OSCC占所有口服癌症的90%以上,是全球主要的公共卫生问题,在过去的三十年中,预后的改善最小(Shrestha等,2020; Johnson等,2020)。 这种高度异质的癌症以局部侵袭和免疫抑制为特征(Hung等,2024; Estephan等,2024; Yang等,2021),在分子和组织学水平上产生显着影响的预后(Liu等,2024)。 长期以来一直表明,不同的入侵模式(POI)具有不同的侵入性能力(Bryne等,1989; Brandwein-Gensler等,2005; Rivera-Colon等,2020; Morales-Oyarvide和Mino-oyarvide and Mino-Kenudson,2016; Langner等,2016; Langner等,2016; Langner等,2006)。 以更具侵略性的形式,主要的促炎细胞因子和趋化因子驱动肿瘤进展(Mamun等,2022; Kondoh和Mizuno-Kamiya,2022; Do等,2020; Tokunaga et al。,2020; Chen等,2015)。 我们先前的研究表明,CCL26在最严重的入侵模式(WPOI)中分泌的CCL26 4 - 5型改变了肿瘤表型并与患者存活率降低相关(Ding等,2022)。 有关CCL26在OSCC中的作用的当前文献(除了我们的研究之外)仍然很少。 CCL26,也称为嗜酸性粒细胞趋化因子-3,主要由巨噬细胞和上皮细胞表达,并对嗜酸性粒细胞,单核细胞和MDSC具有趋化作用(Korbecki等,2020)。 它通过与CX3CR1结合起作用。 已发现肝磷酸酶3通过上调通过上调CCL26诱导TAM进行锻炼,从而促进结直肠癌的侵袭和转移(Lan等,2018)。 初步发现OSCC占所有口服癌症的90%以上,是全球主要的公共卫生问题,在过去的三十年中,预后的改善最小(Shrestha等,2020; Johnson等,2020)。这种高度异质的癌症以局部侵袭和免疫抑制为特征(Hung等,2024; Estephan等,2024; Yang等,2021),在分子和组织学水平上产生显着影响的预后(Liu等,2024)。长期以来一直表明,不同的入侵模式(POI)具有不同的侵入性能力(Bryne等,1989; Brandwein-Gensler等,2005; Rivera-Colon等,2020; Morales-Oyarvide和Mino-oyarvide and Mino-Kenudson,2016; Langner等,2016; Langner等,2016; Langner等,2006)。以更具侵略性的形式,主要的促炎细胞因子和趋化因子驱动肿瘤进展(Mamun等,2022; Kondoh和Mizuno-Kamiya,2022; Do等,2020; Tokunaga et al。,2020; Chen等,2015)。我们先前的研究表明,CCL26在最严重的入侵模式(WPOI)中分泌的CCL26 4 - 5型改变了肿瘤表型并与患者存活率降低相关(Ding等,2022)。有关CCL26在OSCC中的作用的当前文献(除了我们的研究之外)仍然很少。CCL26,也称为嗜酸性粒细胞趋化因子-3,主要由巨噬细胞和上皮细胞表达,并对嗜酸性粒细胞,单核细胞和MDSC具有趋化作用(Korbecki等,2020)。它通过与CX3CR1结合起作用。已发现肝磷酸酶3通过上调通过上调CCL26诱导TAM进行锻炼,从而促进结直肠癌的侵袭和转移(Lan等,2018)。初步发现先前的研究表明,CCL26经常失调以促进许多恶性肿瘤的发作和进展(Kawano等,2021; Donlon等,2020; Luo等,2018),研究以证明其在OSCC中的有效性缺乏,这对于CCL26-Tarpertarget for oscc的未来研究至关重要。At the same time, CCL26 was previously shown to bind to and activate CCR3, a chemokine-receptor pair that may play an important role in a range of immune-mediated diseases such as persistent asthma ( Larose et al., 2015 ), CCL26 has been shown to be the most potent inducer of eosinophil migration, and increasing evidence suggests that aberrant CCL26 plays a role not only in in肿瘤侵袭的流经,还包括塑造肿瘤免疫微环境(时间)在锻炼中的变化(Domaingo等,2023),最终影响免疫疗法的效率(Li等,2023,2023; Heeran等,2021; Heeran et al。