Cyril Barbezange、Nathalie Bossuyt、Sarah Denayer、François Dufrasne、Sébastien Fierens、Melissa Vermeulen(Sciensano,比利时); Thomas Demuyser、Xavier Holemans、Benedicte Lissoir、Lucie Seyler、Els Van Nedervelde(Universitair Ziekenhuis 布鲁塞尔,比利时)、(沙勒罗瓦大医院,比利时); Marieke Bleyen、Door Jouck、Koen Magerman(Jessa Ziekenhuis,比利时); Marc Bourgeois、Benedicte Delaere(比利时鲁汶天主教大学); Evelyn Petit、Marijke Reynders(Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Bugge-Oostende,比利时); Nicolas Dauby、Marc Hainaut(CHU 圣皮埃尔,比利时); Maja Ilić、Pero Ivanko、Zvjezdana Lovrić Makarić、Iva Pem Novosel、Goranka Petrović、Petra Smoljo、Irena Tabain(克罗地亚公共卫生研究所); Diana Nonković(克罗地亚斯普利特-达尔马提亚县公共卫生学院教学); Hana Orliková(捷克国家公共卫生研究所,NIPH); Anna Maisa、Isabelle Parent、Sibylle Bernard-Stoecklin、Sophie Vaux(法国 Santé Publique); Odile Launay、Louise Lefrançois、Zineb Lesieur、Liem Luong、Claire Rekacewicz、Yacine Saidi(I-REIVAC,法国); Silke Buda、Ralf Dürrwald、Ute Preuß、Janine Reiche、Kristin Tolksdorf、Marianne Wedde、Carolin Hackmann、Annika Erdwiens、Barbara Biere、Djin-Ye Oh(罗伯特·科赫研究所,德国); Gergő Túri、Krisztina J Horváth、Beatrix Oroszi(匈牙利 Semmelweis 大学); Lisa Domegan、Róisín Duffy、Margaret Fitzgerald、Joan O'Donnell(爱尔兰卫生服务主管健康保护监测中心); Giedre Gefenaite、Indrė Jonikaitė、Monika Kuliešė、Aukse Mickiene、Roberta Vaikutytė(立陶宛健康科学大学); Françoise Berthet, Ala'a Al Kerwi(卢森堡国家卫生局); Myriam Alexandre、Nassera Aouali、Guy Fagherazzi(卢森堡卫生研究所); Marc Simon(卢森堡中心医院); Maria-Louise Borg、John Paul Cauchi、Ausra Dziugyte、Tanya Melillo(马耳他卫生部); Verónica Gómez、Raquel Guiomar、Nuno Verdasca、Licínia Gomes、Camila Henriques、Daniela Dias、Ausenda Machado、Ana Paula Rodrigues(Instituto Nacional de Saúde Doutor,葡萄牙); Débora Pereira、Margarida Tavares(Unidade Local de Saúde de São João,葡萄牙); Paula Pinto、Cristina Bárbara(Unidade Local de Saúde de Lisboa Norte,葡萄牙); Odette Popovici(INSP 罗马尼亚)、Mihaela Lazar(“Cantacuzino”国家军事医学研究与发展研究所,罗马尼亚); Isabela Ioana Loghin(罗马尼亚雅西传染病临床医院和“Gr. T. Popa”医药大学); Corneliu Petru Popescu(罗马尼亚布加勒斯特卡罗尔·达维拉医药大学维克多·巴贝斯传染病和热带病临床医院博士); Grupo