结果截至 6 月 24 日,116 名患者接受了 RLY-2608(100-1000 毫克,每日两次)+ F。所有患者均接受过内分泌治疗和 CDK4/6i,其中 51% 的患者接受过 2 次针对晚期疾病的全身治疗,其中 57% 的患者接受过 F/SERD 治疗,22% 的患者接受过化疗或抗体-药物偶联治疗。治疗相关不良反应 (TRAE) 通常级别较低、可控且可逆,最常见的是高血糖(42% 任何级别;2% 3 级)、恶心(40%;1% 3 级)、肌酐升高(34%;0 3 级)、疲劳(32%;7% 3 级)和腹泻(28%;1% 3 级)。没有 4/5 级 TRAE。 62 名患者(30 名激酶、24 名螺旋、8 名其他)接受了 600 mg BID RP2D 治疗,该治疗使暴露量达到目标治疗范围,突变型 PIK3CA ctDNA 迅速下降。62 名患者中有 34 名(55%)仍在继续治疗,28 名患者(22 名因 PD,2 名因 TRAE)停止治疗。在 52 名无 PTEN/AKT 变异的患者中,mPFS 为 9.2 个月(95% CI 5.5-12.4),26 名可评估反应的患者中有 18 名(69.2%)在放射学上肿瘤缩小,8 名患者获得客观反应(30.8%,95% CI 14.3-51.8),中位反应时间为 8 周。
redddot是NSF与邀请中列出的外部慈善合作伙伴之间的合作伙伴关系。招标描述了所有合作伙伴支持的统一计划,所有提案提交将根据计划目标一起审查。NSF将根据标准NSF优异审查程序进行审查过程。外部慈善合作伙伴可能会收到有关所考虑的建议(以及相应的未归类评论和/或面板摘要)的相关信息,以在选择过程中提供其观点。NSF的最终裁决建议和决策。
摘要:由于电动汽车(EV)的采用不断增加,汽车行业正在发展。这种过渡影响了汽车车辆,并导致了供应链生态系统的深刻变化。通过对现有文献和行业报告的全面审查,这项研究调查了汽车行业向电动汽车的过渡和随后的供应链转型,重点是汽车供应商的角色不断变化。在本文中,我们从经济,环境和战略观点评估了这些转变。我们研究了这些变化对供应商关系,供应商OEM协作以及新进入者的破坏潜力的影响,以及为供应商提出策略,以有效地导航这种转型,确保在不断发展的EV环境中竞争。最后,我们讨论了电动汽车供应链研究中的机遇和挑战。
主要目标是与《欧盟气候法》相协调,根据能源共同体和欧盟法律的框架设定到2030年的能源和气候目标,制定和实施综合能源和气候计划,与欧盟排放交易体系相协调,审查和修订所有相关法律,以支持能源部门的逐步脱碳并确保其全面实施,特别是通过能源共同体,增加可再生能源的份额并提供投资条件,符合欧盟和能源共同体的法规等。
图 1 GEaReD 与传统育种方法的应用对比及其省时优势。A) 传统育种方法。高产品种与另一个亲本(通常是具有有趣特征的驯化品种)一起使用。然后将筛选所得植物以获得所需特征,并与高产亲本进行回交,直到所需特征在高性能品种中固定下来。这可能需要几代杂交,并限制亲本材料与品种的可育性。B) GEaReD 作为未来育种的展望。将在高度自动化的环境中筛选野生祖先以获得所需特征。自动筛选设施将与组学设施相结合,并通过 AI 算法分析所得数据以识别有趣的特征。然后,最有希望的候选者将用于基因组编辑,在改变主要驯化基因后,将创建一个具有以前不存在的特性的新品种
red4ne“负责的能源过渡并确保NE中的社会许可”。red4ne故意选择了基于“负责任能源发展”的DNA。我们已经确定了旨在实现负责任发展成果和必要创建社会许可证的核心协议。RED4NE主张,以下八(8)个协议应构成基于新英格兰能源过渡的标准。We promote these protocols as environmental social and governance -ESG guidance for Governments state and local ,for developers and for investors who respect need to facilitate genuine socio -economic outcomes acceptable to the community .These protocols present as fiduciary benchmarks for responsible investment in renewable energy development in the NE REZ ReD4NE seeks a just and equitable transition based on the following ‘ responsible development protocols ';
安全预见是高风险行业的关键能力。实现可持续、可靠和安全的性能需要它:大多数事故都缺乏预见性。安全预见要求运营公司和监管机构具备前瞻性思维,对当前未完全控制或不可接受的风险保持批判性,并对新威胁保持警惕。我们应该谦虚地承认,风险预测是一项艰巨的挑战,在复杂的系统中没有完美、简单或明确的解决方案。事实上,系统是动态的,随着重要变化(例如当前的大规模数字化)和外部挑战而不断发展——其中一些可能带来重大危机后果,例如令许多利益相关者感到惊讶的 COVID19 大流行。
T3Ster(热瞬态测试仪)是一种用于半导体器件封装热特性分析的先进硬件解决方案。T3Ster 旨在从各种 IC(包括堆叠芯片和系统级封装器件以及其他半导体元件)中快速、重复且准确地生成热特性。除了测量现有封装外,T3Ster 结果还可用于创建热模型,供热设计软件(如 Mentor Graphics FloTHERM® 软件)使用,以预测器件在各种应用中的性能。T3Ster 结果还可读入 FloTHERM,并用于自动校准芯片封装的详细热模型,确保模型在稳态和瞬态模拟中的预测精度。因此,T3Ster 和 FloTHERM 相结合,使工程师和开发人员能够充分利用无与伦比的热设计解决方案,并巩固其热建模活动的准确性。
“如今,在我们的实验室中,T3Ster 主要用于测量我们封装在客户特定环境中的热阻。借助 T3Ster,这些测量可以非常快速且轻松地执行。借助 T3Ster-Master 软件,我们不仅能够让客户确信我们的紧凑热模型是正确的,而且还能让他们了解热量如何消散到环境中以及电路板组装过程中可能发生的故障的影响。此外,为了确定 SOI 材料的属性,我们还使用 T3Ster 测量特殊测试芯片,从而为我们自己的 SOI 芯片的热模拟提供可靠的数据。T3Ster 是一种用途广泛的设备。我相信在不久的将来我们会找到其他应用领域。” - Ir. John HJ Janssen,虚拟原型经理、高级负责人,NXP Semiconductors,荷兰奈梅亨