(“公司”一起)清算人于2013年2月12日被任命为国王立面有限公司(“ KFL”)的清算人,也是根据该法案第241(2)(a)条特别解决股东的特别决议。斯蒂芬·塔布斯(Stephen Tubbs)于2016年12月8日从BDO Christchurch退休之前退休。2021年8月30日,由于立法变更,布莱恩·梅奥·史密斯(Brian Mayo-Smith)被任命为清算人和BDO奥克兰合作伙伴安德鲁·麦凯(Andrew McKay)(IP40),被任命为替换清算人。我们先前的报告中规定的独立性,相关关系和赔偿没有任何变化。根据该法第255条,我们有义务向所有债权人和股东报告在前六个月内进行清算的行为。我们将2013年2月28日作为清算开始日期报告所有公司,并共同报告KFL。本报告还应与我们先前对公司和KFL的报告一起阅读,除了我们的法定义务外,我们还受到新西兰特许会计师研究所的破产服务标准和《 Ritanz专业行为守则》(“代码”)的约束。根据该法第255条,我们报告了公司事务以及进行清算的建议。无偿偿债公司的清算人必须是许可的破产从业人员。有关破产从业人员的监管的更多详细信息,请访问:www.companiesoffice.govt.nz/all-registers/insolvency-practitioners/。
1。Mattiuzzi C,Lippi G.2020。全球哮喘流行病学:来自全球健康数据交换数据库的见解。int论坛过敏犀牛10:75–80 2。Jenkins CR,Boulet L-P,Lavoie KL,Raherison-Semjen C,Singh D. 2022.个性化哮喘的治疗方法:性别和性别差异的重要性。过敏和临床免疫学杂志:实践10:963-971.e3。3。Lambrecht BN,Hammad H,Fahy JV。2019。哮喘的细胞因子。免疫50:975–991。4。Bartemes KR,IIJIMA K,Kobayashi T,Kephart GM,McKenzie AN,Kita H. 2012。IL-33-反应谱系-CD25+CD44HI淋巴样细胞介导肺中先天2型免疫和过敏性炎症。免疫学杂志188:1503–1513.6。5。Verma M,Michalec L,Sripada A,McKay J,Sirohi K,Verma D,Sheth D,Martin R,Martin R,Dyjack N,Seibold MA,Knapp Jr,Tu T-H,O'Connor BP,Gorska BP,Gorska MM,Alam R.2021。先天淋巴样细胞(ILC)记忆的分子和表观遗传机制及其与哮喘的相关性。实验医学杂志218:E20201354。6。Martinez-Gonzalez I,MathäL,Steer CA,Ghaedi M,Poon GFT,Takei F.2016。经验丰富的第2组先天淋巴样细胞获得了记忆样特性并增强过敏性肺部炎症。免疫45:198–208。
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Shannon Heale Heale Heale Heale Heale Heale Carol Henderson Stederson Steven Horowitz,医学博士,Faan和Paticia Raamsa Scot和Alicon Humphrey Power以及Carolyn Hurtig Carlayne和E. Penn Jackson和E. Penn Jackson和E. Kaufman Kaufman Adam Kelly,医学博士等。Coppel,MD等。芭芭拉·科普尔(Barbara Coppelle),医学博士,医学博士等。MariaKrepel Patricia Lancaster Joyce Lancaster Joyce Lancaster Joyce Lancaster Joyce Lancaster Joyce Lancaster Joyce Lancaster Joyce Joyce Le-iannotti,M.医学博士玛丽·梅汉(Maryne Mehan James Meschia)。威廉和凯瑟琳·莫贝里·杰里米·莫勒(M. Faan Roronald Petersen,医学博士,Mary Post,MBA,CAE和Scott Post April Powers Sharon Quimmby Hatem Reda,Mindy M. Mindy和John Rittner Sue和Kyle和Kyle以及Rub Rodmyre Kyle以及Rodmyre Kyle以及Rachelle Rosen Rosen Rosen Rosenberg,Md.
