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股东(账户编号419575 、36209)询问了与年度报告中报告的债务比率更高的原因,该公司对公司对某些资金的投资(Fubon,Cathay,KGI,KGI)的投资背后的理由以及公司的收入和收入利润率的变化以及对这些公司的策略的变化以及这些变化的变化以及这些变化的变化以及这些策略的变化。主席或指定人员的回应摘要:债务与资产比率的增加主要是由于2023财政年度上半年的确定股息增加以及退款负债的增加,这在财务报表的脚注中指出,解释了会计政策和估算假设的资金,以供筹码性。此外,公司的总流动资产超过了其负债。股东提到的基金投资主要是根据公司的投资政策进行的金融投资,主要旨在旨在稳定利息和回报。股东强调的收入和毛利率的变化在很大程度上归因于该行业的周期性,公司的收入和毛利率波动仍然在正常范围内。股东演讲的摘要:
在所有年龄组中进行免疫,必须口服。两滴(含有≥105.0 ccid 50的0.1 mL)通过滴管或分配器直接从多剂量小瓶中传递到口中。口服新型多肌性疫苗2型(NOPV2)只能口服。两滴通过滴管或分配器直接从多剂量小瓶中传递到口腔中。应注意不要用唾液污染疫苗的多糖滴管。应接触,小瓶不应用于随后的给药。在根除脊髓灰质炎的框架中,从一开始使用口服脊髓灰质炎疫苗(OPV)进行脊髓灰质炎疫苗接种切换到灭活的脊髓灰质炎疫苗(IPV)。OPV疫苗被认为会导致循环疫苗衍生的多病毒(CVDVP),因为它在遗传上不稳定。 此切换过程是在替换2型OPV开始的阶段进行的,这是最大的毒力类型。 ,但到目前为止,全球IPV疫苗接种的覆盖范围还不够。 基于来自谁的数据,在几个全球国家仍有脊髓灰质炎爆发,而且每年的数量在增加。 pt。 Div> Bio Farma与Path和Bill Melinda Gates合作开发了2型polio pos NOPV2疫苗是一种疫苗,该疫苗是由生物法族人拥有的2型脊髓灰质炎病毒2型污染物的遗传改性所做的。 NOPV2疫苗生物农场生产将用于克服全球疫情2型小儿麻痹症。 目前是新的NOPV2疫苗的开发,直到临床研究第2阶段。OPV疫苗被认为会导致循环疫苗衍生的多病毒(CVDVP),因为它在遗传上不稳定。此切换过程是在替换2型OPV开始的阶段进行的,这是最大的毒力类型。,但到目前为止,全球IPV疫苗接种的覆盖范围还不够。基于来自谁的数据,在几个全球国家仍有脊髓灰质炎爆发,而且每年的数量在增加。pt。Div> Bio Farma与Path和Bill Melinda Gates合作开发了2型polio posNOPV2疫苗是一种疫苗,该疫苗是由生物法族人拥有的2型脊髓灰质炎病毒2型污染物的遗传改性所做的。NOPV2疫苗生物农场生产将用于克服全球疫情2型小儿麻痹症。目前是新的NOPV2疫苗的开发,直到临床研究第2阶段。但是,由于爆发性脊髓灰质炎的情况增加,NOPV2疫苗目前正在为WHO处注册以进行紧急使用许可过程。考虑到生物农场是印度尼西亚的疫苗生产商,PQ与POM合作评估了NOPV2疫苗。考虑到NOPV2疫苗是一种新的疫苗,评估集中在非临床和诊所的安全疗效数据上。NOPV2中活性物质活性物质质量的方面是脊髓灰质炎新型病毒2型的单价体积,其中包含被修饰的Sabin-2感染性cDNA克隆弱化的脊髓灰质炎血清型2病毒。
摘要。人工智能(AI)已成为近年来发展最快的技术趋势之一。AI有可能以多种方式提高学习质量,包括更加个性化的学习。AI可用于根据学生的学习能力和需求对他们进行分组,从而提供更加个性化的学习并根据学生的需求量身定制。该研究旨在分析人工智能(AI)在学生学习过程中的使用之间的关系。本研究重点确定AI在学生学习中的使用情况,分析使用AI对学业成绩的影响,在高等教育背景下,AI的应用不能取代讲师的作用,但可以成为支持学习过程的有力工具。教师在为学生提供指导,启发和真实体验,学生参与度和学习满意度方面仍然至关重要。研究结果表明,人工智能的使用对提高学习效率和学习满意度具有积极的贡献。此外,人工智能技术还可以创造更加主动和互动的学习,以及促进教育者和学习者在教学过程中完成任务。关键词:人工智能、学生、学术、效率。
Ana Batrisyia Azman 马拉工艺大学酒店与旅游管理学院,马来西亚雪兰莪本哲阿南 anabtrsyiaazmn@gmail.com Samsul Bahri Usman 马拉工艺大学酒店与旅游管理学院,马来西亚登嘉楼龙运 samsu271@uitm.edu.my Harnizam Zahari 大学酒店与旅游管理学院Teknologi MARA,Dungun,Terengganu,马来西亚 harnizamz@uitm.edu.my Mohd Nazri Abdul Raji 技术和职业学院,Universiti Pendidikan Sultan Idris,Tanjung Malim,霹雳州,马来西亚 mohd.nazri@ftv.upsi.edu.my 建议引用:Majid, MAA, Azman, AB, Usman, SB, Zahari, H.,&拉吉,MNA (2024)。利用技术促进餐饮业的生存:系统文献综述。旅游、酒店与烹饪艺术杂志,16(1),619-639。
