在过去的一年里,非洲保险业协会取得了重大进展,在非洲不断发展的保险格局中展现了韧性、创新和领导力。一个关键的里程碑是新 2024-2028 战略计划的出台,该计划建立在上一个五年框架的成功基础之上。该计划于 2024 年获得执行委员会的批准,证明了非洲保险业协会致力于引导非洲保险业走向更大的可持续性、增长和包容性。它概述了大胆的新目标,包括将技术颠覆和区域竞争等挑战转化为增长机会。至关重要的是,该计划强调了宣传、专业发展和先进数据管理的整合的重要性,这是整个非洲大陆更具韧性和创新性的保险生态系统的基石。
简介 这项战略规划工作使社区成员和市领导有机会通过确定需要改进的优先事项来确定未来成功的关键因素,这些改进优先事项与“提升拉斯克鲁塞斯”计划中包含的短期目标和举措以及市议会确认的新目标保持一致。战略计划的基础体现在愿景、使命和组织价值观中。这些要素是确定优先事项和目标的基础,并指导市政府工作人员的工作。目标和优先事项的实施应经过深思熟虑且透明地进行,市议会应定期审查以确保取得进展。管理合伙人公司 (Management Partners) 推动了这项战略计划的制定,该公司是一家专门协助美国地方政府的公司。
简单摘要:在肺癌中使用新型治疗药物已改变了肺癌诊断和治疗的范式。由于发展了一半的非小细胞肺癌(NSCLC)患者,因此可以通过遗传畸变来鉴定出一半的非小细胞肺癌(NSCLC)患者的一半非小细胞肺癌(NSCLC)患者的发展。已经很好地探索了EGFR,ALK和ROS-1激活突变的存在。可以成功针对的新目标包括NTRK,MET,RET和她的2个基因。一些颗粒已经获得了FDA批准,而在临床试验的后期阶段中有更多粒子。考虑到胸部肿瘤学的快速变化,需要进行最新的摘要。在这篇综述中,我们介绍了批准的治疗药物的当前景观以及重要的持续临床试验。
Inns和开发生物多样性目标Karen Stothard就WG的承诺发表了介绍,以在本赛德(Senedd)任期内提出立法,以为威尔士建立环境治理机构,并引入法定义务和目标,以保护和恢复生物多样性。生物多样性深度潜水(书面声明:生物多样性深度潜水(2022年10月3日)| Gov.Wales)也认识到需要这些自然目标专注于实现环境成果,并为Wales对Kunming-Montreal Global Biovortity框架(“ GBF”)的贡献。该法案将引入一个生物多样性目标设定框架,该框架将授予威尔士部长的权力,以修改现有目标和/或创建新目标以解决生物多样性危机。生物多样性目标框架将构成: - •旨在推动雄心和行动扭转
莱布尼兹病毒学研究所(LIV)地平线欧洲项目辩护人:抗病毒疗法的新目标国际研究项目由莱布尼兹病毒学研究所汉堡协调。跨学科项目辩护人正在开发创新的战斗方法(重新)新兴病毒。该项目由莱布尼兹病毒学研究所(LIV)协调,作为Horizon Europe的一部分,由约960万欧元资助。将近130万欧元将转到Liv。COVID-19大流行强调了(重新)新兴病毒带来的巨大风险潜力。既没有批准的疫苗,也没有针对许多此类病毒的特定疗法。这正是辩护人(识别新病毒进入因素和抗病毒方法的开发)所在的地方:该项目旨在开发新的替代性抗病毒方法,以便为将来的爆发做好准备。独特的研究方法
关于团队“转移性黑色素瘤中的粘附和信号传导”研究团队致力于通过更好地理解肿瘤起始和进展机制,从而发现癌细胞的新脆弱性。MAPK途径的过度激活负责黑色素瘤的形成和发育。 阻止该途径的靶向疗法已表现出临床功效,但其影响受到阻力发展的限制。 在此途径中识别新目标可以改善当前疗法。 我们以前已经在黑色素瘤中建立了鲜为人知的MAPK途径调节剂的功能。 最近,我们发现了该途径的另一个调节剂,该途径可以代表癌细胞中的新脆弱性。 但是,其确切的作用尚待确定。 