约翰·格林纳克少校的有趣研究《第二次世界大战中英国空降部队的空中运输和支援飞机供应》(《空中力量评论》第 10 卷,第 3 期,2007 年秋季)提出了有关英国皇家空军和美国陆军航空队与空降部队关系的重要问题。从广义上讲,格林纳克重申了长期以来空降部队的论点,即英国皇家空军对空降部队的支持是半心半意和不充分的,这对后续行动的结果产生了直接和有害的影响。由于“英国皇家空军对其轰炸机至高无上的核心原则的不屈不挠态度”,他们一直阻碍将轰炸机移交给空降部队进行降落伞和滑翔机牵引工作。英国飞机生产主要集中在战斗机和战略轰炸机上,空军参谋部更愿意向美国寻求专门制造的 AT 平台(道格拉斯 C-47 或“达科他”)。英国飞机的有限分配因空降工作所需的长期修改而进一步受到限制,而美国人据称将运输机的生产列为“低优先级”,因此 C-47 交付给英国皇家空军的时间被长期推迟。因此,当 1942 年在北非(火炬行动)和 1943 年在西西里(哈士奇行动)发动第一次大规模空降行动时,英国空降部队完全依赖美国陆军航空兵提供 AT。据说,美国机组人员素质低下是导致英国在火炬行动和哈士奇行动中空降行动结果不尽人意的主要原因。
在非常具有挑战性的市场环境下,高性能材料业务部门实现了 6.1% 的净销售额增长(按 CER 计算)。在毛利率扩大和强有力的成本控制的推动下,2023 年的核心息税前利润为 1.16 亿瑞士法郎,按 CER 计算实现两位数增长,核心息税前利润率强劲增长 40 个基点至 8.1%。为提供额外披露和增强行业可比性:DKSH 将核心 EBITA 从 1.157 亿瑞士法郎提高至 1.256 亿瑞士法郎(按 CER 计算增长 17.4%),核心 EBITA 利润率从 7.9% 扩大至 8.7%(+80 个基点),所有地区都做出了积极贡献。与此同时,该部门成功降低了库存水平并提高了营运资本天数。在亚太地区和欧洲,该部门受益于生命科学领域(食品和饮料、制药、个人护理)的强劲需求。可扩展的全球商业模式、业务发展渠道以及进一步的行业整合潜力提供了未来的增长机会。
2+ - handling。据报道,肉瘤蛋白滴定在调节对心脏僵硬的收缩反应以及一个重要的治疗靶标中起着至关重要的作用,尤其是在保留射血分数(HFPEF)的HF中(2)。在生理环境下,α-肌球蛋白重链(α-MHC)尾巴与钛合金相关以制成厚的肌膜。厚肌膜的稳定结构对于维持心脏的正常结构和收缩功能至关重要。然而,决定肌球蛋白和钛合金之间结合的关键因素尚不清楚。在2019年,Zhao教授首先证明了乳酸介导的一种转化后修饰的一种乳酸化,在癌症代谢和免疫细胞中起着重要作用(3)。乳酸化也与血管功能,神经调节,缺氧,糖酵解和细胞代谢有很强的相关性。虽然乳酸曾经被认为是新陈代谢的副产品,但现在它作为能源的作用至关重要
Dave定期教BIOS 1120生物学原则,这是健康科学专业的大型演讲课程,以及其他希望满足通识教育要求的大型演讲课程,这是WMU基本研究计划的一部分。他首先使用“翻转课堂”的方法提供课程:要求学生观看讲座,阅读章节,进行测验并在课堂外做作业,并在课堂上进行班级会议,以进行问题和小组工作。由于共同流行,他修改了在线异步交付的课程。在他的职业生涯中,戴夫(Dave)获得了多个教学奖,包括该部门的Darrell R. Latva博士生物科学卓越教学奖(2017年)和艺术与科学学院教师教学奖(2018年)。在2022年,他被密歇根州科学教师协会评为年度最佳大学科学老师。去年,他被评为WMU的杰出教学奖!
