2022 年 6 月 11 日 Sc no - 16816 尊敬的先生们, 主题:2021-22 财年综合年度报告及召开第 77 届年度股东大会的通知 进一步参考我们 2022 年 5 月 12 日的 sc no.16776 号信函,我们希望通知您,公司第 77 届年度股东大会(“AGM”)将于 2022 年 7 月 4 日星期一下午 3:00(IST)通过双向视频会议/其他视听方式举行。根据 2015 年印度证券交易委员会(上市义务和披露要求)条例第 30、34 和 53 条的规定,我们在此提交公司 2021-22 财年的综合年度报告以及第 77 届年度股东大会的通知。今天,该信息也将通过电子方式发送给所有在公司/存管参与人/登记和转让代理处注册了电子邮件地址的会员。2021-22 财年综合年度报告以及第 77 届年度股东大会通知也可在公司网站 www.tatamotors.com 上查阅。这是供您参考和记录的。此致,塔塔汽车有限公司
亲爱的先生,巴基斯坦国际航空公司(PIA)通过epads邀请报价,并从著名的合格供应商的“单阶段两阶段密封信封基础”中邀请报价,以供应下面的列表项目 /商品 /服务。下面给出了招标 /用品的条款和条件: - 提交招标[手册]1。< / div>您需要将密封的招标发送给D.G.M采购管理,供应链管理,供应链管理,1 ST楼SCM部门大楼,PIACL Head Office,Jiap Karachi-75200 15-01-2025。2。可以将招标放在标有“招标盒商业购买”的招标盒中,放置在PIA供应链管理大楼的入口处 /楼梯上,最新的日期为10:30小时。3。您也可以通过注册的A/D发送招标,该招标必须在上面提到的截止日期和时间之前到达。4。招标将在11:00小时(同一天在竞标者面前)打开。[可选] 5。技术和财务建议均应用具有授权签名的苏格兰胶带密封。a)招标必须在两个单独的密封信封中;
2022 年 6 月 11 日 Sc 编号 - 16816 尊敬的先生们, 主题:2021-22 财年综合年度报告及召开第 77 届年度股东大会的通知 进一步参考我们 2022 年 5 月 12 日的信函 sc 编号 16776,我们希望通知您,公司第 77 届年度股东大会(“AGM”)将于 2022 年 7 月 4 日星期一下午 3:00(IST)通过双向视频会议/其他视听方式举行。 根据 2015 年印度证券交易委员会(上市义务和披露要求)条例第 30、34 和 53 条的规定,我们在此提交公司 2021-22 财年的综合年度报告以及第 77 届年度股东大会的通知。今天,该通知还将通过电子方式发送给所有在公司/存管参与人/登记和过户代理处登记了电子邮件地址的会员。2021-22 财年综合年度报告以及第 77 届年度股东大会通知也可在公司网站 www.tatamotors.com 上查阅。此信息仅供参考和记录。此致,塔塔汽车有限公司
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缩写 ADP 年度交付计划 AMR 抗菌素耐药性 CMO 首席医疗官(苏格兰) DPH 公共卫生总监 FVCV 流感疫苗和 Covid-19 疫苗 GBMSM 男同性恋、双性恋和男男性行为者 GREC 格兰扁地区平等委员会 GVIP 格兰扁疫苗接种和免疫计划 HSCP 健康与社会保健伙伴关系 HV 健康访问者 IJB 综合联合委员会 JCVI 疫苗接种和免疫联合委员会 MSM 男男性行为者 NHSG NHS 格兰扁 PAG 初步评估小组 PHS 苏格兰公共卫生局 SG 苏格兰政府 SIMD 苏格兰多重剥夺指数 SIRS 苏格兰免疫和召回系统 SLWG 短寿命工作组 SVIP 苏格兰疫苗接种和免疫计划 VMT 疫苗接种管理工具 VTP 疫苗接种转型计划 WHO 世界卫生组织 疫苗和疾病缩写 BCG 卡介苗 DTP 白喉、破伤风、脊髓灰质炎FVCV 流感疫苗(流感)和 COVID-19 疫苗 Hep A 甲型肝炎 Hep B 乙型肝炎 Hib 乙型流感嗜血杆菌 HPV 人乳头瘤病毒 IPD 侵袭性肺炎球菌疾病 IPV 灭活脊髓灰质炎病毒 MenACWY A、C、W 和 Y 群脑膜炎球菌 MenC 丙型脑膜炎 MMR 麻疹、腮腺炎和风疹 MMRV 麻疹、腮腺炎、风疹和水痘 Mpox Mpox(以前称为猴痘) PPV 肺炎球菌多糖疫苗 RSV 呼吸道合胞病毒 TB 结核病 Td 破伤风和白喉疫苗
