本演示稿包含与未来事件和预期相关的陈述,因此构成《1995 年私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性陈述。本演示稿中使用时,“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“预测”、“应该”、“将”等词语以及类似表达及其变体,只要与 Nurix Therapeutics, Inc.(“Nurix”、“公司”、“我们”或“我们的”)相关,即可识别前瞻性陈述。除历史事实陈述外,所有反映 Nurix 对未来的预期、假设或预测的陈述均为前瞻性陈述,包括但不限于有关我们未来财务或业务计划的陈述;我们未来的业绩、前景和战略;未来状况、趋势和其他财务和业务事项;我们当前和未来的候选药物;我们候选药物临床试验计划的计划时间和实施;提供临床更新和临床研究初步结果的计划时间;我们的 DELigase™ 平台和候选药物的潜在优势;我们的科学方法和 DELigase™ 平台可能解决广泛疾病的程度;动物模型数据预测人类疗效的程度;以及我们当前和预期的候选药物的开发和商业化的时机和成功。前瞻性陈述反映了 Nurix 当前的信念、期望和假设。尽管 Nurix 认为此类前瞻性陈述中反映的期望和假设是合理的,但 Nurix 不能保证它们将被证明是正确的。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,并且受难以预测的风险、不确定性和情况变化的影响,这可能导致 Nurix 的实际活动和结果与任何前瞻性陈述中表达的活动和结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于:(i) 与 Nurix 推进其候选药物、获得监管部门批准并最终将其候选药物商业化的能力相关的风险和不确定性; (ii) 临床试验的时间和结果;(iii) Nurix 为开发活动提供资金和实现开发目标的能力;(iv) 宏观经济条件(包括通货膨胀、利率上升和市场波动)以及全球事件(包括 COVID-19 大流行)对 Nurix 临床试验和运营的影响;(v) Nurix 保护知识产权的能力以及 (vi) Nurix 截至 2022 年 11 月 30 日的财年 10-K 表年度报告和其他 SEC 文件中“风险因素”标题下所述的其他风险和不确定性。因此,读者应注意不要过分依赖这些前瞻性陈述。本演示文稿中的陈述仅代表本演示文稿发布之日的观点,即使 Nurix 随后在其网站或其他地方提供这些陈述。除非适用法律另有规定,否则 Nurix 不承担公开更新任何前瞻性陈述的意图或义务,无论是为了回应新信息、未来事件还是其他原因。
暴露于颗粒物<2.5μm(PM2.5)是领先的与健康相关的环境风险因素,每年造成数百万个过早死亡1 - 4。PM2.5的分布在空间和时间之间是高度不均匀的,在特定区域和人口中的暴露不成比例。许多研究都评估了这些差异5-10,但是它们使用了一组有限的地区,使用了不同的分析单元(例如县或邮政编码)和指标(例如Dicile比率或Atkinson指数)。这些多样化的方法阻止了对全球PM2.5分布和随着时间的动态的全面描述。本简短的论文介绍了PM2.5暴露不平等的状态以及2000年至2019年的相关趋势。我们融合了PM2.5浓度和种群分布数据集,并计算了1 km×1 km网格中不同人群的经验丰富的PM2.5暴露。基于人口PM2.5暴露,GINI指数用于衡量全球,国家内部和统治PM2.5的不平等现象。与以前主要将全球不平等分解为国家内部和乡村之间的研究不同,我们的研究表现为我们的研究表现,这是国家贡献塑造全球差异的。我们发现,国内PM2.5不等式(图1 a - c)自2000年以来的signifimnifly下降。国家内基尼指数的范围从汤加的0.001到秘鲁的0.530,所有国家的人口加权平均水平从2000年的0.176下降到2019年的0.146( - 2×10 -4 Gini/年/年,P <0.05)。1 D)。1 D)。总共有118个国家减少了其国内不平等现象。但是,发展中国家的发展中国家和开发国家之间存在显着差异,而发展中国家的Gini指数比发达国家高57.7%(95%CI = [55.9%,59.5%])。我们绘制了PM2.5不等式的分布与PM2.5暴露的关系(图在许多情况下,PM2.5暴露率高的国家往往具有更高的Gini指数。例子包括印度(PM2.5:50.83μg/m³,Gini:0.381)和中国(PM2.5:33.23μg/m³,Gini:0.414)。但是,PM2.5暴露与PM2.5不等式之间的相关性在统计学上并不显着(P = 0.15)。一些国家(例如孟加拉国和尼日尔)的PM2.5暴露很高,但不平等现象低。
