• 由 EDF 集团和 Masdar 牵头的财团及其合作伙伴韩国东西电力公司 (EWP) 和 SUEZ 从当地和全球金融机构获得了融资 • 项目整体建设成本约为 15 亿美元 • 新的多功能基础设施将为 AMAALA 提供服务,每年可减少 35 万吨二氧化碳排放量 • 由 Red Sea Global 开发的再生目的地 AMAALA 预计将于 2025 年开始接待客人 由 EDF 集团和 Masdar 牵头的财团及其合作伙伴韩国东西电力公司 (EWP) 和 SUEZ 今天宣布,已完成其位于 AMAALA 的多功能基础设施的融资结算。项目整体建设成本约为 15 亿美元。 AMAALA 由 Red Sea Global 开发,是一个以健康为核心的新目的地,坐落在沙特阿拉伯王国的红海沿岸,预计将于 2025 年开始接待客人。此次融资得益于当地和全球金融机构的支持,包括:第一阿布扎比银行 (FAB)、阿联酋国民银行、利雅得银行、沙特国家银行 (SNB) 和 Alinma Bank。这一里程碑彰显了该财团致力于实现 AMAALA 无与伦比的奢华、可持续性和文化丰富性的承诺。在此之前,2023 年 9 月,财团与 Red Sea Global 签订了一份为期 25 年的多用途特许经营协议,可选择延期,并涉及多用途基础设施的融资、工程、开发、建设、运营、维护和转让,为 AMAALA 目的地提供服务。该设施由一个完全优化和脱碳的离网可再生能源系统组成,该系统将通过 250 兆瓦太阳能光伏园区、700 兆瓦时电池储能、输配电线路和海水淡化厂发电,每天可生产 3700 万升饮用水,污水处理厂可全天候确保所需的基本负荷。与此类普通基础设施相比,这个创新项目每年将避免相当于近 35 万吨二氧化碳当量的排放,它将是一个尖端的基础设施项目,为生态友好型豪华旅游的新时代铺平道路。红海全球集团首席执行官约翰·帕加诺表示:“我们已经证明,大型旅游目的地可以使用 100% 可再生能源供电,同时为游客提供奢华体验,为合作伙伴带来丰厚的财务回报。与 EDF、Masdar、EWP 和 SUEZ 达成的这项协议意味着我们正在将 AMAALA 打造成我们第二个日夜由阳光供电的目的地。”
• 由 EDF 集团和 Masdar 牵头的财团及其合作伙伴韩国东西电力公司 (EWP) 和 SUEZ 从当地和全球金融机构获得了融资 • 项目整体建设成本约为 15 亿美元 • 新的多功能基础设施将为 AMAALA 提供服务,每年可减少 35 万吨二氧化碳排放量 • 由 Red Sea Global 开发的再生目的地 AMAALA 预计将于 2025 年开始接待客人 由 EDF 集团和 Masdar 牵头的财团及其合作伙伴韩国东西电力公司 (EWP) 和 SUEZ 今天宣布,其位于 AMAALA 的多功能基础设施已完成融资结算。项目整体建设成本约为 15 亿美元。 AMAALA 由 Red Sea Global 开发,是一个以健康为核心的新目的地,坐落在沙特阿拉伯王国的红海沿岸,预计将于 2025 年开始接待客人。此次融资得益于当地和全球金融机构的支持,包括:第一阿布扎比银行 (FAB)、阿联酋国民银行、利雅得银行、沙特国家银行 (SNB) 和 Alinma 银行。这一里程碑彰显了该财团致力于实现 AMAALA 无与伦比的奢华、可持续性和文化丰富性的承诺。在此之前,2023 年 9 月,红海全球授予了一项为期 25 年的多用途特许经营协议,可选择延期,并涉及多用途基础设施的融资、工程、开发、建设、运营、维护和转让,为 AMAALA 目的地提供服务。该设施由一个完全优化和脱碳的离网可再生能源系统组成,该系统将通过 250 兆瓦太阳能光伏园区、700 兆瓦时电池储能、输配电线路和海水淡化厂发电,每天可生产 3700 万升饮用水,污水处理厂可全天候确保所需的基本负荷。与此类基础设施的平均水平相比,这个创新项目每年将避免相当于近 35 万吨二氧化碳当量的排放,它将是一个尖端的基础设施项目,为生态友好型豪华旅游的新时代铺平道路。红海全球集团首席执行官约翰·帕加诺表示:“我们已经证明,大型旅游目的地可以使用 100% 可再生能源供电,同时为游客提供奢华体验,为合作伙伴带来丰厚的财务回报。与 EDF、Masdar、EWP 和 SUEZ 达成的这项协议意味着我们正在将 AMAALA 打造成我们第二个日夜由阳光供电的目的地。”
