Fagron首席执行官Rafael Padilla:“我很高兴为Fagron举行了强劲的一年,展示了我们全球竞争性定位的实力以及我们多元化的商业模式的优势。这使我们能够根据我们的指导实现CER和利润率扩大时实现出色的两位数有机增长。在EMEA中,我们在广泛的足迹和改善的竞争动力的支持下,在主要市场稳定增长,这有助于抵消了波兰当地报销改革的影响。拉丁美洲以很高的声音结束了这一年,在关注的商业和运营计划的驱动下,收入和盈利能力都有很强的收益。北美仍然是我们最强大的增长引擎,这是由于对外包的持续需求驱动,这两个部分都取得了出色的成绩。美国最近的监管发展为差异化提供了令人信服的机会,与我们关注保持质量最高标准的关注。在并购方面,我们继续执行纪律处分的策略,在2024年宣布了三次收购,自2025年初以来又宣布了三项。这些收购加强了我们在所有地区的领导地位,并证明了我们在维持财务纪律的同时执行价值交易的能力。展望到2025年,我们预计CER时有机收入增长到中高,同比盈利能力略有提高,在下半年下半年。
胶质瘤是最常见的原发性中枢神经系统 (CNS) 肿瘤,也是儿童 (年龄 <15 岁)、青少年和青年 (AYA,年龄 15 – 39 岁) 和成人 (年龄 >39 岁) 癌症相关死亡的主要原因。分子病理学有助于增强对这些肿瘤的表征,揭示出一组异质性更强且越来越复杂的恶性肿瘤。最近的分子分析使人们更加了解各个年龄段普遍存在的常见基因组变异。2021 年世界卫生组织 (WHO) CNS 肿瘤分类第 5 版 (WHO CNS5) 提出了区分“儿童型”和“成人型”胶质瘤的命名法。AYA 中的胶质瘤谱包括“儿童样”和“成人样”肿瘤实体,但定义仍不明确。由于儿科和成人中心的临床管理分散,AYA 面临着医疗服务缺口、临床试验入组率较低以及其他心理社会和经济挑战等挑战。这要求重新考虑诊断和治疗方法,以改善各年龄段患者获得适当检测和潜在有益治疗的机会。
抽象感染性支气管炎病毒(IBV)具有多种血清型,在家禽行业引起许多问题。针对菌株IS/1494/06(变体2)IBV挑战,评估了两种H120和H120-D274实时疫苗。这项研究旨在确定是否有可能通过将两种类型的疫苗与家禽IBV的不同严重程度相结合来控制疾病症状和病理病变并减少病毒脱落。在随机选择100只特定病原体的鸡后,在H120中安排了4只25只小鸡/组实验组(IB-H120,Intervet®;串行NO:****在第一天 + Booster 14th + Booster 14th + IS/1494/06-14 DPV挑战),H120-D274(POULVAC®ibirered + booter) + booter。 IS/1494/06-14 DPV),控制(无疫苗 +无挑战),并受到挑战(无疫苗 +挑战)。在研究的第42天,动物安乐死之后,血清中和(第14、28和42天),ELISA,ELISA(在增强疫苗后14天,在受到挑战之前),Ciliostasis,Ciliostasis(增强疫苗7天后(在促进疫苗后7天),在挑战后7天,在挑战后进行了病理学摄入量为142,在142中被评估为142/14/int 142。此外,通过实时聚合酶链反应监测病毒脱落。感染表现出高至中度的纤毛和病理评分。所有接收IB-H120-D274疫苗的组相对较少。与IB-H120疫苗组相比,IB-H120-D274疫苗接种组显示出最高的保护率和高保护率(70.3)(24.4)。与接收IB-H120疫苗的疫苗相比,接受H120-D274疫苗的组的病毒脱落显着降低。总之,与IB-H120疫苗相比,同源IB-H120-D274疫苗的结果较高。关键字:组合疫苗,ELISA,IBV,实时PCR,血清中和测试
