*我们感谢布伦特·尼曼(Brent Neiman),塞巴斯蒂安·格雷夫斯(Sebastian Graves),罗伯特·科尔曼(Robert Kollmann),沃纳·罗格(Werner Roeger),波拉·阿鲁巴(BorağanAruoba),安德烈亚斯·霍恩·斯坦(Andreas horn-horn-Stein)波士顿大学,伊拉斯mus大学,宾夕法尼亚州立大学,南方卫理公会大学,卡洛斯三世大学,牛津大学,牛津大学,艾纳迪学会,达拉斯联邦储备银行,英格兰银行以及参与者以及各种会议的参与者。我们特别感谢Diego Anzoategui,他在这项研究的中间阶段为我们提供了帮助。该材料基于美国国土安全部根据18STCBT00001-03-00的赠款奖励的工作。本文件中包含的观点和结论是作者的观点,不应被解释为一定代表美国国土安全部所表示或暗示的官方政策。该材料基于国家科学基金会在赠款号SES-2315629。本材料中表达的任何观点,发现,结论或建议都是作者的意见,不一定反映了国家科学基金会的观点。最后,所表达的观点是作者的观点,不一定是美联储或美联储系统的观点。†达特茅斯学院,NBER和CEPR。电子邮件:diego.comin@dartmouth.edu。•巴黎圣母院和Nber大学。电子邮件:rjohns24@nd.edu。§美联储委员会。电子邮件:callum.j.jones@frb.gov。
萨潘·阿加瓦尔 Brad Aimone Hiro Akinaga 奥蒂托阿莱克 Akinola Mustafa Badaroglu Gennadi Bersuker Christian Binek Geoffrey Burr Leonid Butov Kerem Camsari Gert Cauwenberghs An Chen Winston Chern Supriyo Datta John Dallesasse Shamik Das Erik DeBenedictis Peter Dowben Tetsuo Endoh Ben Feinberg Thomas Ferreira de Lima Akira Fujiwara Elliot Fuller迈克尔·弗兰克·保罗·弗勒松 迈克尔·弗勒 藤村聪 迈克·加纳 查库·戈普兰·博格丹·戈沃雷努 猫·格雷夫斯 滨谷航平 羽正美 詹妮弗·哈斯勒 林义宏 平本敏郎 D·斯科特·霍姆斯 莎朗·胡 弗朗西斯卡·亚科比·岳 市原雅库 丹妮尔·伊尔梅尼 吉恩·安妮·因科维亚 恩金·伊佩克 泉目小二 神山聪 川端清志 阿西夫·可汗 敦宏木下一小林武人 Kozasa Suhas Kumar Ilya Krivorotov 秀岭 李湘 (Shaun) Li Shy-Jay Lin Tsu-Jae King Liu
位于霍夫的德国联邦国防军新办公和实验室大楼举行封顶仪式。“德国联邦国防军技术侦察中央调查办公室”是德国联邦国防军开发和调查新技术侦察能力的综合专业机构,因此是武装部队安全架构的重要组成部分。为了满足这一要求,技术设备和基础设施框架都必须正确。为了确保未来能够继续保持这种状态,托尔斯滕·格雷夫上校的办公室将建一座新的办公和实验室大楼。这座新建筑由巴伐利亚州建筑管理局代表德国武装部队规划和建造。负责的拜罗伊特国家建筑管理局和受委托的规划办公室和公司正在联合实施一座符合最高技术标准的现代化建筑,以便为技术侦察提供最佳的工作条件。封顶仪式于 2024 年 6 月 11 日在喜庆的气氛中举行。 “我对建设进展感到非常高兴,并期待着很快就能使用最先进的实验室大楼以最佳方式开展我们的任务。该建筑是我们‘工作台’的一个重要组成部分,”该部门负责人在欢迎辞中强调道。除了赋予该建筑名称的主要功能外,新建筑还整合了目前分布在多栋建筑中的车间区域。从宾客名单上就可以看出专家对霍夫的高度重视。霍夫市长 Eva Döhla 女士等地区经济和政治代表,以及巴伐利亚州住房、建设和基础设施部领导
scott_sbi@outlook.com; D3Development.services@itd.idaho.gov; niki.benyakhlef@itd.idaho.gov; christine.wendelsdorf@canyoncounty.id.gov; mstowell@ccparamedics.com; brian.crawforth@canyoncounty.id.gov; dalia.alnajjar@canyoncounty.id.gov;汤姆.crosby@canyoncounty.id.gov; cassie.lamb@canyoncounty.id.gov; eric.arthur@canyoncounty.id.gov; kathy.husted@canyoncounty.id.gov; tony.almeida@canyoncounty.id.gov; sage.huggins@canyoncounty.id.gov; 2casr@canyoncounty.id.gov; middletown.rich@gmail.com; cenww-rd- boi-tv@usace.army.mil;杰克逊,彼得; 奥谢,莫琳; 西部资讯;约翰.