,2021; 2021; hu e e e e,202; t al。虽然先前的研究提供了对CCL26在特定癌症中的作用的初步见解,但已提出针对趋化因子及其受体作为免疫疗法的有希望的策略(Qin等,2023),但在OSCC跨OSCC领域中,其在跨越OSCC领域的广泛意义仍然是未知的。肿瘤免疫疗法是一种相对新颖的治疗方法,有望控制肿瘤复发和转移(Chen等,2023)。目前,OSCC的免疫疗法选项极为有限,因此我们迫切需要更多的治疗靶点来改善OSCC患者的生存和预后。因此,在这项工作中,我们系统地研究了CCL26趋化因子在肿瘤微环境(TME)中的临床表达模式,临床病理特征和预后价值。阐明了OSCC中CCL26的空间分布模式,并初步证实了它与患者不良的预后密切相关。此外,我们使用了生物信息学分析方法,例如多个肿瘤数据库和基因富集,以揭示其潜在的功能机制。
MCDB荣誉学位获得者Ethan Joshua Aubert,暨劳德顾问:Michael Klymkowsky博士论文:“对AI感到满意:关于学生使用,影响力和意见的研究。” Shane Ryan Brelinsky,Summa cum Laude Advisor:Nausica Arnoult博士论文:“ C-Circles量化证明HP1α促进了ALT活性。” Shelby Danielle Brown,Magna cum Laude顾问:Brian Dedecker博士论文:“通过工程化的Cleistogamy增加了生物安全的转基因甘氨酸最大作物。” Samantha Grace Cotto,Magna cum Laude顾问:Charles Hoeffer博士论文:“在DP16唐氏综合症模型小鼠的海马中,确定表达Parvalbumin的通用损失。” Isabella Stacy Elkinbard,Summa cum Laude Advisor:David Barth博士论文:“在分析创伤性脑损伤后功能缺陷的性差异时,考虑发情循环。” Abhignya Kuppa,Magna Cum Laude顾问:Kenneth Wright博士论文:“益生元饮食对人类昼夜节律夹带的影响。”MCDB荣誉学位获得者Ethan Joshua Aubert,暨劳德顾问:Michael Klymkowsky博士论文:“对AI感到满意:关于学生使用,影响力和意见的研究。” Shane Ryan Brelinsky,Summa cum Laude Advisor:Nausica Arnoult博士论文:“ C-Circles量化证明HP1α促进了ALT活性。” Shelby Danielle Brown,Magna cum Laude顾问:Brian Dedecker博士论文:“通过工程化的Cleistogamy增加了生物安全的转基因甘氨酸最大作物。” Samantha Grace Cotto,Magna cum Laude顾问:Charles Hoeffer博士论文:“在DP16唐氏综合症模型小鼠的海马中,确定表达Parvalbumin的通用损失。” Isabella Stacy Elkinbard,Summa cum Laude Advisor:David Barth博士论文:“在分析创伤性脑损伤后功能缺陷的性差异时,考虑发情循环。” Abhignya Kuppa,Magna Cum Laude顾问:Kenneth Wright博士论文:“益生元饮食对人类昼夜节律夹带的影响。”Ayla Louise Nack,总裁顾问:Greg Odorizzi博士论文:“表征适配器蛋白复合物3及其与细胞蛋白的相互作用。”史蒂文·哈里森·奥克斯(Steven Harrison Oakes),顾问顾问:托马斯·珀金斯(Thomas Perkins)博士论文:“使用单分子原子力显微镜探测的人β-心肌球蛋白的杆臂的纳米力学。” Molly Jeanne Ricker,Magna cum Laude顾问:Gia Voeltz博士论文:“研究线粒体动态蛋白的募集顺序。” Ciara Ashton Schaepe,Magna cum Laude顾问:Lisa Hiura博士论文:“ Prairie田鼠的成对邦德形成的发展。” Shreya Shrestha,Summa cum Laude顾问:Nausica Arnoult博士论文:“端粒异染色质在调节端粒长度维持和稳定性中的作用。” Elena J. Statham,Summa cum Laude顾问:Brian Dedecker博士论文:“工程大豆(Glycine