自去年 12 月以来的四个月里,人们通过微波无线电发射发现了一系列太空分子。首先是伯克利的研究小组发现了氨(Cheung, AC, Rank, DM, Townes, CH, Thornton, DD 和 Welch, WJ,Phys. Rev. Lett., 21, 1701; 1968),然后是同一个团队发现了水(Nature, 221, 626; 1969),现在,更令人惊讶的是,位于西弗吉尼亚州格林班克的国家射电天文台的 L. E. Snyder、D. Buhl、B. Zuckerman 和 P. Palmer 发现了甲醛(Phys. Rev. Lett., 22; 1969)。麻省理工学院的一个小组也一直在使用阿雷西博望远镜寻找硫氢化物的信号,但迄今为止没有成功(Meeks, ML, Gordon, MA, and Litvak, MM, Science, 163, 173; 1969)。无论如何,伯克利团队在哈特克里克天文台发现来自氨和水的信号,一定是受到了 C. Townes 教授的影响。Townes 教授最近从麻省理工学院搬到了伯克利,似乎把他对微波频谱的兴趣也带了过来。显然,这种热情已经蔓延到了西弗吉尼亚州,在那里,用 140 英尺望远镜调查的 23 个来源中,有 15 个发现了甲醛 (HCHO)。12 月之前,唯一从无线电发射中在太空中发现的分子是羟基自由基,它是 1963 年在麻省理工学院发现的。到目前为止,所有被探测到的分子辐射都来自星系的低温区域,因此这些信号不仅仅是好奇。低温区域是尘埃和气体云,据信它们正在收缩成恒星和行星系统。除了射电测量有望提供恒星形成过程中分子浓度和温度的估计值外,还可能揭示原始大气的成分,从而揭示生命的起源。甲醛的发现被认为意义重大,因为它间接证明了低温星际云中存在甲烷。不幸的是,似乎没有希望通过射电辐射在太空中探测到甲烷,而甲烷是生命起源所必需的化学物质之一,但射电天文学现在有可能至少部分回答氨、水和甲烷等物质最初是如何出现在原始大气中的问题。这就引出了一个问题:这些分子是如何在太空中形成的。星际尘埃粒子是冷云的重要组成部分,它们可能会促进一种过程,如果原子碰撞占主导地位,这种过程发生的可能性就会小得多。
令人印象深刻的增长故事,首次评级为增持我们对 Rasan Information Technology 的首次评级为增持,公允价值为 45 沙特里亚尔/股,较上市价格有 21.6% 的上涨空间。Rasan 是沙特阿拉伯第一家也是最大的保险聚合商,提供涵盖保险和金融科技价值链的技术解决方案。在过去几年中,该公司的管理层已经能够建立强大的品牌资产,并利用其 IT 基础设施来满足沙特阿拉伯境内日益增长的保险需求。展望未来 3 年,我们预计 Rasan 的营收将以 26% 的复合年增长率增长。我们的投资论点和营收增长预期是基于在政府法规发生有利变化的情况下提高沙特阿拉伯的保险渗透率。此外,鉴于沙特阿拉伯的互联网和智能手机普及率很高,我们相信,通过推出新产品和增加现有平台的市场份额,Rasan 已经为提高市场渗透率做好了准备。有利的宏观驱动因素将推动增长:沙特阿拉伯王国的人口为 3,220 万,预计年复合增长率为 2.0%,这得益于外籍人士被就业机会吸引而移居该国。此外,作为“2030 愿景”的一部分,政府计划到 2030 年将私营部门对 GDP 的贡献从 2022 年的约 40% 提高到 65%,并将沙特阿拉伯王国的保险渗透率从 2022 年的 2.1% 提高到 2030 年的 4.3%。在医疗保险方面,人口的增长和私营部门在经济中的更大参与度应该有助于增加人寿保险的数量(因为所有私营部门员工都必须购买医疗保险)。同样,人口的增长、旧车的更换、女性司机购买新车以及强制性机动车保险的实施,都应该有助于增加对机动车保险的需求。