发件人:海军记录修正委员会主席 收件人:海军部长 主题:审查美国海军 XXX-XX- 的海军记录 参考:(a)第 10 章 USC § 1552(b)DoD 7000.14-R FMR 第 7A 卷,第 1 章 附件:(1)DD 表格 149 及附件(2)当事人的海军记录 1. 根据参考(a)的规定,当事人(以下称为申请人)向海军记录修正委员会(委员会)提交了附件(1),要求更正她的海军记录,以显示申请人的薪资入职基准日期(PEBD)已调整为包括她在加入美国海军之前在陆军国民警卫队服役的可记名服役期。 2. 委员会由 、 和 组成,于 2023 年 1 月 5 日审查了请愿人的错误和不公正指控,并根据其规定,决定根据现有的记录证据采取以下纠正措施。委员会审议的文件材料包括附件、请愿人海军记录的相关部分以及适用的法规、条例和政策。 3. 委员会审查了与请愿人的错误和不公正指控有关的所有记录事实,发现如下:a. 2016 年 11 月 9 日,申请人加入国民警卫队,服役 8 年,服役期限为 2024 年 11 月 8 日。根据军事处理记录 - 美国武装部队(DD 表格 1966/1),申请人的退役日期为 2016 年 11 月 9 日。2019 年 1 月 18 日,申请人收到国民警卫队退役报告和服役记录(NGB 表格 22),入伍日期为 2016 年 11 月 9 日。此外,带薪服役总时间为 2 年 2 个月 10 天。申请人的预备役/军事服役义务终止日期被列为不适用。b. 2019 年 4 月 30 日,申请人加入海军预备役 8 年。根据 DD 表格 1966,请愿人的 PEBD 列为 2019 年 12 月 4 日,请愿人进行了以下记录:“我于 2016 年 11 月加入陆军国民警卫队。我于 2019 年 1 月退役。” 2019 年 12 月 4 日,请愿人开始服现役 4 年,现役义务服役结束 (EAOS) 为 2023 年 12 月 3 日,现役义务服役软结束 (SEAOS) 为 2024 年 12 月 3 日。
2025年3月12日-Telo Genomics Corp.(TSX -V:TELO)(OTCQB:TDSGF)(TDSGF)(“公司”或“ Telo Genomics”)是开发诊断和预后测试人类疾病诊断和预后测试的领导者,通过分析Chromosomal Telomeres,Chromosomal telomers的主持人,可以宣布指挥官Baech Mr. Baech baech baech baech to n of Guido baech baech to n of Guido baech。在扩大角色中,Baechler先生将提供更积极的战略领导力,与公司的创始人Sabine Mai博士紧密合作,并与执行团队紧密合作,以进一步促进Telo Genomics的开创性机器学习(ML)驱动的3D Telomere Platform in concology,目前专注于多发性骨髓瘤和前列腺癌。 Baechler先生于2019年2月28日加入Telo Genomics董事会担任独立董事,并于2020年5月6日被任命为董事长。 他在生命科学和医学诊断行业中带来了超过30年的领导经验,并具有推动增长和创新的良好记录。 在加入TELO基因组学之前,Baechler先生在全球领先的诊断公司Roche Diagnostics度过了近二十年的时间,在那里他在欧洲和北美担任各种高级领导职务。 他在推进实力诊断技术和商业化临床解决方案方面的深厚专业知识使他良好地定位了他,以帮助指导Telo基因组学通过其下一阶段的增长和商业化。 “我很高兴能够更多地参与领导Telo Genomics的创新测试从临床研究到商业产品的发展,” Telo Genomics执行董事长Guido Baechler说。 我们根据平台技术看到了额外的其他商业机会。在扩大角色中,Baechler先生将提供更积极的战略领导力,与公司的创始人Sabine Mai博士紧密合作,并与执行团队紧密合作,以进一步促进Telo Genomics的开创性机器学习(ML)驱动的3D Telomere Platform in concology,目前专注于多发性骨髓瘤和前列腺癌。Baechler先生于2019年2月28日加入Telo Genomics董事会担任独立董事,并于2020年5月6日被任命为董事长。