Max)来生物合成alpha-lactalbumin。” Fathima Zahra Thehey,摘要顾问:Chris Link博士论文:“研究hipsc衍生的神经元细胞系中的tau功能,以模拟神经退行性疾病。” Anika Ruth Tomlinson,Summa cum Laude Advisor:Melanie Peffer博士论文:“生物学的不同子域可能会影响模拟的真实科学询问的实践。” Angel W. Zhang,Summa cum Laude Advisor:Vignesh Kasinath博士论文:“单核体和不同二核体构建体的爵士介导的染色质修饰的相互作用。” colorado.edu/mcdb
致谢 本报告由 ODI 团队起草,该团队由 Philipp Krause、Stephanie Sweet、Edward Hedger 和 Bhola Chalise 组成。Hiramani Ghimire 和 Bigyan Pradhan 在世界银行驻尼泊尔国家办事处的 Tahseen Sayed 的指导下管理了这项研究。该团队谨对尼泊尔政府在 ODI 团队于 2012 年 10 月和 2013 年 2 月访问尼泊尔期间给予的热情款待和支持表示感谢。特别感谢 PEFA 指导委员会成员,该委员会由财政部长 Krishna Hari Baskota 于 2012 年 10 月担任主席,由 Shanta Raj Subedi 于 2013 年 2 月担任主席。我们还要感谢 Pratap Kumar Pathak 和 Narendra Dahal 在不同时期担任金融审计长时给予的指导和支持。Mahesh Prasad Dahal 领导 PEFA 秘书处,是政府方面研究的联络人,他为研究团队提供了宝贵的支持。Suresh Pradhan 接替他担任 PEFA 秘书处的协调员,并提供类似的支持,并加入团队进行实地考察。FCGO/PEFA 秘书处的 Rajendra Bajracharya 和 Baburam Subedi 通过协调 FCGO 对报告草案的回应来支持这项工作。该团队还想记录下对 DTCO 负责人及其在 Kavre、Chitwan、Rupandehi 和 Palpa 的同事的感谢,感谢他们非常热情的支持,不仅在收集信息方面,而且在召集与各地区相关对话者的互动方面。特别感谢 Suresh Pradhan 及其在 FCGO 的团队,他们在协助会议和提供数据和报告方面发挥了重要作用。如果没有他们的帮助,团队不可能在有限的时间内覆盖如此多的内容。尽管还有其他紧迫的任务,但加德满都和全国各地的所有受访者(请参阅附录 B 中的受访者名单)都非常慷慨地付出时间和见解。我们要感谢世界银行和 PFM 多捐助方信托基金的成员,包括 DFID、AusAID、挪威、丹麦和欧盟,感谢他们在国家访问期间和远程与团队合作并提供资金。世界银行华盛顿特区办事处的 Verena Fritz 在整个过程中提供了有益的评论和指导,并参加了两次国家访问。我们收到了来自 Hiramani Ghimire、Bigyan Pradhan 和 Verena Fritz 以及多个政府机构和发展伙伴对本报告早期草稿的大量评论和反馈。Ruth Larbey 和 Roo Griffiths 编辑了本报告。Suran KC Shrestha 在团队在尼泊尔期间提供了宝贵的后勤支持。所有事实或判断错误均由作者负责。本报告中表达的调查结果、解释和结论完全是作者的观点,并不一定代表世界银行集团、其执行董事或他们所代表的国家的观点,也不应该归咎于他们。
Acharya,p。,Ghimire,R.,Idowu,O.J.,Shukla,M.K.,2024。在半干旱青贮耕作系统中覆盖种植增强的土壤聚集以及相关的碳和氮储存。catena [https://doi.org/10.1016/j.catena.2024.108264] Bista,D.,Sapkota,S.,Acharya,P.,Acharya,R.,Ghimire,G.,G.,G.,2024。在多元化的半干旱灌溉系统中降低能量和碳足迹。Heliyon [https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27904] Singh,A.,Ghimire,R.,Acharya,P.,2024。 土壤剖面碳固执和养分反应随灌溉草料旋转中的覆盖作物而变化。 土壤和耕作研究[https://doi.org/10.1016/j.still.2024.106020] Acharya,P.,Ghimire,R.,Acosta-Martínez,V.,2024。 在半干旱灌溉的农作物系统中覆盖作物介导的土壤碳储存和土壤健康。 