卡尔加里,艾伯塔省 – 2024 年 2 月 16 日 – TC Energy Corporation (TSX、NYSE: TRP)(TC Energy 或公司)今天发布了其第四季度业绩。TC Energy 总裁兼首席执行官 François Poirier 评论道:“通过继续专注于明确界定的优先事项,强调项目执行、安全和卓越运营,我们实现了创纪录的运营绩效和财务业绩。2023 年是 TC Energy 最具变革性的一年 – 我们完成了 Coastal GasLink 管道项目的机械完工,宣布了我们剥离液体管道业务的意图,并通过资产剥离计划增强了我们的财务实力。在我们强劲表现的支持下,TC Energy 董事会批准将截至 2024 年 3 月 31 日的季度股息提高 3.2%,相当于年化每股 3.84 美元。这是我们连续第 24 年实现股息增长。” Poirier 继续说道:“展望 2024 年,我们的战略重点仍然是追求最大化资产价值、按时按预算安全执行主要项目以及进一步增强资产负债表的实力和灵活性。”
1.目的 本规定制定了在美国陆军预备役司令部 (USARC) 非为驻扎而设计的设施中偶然和短暂睡觉的政策、程序和指南。本规定不旨在规避实物住宿 (LIK) 计划、差旅报销计划 (TRP) 计划或为个人在过渡或寻求其他生活安排时提供住所。2.参考、表格和缩写解释 请参阅附录 A。3 .相关出版物 本节没有条目。4.职责 a. USARC 指挥官将使用陆军预备役设施为士兵提供住宿的批准权委托给战备师 (RD) 指挥官。b .第 63 战备师、第 81 战备师、第 88 战备师、第 99 战备师和第 9 任务支援司令部的指挥官(地理指挥官)。地理指挥官将 – 指示 RD 公共工程局 (DPW) 维护一份最新批准的 USARC 设施临时和临时睡眠清单,这些设施要么符合 UFC 3 – 600 – 01 和 NFPA 101 标准,要么拥有经批准的偏差批准和风险接受文件 (DARAD)。c .地理指挥官的设施工程师。设施工程师将 – (1) 为获准睡眠的设施制定 DARAD 包。(2) 维护一份获准在预备设施中睡觉的清单,以及一份不符合标准的受限设施清单。
DR。 N. Vijayan,NPL新德里博士N. Ayyadurai,Clri,钦奈教授R. Jayvel,安娜大学,钦奈教授P. Ramasamy,钦奈教授SSN工程学院Bharathiar大学博士K. Srinivasan P. Dhanasekaran,Bharathiar大学教授M. Arivanandham,安娜大学,钦奈教授P. Murugavel,IITM,钦奈教授R. Illangovan,马德拉斯大学博士R. Yuvakkumar,Alagappa大学,Karaikudi教授D. Rajan Babu,Vit,Vellore教授L. Kavitha,泰米尔纳德邦中央大学,蒂鲁瓦拉尔博士SSN工程学院Muthu Senthil Pandian,钦奈博士钦奈博士总统学院T. Alagesan P. Ananddan,Tkgac,Virudhachalam Dr. S. Kalpana,钦奈Saveetha工程学院K. Thangaraj,Nit,Warangal教授Mihir J. Joshi,Sourashtra University Dr. K. Selvakumar,Annamalai University Dr. K. Sakthipandi,SRM TRP工程学院,Trichy Dr. K. A. Rameshkumar,塞勒姆·佩里亚尔大学(Periyar University) V. N. Vijayakumar,Bannari Amman理工学院,Sathy Dr. B. Mahesh,JSS技术教育学院,班加罗尔博士Swatibaruah,Assam Kaziranga University,Assam Dr. L. Saravanan,Saveetha医学与技术科学研究所,Kanchipuram。DR。 N. Vijayan,NPL新德里博士N. Ayyadurai,Clri,钦奈教授R. Jayvel,安娜大学,钦奈教授P. Ramasamy,钦奈教授SSN工程学院Bharathiar大学博士K. Srinivasan P. Dhanasekaran,Bharathiar大学教授M. Arivanandham,安娜大学,钦奈教授P. Murugavel,IITM,钦奈教授R. Illangovan,马德拉斯大学博士R. Yuvakkumar,Alagappa大学,Karaikudi教授D. Rajan Babu,Vit,Vellore教授L. Kavitha,泰米尔纳德邦中央大学,蒂鲁瓦拉尔博士SSN工程学院Muthu Senthil Pandian,钦奈博士钦奈博士总统学院T. Alagesan P. Ananddan,Tkgac,Virudhachalam Dr. S. Kalpana,钦奈Saveetha工程学院K. Thangaraj,Nit,Warangal教授Mihir J. Joshi,Sourashtra University Dr. K. Selvakumar,Annamalai University Dr. K. Sakthipandi,SRM TRP工程学院,Trichy Dr. K. A. Rameshkumar,塞勒姆·佩里亚尔大学(Periyar University) V. N. Vijayakumar,Bannari Amman理工学院,Sathy Dr. B. Mahesh,JSS技术教育学院,班加罗尔博士Swatibaruah,Assam Kaziranga University,Assam Dr. L. Saravanan,Saveetha医学与技术科学研究所,Kanchipuram。
