索尔维是一家科技公司,其技术为日常生活的方方面面带来益处。索尔维在 64 个国家/地区拥有 23,000 多名员工,将人才、创意和要素结合在一起,以重塑进步。该集团致力于为所有人创造可持续的共享价值,特别是通过围绕三大支柱制定的“索尔维一个地球”路线图:保护气候、保护资源和创造更美好的生活。该集团的创新解决方案有助于为家庭、食品和消费品、飞机、汽车、电池、智能设备、医疗保健应用、水和空气净化系统等提供更安全、更清洁、更可持续的产品。索尔维成立于 1863 年,如今在其绝大多数业务领域中位居全球前三名,2020 年实现净销售额 90 亿欧元。索尔维在布鲁塞尔和巴黎泛欧交易所 (SOLB) 上市。了解更多信息,请访问 www.solvay.com。
Zeon Corporation(Zeon;总部:东京Chiyoda-ku;总裁兼首席执行官:Tetsuya Toyoshima)已投资于Optieum Biotechnologies Inc.(Optieum; Optieum;总部:Toon City,Ehime Perfoce; Ehime Prederfoce; Ehime Preveco; Ehime&CEO;总裁兼首席执行官:Shun Nishioka),一家公司,开发创新的CART TILPL。Optieum正在为实体瘤开发创新的汽车T细胞疗法* 1。Optieum创新的核心在于其专有的Eumbody System,这是一个开创性的平台,通过动态协调CAR结合域,优化汽车构建体以完全释放T细胞的治疗潜力。这项最新投资为Zeon提供了一个机会,可以通过使用Zeon Group目前正在开发支持Optieum的汽车T细胞治疗技术的技术来发挥许多为许多癌症患者提供最佳医疗产品。Outline of Optieum Company name: Optieum Biotechnologies Inc. Business: Research and development of CAR T-cell therapeutics Representative: Shun Nishioka Address: 454 Shitsukawa, Toon City, Ehime Prefecture, Japan Website: https://optieumbio.com/ *1 CAR T-cell therapy A method for treating cancer that is classified as gene therapy.CAR T细胞。*2通过使用Optieum独特的SCFV库来筛选免疫细胞(T细胞)的最佳汽车的主观系统专有技术。Zeon致力于通过在四个关键领域(医疗保健和生命科学,案例和MAAS,电信(5G/6G),5G/6G)以及能源保存以及最终实现可持续的地球和安全和舒适的人们的生活来为可持续的社会做出贡献,并通过投资和培育初创企业(医疗保健和生命科学,案例和MAA,案例和MAAS)来为可持续性的产品和服务做出贡献。
****** 1。m/s。Avinja Biotechnologies Private Limited.H.No。14,AOC中心,地块,第3-43-141号地块,穆罕默德飞地,惠灵顿路,惠灵顿路,西部惠灵顿路,海德拉巴,海德拉巴,Telangana-500026-500026(36aatca9073f1z7)已提交了GST ARA-01的申请一开始就清楚地表明,除某些规定外,《 CGST法》和《 TGST法》的规定都是相同的。因此,除非特别提及任何不同规定,否则对CGST法案的引用也将意味着根据《 TGST法》提及同一规定。此外,就此提前裁决而言,“ GST法”一词将是对CGST ACT和TGST法案的共同参考。3。可以观察到申请人提出的查询属于《 GST法》第97条的范围。申请人的封闭副本作为卢比的支付证明。5,000/ - 在SGST和Rs下。 5,000/ - 在CGST下拨款提前裁决。 