我们将在人黑色素瘤细胞系中的机理研究与斑马鱼中的强大遗传操纵技术结合在一起,并在临床样本中进行了分析,以研究候选基因的作用,以期开发针对侵略性癌症的创新疗法。 该团队是在2020年底成立的,由2名博士学位学生,2名博士后研究人员和2位研究助理组成,并从足够的资金中受益。MAPK途径的过度激活负责黑色素瘤的形成和发育。阻止该途径的靶向疗法已表现出临床功效,但其影响受到阻力发展的限制。在此途径中识别新目标可以改善当前疗法。我们以前已经在黑色素瘤中建立了鲜为人知的MAPK途径调节剂的功能。最近,我们发现了该途径的另一个调节剂,该途径可以代表癌细胞中的新脆弱性。但是,其确切的作用尚待确定。我们将在人黑色素瘤细胞系中的机理研究与斑马鱼中的强大遗传操纵技术结合在一起,并在临床样本中进行了分析,以研究候选基因的作用,以期开发针对侵略性癌症的创新疗法。该团队是在2020年底成立的,由2名博士学位学生,2名博士后研究人员和2位研究助理组成,并从足够的资金中受益。
2022 年,在董事会的指导和监督下,我们再次提高了温室气体减排目标,承诺到 2030 年实现范围 1 和范围 2 温室气体排放量绝对减少 50%,以 2021 年为基准。我们根据投资者的反馈转向绝对减排目标,这与我们对持续改进的关注一致。重要的是,这一新目标基于一条可行的实现路径,包括:1) 减少能源消耗并提高我们设施的运营效率,2) 扩大我们从可再生能源中购买能源,3) 开展可行的太阳能项目,4) 使公司的车队电气化。我们在 2023 年取得了重大进展,我们的部门开始通过采用基于事实、数据驱动的可持续发展框架和方法来实现我们的目标,与 2021 年基准相比,温室气体排放量减少了约 30%。由于我们部门同事的专注和强大的执行力,ITW 有望在 2030 年前实现我们的温室气体目标。
我们的导弹和空间技术的快速发展在无线电遥测领域创造了许多具有挑战性的新目标。导弹和卫星都变得越来越大,越来越复杂;这意味着用于从这些飞行器恢复飞行信息的遥测系统必须能够处理越来越多的测试数据和科学信息。用于此目的的遥测发射和接收系统发挥着重要作用。一次导弹发射或卫星发射可能耗资数百万美元,而这笔开支的主要目的是获取科学信息。这些信息可能与飞行器本身的性能有关,也可能与它所经过的环境有关。无论信息的用途是什么,大部分信息都必须通过无线电遥测从飞行器传输到地面接收站,因为飞行器本身很少被恢复。因此,耗资数百万美元的发射的唯一实际结果往往是收集遥测信号的磁带记录。本文的目的是简要介绍当今使用的四种主要遥测系统,并讨论遥测领域的一些新趋势。
摘要:电力系统中长期愿景及其形态演化分析是引领电力行业发展的重要先导性研究,尤其在我国提出2060年实现温室气体净零排放的新目标下,如何加快发展可再生能源成为新的关注点。本文尝试从灵活性平衡的视角探究含高比例可再生能源的未来电力系统形态演化指标。在回顾国际上关于未来电力系统发展愿景相关文献的基础上,总结了未来电网的特征及其驱动力的变化,并提出了一种全局敏感性分析方法。考虑到影响演化路径的多重不确定性因素,抽取大样本模拟电力系统演化,并以西北电网为例,分析了我国高比例可再生能源的演化路径。
在2018年联合国高级会议(HLM)上确认了解决这一关键资金差距的意图,在2018年,成员国致力于每年为TB R&D提供20亿美元的成员国,但该目标从未得到满足。10,由于资金仍然很低,需求继续增加。多年的消耗性,再加上Covid-19的大流行的影响,每年将所需的资金增加到50亿美元。9在2023年在TB上的最新联合国HLM上,对这一新目标做出了新的承诺,这将要求成员国将其在R&D上的总支出的0.15%分配给TB。7,在2022年筹集了超过10亿美元的筹集资金,迫切需要捐助国家以及私人和慈善组织加强支持。 107,在2022年筹集了超过10亿美元的筹集资金,迫切需要捐助国家以及私人和慈善组织加强支持。10