Fagron首席执行官Rafael Padilla:Fagron在2024年上半年保持了令人印象深刻的表现,在CER上实现了12.8%的有机收入增长,同比增长了保证金。这种出色的表现说明了我们多元化的业务模型,强大的执行能力以及专注于提高运营效率的鲁棒性。在EMEA中,尽管波兰的报销政策的变化构成了挑战,但我们仍提供了强劲的有机收入增长。我们在该地区的战略举措,再加上其他市场的可靠结果突出了我们多元化业务的好处。拉丁美洲在收入和盈利能力方面都表现出韧性,反映了我们继续关注商业和运营卓越,尽管竞争环境仍然具有挑战性。北美是收入增长的最大贡献者,这是由于复合服务(CS)强劲的潜在需求所推动的,而品牌&Essentials(B&E)的收入增长,主要是由于运营卓越的益处。认识到对外包复合的强烈潜在需求以及我们的市场领导目标,我们已经战略性地决定投资于荷兰的威奇托设施和我们的Fagron无菌服务(FSS)设施的扩张。在北美的B&E方面,我们取消了迪凯特(Decatur)的拟议投资,因为我们现在可以通过设施升级和使用我们的全球网络容量的结合来提供更好的选择来推动所需的增长。我们仍然致力于我们的中期目标”。在无机增长方面,我们仍然致力于在全球范围内探索市场机会,以进一步加强我们的地位。展望未来,在整整一年中,我们预计收入在850欧元至8.7亿欧元范围内,预计盈利能力将同比增长。
Lorazepam和氯丙嗪对Budgerigars(Melopsittacus undulatus)食物摄入的影响Amir Safi 1,Hossein Hosseini 1 *,Hadi Haghbin Nazarpak 2抽象的厌食症是一种非特异性迹象,具有多个病理学。缺乏营养会导致死亡风险增加。食欲刺激药物可以在控制厌食鸟类中起主要作用。在Budgerigars中,劳拉西m的剂量为1 mg/kg,可暂时增强饥饿感,并提供持续三个小时的镇静作用。低剂量的Lorazepam可能是一种更好的食欲刺激剂,并且镇静剂比其他剂量的药物较少,但目前尚无有关它的信息。氯丙嗪是可能导致人类体重增加的抗精神病药。到目前为止,尚无抗精神病药作为食欲刺激的信息。在一项盲目的临床试验中,三十个成人健康的芽孢杆菌在肌内注射氯丙嗪(0.1mg/kg)或Lorazepam(0.5mg/kg,1mg/kg,2mg/kg)的作用与安慰剂治疗(1ml/kg)的治疗方法是.ABNOSTARNONT COPTION。降低剂量的劳拉西m(0.5mg/kg)在Budgerigar中增加了更多的食物摄入量与Lorazepam(1mg/kg,2mg/kg)。Lorazepam(2mg/kg)在Budgerigar的食欲无效。与安慰剂和其他治疗组相比,服用氯丙嗪的小组消耗了更多的食物。劳拉西m组在治疗后两个小时表现出嗜睡的证据,而氯丙嗪和安慰剂组没有镇静迹象。关键字:食欲,劳拉西m,氯丙嗪,食物摄入量,Budgerigar简介厌食症是一个非特定的临床标志。这可能是正常的行为(例如,在产卵之前)或疾病的结果。异常影响胃肠道,肝脏,肾脏,生殖道或全身性疾病可能引起严重病人的营养不良[1]营养不良[1]导致肌肉分解,蛋白质缺乏症,蛋白质缺乏症以及脓毒症和机构功能受损的风险[2,3]。在禽类中,饲喂饲料是为厌食症鸟类准备营养所需的一种方法。[4]。如果饲喂喂食不正确地执行,请增加对口咽,意外气管堵嘴(抽吸肺炎)的机械损害风险,将配方从农作物恢复到口腔的风险[5]。此外,口腔饲料所提供的饲料需要手工镇静或利用动物,如果不习惯,它们都可能导致动物压力。[6]。为了治疗厌食症患者并改善其营养状况,同时也有助于从伤害中康复,食欲刺激至关重要[7]。在哺乳动物和鸟类中发现了40多个神经递质作为调节食品摄入量。5-羟色胺,γ-氨基丁酸乙酰胆碱,肾上腺素,去甲肾上腺素,组胺,谷氨酰胺和甘氨酸已被认为是
教育:本科1981- 1985年(Magna cum Laude)波多黎各科学学院生物学系,里奥·皮埃尔斯·波多黎各专业:生物学小学:化学毕业生和专业专业1986- 1989年M.S.(柯蒂斯·阿什德尔(Curtis Ashendel)顾问)药物化学系,印第安纳州西拉斐特大学药学院,大专业:药物化学小学:癌症生物学1989-1991博士学位。 (Advisor, Curtis Ashendel) Medicinal Chemistry Dept., School of Pharmacy Purdue University, West Lafayette, Indiana Major: Biochemistry Minor: Cancer Biology Postdoctoral Training 1992-1994 Post-Doctoral Fellow with Dr. Paolo Sassone-Corsi CNRS-LGME, Institut De Chimie Biologique Faculté De Medicine, University Louis Pasteur, Strasbourg, France The环形响应元件调节剂(CREM)在信号转导过程中的作用。大学任命:1994-1996,妇产科助理教授(联合任期)助理教授Umdnj-new泽西医学院,纽瓦克NJ NJ 1996-2007助理教授
