按照我们的战略重点执行,我们又创下了新业务长期现金流(“NB LTCG”)的记录,达到 15 亿英镑(2022 年:12 亿英镑)。这得益于 2023 年新业务净资金流量增加约 70% 至 67 亿英镑(2022 年:39 亿英镑)。我们的养老金和储蓄业务的表现包括西门子工作场所计划的转移,这是近年来在英国市场上招标的最大工作场所计划转移之一。这清楚地表明了我们在重新确立标准人寿品牌作为主要工作场所参与者方面取得的成功。我们的退休解决方案业务也实现了强劲增长,这得益于我们的批量购买年金(“BPA”)业务,该业务使集团在资本压力减少的情况下,在年内签发了 62 亿英镑的保费(FY22:48 亿英镑)。
艾哈迈德讷格尔:Atul Apte 上校,RA Shaikh 先生,车辆研究与发展机构(VRDE);安贝尔纳特:Susan Titus 博士,海军材料研究实验室(NMRL);昌迪普尔:PN Panda 先生,综合试验场(ITR);Ratnakar S. Mohapatra 先生,P 屋顶与实验机构(PXE);班加罗尔:Satpal Singh Tomar 先生,航空发展机构(ADE);MR Bhuvaneswari 先生,机载系统中心(CABS);Faheema AGJ 先生,人工智能与机器人中心(CAIR);Tripty Rani Bose 女士,军事适航与审定中心(CEMILAC);Josephine Nirmala M 先生,国防航空电子研究机构(DARE);Anuya Venkatesh 先生,国防生物工程与电医学实验室(DEBEL); Shri Venkatesh Prabhu,电子与雷达发展机构(LRDE);Vishal Kesari 博士,微波管研究与发展中心(MTRDC);昌迪加尔:HS Gusain 博士,雪与雪崩研究机构(SASE);Prince Sharma 博士,终端弹道研究实验室(TBRL);金奈:Smt S Jayasudha,战斗车辆研究与发展机构(CVRDE);德拉敦:Shri Abhai Mishra,国防电子应用实验室(DEAL);Shri JP Singh,仪器研究与发展机构(IRDE);德里:Shri Ashutosh Bhatnagar,人事人才管理中心(CEPTAM);Dipti Prasad 博士,国防生理与相关科学研究所(DIPAS);Nidhi Maheshwari 博士,国防心理研究所(DIPR);Navin Soni,核医学与相关科学研究所(INMAS); Smt. Rabita Devi,系统研究与分析研究所(ISSA);Noopur Shrotriya 女士,科学分析组(SAG);Rupesh Kumar Chaubey 博士,固体物理实验室(SSPL);瓜廖尔:Manorama Vimal 博士,国防研发机构(DRDE);哈尔德瓦尼:Atul Grover 博士,国防生物能源研究所(DIBER);海得拉巴:Shri Hemant Kumar,先进系统实验室(ASL);Shri Pramod K Jha,先进系统中心(CAS);JK Rai 博士,先进数值研究与分析组(ANURAG);Bidisha Lahiri 女士,高能系统与科学中心(CHESS);Shri ARC Murthy,国防电子研究实验室(DLRL);Manoj Kumar Jain 博士,国防冶金研究实验室(DMRL);K Nageswara Rao 博士,国防研究与发展实验室(DRDL); Shri Lalith Shankar,伊玛拉特研究中心 (RCI);贾格达尔普尔:Gaurav Agnihotri 博士,SF 综合设施 (SFC);焦特布尔:Shri Ravindra Kumar,国防实验室 (DL);坎普尔:Shri AK Singh,国防材料与仓储研究与发展机构 (DMSRDE);科钦:Smt Letha MM,海军物理与海洋实验室 (NPOL);列城:Dorjey Angchok 博士,国防高海拔研究所 (DIHAR);穆索里:Gopa B Choudhury 博士,技术管理学院 (ITM);迈索尔:M Palmurugan 博士,国防食品研究实验室 (DFRL);浦那:JA Kanetkar 博士(女士),军备研究与发展机构 (ARDE);Vijay Pattar 博士,国防先进技术研究所 (DIAT);Shri SS Arole,研究与发展机构 (Engrs) [R&DE (E)];特兹普尔:Jayshree Das 博士,国防研究实验室 (DRL)