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(未经审计)(数千美元,股份和每股金额除外),2024年9月30日,2023年12月31日,2023年资产,现金和现金等价$ 66,740 $ 85,671短期投资206,979 246 246 246 246,777可收到的2,563 3,911 Inventries 3,911 Inventries 320 558票价320 558票价320 558年320 558年,, assets 291,495 348,627 Property and equipment, net 42,158 37,959 Intangible assets, net 1,249 1,345 Right-of-use assets, net 10,666 13,099 Deferred tax assets 1,057 1,057 Other assets, non-current 3,282 4,723 Total assets $ 349,907 $ 406,810 Liabilities and Stockholders' Equity Current Liabilities Accounts payable $ 2,234 $ 4,830 Operating lease liabilities 2,615 2,404 Accrued expenses and other liabilities 14,283 13,121 Total current liabilities 19,132 20,355 Sponsor Earn-Out liabilities 879 4,166 Operating lease liabilities, non-current 8,413 11,316未付款的政府赠款9,589 9,270其他负债,非流动2,610 2,753总负债40,623 47,860股东权益优先股,0.0001 $ 0.0001 PAR值;截至2024年9月30日和2023年12月31日,分别获得了20,000,000股股份,未发行和未偿还 - - 普通股:A类股票,$ 0.0001 PAR值,2,100,000,000股股票;截至2024年9月30日和2023年12月31日,已发行并发行了313,733,798和310,266,922股; B级股票,$ 0.0001标准价值,授权20万股股票;截至2024年9月30日和2023年12月31日发行的43,881,251股股票,分别为35 35 35额外的付费资本574,922 559,214累积赤字(264,326)(264,326)(198,686)累积了其他全面损失(1,347)总数(1,347)总数3099.13913)等于和股东权益$ 349,907 $ 406,810
BNT162b2 COVID-19 和 ChAdOx1 nCoV-19 疫苗接种在骨髓增生异常综合征患者中的作用 许多患有血液系统癌症的患者在接种初始剂量或两剂主要疫苗后并未得到完全保护 1,2 大多数患者在完成两剂疫苗接种计划后未能发生血清转化。 2 这些报告仅包括三名患有骨髓增生异常综合征 (MDS) 的患者。MDS 代表一系列克隆性骨髓肿瘤,从低风险疾病到转化为急性髓细胞白血病。患有 MDS 的患者,尤其是低风险疾病的患者,其中许多只接受了最低限度的治疗,预计他们的免疫反应与健康志愿者相当,因此对 COVID-19 疫苗的免疫反应比其他血液系统癌症更好。先前研究调查了 MDS 患者对流感疫苗的免疫反应,结果令人鼓舞,其免疫反应与健康家庭成员的免疫反应并无差别。3 然而,最近一项纳入六名 MDS 患者的研究报告称,在一组 60 名髓系癌患者中,包括未接受细胞减灭治疗的患者和完全血液学缓解的患者,在接种一剂 COVID-19 疫苗后,血清转化率较低,这表明需要对这组患者的 COVID-19 疫苗接种情况进行更详细的询问。4 在这里,我们报告了 38 名 MDS 患者在完成第二剂 ChAdOx1 或 BNT162b2 nCoV-19 疫苗接种计划 2 周后的体液和 T 细胞反应。经机构审查委员会批准后,接种 BNT162b2 mRNA 或 ChAdOx1 nCoV-19 COVID-19 疫苗的 MDS 患者(n=38)提供了书面知情同意书。研究的资格标准包括根据世界卫生组织分类 5 诊断为 MDS 且年龄≥18 岁。该研究还包括健康志愿者 (HV)(主要是医护人员,n=30)作为参考组,主要是为了为研究检测提供实验对照,并方便将其与健康人群中 BNT162b2 的其他研究结果进行比较。对血浆样本进行了免疫球蛋白G (IgG) 与 SARS-CoV-2 刺突 (S) 蛋白和核蛋白 (N) 结合的检测,并针对以 SARS-CoV-2 武汉毒株 (WT)、关注变体 (VOC)B.1.1.7 ( a ) 或 VOC.B.1.617.2 ( δ ) 刺突为假型的 HIV-1 病毒颗粒进行了中和试验,如前所述。1,2,6
双重散射引起的电子极化 Matt' 给出了双重散射引起的电子极化的一般理论,但对纯库仑型散射场在 90° 处第二次散射后方位角分布中预期百分比不对称性的详细计算却只进行了一次。鉴于迄今为止的实验尚未揭示出在预期出现明显百分比效应的条件下(79 kv 电子被金散射)没有出现明显的不对称性2 ,因此,对其他类型散射场的预期效应进行详细分析就显得十分重要。我们研究了金、氙和氪原子场(即屏蔽库仑场)散射引起的极化效应,研究了很宽的电子能量范围(100 ev.-150,000 ev)。所涉及的微分方程在许多情况下通过精确数值积分求解,在其他情况下则使用“杰弗里斯近似”,后者的有效性已得到首次证实。据发现,在莫特计算的金核未屏蔽场的能量范围内,引入屏蔽没有重要影响,无法获得预测的不对称性的原因仍未得到解释。屏蔽的一个有趣效应是,在金散射中,低能量(几百电子伏的数量级)的小能量范围内存在大极化。虽然理论无法准确确定这些效应发生的精确能量范围,但可以通过以下方式证明它们的存在。百分比不对称性涉及不对称因子与与 90° 处单次散射强度成比例的项的比率。与未屏蔽的库仑场不同,在屏蔽的库仑场中,后者项随电子能量以不规则的方式变化,最高可达数千电子伏特的能量。特别是,对于某些狭窄的电子能量范围,它会降至非常低的值,正如 Arnot 对汞蒸气中电子散射的实验所揭示的那样。另一方面,不对称因子变化并不那么明显。它主要由 p 和 pi 电子的波函数之间的无穷远处相位差 Xt 决定。我们发现,对于金,在 250 ev.-100,000 ev 的能量范围内,该相位差保持在 0.24 到 0.34 弧度之间。因此,在 90° 处单次散射最小值的能量下,百分比不对称性测量值可能相当大。由于它与低强度的总散射有关,因此很难通过实验检测到这一点,尽管使用所涉及的低能电子有优势。计算表明,对于氙和氪,Xt 的值不足以在任何能量下产生明显的极化。