该征求意见稿以国际可持续发展标准(IFRS S1《可持续发展相关财务信息披露的一般要求》和IFRS S2《气候相关披露》)为基础。然而,IPSASB 征求意见稿还重点关注与气候相关的公共政策项目及其结果相关的披露,包括其对经济、环境和人民的影响。
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要与多GNSS接收器制造商实施对话,有必要对多GNSS接收器进行计时偏移准确要求。但是,由于复杂的物流和时间表和成本,很难让很多全球制造商参加有关正时互操作性的研讨会。因此,建议GNSS提供商大规模进行调查,并根据调查结果向ICG提交报告,以推动GNSS Time互操作性的改善。
摘要:近年来,具有抗氧化特性的基于生物聚合物的纳米药物输送系统在药物研究领域引起了极大的关注。这些系统为靶向和控制药物提供了承诺策略,同时还提供了可以减轻氧化应激相关疾病的抗氧化作用。通常,医疗保健局势不断发展,需要不断发展创新的治疗方法和药物输送系统(DDSS)。ddss在增强治疗功效,最大程度地减少不良反应并优化患者依从性方面起着关键作用。在其中,由于其独特的特性,例如提高的溶解度,受控释放和有针对性的递送,纳米技术驱动的输送方法引起了极大的关注。纳米材料,包括纳米颗粒,纳米胶囊,纳米管等,提供用于药物输送和组织工程应用的多功能平台。此外,基于生物聚合物的DDSS拥有巨大的承诺,利用天然或合成生物聚合物封装药物并实现靶向和控制释放。这些系统提供了众多的吸引力,包括生物相容性,生物降解性和低免疫原性。随着生物聚合物矩阵的多糖,多核苷酸,蛋白质和多酯的利用,进一步增强了DDSS的多功能性和适用性。此外,具有抗氧化特性的物质已成为打击氧化应激相关疾病的关键参与者,从而防止细胞损伤和慢性病。具有抗氧化特性的基于生物聚合物的纳米制剂的发展代表了一个新兴的研究领域,近年来出版物大幅增加。本综述概述了过去五年来该领域内部的最新发展。它讨论了各种生物聚合物材料,制造技术,稳定剂,影响降解的因素和药物释放。此外,它突出了这个迅速发展的领域的新兴趋势,挑战和前景。
摘要 30 年来,BH3 类似物研究的成果令人鼓舞,它们确实为靶向各种疾病状态下的凋亡途径中间体提供了许多可靠的范例。这种合理的药物设计方法不仅产生了几种关键的治疗方法,而且这些成果还为未来遗传学水平上基础和临床研究的综合机制方面提供了见解。在医学研究的其他领域中,没有哪一种工作比癌症研究更能感受到这种影响,因为癌症研究是通过靶向 BAX-Bcl-2 蛋白质-蛋白质相互作用进行的。考虑到这些有希望的成果,还开发了几种模拟物及其潜在的治疗应用,用于其他几种病理状况,例如心血管疾病和组织纤维化,从而突出了凋亡途径的内在分支及其对一般组织稳态的输入的普遍重要性。考虑到这些最新进展,以及在一个引起如此多科学兴趣的领域,我们评估了 BH3 模拟物领域如何发展和多样化,重点关注其在单一和联合癌症治疗方案中的用途,并最近探索了可能有助于开发此类未来疗法的治疗递送方法。关键词:细胞凋亡、BH-3 模拟物、PUMA 模拟物、Smac 模拟物、Bcl-xL 模拟物、Noxa 模拟物、Mcl1 模拟物、纳米粒子
相关贸易数据由多个利益相关者保存,并且对这些数据的共享程度(包括操作共享和批量共享)进行限制。较新的 3 代理购物者可以代表富人行事,而富人可能会因为严格的货币管制而面临购买高价值商品的限制。其中一个例子就是代购(字面意思是替代购物),即亚洲国家以外的个人或出口商集团主要为这些国家的客户购买奢侈品。 4 这种渗透并不一定会导致随后“常见的贸易洗钱技术”的增长。在某些情况下,除了流入进口公司的非法现金增加外,贸易关系没有任何变化。本报告的贸易洗钱风险和趋势部分将更详细地探讨这一点以及替代购物的利用。