他在生命科学和医学诊断行业中带来了超过30年的领导经验,并具有推动增长和创新的良好记录。在加入TELO基因组学之前,Baechler先生在全球领先的诊断公司Roche Diagnostics度过了近二十年的时间,在那里他在欧洲和北美担任各种高级领导职务。他在推进实力诊断技术和商业化临床解决方案方面的深厚专业知识使他良好地定位了他,以帮助指导Telo基因组学通过其下一阶段的增长和商业化。“我很高兴能够更多地参与领导Telo Genomics的创新测试从临床研究到商业产品的发展,” Telo Genomics执行董事长Guido Baechler说。我们根据平台技术看到了额外的其他商业机会。“借助Mai博士使用端粒来测量基因组不稳定性的大量研究,我们的Telo平台已被证明可以显示出几种恶性疾病的临床实用性,并且由于其具有固有的敏感性,它是一种挑衅性的液体生物生物群体,用于早期发现和监测最小残留疾病(MRD)。具体来说,我们很高兴使用我们的测试为多发性骨髓瘤,霍奇金病和前列腺癌提供可行的结果。我们的TeloView®平台经过设计,可无缝整合到临床实验室中,而我们的CLIA/CAP认证的基于多伦多的测试设施则良好,可为Pharma和Biotech Partners提供高影响力的精确医学数据,以支持药物开发和患者护理。我还想借此机会报告约翰·米基森(John Meekison)离开了电视委员会。约翰是我们团队中极为有价值的成员,并代表董事会,我要感谢他对公司的承诺和代表我们的努力。”该公司还报告说,与该公司前总裁Sherif Louis的咨询安排尚未续签在Baechler先生的指导下,高级管理团队的成员将在临时承担路易斯先生的职责。
日期:2025年3月12日至:肯·金主席和众议院国家事务委员会成员:众议员安娜·埃尔南德斯(Ana Hernandez),众议员拉斐尔·阿奇亚(Rafael Anchia),众议员德鲁·达比(Drew Darby),众议员伊冯·戴维斯(Yvonne Davis),众议员查理·杰伦(Charlie Geren)理查德·佩纳·雷蒙德(Richard Pena Raymond),众议员约翰·T·史密斯(John T.来自:Kamil Cook,公民,kcook@citizen.org和Kaiba White,公共公民,kwhite@citizen.org,512-477-1155回复:HB 912,HB 912,HB 912,分发了能源生成的赔偿 - 对反对派的委员会的公民赔偿:公众委员会的公民依据:公众依据2号公民审理2号公民,陪伴公民,HAR的机会,HAR的机会在Ercot以外的某些地区的分布式可再生生成所有者。我们反对这项法案,因为它允许El Paso Electric提出一种替代方法来补偿太阳能生成而不是净计量,而无需建立标准以确保对太阳能所有者的公平补偿。德克萨斯公用事业在没有法规的情况下实施反对极率和费用
“我们完全致力于在新的能量车智能中夺取高昂的立场,并与行业发展和新兴行业趋势保持同步,以维持全球汽车市场的稳定增长,”中国人民政治咨询会议委员会成员王·莱肯(Wang Laichun
公民,512-477-1155回复:SB 388,能源生成目标 - 针对亲爱的主席Schwertner和委员会成员的公民证词:公共公民赞赏对SB 388作证的机会,与该州的发电能力有关。尽管我们反对SB 388,但我们认为可以以我们支持的方式进行修订。从天然气需求转向“可调节”是正面的。“可调节资源”将是理想的。更新法律,以反映其是可调节能源资源,而不仅仅是天然气的产生,它为电网提供了一定的价值,这是对现行法律的积极变化。我们认为,更好的更新将是“可调度资源”而不是“可调节生成”的目标。为了保持网格稳定性,必须始终对供求。增加能源供应以匹配需求是一种选择,但不是唯一的选择 - 通常不是最负担得起的选择。需求响应 - 减少负载/需求 - 是ERCOT使用的重要资源,可确保网格可靠性。需求响应也被公用事业公司用于维持客户的负担能力。房屋中的智能恒温器就是一个例子。能量存储也应包括在可调度资源的定义中,无论是否与生成源配对。电池能量存储容量在ERCOT市场中一直在急剧增加,并且已经有助于确保网格可靠性问题并降低需求期间的价格。有时将其称为“虚拟电厂”。因为也可以汇总1个客户使用的电池,以向网格提供可调节资源。汇总的分布式能源(例如住宅和小型商业建筑上的大量太阳能装置)也可以充当可调度资源。
