Compressor Temperature Operative Temperature -40°C +50°C (Defrost Cycles to be considered) IP Rating IP54 Cooling Method Heat Pump & Air Conditioning A/C Consumption @ Max Cooling Power 1200W A/C Consumption @ Max Heating Power 2500W HV BOX Self Consumption 15W HV BOX Consumption With All Fans Running Full Speed 75W Energy Saving Programming Mode Scheduling via EMS for Full Energy Saving
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烟草行业长期以来一直不遗余力地瞄准黑人社区。数十年的研究和烟草行业的内部文件证实,该行业采用多种活动和策略积极瞄准和接触美国黑人。早在 20 世纪 50 年代,烟草行业就通过赞助社区和音乐活动、有针对性的杂志广告、年轻形象、价格折扣和零售环境营销等方式,将薄荷香烟营销瞄准美国黑人。这种积极的目标营销已获得回报。现在,黑人吸烟者(无论是成年人还是青少年)都绝大多数喜欢薄荷香烟。总体而言,85% 的黑人吸烟者吸薄荷香烟。2 对薄荷香烟的偏爱是烟草行业数十年营销活动的直接结果。研究人员估计,到 2060 年,禁止薄荷香烟将可防止黑人社区中超过 255,000 人死亡。3 早期:建立薄荷香烟市场 4 向黑人社区推销薄荷香烟至少可以追溯到 20 世纪 50 年代。塞勒姆在 20 世纪 50 年代和 60 年代引领了薄荷香烟市场,并因建立薄荷香烟的流行市场而受到赞誉(薄荷香烟最初是一种特种香烟,以减少喉咙刺激为卖点),但 Kool 在 1972 年的受欢迎程度超过了塞勒姆。5 1953 年的一项调查显示,5% 的黑人美国人喜欢 Kool,而白人美国人只有 2%,此后,布朗和威廉姆森开始向黑人美国人推出 Kool 香烟。Brown & Williamson * 抓住机会利用这一微小的偏好幅度,认识到吸引新城市化和更集中的人口的营销优势。6 Ebony 和 Jet 等流行杂志的建立也为接触黑人美国人提供了以前不存在的营销场所。Brown & Williamson 利用广播推销 Kool,其广告预算超过了 20 世纪 60 年代的其他烟草公司。在此期间,Ebony 的香烟广告增加了两倍,其中许多以著名的黑人运动员为主角。7 积极的营销活动产生了巨大的影响 - 从 1968 年到 1976 年,吸食 Kool 的黑人美国人的比例从 14% 跃升至 38%,年轻的非裔美国男性对 Kool 的偏好甚至更高。8 雷诺公司的一位分析师指出,“Kool 变得‘酷’起来,到 20 世纪 70 年代初,它在年轻黑人群体中占有 56% 的份额——它是黑色万宝路。” 9 塞勒姆首次成功推广
烟草业不遗余力地瞄准黑人群体已有悠久历史。数十年的研究和烟草业的内部文件证实,该行业已采用多种活动和策略来积极瞄准和接触美国黑人。可以追溯到 1950 年代,烟草业通过赞助社区和音乐活动、有针对性的杂志广告、年轻形象、价格折扣和在零售环境中营销来向美国黑人推销薄荷香烟。这种积极的针对性营销已获得回报。现在,绝大多数黑人吸烟者更喜欢薄荷香烟。总体而言,88.1% 的黑人吸烟者吸薄荷香烟,而白人吸烟者只有 31.4%。3 这种对薄荷香烟的偏好是烟草业数十年营销活动的直接结果。该行业通过营销薄荷香烟对黑人社区进行有针对性的营销已经带来了灾难性的后果。 2024 年卫生局局长报告得出结论:“由于薄荷香烟与吸烟者增多和戒烟难度加大有关,尤其是对于吸食薄荷香烟的非裔美国人而言,薄荷产品相关广告的不均衡传播可能进一步加剧此类产品使用中持续存在的种族和民族差异。” 4 研究人员估计,禁止薄荷香烟将在 40 年内防止黑人社区出现超过 255,000 人死亡。 5 早期:打造薄荷市场 6 薄荷香烟面向黑人社区的营销至少可以追溯到 20 世纪 50 年代。塞勒姆 (Salem) 在 20 世纪 50 年代和 60 年代引领薄荷香烟市场,并因建立薄荷香烟的流行市场而受到赞誉(薄荷香烟最初是一种特种香烟,旨在减少喉咙不适),但 1972 年,Kool 香烟的受欢迎程度超过了塞勒姆。7 1953 年的一项调查显示,5% 的美国黑人喜欢 Kool 香烟,而白人只有 2%,此后,布朗和威廉姆森 (Brown & Williamson) 开始向美国黑人推出 Kool 香烟。布朗和威廉姆森 * 抓住机会利用这一微小的偏好差距,认识到吸引新近城市化和更集中的人口的营销优势。8 《Ebony》和《Jet》等流行杂志的创立也为接触美国黑人提供了以前不存在的营销场所。
2个医疗保健变化地图集| TeTāhūHauora健康质量与安全委员会(HQSC.Govt.NZ)3 Briant等人(2004)1998年公共医院入院的代表性病例系列; NZMJ&Brown等人(2002)NZ J.卫生服务研究与政策。4 Svensen G,Hikaka J,Cavadino A,Kool B.由于治疗损伤和居住在新西兰的老年人的医疗保健并发症而导致住院的种族差异。N Z Med J.2023年7月21日; 136(1579):70-85。
1. 增加高端细分市场的参与度:在美国,我们重点投资于旗舰品牌 Winston 和 Kool,在经历了多年下滑之后,高端细分市场的份额已趋于稳定。2. 振兴本土品牌:在西班牙,我们在 2022 年对 Nobel 进行了更新,包括新包装和产品线扩展,支持该品牌在 2023 财年增长 30 个基点。在英国,本土品牌 Embassy 和 Regal 的振兴推动了这些品牌的份额增长。3. 优化价值细分市场:重要的是,我们能够为消费者提供高质量的选择——无论他们的价位如何。在我们所在的市场,我们一直在投资更严格的产品组合管理方法。在澳大利亚,Lambert & Butler 在第五个价格层级的推出为我们品牌组合定价策略的更新奠定了基础,从而实现了 2023 财年的份额和价值增长。 4. 最大限度地发挥细切烟的潜力:在德国,高通货膨胀导致消费水平下降,我们推出的派拉蒙(Paramount)品牌提高了我们在低价细切烟领域的份额。
