• 行为透明,寻求与相关税务机关建立积极主动的合作关系。 • 遵守国家和国际税法法规。首先,致力于及时准确地登记提交纳税申报表、征收和缴纳税款、提供适当的文件和税务报告。 • 根据其意图解释税法并相应适用法律。 • 根据相关法律法规,在每个司法管辖区缴纳集团应承担的税款。 • 对任何非法税收行为实行零容忍。如果任何业务合作伙伴或客户在集团所知范围内从事税务欺诈或逃税行为,阿联酋国民银行将根据所有适用的规则和法规与当局合作。 • 根据集团的核心价值观,不会参与任何激进的税收安排。
NBD探针对环境敏感,对胺和硫醇高度反应。 这种环境敏感性提供了关键优势,可促进生物分子相互作用和缓冲系统内的自组装。 硝基群的强大电子撤回性质导致NBD衍生能够进行芳族替代(如果存在合适的离开组),从而帮助研究人员开发了各种不同的感应基序来为生物核粒子。 这些关键的化学特性导致荧光团易于化学修饰,并且可以连接到多种蛋白质以及其他生物分子上。 由于可以将NBD固定在生物分子上,因此它使NBD化合物在脂质膜研究,溶酶体脂质体分析和药物筛查中具有宝贵的资产。NBD探针对环境敏感,对胺和硫醇高度反应。这种环境敏感性提供了关键优势,可促进生物分子相互作用和缓冲系统内的自组装。硝基群的强大电子撤回性质导致NBD衍生能够进行芳族替代(如果存在合适的离开组),从而帮助研究人员开发了各种不同的感应基序来为生物核粒子。这些关键的化学特性导致荧光团易于化学修饰,并且可以连接到多种蛋白质以及其他生物分子上。由于可以将NBD固定在生物分子上,因此它使NBD化合物在脂质膜研究,溶酶体脂质体分析和药物筛查中具有宝贵的资产。
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在未来基于网络的瑞典国防 (NBD) 中,获得信息优势将至关重要。这将通过一个将决策者、信息和武器系统连接在一起的网络来实现。作为 NBD 开发的一部分,我们对未来基于网络的传感器系统分析工具包(称为 C 2 SR 系统)的用户界面设计进行了研究。这篇论文是在 2002 年秋季在爱立信微波系统 AB 传感器和信息网络部门进行的。进行了一项关于 C 2 SR 系统用户界面可用性、可信度和功能性要求的预研究。代表 NBD 未来用户的官员在收集这些要求时发挥了重要作用。预研究的另一个重要部分是评估包含 C 2 SR 系统所需部分功能的软件。根据预研究的结果,我们设计了未来 C 2 SR 系统的用户界面。为了证明最重要的结论,我们实现了一个原型。
除了吸引 171% 的潜在客户外,与 Persado 合作后,阿联酋国民银行 (Emirates NBD) 在其他指标方面也取得了显著的进步。在所有活动中,该银行平均每次点击费用降低了 31%,每次潜在客户费用降低了 39%。银行精心设计的控制信息使用了清晰但通用的语言来描述即将付款。当 Persado 确定了提高客户参与度和转化率的信息元素时,获胜的信息包括“Fascination”和“Attention”等情感语言元素,并将自动付款注册率提高了 42%。Vikram Krishna | 阿联酋国民银行 (Emirates NBD) 执行副总裁兼集团营销和客户体验服务主管
ABCG2是一种ATP结合盒转运蛋白,它导出了多种异种生物化合物,并被认为是癌细胞中多药耐药性的因素。底物和与ABCG2的相互作用进行了广泛的研究,并且已经开发出了小分子抑制剂,以防止从肿瘤细胞中输出抗癌药物。在这里,我们探索了靶点位点以外的抑制剂的潜力。我们开发了针对ABCG2的新型纳米化,并使用功能分析选择了三种抑制性纳米型(NB8,NB17和NB96),通过单个粒子冷冻电子显微镜进行结构研究。我们的结果表明,这些纳米结合在变构与核苷酸结合域的不同区域结合。NB8的两个副本与NBD的顶点结合,以防止它们完全关闭。NB17在转运蛋白的两倍轴附近结合,并与两个NBD相互作用。NB96与NBD的侧面结合,并固定与与ATP结合和水解相关的关键基序连接的区域。所有三种纳米体都阻止了转移者经历底物运输所需的构象变化。这些发现提高了我们对外部粘合剂调节ABCG2的分子基础的理解,这可能会促进新一代抑制剂的发展。此外,这是通过纳米剂对人多药耐药转运蛋白进行调节的第一个例子。2023作者。由Elsevier Ltd.这是CC下的开放式访问文章(http://creativecom- mons.org/licenses/4.0/)。