hon。兰迪·韦伯(Randy Weber),得克萨斯州兰迪·韦伯(Randy Weber),共和党成员(9)民主党成员(7)吉姆·贝尔德(Jim Baird),印第安纳州黛博拉·罗斯(Indiana Deborah Ross),北卡罗来纳州,排名成员查克·弗莱斯曼(Chuck Fleischmann),田纳西州安德里亚·安德里亚·萨利纳斯(Tennessee Andrea Andrea Salinas),俄勒冈州克劳迪亚(俄勒冈州克劳迪亚)莱利,纽约杰夫·赫德,科罗拉多州瓦莱丽·福斯希,北卡罗莱纳州尼克·贝吉奇,阿拉斯加
定义或规定了Ridgeline或Ridge-top的定义,该定义称为“关注区域”。只有在他们的会议上,他们才被指向在博尔顿镇的全面计划和小村庄战略计划中确定的这一目标。因此,我们努力将提出的开发项目的描述纳入了提出的描述中,这些开发项目表明了如何以综合计划指导的方式保留山脊/山坡。具体来说,正如全面的计划表明,我们提交了横截面图,这些图表明,拟议的房屋将位于树线后面,不会弄清山脊,并且仍将保持山脊山顶的背景。在综合计划中认识到,可以以这种方式进行发展,因为维持自然植被确实保留了山坡特征。
Scorpion Minerals Limited(ASX:SCN)(Scorpion,SCN或公司)很高兴地建议,Peter Koller先生已被任命为公司的非执行董事。他的任命将立即生效。经验丰富的资本市场的战略任命高勒先生在金融领域和公司促销/营销方面拥有超过35年的经验。在澳大利亚期货市场中具有商品股票,指数和期权交易/对冲的背景,他帮助建立和销售了成功的算法交易基金Whitehaven相关基金,后来又通过脉搏市场在资本启动中担任高级顾问作用。Koller先生拥有悉尼科技大学的商学士学位(会计/金融),并拥有澳大利亚证券研究所的应用金融和投资研究生文凭,并以前曾与Bankers Trust Australia Limited,Macquarie Bank Australia Limited,Abn Amro Bank(Netherlands)和SBC Warburg Australia Australia Limited(SBC Warburg Australia Limited(以前的SBC)澳大利亚(ABN AMRO BANK)(以前)。 重要的是,科勒先生将利用他的丰富经验和网络来增长和加速市场对蝎子矿物的认识,而整个行业总体上对这个市场部门具有很大的兴趣和投资。 Koller先生是该公司最近宣布的股份安置的参与者。。 他的参与现在将在下一次股东会议上获得股东批准。 此公告附有更新的附录3B。Koller先生拥有悉尼科技大学的商学士学位(会计/金融),并拥有澳大利亚证券研究所的应用金融和投资研究生文凭,并以前曾与Bankers Trust Australia Limited,Macquarie Bank Australia Limited,Abn Amro Bank(Netherlands)和SBC Warburg Australia Australia Limited(SBC Warburg Australia Limited(以前的SBC)澳大利亚(ABN AMRO BANK)(以前)。重要的是,科勒先生将利用他的丰富经验和网络来增长和加速市场对蝎子矿物的认识,而整个行业总体上对这个市场部门具有很大的兴趣和投资。Koller先生是该公司最近宣布的股份安置的参与者。他的参与现在将在下一次股东会议上获得股东批准。此公告附有更新的附录3B。非执行董事长辞职并任命该公司还建议布朗温·巴恩斯女士辞职,担任公司非执行董事长,立即效力,重点关注她的其他商业利益。董事会想借此机会感谢巴恩斯女士在担任董事和主席期间所做的重大贡献,蝎子为下一个增长阶段而定位。该公司还很高兴地建议,现任非执行董事迈克尔·基特尼(Michael Kitney)将过渡到非执行主席的角色,并立即生效。Kitney先生是一位具有国际经验丰富的冶金学和矿物经济学家,在矿山运营,项目和可行性管理方面拥有超过40年的国际经验。 基特尼先生的特殊优势是生产和矿产加工管理,环境管理的各个方面,项目评估和评估以及跨学科项目团队的管理。 Kitney先生以前是西澳大利亚黄金Explorer Resources NL的非执行董事。Kitney先生是一位具有国际经验丰富的冶金学和矿物经济学家,在矿山运营,项目和可行性管理方面拥有超过40年的国际经验。基特尼先生的特殊优势是生产和矿产加工管理,环境管理的各个方面,项目评估和评估以及跨学科项目团队的管理。Kitney先生以前是西澳大利亚黄金Explorer Resources NL的非执行董事。