成本降低是最近向CU线键合的主要驱动力,主要是AU线粘结。包装的其他成本降低来自基板和铅框架的新开发项目,例如预镀框(PPF)和QFP和QFN的UPPF降低了镀层和材料成本。但是,由于粗糙的smface饰面和薄板厚度,第二个键(针键键)在某些新的LeadFrame类型上可能更具挑战性。pd涂层的Cu(PCC),以通过裸铜线改善电线键合工艺,主要是为了提高可靠性并增强了S TCH键过程。需要进行更多的FTMDAMENTALS研究来了解粘结参数和粘结工具的影响以提高针迹键合性。在本研究中研究了Au/Ni/pd镀的四型扁平铅(QFN)PPF底物上直径为0.7 mil的PCC电线的针键键过程。两个具有相同几何形状但不同的s脸的胶囊用于研究Capillruy Smface饰面对针键键过程的影响。两种毛细血管类型是一种抛光的饰面类型,用于AU线键合,而颗粒•饰面毛细管具有更粗糙的smface fmish。比较铅(NSOL)ATLD SH01T尾巴之间的过程窗口。研究了过程参数的影响,包括粘结力和表SCMB扩增。过程窗口测试结果表明,颗粒毛细管具有较大的过程窗口,并且SH01T尾巴OCCTM的机会较低。在所有三个Pru·emeter套件中,颗粒状的毛细血管均显示出更高的粘结质量。较高的SCMB振幅增加了成功SS的机会 - 填充针键键的fonnation。ftnther比较了毛细血管smface饰面,3组参数se ttings ttings ttings ttings具有不同的键atld scmb a振幅ru·e测试。与抛光类型相比,Grrumlru·capillruy产生了更高的针迹拉力强度。开发了该过程的有限元模型(FEM),以更好地了解实验性OB使用。从TL1E模型中提取了电线和亚种界面处的电线的Smface膨胀(塑性脱节),并归因于粘附程度(键合)。该模型用于与不同的Smface饰面相连(键合)的实验观察。
克里斯蒂安·卢潘(Cristian Lupan),Rasoul Khaledialidusti,Abhishek Kumar Mishra,Vasile Postica,Maik-Ivo Terasa等人。PD功能化ZnO:用于室温氢气的欧盟柱状膜:一种合并的实验和计算方法。ACS应用材料和界面,华盛顿特区:美国化学学会,2020,12(22),第24951-24964页。10.1021/acsami.0c02103。hal-02999519
巴拉那联邦大学 - CNPJ 75.095.679/0001-49 Cel。 Francisco H. dos Santos - 库里蒂巴 - 巴拉那州 - 巴西邮政编码 81531-980 - 电话:(41) 3361-3131 - 电子邮件:ccem@ufpr.br https://siga.ufpr.br/siga/visitante/autenticacao.jsp - 验证码:BprWjqV6k
4。建立新的警察总部 /市民中心振兴实施公民中心社区参与计划PD,CD正在进行的完整CEQA研究PD,CD,FIN完整的设计建筑金融融资选项(PFAL-PHASE2)EDH,PD,PD,CD,CD,FIN,FIN授予ENA的完整奖励,fif of Septioner Edh,pd,pd,pd,CD,CD,CD填充1:50%Destapth Hhe Monitor Milestone 2:2024年4月EDH,PD,CD完整PD设施项目EDH,PD,PIN完整的PD设施EDH,PD,FIN完整的开发设计EDH的完整开发设计EDH,PD,PD,PD,PD,PD,PD,CD,CD,CD,CD,CD,CD,CD,fin in in Complading