摘要:可再生能源大多是间歇性的,且地理分布不均匀;因此,对开发新的储能技术的需求很高。能够吸收光、将其储存为化学能并在需要时将其释放为热能的分子被称为分子太阳能热能存储 (MOST) 或太阳能热燃料 (STF)。此类分子为太阳能存储应用提供了一种有前途的解决方案。人们已经研究了不同的分子系统用于 MOST 应用,例如降冰片二烯、偶氮苯、芪、钌衍生物、蒽和二氢蓝。多环应变分子降冰片二烯 (NBD) 可光转化为四环烷 (QC),它具有高能量存储密度和长期储存能量的潜力,因此备受关注。未取代的降冰片二烯在这方面存在一些局限性,例如太阳光谱匹配性差和量子产率低。在过去十年中,我们的团队开发并测试了具有改进特性的新型 NBD 系统。此外,我们还在实验室规模的太阳能利用、储存和释放测试设备中展示了它们的功能。本报告描述了关于如何设计 NBD/QC 系统关键特性(光化学、能量储存、热释放、稳定性和合成)的最有影响力的最新发现,以及用于太阳能捕获和热释放的测试设备示例。虽然众所周知,引入供体 - 受体基团可以实现与太阳光谱更匹配的红移吸收,但我们设法引入了分子量非常低的供体和受体基团,从而实现了前所未有的太阳光谱匹配和高能量密度。其中一些系统中的战略性空间位阻显著增加了光异构体 QC 的存储时间,而二聚体系统具有独立的能量壁垒,可改善太阳光谱匹配、延长存储时间和提高能量密度。这些发现提供了一系列可能的化学改性方法,可用于调整 NBD/QC 系统的属性并使其适用于所需的应用,这对于任何想要接受设计高效 MOST 系统挑战的人都很有用。已经建造了几种测试设备,例如,一种混合 MOST 设备,它可以同时存储太阳能和加热水。此外,我们还开发了一种用于监测催化 QC 到 NBD 转化的设备,从而可以量化显着的宏观热量产生。最后,我们测试了不同配方的聚合物复合材料,这些复合材料可以在白天吸收光线并在夜间将能量释放为热量,以备将来用于窗户涂层应用。这些实验室规模的实现具有形成性,有助于推动该领域向 MOST 系统的实际应用迈进。
与5μm厚的Ti层之间的650°C和950°C之间的键合1小时如图6。在BSE图像中显示的ALN层中的灰色区域。6(b)和6(d)是yttria。NBD模式是从相应TEM图像中以黄色圆圈的区域获取的。可以看出,随着加热温度从650°C上升到750°C,由于Cu – Ti IMC层的生长,残留的Ti层消失了。另外,可以看出,Cu – Ti IMC的层消失,并且在850°C或更高的ALN界面处形成一个明显的界面反应层。这些界面反应层的厚度,从图。6,在850°C下为≈0.5μm,在950°C下为≈1μm,
1 Dell Technologies。存储数据减少保证:需要客户签署并购买 Dell ProSupport™ for Infrastructure 四小时或下一工作日 (NBD) 支持协议、ProSupport Plus for Infrastructure 支持协议或与有效 Dell Technologies 支持合作伙伴签订的有效支持合同。适用产品仅包括全闪存存储产品。有关更多信息,请参阅 www.dell.com/en-us/dt/storage/data-storage.htm。
“在阿联酋国民银行,创新是我们努力的基础。国家数字人才孵化器 (NDTI) 计划在推动经济增长和促进金融服务业乃至整个阿联酋经济的创新方面取得了显著成果,我们对此感到非常高兴。我们与长期战略合作伙伴迪拜国际金融中心的合作,以及 Visa、微软和戴尔科技等领先行业合作伙伴的宝贵支持,对我们的发展起到了重要作用。该计划在培养阿联酋国民金融科技领域的创业技能方面取得了开创性的进展,我们对此感到非常自豪。”