汉密尔顿,百慕大 — 2022 年 11 月 16 日 — Argo Group International Holdings, Ltd. (NYSE: ARGO)(“Argo”或“公司”)今天宣布,它正在向股东邮寄一封与 2022 年年度股东大会(“年度会议”)相关的信函,敦促他们投票支持 Argo 所有七名高素质董事候选人的蓝色代理卡。年度会议将于 2022 年 12 月 15 日举行,截至 2022 年 10 月 26 日登记在册的股东有权在会议上投票。在信函中,Argo 详细介绍了 Argo 董事会(“董事会”)正在进行的全面持续战略审查流程,以评估一系列替代方案,包括可能出售整个公司。在 Argo 财务顾问高盛公司的协助下,公司已与 80 多个方进行了详尽的接触,包括潜在战略买家和金融赞助商的均衡组合。该流程由董事会战略审查委员会领导,该委员会由在执行并购交易和最大化股东价值方面拥有丰富经验的董事组成。Argo 相信,战略审查流程最好由 Argo 董事会及其战略审查委员会监督,而不是由资本回报的提名人监督。信函全文如下,可在公司网站的投资者关系部分找到。2022 年 11 月 16 日尊敬的股东们,董事会致力于最大化 Argo 的股票价值。这就是为什么董事会启动了一项战略审查流程来评估一系列替代方案,包括可能出售整个公司。作为此过程的一部分:
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肿瘤免疫微环境是一个非常复杂的系统,受多种因素影响;在该微环境中,各种免疫细胞、基质细胞和细胞因子可以与肿瘤细胞相互作用,共同调节这个复杂的生态系统。在肿瘤发展过程中,肿瘤微环境 (TME) 表现出抑制信号的上调和激活信号的下调,从而形成免疫抑制微环境并导致肿瘤免疫逃逸。近年来,已经开发出多种精准免疫治疗策略,通过刺激或恢复免疫系统固有的肿瘤抑制能力,将 TME 重塑为积极的免疫微环境,以提高抗肿瘤治疗效果。本文主要介绍针对肿瘤微环境的免疫治疗策略,包括针对微环境抑制信号传导、激活信号传导的策略,具体涉及物理屏障、免疫细胞及其表面分子受体、细胞因子、代谢因子等多个新靶点,并总结了肿瘤免疫微环境研究中面临的挑战及相应的解决方案。
我很高兴今天能在这里讨论 NASA 利用商业部门实现该机构目标的努力。NASA 的主要项目是该机构实现其愿景和使命的关键推动因素。这些项目将使 NASA 能够继续探索地球和太阳系,将人类的存在范围从低地球轨道扩展到月球表面,并了解气候变化等。在其 2022 财年预算申请中,NASA 申请了 248 亿美元,其中包括 68 亿美元用于其深空探索计划,79 亿美元用于其科学计划。由于这些项目复杂且专业化,并且通常会推动太空技术的发展,因此 NASA 管理的收购组合始终存在固有的技术、设计和集成风险。
采购管理一直是 NASA 面临的长期挑战,尽管我们已经报告了该机构近年来取得的改进。3 鉴于 NASA 在其大多数主要系统中都存在成本持续增长和进度延误的历史,我们于 1990 年首次将 NASA 的采购管理指定为高风险领域。我们发现管理方面的弱点加剧了 NASA 最大项目所面临的固有技术和工程风险。NASA 已采取措施改善其对主要项目的管理,但仍在主要项目成本和进度表现方面苦苦挣扎。在我们 2021 年 3 月的高风险更新中,我们发现 NASA 需要做更多工作来降低采购风险并展示进展,特别是在展示进入投资组合的新、大型、复杂项目的成本和进度表现持续改善方面。4
宫颈癌是癌症死亡的首要原因,发病率和死亡率均位居第四位。据报道,由于广泛的筛查和广泛的人乳头瘤病毒疫苗接种,过去几十年来宫颈癌的发病率和死亡率有所下降。然而,铂类化疗对晚期宫颈癌的生存率并没有显著改善。因此,迫切需要新的药物来提高治疗效果。随着分子生物学和基因组学的发展,靶向治疗研究取得了突破性进展,包括抗血管生成、免疫检查点抑制剂和其他对治疗宫颈癌有效的治疗方法。细胞凋亡是肿瘤进展的关键过程。诱导肿瘤细胞凋亡的药物被视为重要的治疗方式。此外,许多合成或来源于植物或微生物的新型化合物通过改变宫颈癌细胞的凋亡平衡表现出显著的抗癌活性。在这篇综述中,我们总结了用于治疗宫颈癌的新型靶向治疗药物正在进行的临床试验。进一步对临床前治疗效果提升的新型药物进行分类,并探讨旧药新用途及药物组合的应用前景,以期为研究者提供宫颈癌治疗的新思路。
摘要 — 基因组分析从根本上始于一个称为读取映射的过程,其中将生物体基因组的测序片段与参考基因组进行比较。读取映射目前是整个基因组分析流程的主要瓶颈,因为最先进的基因组测序技术能够比用于分析基因组的计算技术更快地对基因组进行测序。我们描述了显著提高读取映射性能的持续历程。我们解释了最先进的算法方法和基于硬件的加速方法。算法方法利用基因组的结构以及底层硬件的结构。基于硬件的加速方法利用专门的微架构或各种执行范例(例如,在内存内部或附近处理)。我们最后指出了采用这些硬件加速读取映射器的挑战。
轻型鱼雷 (NLT,也称为 Torpedsystem 47 [TP 47]) 是市场上其他值得注意的轻型鱼雷。大多数俄罗斯反潜鱼雷为 406 毫米(16 英寸)。大多数轻型鱼雷 (LWT) 使用更安静的电动机,同时重新训练足够的储备功率来追逐目标。Eurotorp 的 MU90/Impact LWT 中使用的最新电动机之一是 Atlas Elektronik 的无级变速 120kW 电动机。在这种武器和拥有 63kW 电动机的 BAE Systems StingRay 中,都使用了推进器。一些设计稍早的武器,如 Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS,Finmeccanica 公司旗下的子公司) A244/S(使用直流反向旋转电机)和 Bofors 水下系统 (şimdi SAAB) TP 43/TP 45,继续使用传统螺旋桨。美国轻型鱼雷不仅使用螺旋桨,还采用基于高能化学反应的推进系统,这是冷战的遗留问题。在此背景下,雷神技术公司的 Mk46 和 Mk54 LWT 使用 Otto II 燃料和五缸发动机。
随着CoVID-19仍在全球范围内的增长,对SARS-COV-2的特定免疫病理学进行了彻底的研究,它与宿主免疫系统和病原体逃避机制的相互作用可以清楚地表明病原体如何违反宿主免疫防御的宿主免疫防御能力,并且患者的疾病患者患者有疾病。此类研究还将揭示儿童和年轻患者如何更好地承受疾病的基本机制。研究免疫防御机制以及康复血浆患者人群的长时间免疫记忆可能不仅有助于设计合适的疫苗候选者,不仅是为了当前的爆发,而且还有助于未来的类似暴发。正在针对COVID-19的潜在疫苗或治疗剂进行测试的重要药物,包括活衰减的疫苗,灭活或杀死的疫苗,亚基疫苗,抗体,干扰素治疗,重新外围现有药物以及基于核酸的疫苗。世界各地的几个组织已经快速传播了19次疫苗的开发,并且一些药物已经进入了临床试验的第三阶段。因此,在这里,我们试图快速了解疫苗或治疗方法的发育阶段,以治疗这种致命的疾病。