1。McKay骨科研究实验室,宾夕法尼亚州宾夕法尼亚州宾夕法尼亚大学骨科外科系2. 宾夕法尼亚州费城宾夕法尼亚大学生物工程系3. 圣路易斯华盛顿大学的细胞生物学与生理学系,圣路易斯,密苏里州4。 乔治·W·伍德拉夫机械工程学院,乔治亚州理工学院,亚特兰大,佐治亚州5。 新泽西州格拉斯伯勒的罗文大学生物医学工程系6。 化学与生物分子工程系,约翰·霍普金斯大学,巴尔的摩,马里兰州7。 生物浮力研究所和化学与生物工程系,科罗拉多大学博尔德大学,博尔德,科罗拉多州,co *,请与A.Stratman@wustman@wustl.edu或Joel Boerckel博士联系,请与Amber Stratman博士联系,或以boerckel@pennmedicine.upenn.upenn..edu联系。 抽象的血管形态发生需要持续的内皮细胞运动,这对多样化和动态的机械刺激有反应。 在这里,我们询问了控制内皮细胞运动和血管形态发生的机械转换反馈动力学。 我们表明,转录调节剂YAP和TAZ通过机械提示激活,以转录限制细胞骨架和局灶性粘附成熟,形成一种保守的机械转移反馈回路,从而介导了人类内皮细胞的植物内皮细胞在vitro和Zebrafish Insplafish(Zebrafish)中的内皮细胞运动,并介导了Zebrafish Pressemplafish Pressemplafish(Isv)。 此反馈回路在4小时内关闭,在8小时内实现细胞骨架平衡。 反馈回路抑制在体内滞留的内皮细胞迁移和体内ISV形态发生。McKay骨科研究实验室,宾夕法尼亚州宾夕法尼亚州宾夕法尼亚大学骨科外科系2.宾夕法尼亚州费城宾夕法尼亚大学生物工程系3.圣路易斯华盛顿大学的细胞生物学与生理学系,圣路易斯,密苏里州4。 乔治·W·伍德拉夫机械工程学院,乔治亚州理工学院,亚特兰大,佐治亚州5。 新泽西州格拉斯伯勒的罗文大学生物医学工程系6。 化学与生物分子工程系,约翰·霍普金斯大学,巴尔的摩,马里兰州7。 生物浮力研究所和化学与生物工程系,科罗拉多大学博尔德大学,博尔德,科罗拉多州,co *,请与A.Stratman@wustman@wustl.edu或Joel Boerckel博士联系,请与Amber Stratman博士联系,或以boerckel@pennmedicine.upenn.upenn..edu联系。 抽象的血管形态发生需要持续的内皮细胞运动,这对多样化和动态的机械刺激有反应。 在这里,我们询问了控制内皮细胞运动和血管形态发生的机械转换反馈动力学。 我们表明,转录调节剂YAP和TAZ通过机械提示激活,以转录限制细胞骨架和局灶性粘附成熟,形成一种保守的机械转移反馈回路,从而介导了人类内皮细胞的植物内皮细胞在vitro和Zebrafish Insplafish(Zebrafish)中的内皮细胞运动,并介导了Zebrafish Pressemplafish Pressemplafish(Isv)。 此反馈回路在4小时内关闭,在8小时内实现细胞骨架平衡。 反馈回路抑制在体内滞留的内皮细胞迁移和体内ISV形态发生。圣路易斯华盛顿大学的细胞生物学与生理学系,圣路易斯,密苏里州4。乔治·W·伍德拉夫机械工程学院,乔治亚州理工学院,亚特兰大,佐治亚州5。新泽西州格拉斯伯勒的罗文大学生物医学工程系6。化学与生物分子工程系,约翰·霍普金斯大学,巴尔的摩,马里兰州7。生物浮力研究所和化学与生物工程系,科罗拉多大学博尔德大学,博尔德,科罗拉多州,co *,请与A.Stratman@wustman@wustl.edu或Joel Boerckel博士联系,请与Amber Stratman博士联系,或以boerckel@pennmedicine.upenn.upenn..edu联系。抽象的血管形态发生需要持续的内皮细胞运动,这对多样化和动态的机械刺激有反应。在这里,我们询问了控制内皮细胞运动和血管形态发生的机械转换反馈动力学。我们表明,转录调节剂YAP和TAZ通过机械提示激活,以转录限制细胞骨架和局灶性粘附成熟,形成一种保守的机械转移反馈回路,从而介导了人类内皮细胞的植物内皮细胞在vitro和Zebrafish Insplafish(Zebrafish)中的内皮细胞运动,并介导了Zebrafish Pressemplafish Pressemplafish(Isv)。此反馈回路在4小时内关闭,在8小时内实现细胞骨架平衡。反馈回路抑制在体内滞留的内皮细胞迁移和体内ISV形态发生。抑制剂在3小时的抑制剂清除之前,在反馈回路闭合之前,恢复了血管的生长,但在8小时时冲洗,比反馈时间尺度更长,在Vivo中为反馈动力学建立了上限和上限。从机械上讲,YAP和TAZ诱导了RhoA信号传导的转录抑制,以维持动态细胞骨架平衡。在一起,这些数据建立了