2020 年 10 月,国会通过了《促进空间天气研究和观测以改善未来预报法案》(PROSWIFT 法案;P.L.116-181;51 USC §§60601- 60608),该法案得到了两党支持以及由联邦政府、商业部门和学术部门组成的国家空间天气企业的支持。PROSWIFT 定义了联邦部门和机构的角色和职责,编纂了白宫领导的跨部门工作组(即空间天气运营、研究和缓解 (SWORM) 小组委员会),并指示国家海洋和大气管理局 (NOAA) 与 SWORM 合作建立空间天气咨询小组 (SWAG)。2021 年 4 月,NOAA 特许成立了 SWAG,该组织由来自学术界、商业部门和非政府最终用户的五名成员组成。SWAG 的职责是就各种空间天气问题向 SWORM 提供建议,包括制定和实施空间天气综合战略(即国家空间天气战略和行动计划)。2022 年 6 月,SWORM 通知 SWAG,他们正在启动国家空间天气战略和行动计划的更新,并委托 SWAG 提供意见。SWAG 成员审查了 2015 年和 2019 年的国家空间天气战略和行动计划、国家空间天气战略和行动计划实施状况白皮书以及 2024-2033 年太阳和空间物理学十年调查白皮书,以向 SWORM 提供意见。SWAG 的职责之一是为联邦政府的活动和规划提供更广泛的社区意见机制。因此,2023 年 1 月 18 日至 20 日,SWAG 在华盛顿特区举行了一场混合公开会议,邀请了发言者,并留出了时间让公众发表意见,作为其信息收集过程的一部分。会议分为七个小组讨论:观测数据和访问(地面和机载);经济评估;空间观测数据、访问和基础设施;基准、指标和尺度;数据基础设施和方法;不断发展的基础设施系统和服务;以及行业和政府在空间天气方面的合作、协调、外联和通信。每个小组由 3-5 名发言人组成,有充足的时间进行委员会讨论。SWAG 感谢在 2023 年 1 月会议上发言的个人,包括小组成员和公众成员。SWAG 还要感谢出席并参与会议的 SWORM 成员。SWAG 考虑了所有意见,并帮助完善了本报告。自第一份国家空间天气战略发布以来,国家空间天气事业在提高对空间天气及其影响的认识、理解和预报空间天气以及规划空间天气事件方面取得了显著进展。
近年来,学术界对游戏成瘾的神经学影响以及游戏开发商(他们通过科学设计游戏来让用户上瘾)的潜在侵权责任的兴趣日益浓厚。目前,不同学科的学者正在就游戏成瘾这一全球公认的疾病所涉及的问题的范围和潜在解决方案展开辩论。本文通过对视频游戏成瘾的范围、其神经学基础及其与受害者和游戏开发商的法律权利和责任的关系进行多学科分析,为这一讨论做出了贡献。此外,本文还探讨了追究视频游戏开发商责任的实际意义以及规范和道德基础。本文提出了一种新颖的理论,即成功实现改写游戏玩家神经通路意图的视频游戏开发商应该对故意殴打侵权行为负责。
TIGTA 提出了六项建议。TIGTA 建议首席信息官确保指南提供在独立核实和确认过程中审查和分析工件的具体政策和程序。TIGTA 还建议首席信息官和 Direct File 主管确保在未来部署之前完成并签署 Direct File 工件;更新现有的谅解备忘录,以包括管理纳税人数据交换的安全和技术细节,并确保这些细节包含在与参与国的未来协议中;确保需求存储库包含可追溯性和自动报告功能;确保开发人员记录他们的测试计划,该计划可以追溯到测试类型、测试用例和测试结果;并标准化和记录有关如何使用需求存储库的程序。