导致细胞社会的变化。为了克服这一局限性,在这个项目中,我们通过使用基于BD Rhapsody的新型单细胞RNA-SEQ(SCRNA-SEQ)方法来分析单细胞水平的发炎组织 - tas-seq。(Shichino等人2022,Commun。 Biol .1:602)。 就基因敏感性,检测细胞群体的检测和细胞 - 细胞相互作用的敏感性而言, tas-seq比其他主要的SCRNA-SEQ技术优于其他主要的SCRNA-SEQ技术。 通过使用这项技术,我们分析了二氧化硅诱导的肺纤维化模型,我们发现C1Q是肺间隙巨噬细胞的特定标记,C1Q充当了硅胶诱导的肺纤维化中的纤维化介质(Ogawa等人。 2022,生物化学。 生物。 res。 社区。 599:113-119)。 此外,我们开发了Tas-Seq,Tas-Seq2的更新版本,其中基因检测灵敏度及其实用性得到了增强。 tas-seq2不仅可以应用于基于纳米韦尔的系统(例如 bd rhapsody),但也要基于液滴的系统(例如 10x铬)和基于板的系统(例如 smart-seq2)。 tas-seq2在小鼠脾脏和人类冷冻的PBMC样品中,比原始10x Chroumimum V3(10x Tas-Seq2)的基因比原始10x chroumimus V3(10x Tas-Seq2)高1.5-2倍。 现在,我们正在开发用于高分辨率空间转录组学立体声的Tas-Seq2,用于分析固定细胞,并将其细胞吞吐量增加10-100倍。 此外,我们正在收集人间质肺病患者,纤维化大鼠肺和鼠2022,Commun。Biol .1:602)。tas-seq比其他主要的SCRNA-SEQ技术优于其他主要的SCRNA-SEQ技术。通过使用这项技术,我们分析了二氧化硅诱导的肺纤维化模型,我们发现C1Q是肺间隙巨噬细胞的特定标记,C1Q充当了硅胶诱导的肺纤维化中的纤维化介质(Ogawa等人。2022,生物化学。生物。res。社区。599:113-119)。 此外,我们开发了Tas-Seq,Tas-Seq2的更新版本,其中基因检测灵敏度及其实用性得到了增强。 tas-seq2不仅可以应用于基于纳米韦尔的系统(例如 bd rhapsody),但也要基于液滴的系统(例如 10x铬)和基于板的系统(例如 smart-seq2)。 tas-seq2在小鼠脾脏和人类冷冻的PBMC样品中,比原始10x Chroumimum V3(10x Tas-Seq2)的基因比原始10x chroumimus V3(10x Tas-Seq2)高1.5-2倍。 现在,我们正在开发用于高分辨率空间转录组学立体声的Tas-Seq2,用于分析固定细胞,并将其细胞吞吐量增加10-100倍。 此外,我们正在收集人间质肺病患者,纤维化大鼠肺和鼠599:113-119)。此外,我们开发了Tas-Seq,Tas-Seq2的更新版本,其中基因检测灵敏度及其实用性得到了增强。tas-seq2不仅可以应用于基于纳米韦尔的系统(例如bd rhapsody),但也要基于液滴的系统(例如10x铬)和基于板的系统(例如smart-seq2)。tas-seq2在小鼠脾脏和人类冷冻的PBMC样品中,比原始10x Chroumimum V3(10x Tas-Seq2)的基因比原始10x chroumimus V3(10x Tas-Seq2)高1.5-2倍。现在,我们正在开发用于高分辨率空间转录组学立体声的Tas-Seq2,用于分析固定细胞,并将其细胞吞吐量增加10-100倍。此外,我们正在收集人间质肺病患者,纤维化大鼠肺和鼠我们还建立了博来霉素诱导的肺纤维化模型的时间顺序scrna-seq数据中细胞 - 细胞通信的时间网络分析,并通过使用遗传修饰的小鼠来验证集线器细胞和相关的细胞外分子,并验证分子的作用。我们还建立了体内器官系统,该系统概括了博来霉素诱导的肺损伤的反应,并发现离体系统还可以诱导与鼠模型中无法观察到的与人类IPF相关的细胞集。