本研究旨在开发一个创新的虚拟学术指导空间,以此来提高学生的能力。开发方法涉及交互式设计和信息技术的集成,以创建一个引人入胜且有效的学习环境。此外,本研究将评估使用这种虚拟空间对提高学生学术技能的影响,并分析他们在指导过程中的看法和体验。希望本研究的结果能够为创新学术指导方法的发展做出重大贡献,并支持提高数字时代的学生能力。关键词:发展、虚拟空间、指导和咨询 (*) 通讯作者:zamroni.fip@um.ac.id 引用方式:Wahyuni, S., Zamroni, Rizka Apriani, Fajarianto, O., & Abdul Wahat, NW (2024). 分析开发虚拟学生指导和咨询空间的必要性。JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan,26 (1),271-279。摘自 https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jtp/article/view/40085 简介
doi:https://doi.org/10.22271/j.ento.2024.v12.i2b.9299摘要摘要Chhindwara的Dharam Tekri的蝴蝶多样性的研究提供了有关本地生态系统的见解,并为有效的保护工作提供了基础。蝴蝶作为多种鳞翅目昆虫,在生态平衡中起着至关重要的作用,并作为环境指标。这项研究旨在通过随机调查和摄影记录蝴蝶物种及其在Dharam Tekri中的地位。它发现了来自五个家庭的44种蝴蝶种,其中若虫最丰富。这些发现有助于了解生态系统,保护和促进生态旅游和环境教育。他们为未来的研究和保护计划提供了宝贵的信息。该研究的结果对蝴蝶保护具有更广泛的影响,为地方,地区和国家一级的政策制定和保护计划提供了信息。关键字:蝴蝶,多样性,花蜜,授粉,属于鳞翅目订单的蝴蝶蝴蝶以其美丽和多样性而闻名,使其成为最有吸引力的昆虫群体之一。他们在生态系统中的存在表示动植物,动物群和他们的栖息地之间的微妙平衡。蝴蝶在维持生态平衡并充当环境健康的指标中起着至关重要的作用(Thomas 2005; Bonebrake等,2010)[14,3]。它们还通过授粉和与植物和其他生物的相互作用对生态系统的功能做出了重大贡献(Tiple等人2011; Tiple 2018)[15,16]。2007)[4]。2007)[4]。通过以花蜜为食,并无意中将花粉从花朵转移到花朵,蝴蝶促进了植物的繁殖,对于维持植物生物多样性和支持食物网络至关重要。此外,蝴蝶还可以作为其他动物(包括鸟类和哺乳动物)的食物来源,从而有助于整体生态平衡。在全球范围内,有17,200种蝴蝶的有记录的物种,印度贡献了1504种(Gaonkar 1996; Kunte 2000; Kunte 2000; Tiple,2011)[7,12,15]。在中央邦和恰蒂斯加尔邦(Chhattisgarh State)中,已经记录了174种蝴蝶动物(Chandra等人Chhindwara区有38种属于六个家庭(Bhowate and Kumar,2020)[2]。然而,环境变化,例如栖息地丧失,气候变化,污染和使用农药对蝴蝶的多样性和分布有害,因为它们对这些因素敏感。研究蝴蝶多样性提供了有关环境变化的影响和有助于制定保护和恢复策略的影响的见解。因此,理解和保存蝴蝶多样性对于保护这些昆虫和生态系统的整体健康至关重要。该研究的目的是记录不同蝴蝶物种及其在研究区域内及其周围的状态。收集的数据将有助于创建物种清单和分配图,这有助于我们对Dharam Tekri的蝴蝶多样性的理解。此外,它将作为在该领域进行进一步研究的研究人员全球参考。材料和方法研究区域和调查方法:研究区域是Dharam Tekri,位于Madhya Pradesh Chhindwara区的Ganesh殖民地,位于22°4'38“ 38” N和78°57'5” 5“ E. E. E. E. E.这个丘陵地区丰富的绿色植被,并在绿色的植被中丰富,并为各种各样的叶子提供了叶子范围。
ETMS 2024 Main Topics • Blockchain in the National Defense Industry • Defense Engineering Economy • Defense Entrepreneurship Finance • Defense Management and Policy Creating • Defense Industry and Vision 2023 Certificate • Digital Transformation in Defense Industry Land/Sea/Air-Site Platforms O Prevention and Invisibility Technologies O Quantum Technologies O Discovery and Surveillance Systems O Robotic Systems O Sensor and Navigation Technologies O He Herd Systems O Unmanned Systems O Unmanned