美沙酮是成人和儿童在临床上使用的阿片类药物受体激动剂来管理阿片类药物使用障碍,新生儿戒断综合征,以及急性和慢性疼痛。它通常被销售为r-和s-替代物的外围混合物。r-甲基二酮比S-甲基二酮高30至50倍,而S-甲基酮对心脏QTC间隔具有更大的不利影响(延长)。美沙酮经历立体选择性代谢。cyp2b6是负责催化两种对映异构体的代谢的主要酶,即无活跃的代谢物,S-和R -2-乙基1,5-二甲基-3,3-二甲基 - 二苯基吡啶胺(S-和R-EDDP)。CYP2B6基因的遗传变异已在对美沙酮药代动力学,剂量和临床结果的影响下进行了研究。大多数CYP2B6变体会导致CYP2B6酶活性的降低或丧失,这可能导致血浆美沙酮浓度较高(影响S-大于r-美沙酮)。但是,数据并未始终表明基于CYP2B6的代谢变异性对美沙酮剂量,功效或QTC延长具有临床上的显着影响。对已发表文献的专家分析不支持基于CYP2B6基因型的标准美沙酮处方的变化(www。CPICPGX。org的更新)。
对人类最突出的威胁之一是全球变暖。当前的全球二氧化碳(CO 2)从化石燃料使用中的散发物保持过多,并且光合作用CO 2同化的自然能力继续被淘汰。1 - 5因此,CO 2利用的前景不仅有助于实现更可耐受的大气CO 2水平,而且还将提供足够大的碳源,以替代化石碳源。在此寻求访问CO 2作为碳源的追求中,至关重要的是,我们从自然中获得灵感。在过去的十年中,合成生物学的ELD进行了积极的发展,其尖端技术旨在将生物催化的CO 2排放量转化为高增值化学产品,例如甲酸(HCOOH)。6,7甲酸可以进一步转化为高价值化学物质。8,9
Laura S. Van Velzen 1,2✉,Maria R. Dauvermann 3,4,5,Lejla Colic 6,7,8,Luca M. Villa 6,9,Hannah S. Savage 2,10,Yara J. Toenders 1,2,Alyssa H. 17,18,Nerisa Banaj 16,Zeynepba柄19,Jochen Bauer 20,Karina Blair 21,Robert James Blair 21,Kat Schach 24,23,Colm G. Connolly 28,Colm G. Connolly 28 R. Cullen 19,Udo Dannlowski 31,Dam Christopher 31,Janice M. Fullerton 33,34,Ali Saffet Gonul 35,Ian H. Gotlib 36,Dominik Grotegerd 31,Tim Hahn 31,Ben J. Harrison 10 ,42,43,Tilo Kircher 22,23,Bonnie Klimes-Dougan 44,Melissa Klug 31,Elisabeth J. Leehr 31,Elizabeth TC Lippard 45,46,48,笑声McAught,笑声McAught,kane 349,Adam Bryant Miller 51.52。 22.23,Amar Ojha 56.57,Bronwyn J. Overs 33,Julia-Katharina Pfarr,223,Fabrio G. Ring 26。 .23,Giana I.60,Diana Terezilla,160 2,Aslihan Uyar-Demir 35,Nic Ja van der Wee 63,64,Steven J. Van der Werff 63,64,65,Robert RJM RJM Vermeiren 66,67,Alexandra 31,Alexandra 31,Alexandra 31,Mon-Mon-Ju Yand Ju 54,54,54,54,54,54,54,54,54.54,54,54,54,yanny,yand thony Ahanshad 11,Hilary P. Blumberg 6,69,70,Anne-Laura Van Harmelen 3,64,71,Enigma自杀思想和行为财团*和Lianne Schmaal 1,2