[1] Switzer C,Moroney SE,Benner SA。将新碱基对酶促掺入DNA和RNA中。J Am Chem Soc,1989,111:8322-3 [2] Wang L,Brock A,Herberich B.扩大大肠杆菌的遗传密码。Science,2001,292:498-500 [3] Pinheiro VB,HolligerP。XNA世界:朝着复制和演变的进步合成遗传聚合物。Curr Opin Chem Biol,2012,16:245-52 [4] De Graaf AJ,Kooijman M,Hennink WE等。非天然氨基酸用于特定位点特异性蛋白质结合。Bioconjug Chem,2009,20:1281-95 [5] Schmidt M. Xenobiology:一种新的生活形式,作为最终的生物安全工具。Bioessays,2010,32:322-31 [6] Noren CJ,Anthony-Cahill SJ,Griffith MC等。一种将非天然氨基酸特异性掺入蛋白质中的一般方法。Science,1989,244:182-8 [7] Bain J,Switzer C,Chamberlin R等。 核糖体介导的非标准氨基酸通过遗传密码扩展到肽中。 自然,1992,356:537-9 [8] Matray TJ,Kool等。 DNA中无碱性损伤的特定伴侣。 自然,1999,399:704-8 [9] Hirao I,Kimoto M,Mitsui T等。 一种不自然的疏水基碱对系统:将核苷酸类似物特异性掺入到DNA和RNA中。 NAT方法,2006,3:729-35 [10] Wang W,Takimoto JK,Louie GV等。 遗传编码非天然氨基酸进行细胞和神经元研究。 nat Neurosci,2007,10:1063-72 [11] Leconte AM,Hwang GT,Matsuda S等。 J am Chem Soc,2008,130:2336-43Science,1989,244:182-8 [7] Bain J,Switzer C,Chamberlin R等。核糖体介导的非标准氨基酸通过遗传密码扩展到肽中。自然,1992,356:537-9 [8] Matray TJ,Kool等。DNA中无碱性损伤的特定伴侣。自然,1999,399:704-8 [9] Hirao I,Kimoto M,Mitsui T等。一种不自然的疏水基碱对系统:将核苷酸类似物特异性掺入到DNA和RNA中。NAT方法,2006,3:729-35 [10] Wang W,Takimoto JK,Louie GV等。遗传编码非天然氨基酸进行细胞和神经元研究。nat Neurosci,2007,10:1063-72 [11] Leconte AM,Hwang GT,Matsuda S等。J am Chem Soc,2008,130:2336-43发现,表征和优化不自然的碱基对,用于扩展遗传字母。
Karin PS Langenberg A, *,Michael T. Meister A,B,1,Jette J. Bakhuizen A,C,1,Judith M. Eijde-Vermeulen Neveld A,Simone Punt A,L,Arjan Boltjes A,Freerk Van Dijk A,Eugene TP Verwiel A,Richard Volckmann F,Jayne Y. Hehir-Kwa A,Lennart A. hov。 A,C,Ronald R. De Krijger A,D,Marc HW Wijnen A,Monique L. Den Boer A,C。MichelZwaan A,Patrick Kemmeren A,G,J Jan FJ Goster,Goster,Goster FJ,Bianca,J. Molenaar A,M J. J. Molenaar A,M M Molenaar A,M M Molenaar A,M,M Molenaar A,M,M
Michael G. Mohsen Michael.mohsen@yale.edu | +1(516)661-5815 |美国康涅狄格州纽黑文(New Haven)摘要我的主要研究领域存在于化学生物学与核酸科学之间的交集。 我的实验室将探索小分子化学和RNA工程的协同作用,以取得治疗和生物技术的进步。 i设想领导一个高度跨学科的团队,该团队将使用并开发来自指导进化和药物发现的工具。 通过我的科学培训,我已经在化学,生物学和计算技术方面变得精通,这对于实现我的研究目标至关重要。 教育与培训耶鲁大学,系 当前的研究工作涉及采用定向的进化方法来设计RNA构建体,从而感知其他类似药物的化合物并调节真核和细菌种类中的基因表达。Michael G. Mohsen Michael.mohsen@yale.edu | +1(516)661-5815 |美国康涅狄格州纽黑文(New Haven)摘要我的主要研究领域存在于化学生物学与核酸科学之间的交集。我的实验室将探索小分子化学和RNA工程的协同作用,以取得治疗和生物技术的进步。i设想领导一个高度跨学科的团队,该团队将使用并开发来自指导进化和药物发现的工具。通过我的科学培训,我已经在化学,生物学和计算技术方面变得精通,这对于实现我的研究目标至关重要。教育与培训耶鲁大学,系当前的研究工作涉及采用定向的进化方法来设计RNA构建体,从而感知其他类似药物的化合物并调节真核和细菌种类中的基因表达。