2022-2024 | 30,000令吉 - 赠款:Dana Uitm Cawangan Selangor(DUCS) - Pembudayaan Penyelidikan。项目:SARS-COV-2(COVID-19)针对主要蛋白酶潜在变构结合位点的合理药物设计。2020-2021 | 100,000令吉 - 赠款:马来西亚大学的结构化企业家孵化器计划(SEIP)|项目:MakerLab UITM的ICO-Works,数字和创意产业的启动孵化器。2019 | RM 80,000-赠款:Makers@University by Kpt -Miti |项目:IR4.0高等教育培训和计划(已完成)2018 | RM 50,000 -Tabung Amanah Uitm Cawangan Selangor(UCS)|在坎普斯·帕卡克·阿拉姆(Kampus Puncak Alam)开发MakerLab UITM的资金。更多信息:www.makerlabuitm.my(已完成)2017-2019 | RM 40,000 -Bestari Grant,UITM |研究项目:OTCASE结构和功能的单核苷酸多态性(SNP)效应 - 使用分子动力学模拟的研究。(完成)。2012-2014 | RM 30,000-授予:UITM群集计算赠款|项目:包膜糖蛋白的结构和动力学形成Flaviviridae病毒。(完成)。2012-2015 | 142,000令吉 - 探索性研究赠款计划(ERGS)|研究项目:P-糖蛋白的分子建模和对接研究。(已完成)2011-2013 | RM 117,000基础研究赠款计划(FRGS)|研究项目:瞬态受体电位(TRP)通道的建模和动力学。(已完成)
摘要 越来越多的证据表明,经颅低强度超声可能成为一种治疗脑部疾病的非侵入性神经调节工具。然而,其潜在机制仍然难以捉摸,而且大多数动物模型研究都采用了高强度超声,而这些超声不能安全地用于人体。在这里,我们展示了低强度超声能够激活小鼠大脑中的神经元,并且重复的超声刺激会导致特定大脑区域的成体神经发生。体外钙成像研究表明,激活培养的皮质神经元需要一种特定的超声刺激模式,该模式结合超声诱导的压力和声流机械转导。ASIC1a 和细胞骨架蛋白参与了低强度超声介导的机械转导和培养的神经元活化,而 ASIC1a 阻断剂和细胞骨架修饰剂可以抑制这种作用。相反,抑制参与双层模型机械传导的机械敏感通道(如 Piezo 或 TRP 蛋白)并不能有效抑制超声介导的神经元激活。ASIC1a 基因缺失显著降低了小鼠大脑中 ASIC1a 介导的超声效应,例如 ERK 磷酸化的即时反应和 DCX 标记的神经发生。整理的数据表明,ASIC1a 是参与调节小鼠大脑神经激活的低强度超声机械信号传导的分子决定因素。
卡尔加里,艾伯塔省 - 2025年2月14日 - TC Energy Corporation(TSX,NYSE:TRP)(TC Energy或Company)今天发布了其第四季度的业绩。TC Energy总裁兼首席执行官FrançoisPoirierFrançoisPoirier评论说:“我们强调安全性,卓越运营和项目执行的战略优先事项继续提供稳固的增长,低风险和可重复的绩效。FrançoisPoirier评论说:“我们强调安全性,卓越运营和项目执行的战略优先事项继续提供稳固的增长,低风险和可重复的绩效。在2024年全年,持续运营的可比较EBITDA 1增长了约6%,与2023年相比,持续运营的分段收入约为56%。Poirier继续说:“在东南门户管道项目的预算下达到13%的机械完成是对公司和墨西哥的巨大里程碑,这证明了我们坚定不移地关注项目执行。我们与CFE保持一致,以实现2025年5月1日的服务日期,这将标志着TC能量的材料拐点;为墨西哥东南部提供安全,可靠和负担得起的能源。在我们始终如一的绩效驱动下,TC Energy董事会批准了截至2025年3月31日的季度季度股息增加3.3%,相当于每年普通股3.40美元。季度股息的增加是基于TC Energy对股息后的股息分配的比例分配,代表了我们连续二十五年的股息增长。”