槟城运输总体规划(PTMP)代表了槟城现代化驱动器的关键组成部分。完成后,它将减轻全州越来越多的交通拥堵问题,并提高槟城的连通性,可访问性和宜居性。此外,PTMP下的某些项目将对该州的物流行业产生积极影响,这反过来将使依赖于此的行业受益。PTMP以轻轨运输(LRT),BUS Rapid Transit(BRT),Monorail和Tram Services的形式强调公共交通项目,将有助于减少私人运输的模态股份,目前估计为95%以上。它主要是通过为全面综合的运输系统提供框架来实现这些目标,从而增强了整个槟城的陆地和海上连通性。下面的表3.5列出了PTMP范围下的项目,并涵盖了槟城岛和Seberang Perai的公共交通系统以及新的道路以及新的道路和高速公路。图3.9提供了这些项目的地图。
对治疗结果的监测可以帮助患者及时,准确地跟踪和量身定制药物剂量,从而调整所施用剂量,以保持浓度在治疗窗口内。可靠的体内药物释放信息和疾病进展的评估不仅可以帮助减少副作用,还可以提高治疗功效。实现这一目标的一种策略是Theranostics。本质上,“疗法”一词是指成像和治疗的整合,通常是基于使用微型和纳米载体的。利用分子成像剂,治疗药为在体内追踪治疗剂提供了诱人的潜力。7在临床实践中,疗法通常会用成像和治疗剂标记或包装,旨在无创评估局部疾病进展,载体的定量确保和药物释放。8这在治疗癌症或中枢神经系统(CNS)疾病中特别有用,由于治疗指数狭窄,肾脏清除率较窄,较高的肾脏清除率,较高的生理障碍以及对多药耐药性的敏感性,药物递送面临挑战。疗法,包括高载荷能力,长血液循环时间,在不适性位点的选择性积累或靶向特定的分子改变。9
1名学生,2个学生,全印度Shri Shivaji纪念协会工程学院机械工程系,印度浦那-01,印度摘要:MEMS:MEMS(Micro-Electromechanical Systems)是一项先进的技术,是一项先进的技术,它在多个领域中找到了其应用于多个领域,即自动性电子设备,医疗设备,硬盘驱动器,计算机外观,无用的Devices,无线电话,无线电话。本文专注于在汽车字段中仅应用MEMS设备的应用。压力传感器的汽车需求最大。压力传感器后,第二大需求是加速度计传感器。也需要其他传感器,例如声学,水分和压电传感器。近年来,具有广泛MEMS传感器的MEMS技术已在汽车行业中广泛使用,以至于至少30个具有100个传感器节点的现代车辆的传感器节点是MEMS,并且汽车行业是MEMS技术的第二大市场。关键字:MEM,压力传感器,汽车应用简介MEMS技术在各个应用领域都发现其重要性。该领域包括汽车,健康科学,工程结构,电气,物理,电子产品等。mems传感器已被汽车行业所接受,以提高绩效,降低成本并提高家庭轿车的可靠性,这在发展中国家至关重要。实际上,在过去的十年中,汽车已使用了数亿个MEMS传感器。这些传感器中的许多(例如MEMS压力传感器)只需用更便宜,更可靠的设备代替旧技术即可。MEMS设备的吸引人特征使几个研究人员对其进行了吸引,包括其高灵敏度,高灵活性,高可靠性,由于其微型尺寸,并行性等等,其在单个芯片上集成的能力。本文强调了汽车中MEMS传感器应用的主要领域。谈论MEMS组件,它主要由四个主要组成部分:微型抗体,微传感器,微结构和微电子学。1.1 M EMS制造大多数MEMS制造方法都是从标准IC技术中采用的。最常见的技术是:散装微加工和表面微加工。1)在散装微加工中进行体积微加工,通过选择性去除基材的部分,直接在硅晶片上建立了3D微型机械结构。底物上的裸露区域进行进一步的化学蚀刻。2)各向异性蚀刻利用硅晶格的晶体学结构。3)在此中的各向同性蚀刻硅底物是在所有方向上的攻击。4)表面微加工表面微加工是基于底物上层的沉积,以及通过光刻技术的随后定义微型机械结构的定义。