拉丁美洲在全球矿产提取中发挥了关键作用,一直是工业化国家的原材料的主要供应商。西班牙人于1492年到达后来被称为美国的领土。尽管这些最初的“发现”任务旨在寻找到达亚洲的较短的贸易路线,但他们遇到的大量银和黄金储层很快引起了他们的注意。从这些土地上提取财富成为西班牙存在的主要目标,重点是利用所有可用资源(Acemoglu&Robinson,2012年)。到16世纪,银和黄金采矿将拉丁美洲融入全球经济的融合牢固。像玻利维亚,墨西哥和秘鲁这样的国家成为银行贸易的主要参与者,而巴西以其金矿而闻名。在19世纪和20世纪发现了广阔的铜,铁和锡储量,进一步巩固了该地区作为原始矿物的主要出口商的作用。这种扩张主要是由外国投资(尤其是来自欧洲和美国)驱动的,左跨国公司控制了许多提取和出口过程。This long-standing dependence on resource extraction created a pattern of economic vulnerability, where exports were prioritized over domestic industrialization, leaving the region exposed to external market fluctuations and exploitation (Furtado, 1971; Dos Santos, 1972; Cardoso & Faletto, 1979; Prebisch, 1950; Sachs & Warner, 1995; Auty, R. M; Burchardt & Dietz, 2014; McKay, 2017)。初级商品依赖性是拉丁美洲政治经济学的一个定义特征,因为它融入了全球市场。在南美,尤其是急剧,因为它“拥有地球上一些最大的矿藏”(Altomonte等人,2013:7)。学者在萃取学1的概念下已广泛分析了这种现象,该现象定义为“基于自然的提取和分配的开发模型,这几乎无法提供
Lung Cancer in Ever- and Never-Smokers: Findings from Multi-Population GWAS Studies Yafang Li 1,2,3 , Xiangjun Xiao 1 , Jianrong Li 1 , Younghun Han 1,2 , Chao Cheng 1,2,3 , Gail F. Fernandes 3,4 , Shannon E. Slewitzke 1,3,4 , Susan M. Rosenberg 3,4 , Meng Zhu 5 , Jinyoung Byun 1,2 , Yohan Boss e 6 , James D. McKay 7 , Demetrios Albanes 8 , Stephen Lam 9 , Adonina Tardon 10 , Chu Chen 11 , Stig E. Bojesen 12,13 , Maria T. Landi 8 , Mattias Johansson 7 , Angela Risch 14,15,16 , Heike Bickeb € oller 17 , H-Erich Wichmann 18,David C. Chistrani 19,Gad Rennert 20,Susanne M. Arnold 21,Gary E. Goodman 22,John K. Field 23,Michael P.A.Davies 23,Sanjay Shete 24,25,Lo€C Le Marchand 26,Geoffrey Liu 27,Rayjean J. 