摘要:据报道陶瓷电介质具有用于应用的优质储能性能,例如电动车辆中的电力电子设备。在〜4.55 j cm -3的可回收能量密度(W REC)中,在〜520 kV cm -1的情况下,在无铅松弛剂BATIO 3-0.06BI 2/3(mg 1/3 NB 2/3)中实现了η〜90%。这些陶瓷可以与AG/PD共同使用,这构成了它们在制造商业多层陶瓷电容器中潜在使用的重要一步。与化学计量学BI(Mg 2/3 NB 1/3) - O 3掺杂的Batio 3(BT),A-SITE降低BI 2/3(mg 1/3 NB 2/3)O 3降低了BT的电气异质性。块状电导率仅通过1个数量级从晶界处差异,这与较小的体积的导电核心较小,这是由于A-Site Sublattice中掺杂剂的差异增加而导致的,从而在电气文件下导致较高的击穿强度。可以采用此策略来开发具有改进的储能性能的新介质。关键字:储能,电容器,无铅,Batio 3,电介质,陶瓷
DGM(输电设计与环境) DGM(输电项目) DGM(输电建设项目) DGM(工程咨询服务) DGM(企业与项目协调) PD(上科特马莱水电项目) PD(煤电项目) PD(普特拉姆煤电项目 - 第二阶段) PD(普特拉姆煤电项目 - 第二阶段 TL 和 SS) PD(布罗德兰兹水电项目) PD(乌玛欧亚水电项目) PD(大科伦坡输电和配电损耗减少项目) PD(莫拉戈拉水电项目) PD(国家输电和 DND 和 EI 项目) PD(绿色电力开发和 EEI 项目 - 第二阶段) PD(马纳尔风电项目) PD(液化天然气) PD(可再生能源吸收输电开发项目) PD(电力系统可靠性加强项目) AFM(项目)
2%PD/CEO 2(58.8±2.1 KJ mol -1)> 0.1%PD/CEO 2(43.8±2.2 kJ mol -1),表明0.1%PD/CEO 2具有原子分散的PD物种的催化剂在CO 2水电中产生了本质上的活性。通过表面PD原子归一化的反应速率进一步证实了这一点,该反应速率通过PD含量(表S1)和通过CO滴定确定的PD分散(图s6)。观察到,随着PD载荷的降低,反应速率显着提高,其中0.1%PD/CEO 2催化剂不仅仅仅催化CO 2氢化为CO,而且表现出更多的
使用针对均匀 T 1 加权 (UNI) 和液体和白质抑制 (FLAWS) 对比优化的 MP2RAGE 序列在 7T 下对儿童和成人进行定量 T 1 和有效质子密度 (PD*) 映射 Ayşe Sıla Dokumacı 1,2 、Katy Vecchiato 2,3,4 、Raphael Tomi-Tricot 1,2,5 、Michael Eyre 1,2 、Philippa Bridgen 1,2 、Pierluigi Di Cio 1,2 、Chiara Casella 2,4 、Tobias C. Wood 7 、Jan Sedlacik 2,8,9 、Tom Wilkinson 1,2 、Sharon L. Giles 1,2,10 、Joseph V. Hajnal 1,2,4 、Jonathan O'Muircheartaigh 2,3,4,11 、Shaihan J. Malik 1,2 ,和 David W. Carmichael 1,2 1 伦敦国王学院生物医学工程系、生物医学工程与成像科学学院,伦敦,英国 2 伦敦协作超高场系统 (LoCUS),伦敦,英国 3 伦敦国王学院精神病学、心理学和神经科学研究所法医和神经发育科学系,伦敦,英国 4 伦敦国王学院生物医学工程与成像科学学院发育大脑中心,伦敦,英国 5 西门子医疗有限公司 MR 研究合作,弗里姆利,英国 6 儿童神经科学,埃夫利娜伦敦儿童医院盖伊和圣托马斯 NHS 基金会,伦敦,英国 7 伦敦国王学院精神病学、心理学和神经科学研究所神经影像学系,伦敦,英国 8 罗伯特施泰纳 MR 部门,医学研究委员会医学科学实验室,哈默史密斯医院校区,杜凯恩路,英国伦敦 9 曼斯菲尔德创新中心、影像科学、临床科学研究所、伦敦帝国学院、汉默史密斯医院校区、杜凯恩路、伦敦、英国 10 盖伊和圣托马斯 NHS 基金会信托、伦敦、英国 11 MRC 神经发育障碍中心、伦敦国王学院、伦敦、英国