农业,生态系统与环境[https://doi.org/10.1016/j.agee.2023.108813] Adhikari,A。D. 覆盖作物残留质量调节半干旱作物系统中的垃圾分解动力学和土壤碳矿化动力学。 应用土壤生态学[https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2023.105160] Paye,W。S.,Lauriault,L.,Acharya,P.,Ghimire,R.,2024。 土壤碳和氮对灌溉退休后对旱地作物的反应。 农艺学期刊[https://doi.org/10.1002/agj2.21523] Acharya,P.,Ghimire,R.,Lehnhoff,E.A,Marsalis,M.A.,2023。Heliyon [https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27904] Singh,A.,Ghimire,R.,Acharya,P.,2024。土壤剖面碳固执和养分反应随灌溉草料旋转中的覆盖作物而变化。土壤和耕作研究[https://doi.org/10.1016/j.still.2024.106020] Acharya,P.,Ghimire,R.,Acosta-Martínez,V.,2024。在半干旱灌溉的农作物系统中覆盖作物介导的土壤碳储存和土壤健康。农业,生态系统与环境[https://doi.org/10.1016/j.agee.2023.108813] Adhikari,A。D.覆盖作物残留质量调节半干旱作物系统中的垃圾分解动力学和土壤碳矿化动力学。应用土壤生态学[https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2023.105160] Paye,W。S.,Lauriault,L.,Acharya,P.,Ghimire,R.,2024。土壤碳和氮对灌溉退休后对旱地作物的反应。农艺学期刊[https://doi.org/10.1002/agj2.21523] Acharya,P.,Ghimire,R.,Lehnhoff,E.A,Marsalis,M.A.,2023。涵盖农作物的饲料潜力和随后的高粱青贮饲料产量和营养价值。农艺学期刊[https://doi.org/10.1002/agj2.21334] Acharya,P.,Ghimire,R.,Paye,W。S.,Galguli,A.C.,Delgrosso,S.J.半干旱灌溉裁剪系统中的覆盖农作物的净温室气体平衡。科学报告[https://doi.org/10.1038/s41598-022-16719-w] Paye,W。S.,Acharya,P.,Ghimire,R.,2022年。在半干旱灌溉条件下,饲养高粱的水生产力覆盖了农作物。田间作物研究[https://doi.org/10.1016/j.fcr.2022.108552] Acharya,P.,Ghimire,R.,Cho,Y.土壤剖面碳和氮和农作物对覆盖农作物的反应有限,在有限的冬季小麦 - 高粱休耕中。农业生态系统中的营养循环[https://doi.org/10.1007/s10705-022-10198-1] Paye,W。S.在半干旱灌溉条件下覆盖农作物用水和玉米青贮饲料的生产。农业水管理[https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.107275]
计算机科学与工程系成立于 1999 年,本科生招生 60 人,2000 年增至 90 人,2002 年增至 120 人,2013 年起招生 180 人。2010 年,计算机网络与信息安全研究生课程开课,招生 18 人,2017 年结束,2018 年至今开设软件工程研究生课程。本科课程于 2009 年、2014 年和 2018 年获得国家认证委员会认证,2018 年获得 NAAC 认证,有效期 5 年。计算机科学与工程系由 CRK Reddy 博士担任主任,他是一位杰出而充满活力的学者,拥有 25 年的丰富经验,并在印度空军拥有 6 年的丰富工业经验。该系拥有 37 名能力强、工作勤奋的教职员工(6 名博士、1 名副教授和 31 名助理教授,另外还有非教学和技术人员的支持)。值得称赞的是,该系获得了 CR K Reddy 博士为 Prerana 计划提供的 84 万卢比资助(为期两年,2019-2021 年),用于为 AICTE 的弱势学生提供 GATE 辅导,M. Sreevani 博士获得了总计 80 万卢比的资助,用于从 OREMI 新加坡开展工厂车间自动化和开放式脑机接口 (BCI) 项目的咨询项目工作。