悬挂28,29,安吉琳·安德鲁30,兰伯图斯·基梅尼31,瑞安·桑24,瑞安·苏尼奥尔迪32,Kjell Grankvist 33,Mikael Johansson 34,Neil E. Caporaso 8,Neil E. Caporaso 8,Angela Cox 35,Angela Cox 35,Yun-Chul Hong Hong Hong Hong Hong Hong 36,Philip Lazarus 37 39 , Ann G. Schwartz 40,41 , Ivan Gorlov 1,2,3 , Kristen S. Purrington 40,41 , Ping Yang 42 , Yanhong Liu 2,3 , Joan E. Bailey-Wilson 43 , Susan M. Pinney 44 , Diptasri Mandal 45 , James C. Willey 46 , Colette Gaba 47 , Paul Brennan 6 , Jun Xia 48 , Hongbing Shen 5和Christopher I. Amos 1,2,3Davies 23,Sanjay Shete 24,25,Lo€C Le Marchand 26,Geoffrey Liu 27,Rayjean J.悬挂28,29,安吉琳·安德鲁30,兰伯图斯·基梅尼31,瑞安·桑24,瑞安·苏尼奥尔迪32,Kjell Grankvist 33,Mikael Johansson 34,Neil E. Caporaso 8,Neil E. Caporaso 8,Angela Cox 35,Angela Cox 35,Yun-Chul Hong Hong Hong Hong Hong Hong 36,Philip Lazarus 37 39 , Ann G. Schwartz 40,41 , Ivan Gorlov 1,2,3 , Kristen S. Purrington 40,41 , Ping Yang 42 , Yanhong Liu 2,3 , Joan E. Bailey-Wilson 43 , Susan M. Pinney 44 , Diptasri Mandal 45 , James C. Willey 46 , Colette Gaba 47 , Paul Brennan 6 , Jun Xia 48 , Hongbing Shen 5和Christopher I. Amos 1,2,3
非洲教育发展协会 (ADEA) 对伊斯兰开发银行 (IsDB) 和非洲开发银行集团 (AfDB) 委托进行这项研究表示最深切的感谢,这两家银行共同努力支持非洲教育成果的提高,并在整个研究过程中提供战略领导。ADEA 还要感谢资源人员 Veronica McKay 教授,她为编写这份国家概况报告付出了不懈的努力。ADEA 谨感谢伊斯兰开发银行和非洲开发银行的技术团队,该团队由伊斯兰开发银行首席教育专家 Jawara Gaye、非洲开发银行首席教育经济学家 Ben Abdelkarim Oussama、伊斯兰开发银行非洲和拉丁美洲高级技术合作协调员 Sameh Hussein、伊斯兰开发银行首席政策专家 Isatou Cham、伊斯兰开发银行高级区域一体化和贸易促进经济学家 Kadir Basboga 和非洲开发银行高级教育经济学家 Sissao Moumine、非洲开发银行高级教育、信息和通信技术与数字官员 Jessica Muganza 组成;非洲开发银行高级教育官员、信息通信技术与创新专家 Michael Onobote 提供的宝贵技术审查意见和意见。伊斯兰开发银行经济与社会基础设施主任 Idrissa Dia、非洲开发银行人力资本、青年与技能发展部主任 Martha Phiri 博士、非洲开发银行教育与技能发展部经理 Hendrina Chalwe Doroba、伊斯兰开发银行合作与能力发展部主任 Riad Ragueb Ahmad、伊斯兰开发银行人力发展部经理 Ammar Abdo Ahmed 和伊斯兰开发银行科学技术与创新经理 Syed Hassan Alsagoff 提供了总体战略指导。此外,ADEA 谨向毛里求斯大学国家联络人 Roopesh Kevin Sungkur 博士对本研究的宝贵支持表示诚挚的谢意。ADEA 和委托合作伙伴向 James McIntyre 领导的万事达卡基金会在整个研究过程中提供的宝贵技术审查和反馈表示诚挚的谢意。