当前可用的治疗方案忽略了每种患者疾病的个性,仅暂时影响肿瘤进展,对整体生存的影响不佳。介绍新颖的高度创新性个性化方法将具有巨大的
芝加哥 - 2024年10月7日 - GE Healthcare宣布了开学及其在Thera4Care中的领先工业角色,这是一项旨在彻底改变使用Theranostics来扩大欧洲患者进入的倡议。2530万欧元的项目收集了来自欧洲顶级学术和临床地点的29个合作伙伴,中小型企业和患者倡导团体。癌症是全球死亡的主要原因,在2022年占死亡近一千万。到2050年,全球负担预计将增长到3500万新的癌症病例1,这部分归因于人口增长和衰老。作为治疗癌症的突破性方法,Theranostics将成像诊断和靶向治疗剂整合为个性化疾病治疗。它使用分子成像技术可视化肿瘤受体,如果存在,则提供放射性药物以选择性地靶向肿瘤细胞。Theranostics已经用于治疗许多晚期前列腺和神经内分泌癌,但仅在少数专业中心可用。有至关重要的临床需求,需要开发新的,创新的放射线抑制剂,以扩大治疗剂的临床指征,并将其用途扩展到社区中心以供更广泛的患者进入。thera4care旨在通过创建,实施和传播标准化的,可扩展的方法来扩大欧洲的治疗方法,以生产,检测和监测关键的疗法同位素,从制造和早期提供诊断和早期提供治疗。该项目将加强基于放射学的诊断和疗法的使用和采用,并专注于疾病区域(前列腺,卵巢,胰腺癌和肉瘤),与多模式放射线抑制解决方案的重要性越来越重要。ge Healthcare Technology已经支持在Theranostics Pathway上交付所需的步骤,其中包括环形基因,PET和SPECT Imaging扫描仪,以提供高级可视化解决方案,数字解决方案和咨询服务。“我们很高兴在Thera4Care中发挥领导作用,这是学术和行业合作伙伴的独特合作,他们共同具有促进联系,个性化和富有同情心的癌症护理的共同目标,” GE Healthcare的肿瘤学解决方案总经理Ben Newton博士说。“我们的集体努力旨在改善这种快速增长的精密医学领域的医疗保健系统准备。”在Thera4Care Grant,GE Healthcare和赞助商的帮助下:•使用
植物性能受到根际细菌的影响。这些细菌受根渗出液以及捕食者,尤其是生物的自上而下控制的自下而上控制。生物刺激促进植物生长的微生物,从而改善了植物的性能。然而,了解确定这种三方植物 - 细菌 - 植物相互作用中互连的机制仍然有限。我们进行了实验,研究了掠食性捕食者cercomonas lenta对根际细菌群落的影响,特别是在cercomonas lenta与关键细菌分类群之间的相互作用以及关键细菌分类中的相互作用。我们追踪了根际细菌群落组成,潜在的微生物相互作用和植物性能。我们发现cercomonas lenta接种导致植物生物量平均增加92.0%。这种作用与植物生长促进性根瘤菌(假单胞菌和鞘氨拟补组织)的增加以及细菌(Chitinophaga)的降低有关,对植物生长促进性根瘤菌产生负面影响。我们还发现了植物生长促进根瘤菌联盟内生物膜形成中合作增强的证据。cercomonas lenta通过促进其在根际中促进其合作生物膜形成,从而增强了植物生长促进性根瘤菌联盟的定殖,从而导致磷酸盐溶解化增加14.5%,从而使植物生长受益。综上所述,我们提供了机械洞察力,即掠食性捕食者cercomonas lenta如何影响植物的生长,即通过刺激植物有益的微生物并增强其互动活性,例如生物膜的形成。掠食性生物可能代表有希望的生物学剂,可以通过促进植物与其微生物组之间的相互作用来促进可持续的农业实践。
该器件设计由两组铝 IDT 组成,放置在具有 128° YX 切口的铌酸锂基板上。作为初步步骤,基于器件的几何周期 200 μm,模拟了器件的缩小单元域。模态分析确定了瑞利波的共振频率,该频率用于后续的谐波研究。两组 IDT 在该频率下受到激励,并分析了由此产生的驻波模式。还检查了器件在共振频率下的导纳。在将模型扩展到完整器件之前,进行了时间相关分析以研究波产生的瞬态阶段。