该系在各种国家和国际期刊和会议上发表了 300 多篇研究出版物。教师参加各种知名机构的研讨会,以更新他们的知识以用于研究。该系极力鼓励产学研互动,通过为学生举办各种有关最新趋势和技术的研讨会来满足他们的期望,从而弥合产学研之间的差距,使学生能够自信地探索和承担具有挑战性的任务。除了常规的教学学习过程外,该系还举办客座讲座、测验、小组讨论、增值课程和进修课程,以培养学生和教学社区的技能。该系有 10 个设备齐全的计算机实验室,方便学生积极参与和集中注意力。该系始终致力于与业界合作,与知名组织签署谅解备忘录,以探索、建立、发展和提高教师和学生在流行技术方面的技术技能。 CSE 系 95% 以上的学生通过校园招聘进入顶级软件公司,例如 TCS、L&T Infotech、Cognizant、NIIT Technologies、Wipro、JP Morgan、Sonata、Creators Technologies、Volante Software Pvt Ltd、Shrestha Analytics、Deloitte、TA Digitals、Byju's、Tech Mahindra、Persistent Systems 和其他知名组织。该系拥有 CSI 机构会员资格,拥有超过 120 名学生和教职员工。MGIT CSI 学生分会让学生发挥其技术实力和能力。该部门举办了 24 小时黑客马拉松、各种技术活动和当前技术研讨会,以增强学生的知识。
尊敬的代表们,我们非常高兴地欢迎大家参加泽维尔国际模拟联合国 7.0。我们期待成为你们的执行委员会成员,让这次经历成为你们难忘的回忆。我们很高兴你们选择代表一些最强大的国家和外交官的利益,并承诺解决当今世界最紧迫的问题之一。联合国安理会只处理被认为对国际社会和秩序构成威胁的问题,其主要目的是提供正义、平等和民主。然而,正如之前所说,你们这些代表将代表世界上最强大的国家和外交官的利益,你们将与其他代表展开斗争,为你们的利益争取最好的条件。紧张局势将会出现,你们中的一些人可能会越过红线,但是,让辩论以外交和专业精神为指导。我们希望你们这些代表们做好充分的准备,因为这不仅有助于你们争取正义的最大利益,而且还将挑战其他代表。不要忘记,这个委员会是一个高级委员会,也是要求最高的委员会之一,你们需要随机应变,回答其他代表和主席台的意见。在三天的时间里,你们将站在各自国家利益相关者的角度,决定国家现在和未来的道路。尽管所涉及的问题可能看起来很平常,但这些主题需要广泛的研究,因为可能存在广泛的协议和因素,决定要制定的实际解决方案。此外,你们需要在各自国家的政策范围内行事,但也必须能够妥协,以达成共识。我们希望各位代表磨练辩论技巧,提出切实可行的解决方案,以改善决议。作为你们的执行委员会成员,我们随时为任何需要指导或反馈的人提供帮助。尽管外交活动只持续几天,但你会发现建立的联系可能会持续数年,如果幸运的话,甚至会持续一生。我们鼓励大家在委员会会议室里全力以赴,同时也要确保在社交活动期间与其他代表和我们进行更非正式的交流。接下来的三天会比你想象的要快得多。我们希望在会议结束时,你们会回顾并说联合国安理会是整个会议中最好的委员会。我们祝你们一切顺利,并期待很快与你们见面。最后,在参加泽维尔国际模拟联合国 7.0 期间,你们都应该记住以下这句话:“联合国的成立不是为了把人类带上天堂,而是为了拯救人类免于地狱。”——达格·哈马舍尔德。欢迎各位代表参加最令人兴奋的委员会,欢迎各位代表加入委员会,在这里我们为正义而战,思考超越我们国家理解的事物。问候,萨法尔·什雷斯塔:主席 普拉图什·潘特:副主席
2022 教学大纲:PLSC 452/552 植物生物技术和遗传学 (3) 植物改良中使用的遗传原理和技术。分子和传递数量遗传学原理在植物生物技术中的应用。 会议时间:周二和周四 8:10-9:25 地点:268 BEO(生物系统工程与环境科学) 讲师:Neal Stewart,974-6487,320 植物生物技术(nealstewart@utk.edu),办公时间为周四 9:30-11:00 或预约。 Reggie Millwood,974-0452,314 植物生物技术(rmillwood@utk.edu),办公时间为周三 9:30-11:00 或预约。文本:Stewart,CN,Jr.(编辑)植物生物技术和遗传学:原理、技术和应用,John Wiley and Sons,新泽西州霍博肯,第二版 2016 讲座幻灯片在线:http://bit.ly/2CI3mjp 首先,登录您的 UT Google 帐户,然后将上述地址粘贴到您的浏览器地址栏中。评分:10 分制(例如,A- = 90-91,A= 92-100),无曲线。