BY EMAIL: comments@osc.gov.on.ca and consultation-en-cours@lautorite.qc.ca February 18, 2025 British Columbia Securities Commission Alberta Securities Commission Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan Manitoba Securities Commission Ontario Securities Commission Autorité des marchés financiers Financial and Consumer Services Commission, New Brunswick Nova Scotia Securities Commission Financial and Consumer Services Division,司法与公共安全,爱德华王子岛证券总监,纽芬兰,纽芬兰和拉布拉多郡证券局长办公室,西北地区,西北地区育空地区的西北地区司令证券局长办公室,证券局长尼纳夫·勒贝尔公司秘书和法律事务,nunavut Me pharcrane des Marcherite,Marchésry,Marchésrander,nunavutMarchéscirite,Marchésrysremite,Marchéscrarchéscrander, BOULEVARD LAURIER,BOUREAU,400魁北克省(魁北克)G1V 5C1电子邮件:咨询 - en-cours@lautorite.qc.ca秘书安大略省秘书长西部皇后街22楼22楼22楼22楼22楼,盒子55箱子55,安大略省多伦多,请求M5H 3S3S8 3S3S8 3S 3S 3S 3S 3S.CRUPERITY:REMECTIC@cruber@cruble@empericy@empericy@ement@ement@exc.gov.gov.go.修正案和拟议的更改,以实施某些不投资基金报告发行人的连续披露文件(“拟议的修正案”)的访问模型,亲爱的爵士/梅斯戴姆斯(Sirs/Mesdames),感谢您有机会在拟议的修正案中向加拿大证券管理人员(“ CSA”)提供评论。Fidelity Investments Canada ULC(“ Fidelity”,“我们”,“我们”,“我们的”)是加拿大第二大共同基金公司。截至2025年1月31日,菲达利(Fidelity)在零售中管理了超过2.92亿美元(CAD)
抽象背景的长期预后与胸痛患者的低 - 敏感性心脏肌钙蛋白T(HS-CTNT)浓度相关。我们研究了与一般人群相比的这些预后意义。方法从2010年12月9日至2017年8月31日纳入了瑞典七个急诊科(ED)的所有第一次访问。心肌损伤患者(任何HS-CTNT> 14 ng/L),包括心肌梗塞(MI)患者。标准化死亡率(SMR)和标准化发病率比(SIRS)计算为观察到的预期事件的比率。预期数是通过将同类的一年日历期特异性,特定年龄和性别的随访时间乘以一般人群中的相应发病率来计算。hr,定义为急性MI,心力衰竭住院,脑脑中风中风或心血管死亡,患有无法检测的(<5 ng/L)和低(5-14 ng/L)HS-CTNT的患者之间。结果总共包括11916例患者,其中69 090(62%)和42 826(38%)的峰值HS-CTNT浓度<5和5-14 ng/l。与一般瑞典人口相比,无法检测到的HS-CTNT患者的死亡率较低(SMR 0.83,95%CI 0.79至0.87),在所有患者≥65岁的患者中均观察到较低的风险,但患有MI诊断为1.39,95%CI 1.39,95%CI 1.32 1.32至1.47)。与低相对于不可检测的峰值HS-CTNT相关的第一个痕迹的调整后风险为1.6倍(HR 1.61,95%CI 1.53至1.70)。结论患者患有胸痛和无法检测到的HS-CTNT与普通人群相比,总体死亡风险较低,风险高度依赖。可检测的HS-CTNT浓度仍然与长期心血管风险增加有关。
摘要 — 为了将无人机 (UAV) 融入未来的大规模部署,一种新的无线通信模式,即蜂窝连接无人机,最近引起了人们的关注。然而,以视距为主的空对地信道以及蜂窝地面基站 (GBS) 的天线方向图给蜂窝连接的无人机通信带来了严重的干扰问题。特别是,下倾天线的复杂天线方向图和地面反射 (GR) 会为天空中的无人机造成覆盖漏洞和不均匀的覆盖,从而导致底层蜂窝网络连接不可靠。为了克服这些挑战,在本文中,我们提出了一种新的蜂窝架构,该架构在现有的地面用户设备 (GUE) 下倾天线之上采用一组额外的朝向天空的同信道天线来支持无人机。为了对下倾天线产生的 GR 进行建模,我们提出了一种路径损耗模型,该模型同时考虑了天线辐射方向图和配置。接下来,我们制定了一个优化问题,通过调整上倾天线的上倾 (UT) 角度来最大化无人机的最小信号干扰比 (SIR)。由于这是一个 NP 难题,我们提出了一种基于遗传算法 (GA) 的启发式方法来优化这些天线的 UT 角度。在获得最佳 UT 角度后,我们集成了 3GPP Release-10 指定的增强小区间干扰