Systems O Virtual/Increased Reality O Weapon-Multiple Weapon-Teahric Systems • Entrepreneurship Management in Defense Industry • Defense Industry • Defense Industry Information Management in Industry • Defense Industry Production and Supply Chain Systems • R & D Management in Defense Industry • Risk Assessment and Electronic War Preparation Planning • Science and Technology Policies for Defense Industry • Social Media Management in Defense Industry • Social Media Management • Space Defense and Attack Management • Strategic information security (cyber threat and defense) Cooperation StructuresETMS 2024 Main Topics • Blockchain in the National Defense Industry • Defense Engineering Economy • Defense Entrepreneurship Finance • Defense Management and Policy Creating • Defense Industry and Vision 2023 Certificate • Digital Transformation in Defense Industry Land/Sea/Air-Site Platforms O Prevention and Invisibility Technologies O Quantum Technologies O Discovery and Surveillance Systems O Robotic Systems O Sensor and Navigation Technologies O He Herd Systems O Unmanned Systems O Unmanned Systems O Virtual/Increased Reality O Weapon-Multiple Weapon-Teahric Systems • Entrepreneurship Management in Defense Industry • Defense Industry • Defense Industry Information Management in Industry • Defense Industry Production and Supply Chain Systems • R & D Management in Defense Industry • Risk Assessment and Electronic War Preparation Planning • Science and Technology Policies for Defense Industry • Social Media Management in Defense Industry • Social Media Management • Space Defense and Attack Management • Strategic information security (cyber threat and defense) Cooperation Structures
保护第26条第26条第23条,第24条和第25条所指的规定不适用于:我使用创建和/或产品相关权利的简短报价来报告仅旨在提供实际信息目的的实际事件; II创建和/或产品相关权利的重复
摘要 利用CRISPR-Cas9技术开展遗传疾病治疗已取得重大进展。本文讨论了 CRISPR-Cas9 的历史和工作原理,重点介绍了其在遗传疾病治疗中的应用。这项研究的重点包括囊性纤维化、地中海贫血和杜氏肌营养不良症等疾病。利用 CRISPR-Cas9 进行基因治疗涉及编辑特定基因以纠正致病突变,从而开辟更有效治疗的可能性。然而,该技术的使用存在各种障碍,例如可能出现脱靶效应、伦理问题和长期安全性。然而,人们正在努力提高 CRISPR-Cas9 的特异性和准确性,以便开发有效的递送方法和提高安全性成为研究的主要重点。未来,CRISPR-Cas9 可能成为一种更具针对性和个性化的基因疗法,为在分子水平上治疗遗传疾病开辟机会,并为以前难以治疗的疾病提供替代疗法。此外,该技术还有可能早期预防遗传疾病并开发更实惠的基因疗法。跨学科合作是优化 CRISPR-Cas9 潜力的关键,以确保开发出符合伦理道德且有益于未来人类健康的遗传疾病疗法。关键词:CRISPR-Cas9,遗传病,基因编辑技术,基因治疗