aniruddha 先生
1. SOQ 要求和选择标准(第 3-5 页)2. 服务范围(第 6-9 页)3. 位置图(第 10 页)所有问题必须在 2024 年 8 月 14 日星期三下午 2:00(CST)之前收到。所有问题的答复将在 2024 年 8 月 19 日星期一下午 5:00(CST)之前通过附录发布在市政府网站上。市政府可能会发送附录,列出从市政府网站查看 QBS 的任何供应商。顾问有责任确保他们拥有市政府网站上的任何相关文件,包括附录。 SOQ 应以 pdf 格式通过电子邮件提交,最迟不得晚于 2024 年 8 月 23 日星期五下午 2:00(CST)。SOQ 和任何问题都应发送至奥罗拉市采购部,地址为 PurchasingDL@aurora.il.us。在上述截止日期之后收到的任何 SOQ 不得用作顾问选择流程的一部分。电子邮件中应包含该市的投标编号 (QBS 24-090)。
罗马的金融工具参与欧洲倡议 – 支持“中央政治政策 bazate pe dovezi la nivel 中央” in cadrul proiectului SIPOCA 704/ SMIS 129878 “Cadru 战略采用地区和技术创新的利用” 2021-2027 年公共行政——解决有效活动问题”
Edity®Therapeutics已开发了一个专有的平台,用于选择性地递送细胞内蛋白来患病组织,并正在创建具有治疗潜力的新细胞药物。Edity正在追求多个治疗领域,并且是唯一具有具有受体水平特异性的患病细胞并在大规模上解锁细胞内蛋白质组的公司。该公司正在开发肿瘤学,基因疗法,自身免疫性和再生医学领域的多种产品候选者。在https://edity-tx.com/
摘要:Aurora 激酶属于高度保守的丝氨酸/苏氨酸激酶家族,在细胞周期调控中发挥关键作用,由三个成员组成:Aurora 激酶 A、B 和 C,它们是维持染色体稳定性所必需的关键有丝分裂调节剂。Aurora 激酶在有丝分裂的多个事件中起着至关重要的作用,例如协调染色体和细胞骨架事件、调节纺锤体组装检查点通路和胞质分裂,以确保细胞周期的顺利进行。除了有丝分裂功能外,Aurora 激酶还参与减数分裂的调节。在各种实体和血液系统癌症中都检测到了 Aurora 激酶的基因扩增/突变和过表达。在人类肿瘤中,Aurora 激酶表现出与其有丝分裂作用相关的致癌作用,从而驱动癌细胞增殖和存活。 Aurora 激酶活性失调会导致着丝粒功能、纺锤体组装、染色体排列和胞质分裂失败,最终导致有丝分裂异常和遗传不稳定。这些发现强调了 Aurora 激酶在癌症中的关键作用,促使人们认识到它们是癌症治疗的重要靶点。本综述概述了 Aurora 激酶的结构和功能,并阐明了它们在癌症中的致癌作用。
多策略对冲基金通过投资多种基础投资策略或同一主策略的不同子策略来寻求最大化风险调整后的回报。它们通常在资本方面采用灵活性,旨在动态地分配最佳机会并将资源转移到最需要的地方,甚至完全远离某些策略或资产。它们往往受到希望在不同市场周期中获得稳定回报的投资者的青睐。可扩展性是多策略基金受欢迎的另一个原因,尤其是对于较大的分配者而言;可以快速将更多资本分配给成功的投资组合经理,并且他们有能力聘请更多经理来管理类似的投资组合。这种可扩展性可能导致庞然大物的诞生,对某些人来说是一种障碍,但对另一些人来说却是一种优势。多策略中存在明显的规模偏见,这在一定程度上由少数非常大的成熟公司主导。