申请人已宣布申请中提出的问题既没有被决定,也没有根据CGST/TGST ACT'2017年的任何规定审理任何授权。 因此,根据TGST ACT'2017的第98(2)条,对申请进行了检查,并在检查申请人后要求并在听取申请人的记录后接受了该申请。 4。 案件的简短事实:5,000/ - 在SGST和Rs下。5,000/ - 在CGST下拨款提前裁决。申请人已宣布申请中提出的问题既没有被决定,也没有根据CGST/TGST ACT'2017年的任何规定审理任何授权。因此,根据TGST ACT'2017的第98(2)条,对申请进行了检查,并在检查申请人后要求并在听取申请人的记录后接受了该申请。4。案件的简短事实:
James Giordano博士是统一服务大学卫生科学大学国防医学伦理中心的咨询生物伦理学家。他是佩莱格里诺(Pellegrino)神经病学,生物化学和伦理学的中心教授;并在乔治敦大学医学中心担任军事医学伦理的子计划主席。是350多名同行评审出版物,9本书和52份政府报告的作者,他是电气和电子工程师研究所(IEEE)脑主席的名誉主席;是国防高级研究项目局(DARPA)神经,法律和社会问题顾问委员会的任命成员;以及美国卫生与公共服务部(DHHS)秘书人类研究保护咨询委员会任命的成员。欧洲科学与艺术学院的当选成员,以及皇家医学学会(英国)的海外院士,乔丹诺博士以前曾是一名指定的航空生理学家,曾在美国海军和海军陆战队任职。欧洲科学与艺术学院的当选成员,以及皇家医学学会(英国)的海外院士,乔丹诺博士以前曾是一名指定的航空生理学家,曾在美国海军和海军陆战队任职。
摘要:环境变化和全球变暖可能会促进未知病毒的出现,植物产品贸易有利于病毒的传播。病毒对葡萄栽培和葡萄酒行业构成了重大威胁。病毒的管理具有挑战性,主要依赖于旨在防止病毒进入葡萄园的预防措施。除了使用无病毒种植材料外,使用农用化学品也是防止昆虫媒介在葡萄园中传播的主要策略。根据《欧洲绿色协议》的目标,预计到 2030 年农用化学品的使用量将减少 50%。因此,迫切需要开发替代策略,以可持续地控制葡萄园中的病毒性疾病。在这里,我们介绍了一套创新的生物技术工具,这些工具已被开发用于诱导植物的病毒抗性。从转基因到仍有争议的基因组编辑技术和基于 RNAi 的策略,本综述讨论了许多说明性研究,强调了这些有前途的工具在管理葡萄病毒感染方面的有效性。最后,描述了葡萄病毒的病毒载体的开发,揭示了它们在新兴生物技术中从目标到工具的积极和非常规作用。
摘要:葡萄(Vitis vinifera subsp. vinifera)是世界上分布最广泛、经济价值最高的多年生果树作物之一。多年来,随着环境条件和市场需求的变化,葡萄栽培方式也发生了变化,引发了新品种和改良品种的开发,以确保作物的可持续性。本综述旨在介绍生物技术和分子生物学的最新发展,并确定这些技术在葡萄遗传改良方面的潜力。本文讨论了以下方面:(i)基于分子标记的方法对于正确鉴定品种的重要性,以及基于NGS的高通量技术如何极大地促进了基因分型技术、性状图谱和基因组选择的发展;(ii)葡萄再生、遗传转化和基因组编辑的最新进展,例如用于提高葡萄产量、改善品质和选择有价值品种和栽培品种的新育种技术方法。强调了与葡萄生物技术相关的具体问题和挑战,以及整合传统技术与新技术的重要性。
文化”指导了国家对早期农业生物技术的反应,以及粮食作物中基因组编辑的出现。我们发现,“基于产品”的调查方法的各个方面在美国的生物安全框架中基本上维持了,并且英国和德国的方法在不同阶段的不同阶段结合了“基于过程”和“程序化”元素,这些元素涉及基因组编辑的科学和社会政治新颖性,以介绍为Varying Steles。我们试图通过探索如何围绕新兴的农业生物技术实现或限制公共推理的变化机会结构来解释这些稳定和改变的模式。通过展示机会结构和监管文化如何在长期内相互作用,我们提供了见解,以帮助我们解释基因组编辑治理中的当前和不断发展的动态以及农业生物技术的长期发展。