SiVIRA de vigilancia y efectividad vacunal (isciii.es)(西班牙急性呼吸道感染监测系统);伊万·马丁内斯·巴兹、卡米诺·特罗巴霍·桑马丁、艾齐贝尔·埃切维里亚、伊齐亚尔·卡萨多·布埃萨、Jesús Castilla (Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra – IdiSNA – CIBERESP,西班牙); Ana Navascués、Miguel Fernández-Huerta、Carmen Ezpeleta(纳瓦拉大学医院 - IdiSNA,西班牙)。
Neoen (ISIN: FR0011675362,股票代码:NEOEN) 是世界领先的独立可再生能源生产商之一,该公司今天宣布更新其 2024 年调整后 EBITDA 目标,因为目前已完全计划于 2025 年完成对澳大利亚维多利亚州全部资产和项目的剥离。此次剥离流程是作为 Brookfield 承诺获得澳大利亚反垄断监管机构监管批准的一部分而启动的,该批准于 2024 年 10 月 31 日通知,Brookfield 需要获得该批准才能从 Impala 和其他 Neoen 股东手中收购 Neoen 约 53% 的股份。此次剥离的有效完成不是批量收购的先决条件,也不是随后启动要约收购的先决条件。因此,Neoen 预计农场交易对其 2024 年调整后 EBITDA 的贡献并不大。因此,该集团预计调整后的 EBITDA 在 4.75 亿欧元至 4.9 亿欧元之间,而之前的范围为 5.3 亿欧元至 5.6 亿欧元,同时确认调整后的 EBITDA 利润率目标在 85% 以上。这一新指引反映了 2024 年调整后的 EBITDA 的两位数增长(不包括农场下线交易的贡献),证明了其太阳能、风能和储能活动盈利增长轨迹的稳健性。提醒一下,Neoen 的调整后 EBITDA 在 2023 年为 4.748 亿欧元,其中 4860 万欧元来自农场下线活动。2024 年调整后 EBITDA 目标的更新对与 Brookfield 的正在进行的交易或其指示性执行时间表没有影响,公开招标仍预计在 2025 年第一季度完成。
考虑人类表皮生长因子受体2(HER2)的情况; HER2是由IHC或鱼类测试中HER2过表达确定的乳腺癌或胃癌患者的公认治疗靶标。1近年来,针对HER2靶向疗法的适应症已经扩展了这些肿瘤类型,包括其他各种HER2过表达的实体瘤。2鉴于NCCN和其他护理途径指南的最新变化,在扩大的人群中,HER2测试并不总是进行,这可能导致不识别有资格根据指南的有针对性治疗方案的患者。
考虑人类表皮生长因子受体2(HER2)的情况; HER2是由IHC或鱼类测试中HER2过表达确定的乳腺癌或胃癌患者的公认治疗靶标。1近年来,针对HER2靶向疗法的适应症已经扩展了这些肿瘤类型,包括其他各种HER2过表达的实体瘤。2鉴于NCCN和其他护理途径指南的最新变化,在扩大的人群中,HER2测试并不总是进行,这可能导致不识别有资格根据指南的有针对性治疗方案的患者。
长颈鹿保护基金会执行董事斯蒂芬妮·芬尼斯(Stephanie Fennessy),共同作者得出结论:“最终,古老的格言仍然是真实的:我们只能保存我们所知道的。现在,对于有多少长颈鹿物种的任何疑问都可以放心,现在是时候采取行动并在为时已晚之前采取行动并确保他们的未来。作为一个小型且有影响力的组织,我们已经并且继续对非洲长颈鹿产生很大的影响。这项研究是一个很好的例子:许多人对各种长颈鹿物种的形态差异有了理论。可以这么说,我们抓住了小长颈鹿 - 并弄清楚了。我们希望世界现在将加入我们,吸引人们注意这些标志性动物,并帮助我们将它们拯救到野外。”
关于第一个问题,上诉法院裁定,国家豁免适用于根据《1966 年法案》申请登记 ICSID 裁决的情况。[10] 上诉法院不同意 Dias 法官的裁决,其结论是,将 ICSID 裁决登记为法院判决不仅仅是一项行政行为,因为它要求法官满足《1966 年法案》规定的真实性证明必要标准和“其他证据要求”。[11] 上诉法院还驳回了上述边境索赔人的新论点,裁定《1978 年法案》第 23(3) 节中的“事项”一词不能扩大到涵盖条约和立法(例如 ICSID 公约和《1966 年法案》)。[12]