目标 1.5:Anestis Trypitsidis 和 Haris Kontoes(雅典国家天文台) 目标 6.3:Steve Greb(威斯康星大学麦迪逊分校、GEO AquaWatch)、Benjamin Koetz (ESA)、Kerstin Stelzer(Brockmann Consult)、Mark Matthews Cyanolakes ) 目标 6.4:安娜玛丽Klasse 和 Steven Wonink (ELEAF)、Jippe Hoogeveen、Riccardo Biancalan 和 Livia Peiser (FAO)、Benjamin Koetz (ESA) 目标 6.6:Ake Rosenqvist(全球红树林观察)、Lisa Robelo (CGIAR)、Michael Riffler (Geoville)、Jean- Francois Pekel (EC JRC) 目标 7.1:Miguel Roman (NASA)、Paul Stackhouse (NASA) 目标 11.1:Richard Sliuzas (ITC)、Tomas Soukup (GISAT) 目标 11.2:Sharon Gomez 和 Amelie Broszeit (GAF AG) 目标 11.3:Thomas Esch 和 Felix Bachofer (DLR)、Christian Tøttrup ( DHI GRAS)目标 11.5:Sharon Gomez (GAF AG) 目标11.6:Claus Zehner (欧空局) 目标 11.7:Stefan Kleeschulte (space4environment)、Mirko Gregor (space4environment)、Tomas Soukup (GISAT)、Diana Rocío Galindo González (IAEG-SDGs WGGI,哥伦比亚) 目标 14.1:Emily Gordon (NOAA)、Sordon (NOAA)坎贝尔(欧空局),蒂特。 Kutser (塔尔图大学)、Giulio Ceriola (Planetek)、Sami Djavidnia (EMSA)、Mads Christensen (DHI GRAS) 目标 14.3:Peter Land (PML)、Roberto Sabia (ESA)、Shuba Sathyendranath (PML)、Mads Christensen (DHI GRAS) ) ) 目标 15.1:Christophe Sannier (SIRS)、Inge Jonckheere (FAO)、Frank Martin Seifert (ESA) 目标 15.2:Frank Martin Seifert (ESA) 目标 15.3:Neil Sims (CSIRO)、Alex Zvoleff (CI) 目标 15.4:Davnah Payne 和 Juerg Krauer(伯尔尼大学)、Carolina Adler(GEO-GNOME、核磁共振成像)
摘要 —为了将无人机 (UAV) 整合到未来的大规模部署中,一种新的无线通信模式,即蜂窝连接无人机,最近引起了人们的关注。然而,以视距为主的空对地信道以及蜂窝地面基站 (GBS) 的天线方向图给蜂窝连接的无人机通信带来了严重的干扰问题。特别是,复杂的天线方向图和下倾天线的地面反射 (GR) 会为天空中的无人机造成覆盖漏洞和不均匀的覆盖,从而导致底层蜂窝网络连接不可靠。为了克服这些挑战,我们在本文中提出了一种新的蜂窝架构,该架构在现有的地面用户设备 (GUE) 下倾天线之上采用一组额外的面向天空的同信道天线来支持无人机。为了对下倾天线引起的 GR 进行建模,我们提出了一种路径损耗模型,该模型同时考虑了天线辐射模式和配置。接下来,我们制定了一个优化问题,通过调整上倾天线的上倾 (UT) 角度来最大化无人机的最小信号干扰比 (SIR)。由于这是一个 NP 难题,我们提出了一种基于遗传算法 (GA) 的启发式方法来优化这些天线的 UT 角度。在获得最佳 UT 角度后,我们集成了 3GPP Release-10 指定的增强型小区间干扰