基于半导体的杂化(有机无机)复合物的制备,用于降解微塑料和其他污染物。概况Aurelio Bifieco是一名未固定的助理教授(RTDA-考试部分:03/Chem-06,纪律科学领域(SSD):“化学,材料和材料和生产工程系的技术基础(Chem-06/A)”他的研究活动集中在溶胶化学,聚合物化学,催化剂,功能性金属的混合氧化物,涂料,阻燃性和纳米技术上。他还曾在同一大学担任博士后研究员,并与工业合作(Geven S.P.A.,EMPA-瑞士联邦材料科学与技术实验室,Laminazione Sottile S.P.A.,Procter&Gamble S.P.A.等)),涉及超级吞噬性,阻燃材料和纳米复合材料。他于2020年获得“那不勒斯大学(UNINA)Federico II”的“工业产品和过程工程”博士学位。他访问了“ Empa”圣加伦的博士生,在那里他曾是添加剂和化学小组的成员,开发了新型杂交火焰的环氧材料策略。他正在访问“ Ku Leuven”的博士生,以在超声和微波技术领域的一所学校。作为Erasmus的学生,他在“ Tu Wien”研究所在“ Tu Wien”研究所进行了硕士学位论文,对燃烧和流化的床系统进行了研究。该角色在2022年10月5日颁布,将于2022年至2025年填补。他在“那不勒斯大学Federico II”的“化学系”中撰写了学士学位论文,研究了用于光学应用的液晶聚合物的合成。Aurelio Bifieco是伊拉斯mus委员会和第三任务委员会的成员(这两个成员资格已在10/02/2022的日期颁布)。另外,Aurelio Bifulco是化学,材料与生产工程系(Naples Federico II)的执行委员会(Membro Della Giunta di dipartimento)的成员。Aurelio Bifieco是意大利化学学会和意大利大分子协会的成员。学术和专业承运人•30/12/2021-到迄今为止 - 助理教授(RTDA- NAPLES FEDERICO II(化学,材料与生产工程系)的助理教授(RTDA-无固定的A型研究人员)。SSD:技术基础(Chem-06/A)。•01/02/2020-2021/2021-纳普尔斯大学Federico II(化学,材料和生产工程系)的研究助理(博士后),用于一个工业项目,涉及制造火焰智障的Bio -Composites(06/2020/ASS.RIC。SSD:技术的化学基础(Chem-06/A)。•2017年1月2日 - 12/05/2020 -Naples Federico II(化学,材料与生产工程系)的工业产品和工艺工程博士学位(SSD Chem -06/A)。论文:“天然纤维的表面修饰和无机纳米颗粒的合成,用于定制相间和绿色复合材料的阻燃性”。(导师:Francesco Branda教授(UNINA)教授,Giulio Malucelli教授(Polito),Brigida Silvestri教授(Unina),Sabyasachi Gaan博士(EMPA))。•2016年1月3日 - 2017年3月31日 - 那不勒斯大学费德里科二世(化学,材料和生产工程系)的研究员,用于“ Interiors多功能材料(INM)”的工业项目。研究主题:航空航天行业的二氧化硅 - 环氧杂交纳米复合材料的合成和制造。•2015年1月1日 - 2015年3月31日 - 尼格里斯集团(De Nigris Group)的工艺工程师(食品和饮料行业),SS87,80023 Caivano,Naples,Naples。活动:精益制造工具,维护管理,国际食品
摘要:近年来,Aurones,属于次要类黄酮类的特定多酚化合物并长期忽略了,近年来在药物化学方面引起了显着关注。的确,考虑到它们独特而出色的生物学特性,它们在药物发现环境中脱颖而出,是新型潜在铅化合物的有趣储层。从未有过几种物理化学,药代动力学和药效动力学(P3)问题阻碍了它们在药物发现管道的更高级阶段的进展,因此必要进行铅优化运动。在这种情况下,脚手架跳跃已被证明是优化天然产品的宝贵方法。本综述提供了针对自然和合成过敏的脚手架跳动方法的全面和更新的图片。在文献分析中,特别关注氮和硫类似物。对于每个呈现的类别,总结了一般的合成程序,突出了关键优势和潜在问题。此外,提出了最具代表性的脚手架跳跃化合物的生物学活性,这强调了所取得的改进以及与Aurone类别相比的进一步优化的潜力。