从细节来看,除了汽油销售因价格下降而下降外,唯一表现疲软的类别是住房相关类别,包括家具、家电和大型电子产品的下降。这些下降很可能受到飓风海伦的严重影响,飓风在本月最后一周导致南部大部分地区的建筑活动和房屋销售暂停。飓风的影响还将扰乱接下来的几份零售销售报告。飓风米尔顿应该会抑制 10 月份的销售,因为风暴在本月初袭击了佛罗里达州,迫使购物者避难,商品无法上架。但正如 10 月份的销售将受到飓风影响一样,11 月份的销售将出现大幅反弹,因为回头客会重新进货,更重要的是,重建被毁的财产。
W 的高耐磨性和机械强度与 Cu 的高热导率相结合,使 Cu/W 系统成为等离子体实验中散热器和耐辐射应用的有吸引力的候选材料。然而,多层膜和涂层的最终机械性能在很大程度上取决于层的微观结构。在这项工作中,系统地研究了具有不同内部界面密度的 Cu/W 纳米多层膜在两种相反的面内应力状态下的机械性能,并与文献进行了批判性讨论。使用具有最先进的神经网络势的原子模拟来解释杨氏模量和硬度的实验结果。结果表明,微观结构,特别是与应力状态相互关联的孔隙率和界面无序相关的过量自由体积,对机械性能有很大影响,尤其是 Cu/W 纳米多层膜的杨氏模量。
招募 ● 对患有急性呼吸道疾病 (ARI) 的门诊患者(初级保健、紧急护理、急诊科、远程医疗)进行前瞻性筛查。 ● 2023 年 10 月 20 日 – 2024 年 5 月 24 日。 资格标准 ● 年龄 6 个月 – 64 岁。 ● 咳嗽且病程 ≤7 天的 ARI。 ● 未服用流感抗病毒药物。 流感病例状况 ● 使用多重实时逆转录聚合酶链反应 (RT-PCR) 检测呼吸道标本以识别流感病例;对照组为流感阴性。 ccIIV4 疫苗收据 ● 发病前 ≥14 天(年龄≥9 岁)或根据美国免疫实践咨询委员会 (ACIP) 建议(年龄<9 岁)收据记录。 ccIIV4 疫苗有效性 (VE) ● 使用逻辑回归模型,估计为 1 – 比值比 x 100%,并预先调整年龄和日历时间。● 分析仅限于 ccIIV4 接种者和未接种疫苗的参与者。
2024 年 9 月 11 日 Infratil 确认支持 Contact Energy 收购 Manawa Energy 的提议 拥有 Manawa Energy 51% 股份的 Infratil 将根据计划实施协议支持 Contact Energy 收购 Manawa 的提议,但须遵守某些条件。Manawa 今天宣布,它已签署计划实施协议,如果获得 Manawa 股东的批准,Contact 将通过安排计划收购 Manawa 100% 的股份(计划)。在计划实施之前,Manawa 股东将获得每股 1.16 美元 [1] 的现金对价和他们持有的每一股 Manawa 股票 0.5719 股 Contact 股票。随函附上一份 Manawa 公告的副本。Infratil 首席执行官 Jason Boyes 表示,Infratil 已与 Contact 签署了具有约束力的投票协议,根据该协议,Infratil 承诺在某些条件下投票支持其在 Manawa 股份中的 51% “总报价为 5.95 纽币(基于公告前 Contact 股票 5 天成交量加权平均价格),比公告前的 Manawa 股价高出约 48%。” “如果计划按公告进行,并受任何完成前股息影响,Infratil 从出售中获得的总现金收益将约为 1.86 亿新西兰元,完成后我们将拥有 Contact 约 9.5% 的股份。” “此次交易是增强 Manawa 和 Contact 综合实力的重要一步。通过将 Manawa 的水电资产与 Contact 的多元化能源组合相结合,合并后的实体将创建一个更具弹性和灵活性的发电平台。凭借资产负债表和规模效率,合并后的实体将保留资本选择权,并将处于有利地位,推进两家公司的发展渠道,进一步支持新西兰电力行业的脱碳。” Boyes 先生表示,此次拟议交易是双方长达 30 年的合作关系的下一步,该合作关系始于 1994 年 Infratil 首次公开募股,当时 Trustpower(Manawa 当时的名称)是其第一笔投资。 “自 1994 年以来,Infratil 一直支持 Manawa 的发展和一系列转型交易,包括 Tilt Renewables 的拆分以及其澳大利亚水电资产和零售业务的出售。” “我们认为与 Contact Energy 的此次合并是这一旅程的自然延续。我们很高兴支持 Contact 团队推动合并后的业务向前发展。我们相信,此次交易代表了 Manawa 股东的公平价值,并加强了我们对新西兰电力行业未来的承诺。” “Infratil 完全支持从计划实施之日起任命 Deion Campbell 为 Contact 董事。Deion 将为 Manawa 业务和资产的整合以及合并后业务的增长提供连续性和支持。”