主席报告 与往年一样,2023 年是弗雷德里克顿市规划咨询委员会 (PAC) 又一个活跃的一年。委员会继续通过视频会议和面对面会议相结合的方式举办会议,处理了几个重要的土地利用规划问题,引起了公众的极大兴趣和参与。我要代表弗雷德里克顿市民感谢规划咨询委员会成员的参与、奉献和辛勤工作。2023 年 PAC 成员为:Neill McKay、Fiona Williams、Chris Gallant、Melissa Dawe、Fiona Hamilton;议员 Eric Megarity、Cassandra LeBlanc、Kevin Darrah;以及我本人担任主席。Chris Gallant 和 Fiona Williams 均于 2023 年底完成了其成员任期。PAC 成员感谢 Chris 和 Fiona 对委员会的参与和贡献,并祝愿他们在未来的事业中一切顺利。从 2024 年 1 月开始,空缺职位将由 Anna Zalot 和 Jeffrey St. Pierre 填补,委员会期待他们的参与和贡献。PAC 会议有时会引发辩论和一些争议,但成员们努力确保公平地做出土地使用决策,并平衡开发社区和弗雷德里克顿市居民的利益。弗雷德里克顿市在 2023 年又经历了创纪录的发展年,建筑许可活动约为 2.67 亿美元。过去几年,这座城市无疑受益于持续不断的增长。随着这些项目的进行和需要开发批准,这种增长导致我们的委员会收到了多份申请。我想我们的委员会对我们城市最近发生的发展的质量和水平产生了非常积极的影响。PAC 在 2023 年举行了 12 次例会和 1 次特别会议,审议了 57 份申请,耗时约 18.5 小时。这个工作量代表了委员会一年的典型工作量。委员会审议的一些比较重要的案件包括:分区申请
前言 第四届模型输出敏感性分析国际会议 (SAMO 2004) 于 2004 年 3 月 8 日至 11 日在美国新墨西哥州圣达菲举行。这是 SAMO 会议首次在美国举行。会议在 Loretto 酒店举行,事实证明这是一个举行轻松会议的绝佳场所。第一届模型输出敏感性分析国际研讨会 (SAMO) 于 1995 年在意大利贝尔吉拉特举行,由欧盟委员会联合研究中心 (JRC) 赞助。该会议由 Andrea Saltelli 组织,他召集了一小群非正式研究人员,致力于推进理解物理系统数学模拟(模型)中不确定性的方法。同一小组于 1998 年在威尼斯卡福斯卡里大学组织了第二次会议。第三次 SAMO 会议于 2001 年在西班牙马德里举行。该会议由西班牙 CIEMAT 能源环境影响部 (DIAE) 的一个小组以及马德里理工大学 (UPM) 和胡安卡洛斯国王大学 (URJC) 两所大学共同组织。SAMO 系列的主题是研究模型输入变量、参数和与数值解方法相关的因素的变化导致的模型输出变化。这次会议特别强调了量化模型预测中总体不确定性的重要性。组委会由 Scott Doebling、Ken Hanson、François Hemez、Rudy Henninger、Michael McKay 和 Kathie Womack 组成,均来自洛斯阿拉莫斯国家实验室。讨论了以下技术: • 敏感性和不确定性重要性分析的创新方法 • 计算机实验的设计和抽样计划 • 模型校准 • 模型评估和验证 • 可靠性分析和稳健性分析 • 不确定性和敏感性的概率和非概率分析 • 知识和判断建模 • 不确定性下的决策 应用领域包括经济学、工程学、环境、核安全和物理学。Kathie Womack 对组织细节的认真关注极大地促进了会议的顺利进行。统计科学组的 Vivian Romero 开发并维护了 SAMO 2004 网站。