随着新技术的快速开发,具有更好的电化学特性的储能设备的请求也正在增加。因此,必须进行更新颖,有效的能源储能组件的搜索和开发。在哈萨克斯坦,有几个小组在储能设备领域进行研究。 其中一个是曼苏罗夫教授的研究小组,我们有很长时间的富有成果的合作。 Group at Nazarbayev University do research in design and investigation of advanced energy storage materials for high performance energy storage devices, including lithium-ion batteries, sodium-ion batteries, lithium- sulfur batteries, and aqueous rechargeable batteries, employing strategies as nanostructuring, nano/micro combination, hybridization, pore-structure control, configuration design, 3D printing, surface modification, and组成优化。 本手稿审查了纳扎尔巴耶夫大学科学家提供的有关高级电池材料的研究。在哈萨克斯坦,有几个小组在储能设备领域进行研究。其中一个是曼苏罗夫教授的研究小组,我们有很长时间的富有成果的合作。Group at Nazarbayev University do research in design and investigation of advanced energy storage materials for high performance energy storage devices, including lithium-ion batteries, sodium-ion batteries, lithium- sulfur batteries, and aqueous rechargeable batteries, employing strategies as nanostructuring, nano/micro combination, hybridization, pore-structure control, configuration design, 3D printing, surface modification, and组成优化。本手稿审查了纳扎尔巴耶夫大学科学家提供的有关高级电池材料的研究。
F1-1 Q19, Q18, Q17, Q1, Q3 0.78 F1-2 Q19, Q18, Q17, Q1, Q2, Q3 0.79 F1-3 Q19, Q18, Q17, Q1 0.80 F1-4 Q19, Q18, Q17 0.81 F1 使用基于人工智能的教育技术的自我效能 F2-1 Q25, Q24 0.88 F2 基于人工智能的教育技术与人类建议/推荐 F2-2 Q25, Q24, Q8 0.71 F1 + F2 Q19, Q18, Q17, Q25, Q24 0.75 F3 Q14, Q15, Q16 0.69 F3 使用基于人工智能的教育技术相关的焦虑 F4 Q10, Q9, Q12, Q11 0.66 F4 基于人工智能的教育技术缺乏人性化 F5-1 Q5, Q6, Q2 0.69 F5-2 Q5, Q6, Q2, Q7 0.68 F5-3 Q5, Q6, Q2, Q7, Q1, Q3, Q4 0.75 F5 对基于人工智能的教育技术的感知优势 F5-4 Q5, Q6, Q2, Q13 0.52 F6 Q23, Q22, Q21 0.67 F6 提高对基于人工智能的教育技术的信任度的首选方式 F7-1 -Q13, Q7 0.27 F7-2 -Q13, Q7, -Q12 0.45