考试 (2) = 各占 30%(简答题格式),论文和演示:26%,突击测验:10%,课堂参与:4%。论文将重点介绍植物生物技术在农业或环境中的应用。它将采用一篇简短的学术文章(1500 字)的形式,并附有完整参考资料。学生应使用《植物科学趋势》期刊格式。将提交两个版本的手稿。首次提交的截止日期为 4 月 5 日,课程开始时,论文将接受“同行评审”,并于 4 月 7 日交回“编辑”(Stewart/Millwood)。同行评审员和编辑注释的论文以及“编辑决定”将于 4 月 14 日交给每位作者。修订版(也是最终版)将于 5 月 5 日提交。每位学生将就其论文进行 8 分钟的演讲 — 请利用这个机会向我们介绍您的主题并回答问题。初稿和最终稿以及演讲都将计入论文成绩。讲座编号 日期 讲座 讲师 阅读材料 1 1 月 25 日 简介 Stewart 1 章 2 1 月 27 日 孟德尔遗传学和植物繁殖 Morgan 2 章 3 2 月 1 日 育种 Shrestha 3 章 4 2 月 3 日 植物发育和生理学 Stewart 4 章 5 2 月 8 日和 10 日 组织培养 Millwood 5 章 6 2 月 15 日和 2 月 17 日 分子遗传学 Stewart 6 章 7 2 月 22 日 系统生物学和组学 Stewart 7 章 8 2 月 24 日和 3 月 1 日 重组 DNA 和载体 Stewart 8 章 9 3 月 3 日 感兴趣的基因和性状 Stewart 9 章 10 3 月 8 日 启动子和标记基因 Millwood 10 3 月 10 日 期中考试 — 通过讲座 1-9 3 月 14-18 日 春假 11 3 月 22 日和 3 月 24 日 植物转化 Millwood 11 章 12 3 月 29 日和 31植物 Millwood Ch 12 13 4 月 5 基因组编辑 Millwood Ch 17 14 4 月 7 和 12 法规和生物安全 Millwood Ch 13 4 月 14 无课 15 4 月 19 现场测试和风险 Millwood Ch 14 16 4 月 21 争议 Millwood Ch 16 17 4 月 26 知识产权 Stewart Ch 15 18 4 月 28 合成生物学与未来 Stewart Ch 17 5 月 3、5 和 10 学生演示 下午 1:00-3:15 5 月 13 日,星期五 综合期末考试 在报名参加这门课程时,学生承诺遵守 UT 荣誉声明“田纳西大学的一个基本特征是致力于维护知识诚信和学术诚实的氛围。作为大学的学生,我保证不会在学术工作中故意给予或接受任何不当帮助,从而确认我个人对荣誉和正直的承诺
“美国城市、城镇、社区、州、县、大都市区、邮政编码、区号和学校的本地指南。” 76 次观看45 次观看49 次观看39 次观看41 次观看36 次观看36 次观看37 次观看33 次观看37 次观看35 次观看35 次观看36 次观看40 次观看34 次观看45 次观看36 次观看39 次观看27 次观看35 次观看25 次观看37 次观看35 次观看32 次观看26 次观看29 次观看41 次观看24 次观看43 次观看25 次观看35 次观看30 次观看39 次观看27 次观看27 次观看30 次观看27 次观看22 次观看31 次观看30 次观看24 次观看26 次观看26 次观看31 次观看31 次观看29 次观看22 次观看40 次观看26 次观看24 次观看30 次观看40 次观看25 次观看26 次观看25 次观看19 次观看93 次观看80 次观看69 次观看84 次观看61 次观看63 次观看70 次观看83 次观看91 次观看105 次观看52 次观看57 次观看89 次观看67 次观看74 次观看88 次观看71 次观看55 次观看82 次观看52 次观看80 次观看73 次观看49 次观看69 次观看51浏览次数56 浏览次数56 浏览次数55 浏览次数60 浏览次数41 浏览次数65 浏览次数50 浏览次数65 浏览次数50 浏览次数41 浏览次数43 浏览次数52 浏览次数45 浏览次数55 浏览次数49 浏览次数43 浏览次数52 浏览次数62 浏览次数49 浏览次数44 浏览次数 从 0 天 0 小时 00 分钟 00 秒 分享此优惠 送货需要至少 7 个工作日才能发货 购买的物品可以从我们的办公室领取或送货 物品必须在 2021 年 6 月 27 日之前领取/收到 未在 2021 年 6 月 27 日之前领取/收到的物品将被没收,不予退款 您的产品可立即领取 - 详情请参阅下文 无现金价值/无现金返还/不退款 立即检查产品;自收到产品之日起 7 天内有缺陷退货,前提是退回的物品未使用且