咳嗽是一种影响生活质量的常见症状,其治疗在近期研究的推动下发生了变革性发展。咳嗽糖浆是咳嗽治疗的长期组成部分,在提高疗效、安全性和靶向给药方面取得了重大进展。现代配方在药物输送系统方面表现出创新,提高了生物利用度并允许靶向释放药物。缓释制剂和粘膜粘附糖浆可延长止咳时间或增强祛痰效果。创新化合物的加入带来了多种治疗选择;瞬时受体电位 (TRP) 通道拮抗剂靶向咳嗽受体,可有效抑制咳嗽反射性过敏,而抗炎剂可解决潜在的气道炎症。常春藤叶提取物、百里香或甘草等天然疗法因其镇咳和祛痰特性而备受推崇。对咳嗽病理生理学的了解不断进步,使得针对特定咳嗽类型或潜在原因的个性化治疗成为可能。专门的止咳糖浆配方现在可治疗神经性咳嗽、与呼吸系统疾病相关的慢性咳嗽或由胃食管反流引起的咳嗽,针对咳嗽的根本原因。这篇全面的综述强调了咳嗽管理的不断发展,包括增强的配方、新的化合物和对咳嗽病理生理学的细致理解。这些进步标志着在优化症状缓解和促进加速康复过程方面的范式转变,标志着在改善咳嗽患者整体健康状况方面迈出了显著的一步。关键词:咳嗽、祛痰、镇咳、瞬时受体电位。《应用药学科学与研究杂志》,(2023 年);DOI:10.31069/japsr.v6i3.01
卡尔加里,艾伯塔省 - 2025年2月14日 - TC Energy Corporation(TSX,NYSE:TRP)(TC Energy或Company)今天发布了其第四季度的业绩。TC Energy的总裁兼首席执行官FrançoisPoirierFrançoisPoirier评论说:“我们的战略优先事项强调安全性,卓越运营和项目执行继续提供稳固的增长,低风险和可重复的绩效。 在2024年全年,持续运营的可比较EBITDA 1增长了约6%,与2023年相比,持续运营的分段收入约为56%。FrançoisPoirier评论说:“我们的战略优先事项强调安全性,卓越运营和项目执行继续提供稳固的增长,低风险和可重复的绩效。在2024年全年,持续运营的可比较EBITDA 1增长了约6%,与2023年相比,持续运营的分段收入约为56%。Poirier继续说:“在东南门户管道项目预算下达到机械完成13%是该公司和墨西哥的巨大里程碑,这证明了我们坚定不移地关注项目执行。我们与CFE保持一致,以实现2025年5月1日的服务日期,这将标志着TC能量的材料拐点;为墨西哥东南部提供安全,可靠和负担得起的能源。在我们始终如一的绩效驱动下,TC Energy董事会批准了截至2025年3月31日的季度季度股息增加3.3%,相当于每年普通股3.40美元。季度股息的增加是基于TC Energy对股息后的股息分配的比例分配,代表了我们连续二十五年的股息增长。”
离子通道是治疗药物的第三大靶点。离子通道药理学是寻找人类疾病新治疗方案的重要研究领域。近十年来,人们对瞬时受体电位 (TRP) 家族的离子通道蛋白,即黑素亚家族成员 7 (TRPM7) 的兴趣日益浓厚,将其作为新兴的药物靶点。TRPM7 是一种双功能蛋白,具有与活性激酶结构域融合的镁和钙传导二价离子通道。TRPM7 在包括大脑在内的人体组织中普遍表达,并调节各种细胞生物学过程,如镁和钙稳态、细胞生长和增殖以及胚胎发育。由于 TRPM7 对细胞内 Mg·ATP 水平波动具有独特的敏感性,因此 TRPM7 在神经元中提供了细胞代谢状态和细胞内钙稳态之间的联系。因此,该蛋白质在缺血和缺氧性神经元细胞死亡和脑损伤中起着关键作用,并且是脑缺血和中风中关键的非谷氨酸机制之一。目前,最有效和最具体的 TRPM7 抑制剂是 waixenicin A,它是来自夏威夷软珊瑚 Sarcothelia edmondsoni 的一种二萜类化合物。使用 waixenicin A 作为药理学工具,我们证明 TRPM7 参与促进体外神经突生长。最近,我们发现 waixenicin A 可减轻缺氧缺血性脑损伤并保留小鼠新生的长期行为结果。我们在此表明 TRPM7 是中枢神经系统疾病和障碍的新兴药物靶点,而 waixenicin A 是这些疾病的可行药物先导。
(PG标准)代码:461单元I:细胞和分子生物学:STR分析,其他构型分析,生物反应器尺度上升,生物过程的建模和模拟,酶系统中的生物反应器考虑。细胞,细胞系,细胞培养,细胞细胞器及其功能,细胞分裂的类型,细胞周期及其调节机制。传输机制(被动,主动,ATPase泵和Na+/K+泵),受体,信号转导,信号扩增的二次信使的模型,核酸的结构,原核生物中的复制,转录,翻译,翻译和DNA修复机制。启动子,增强子和转录因子。遗传代码和LAC和TRP操纵子。生物化学和微生物学:碳水化合物,脂质,核酸和蛋白质的结构,功能和代谢。酶及其机制。电子传输链系统,高能化合物和还原等效物。微生物学的历史,微生物的分类,结构组织和微生物的繁殖。微生物,一级和继发代谢产物及其应用的物理和化学控制。基因工程:基因,控制基因表达,限制酶,载体(原核和真核)DNA和基因组文库的构建。食品化学和营养:碳水化合物,蛋白质和脂质及其功能性能,颜料,食物风味,酶活性,酶促和非酶褐变。营养:均衡饮食,必需氨基酸和必需脂肪酸,水溶性和脂溶性维生素,矿物质在营养中的作用,共同因素,抗营养素,营养素,食品,食物,食物中的水分,食物,化学和生物化学变化,在处理和储存过程中。食品添加剂,JECFA在食品添加剂安全评估中的作用,定义,化学结构,食品加工中的作用和产品最终特征,营养障碍,