图 3 与心理工作量相关的大脑激活和停用。(a)统计参数图说明了 TNT 中心理工作量的主要影响。彩色条表示激活高度的 t 值(+ 10 至 � 10)。展示了在 2-back 与 0-back 期间激活增加(红色)和减少(蓝色)的皮质区域。为了便于说明,地图的阈值为 p < .001 FWE 校正。激活叠加在受试者的解剖 T1 扫描上,并标准化为标准 MNI 空间。ACC,前扣带皮层;PCC,后扣带皮层;DLPFC,背外侧前额叶皮层;DMPFC,背内侧前额叶皮层;PC,顶叶皮层(顶上回和顶下小叶);SMA,辅助运动区; VMPFC,腹内侧前额皮质。(b)条形图显示相对于静止条件,0-back 和 2-back 条件下峰值体素处 BOLD 信号增加/减少的百分比。标明了 MNI 坐标。该百分比是针对每个任务难度级别的所有区块(即安全和威胁)计算的。误差线为 SEM。浅灰色 = 0-back,中灰色 = 2-back
印尼雅加达——PT Merdeka Battery Materials Tbk (IDX: MBMA) 今天早些时候在印尼证券交易所 (“IDX”) 完成了首次公开募股 (“IPO”)。此次 IPO 发行价为每股 795 印尼盾,得到了国内外机构投资者、地区主权财富基金和战略投资者的大力支持。共发行了 116 亿股新股,约占总流通股数的 10.7%。MBMA 与其战略合作伙伴青山、CATL 和华友一起,充分做好了其长期战略的准备,即通过开展下游扩张项目来生产对快速增长的电动汽车价值链至关重要的材料,从而最大限度地提高其优质资产组合的价值。MBMA 计划利用 IPO 所得资金来资助现有和增长项目的建设和开发,包括与 CATL 子公司合资建设高压酸浸 (HPAL) 设施的第一阶段,以及偿还债务和营运资金。
禁运 - 2301H英国时间3月19日星期二**注意:以下发布是欧洲临床微生物学和传染病大会的特别早期发布(ECCMID 2024,巴塞罗那,西班牙,4月27日至30日)。如果您使用这个故事,请归功于国会**在今年欧洲临床微生物学和感染性疾病大会之前提出的新研究(ECCMID 2024,巴塞罗那,巴塞罗那,4月27日至30日)在荷兰的一组研究人员中,荷兰的一组研究人员表明,最新的CRISPR-CAS基因编辑技术可以用来消除HIV的动作,从而消除了HIV的启发,以消除所有的病毒。由Elena Herrera-Carrillo博士领导的研究和她的团队的一部分(Yuanling Bao,Zhenghao Yu和Pascal Kroon)在荷兰的阿姆斯特丹UMC,在寻找HIV治疗方面取得了重大突破。CRISPR-CAS基因编辑技术是一种分子生物学的开创性方法,可以对生物体的基因组进行精确改变。这种革命性技术带来了其发明家,詹妮弗·杜德纳(Jennifer Doudna)和伊曼纽尔·夏尔潘蒂(Emmanuelle Charpentier),这是2020年诺贝尔化学奖,使科学家能够准确地靶向和修改有机体DNA的特定部分(遗传密码)。在指导RNA(GRNA)的指导下,像分子“剪刀”的功能一样,CRISPR-CAS可以在指定斑点切割DNA。此作用有助于缺失不需要的基因或将新遗传物质引入生物体细胞,为晚期疗法铺平了道路。目前正在使用许多有效的抗病毒药物治疗HIV感染。HIV治疗中的重大挑战之一是该病毒将其基因组整合到宿主的DNA中的能力,因此很难消除。尽管具有功效,但终身抗病毒疗法是必不可少的,因为在停止治疗时,艾滋病毒可以从已建立的储层中反弹。作者解释说,CRISPR-CAS基因组编辑工具为靶向HIV DNA提供了一种新方法。他们说:“我们的目的是开发一种坚固且安全的组合CRISPR-CAS疗法,努力为所有人的艾滋病毒治愈而努力,以使各种细胞环境中的各种艾滋病毒菌株失活”。承认,艾滋病毒可以感染体内不同类型的细胞和组织,每个细胞和组织都有其独特的环境和特征。因此,研究人员正在寻找一种在所有这些情况下靶向艾滋病毒的方法。在这项研究中,作者使用了该分子剪刀(CRISPR-CAS)和两个GRNA来对抗“保守”的HIV序列,这意味着它们集中在病毒基因组的一部分上,这些病毒基因组在所有已知的HIV菌株中保持不变,并实现了HIV感染的HIV感染的T细胞。通过关注这些保守的部分,该方法旨在提供能够有效地对抗多种HIV变体的广谱疗法。然而,他们解释说,车辆的尺寸(称为“矢量”)用于将编码治疗性CRISPR-CAS试剂编码的盒式盒子运输到细胞中,提出了后勤挑战,因为它太大了。因此,作者试用了各种技术,以减少