格雷夫斯@fema.dhs.gov; MGRodriguez@usbr.gov; BRO 管理员; 弗拉克,布兰登肯尼·休斯顿;布伦娜·加罗主题:初始机构 CU2024-0007 JMAC Resources, Inc 注意:此电子邮件来自爱达荷州网络之外。单击或打开之前,请验证链接和附件,即使您认识和/或信任发件人。如有任何疑问,请联系您的机构服务台。 您已从 Amber Lewter 获得文件共享的访问权限。传输文件的链接将于 2024 年 12 月 7 日星期六上午 9:28 到期。 https://ccmft.canyonco.org/?ShareToken=992C13D241FF2DA9A98A35964E841D2660F76251 密码:机构 请参阅附件中的机构通知。邀请您在 2024 年 12 月 8 日之前提供书面证词或意见,但截至目前,尚未确定听证日期。当此案件的听证日期确定后,您将收到单独的通知。如果评论截止日期是周末或节假日,则将推迟到下一个工作日下午 5 点下班。书面证词或其他证物的截止日期是为了确保规划人员在制定员工报告和建议调查结果时能够考虑这些信息。截止日期前收到的所有项目也将放入听证会资料包中,以便听证会机构有足够的时间审查提交的信息。请将您的评论或问题发送给规划师 Dan Lister,邮箱地址为 daniel.lister@canyoncounty.id.gov。谢谢,Amber Lewter
为解决类风湿性关节炎、1 型糖尿病和格雷夫斯病的药物耐药性问题,选取 32 种化合物作为自身免疫性疾病的新型抑制剂,进行 2D-QSAR、3D-QSAR、对接、ADMET 和分子动力学 (MD) 模拟实验。2D-QSAR 研究采用遗传近似-多元线性回归 (GA-MLR)。实验活性与模型 1 获得的活性显示出良好的相关性 (r2 = 0.7616 和 q2 = 0.6327)。使用 3D-QSAR 技术对构效关系 (SAR) 进行了统计研究,对于一个高预测模型——比较分子场分析 (CoMFA:Q2=0.785;R2=0.936;rext2= 0.818),该技术产生了很强的统计意义。根据对预测模型轮廓图的全面检查,立体场和静电场控制着生物活性。这些信息对于理解创造新的、强大的自身免疫性疾病抑制剂所必须具备的品质非常有用。通过这些发现,设计了 70 种具有改进的受体靶向活性的新抑制剂。最后的先导化合物是化合物 32 和设计化合物 D40,它们是通过虚拟筛选和随后的分子对接发现的。根据对每个蛋白质-配体复合物的 MD 模拟结果,化合物 32 和 D40 能够靶向蛋白质,例如精氨酸脱亚胺酶 4 (PAD4)、主要组织相容性复合体 (MHC) II 类 HLA-DQ-ALPHA 链和促甲状腺激素受体 (或 TSH 受体) 蛋白。我们的研究表明,化合物 32 和设计化合物 D40 可以在体外和体内针对某些选定的自身免疫性疾病进行研究。还测量了选定药物的 MM/GBSA 结合自由能。用于模式识别、结构相似性和热点结合能预测。
中央公园 Angela Marmont /研究生院 73 Bridgeman BRI 53 Brockington B 69 Brockington Extension U 70 D Block D 67A Edward Herbert 大楼 (EHB) EHB 62 F Building F 66 设施管理(车间/商店)PM 54 Falkner Eggington Hall Eggington Court EC 58 Falkner Court FE 59 E Building E 60 G Block G 65 Graham Dilley 板球馆 75 Graham Oldham H 61 Haslegrave N 77 Haslegrave 馆 HP 78 Hazlerigg HA 82 Herbert Manzoni K 64 包裹 - 邮局和印刷 曲棍球馆 HPA 80 Holywell Drive 3 HD3 57 Holywell Drive 7 HD7 56 Holywell Drive 11(白宫)AA 55 James France CC/D 67 John Ferguson(爵士)- 国家板球表演中心 NCA 79 拉夫堡学生会 SU 86 药学幼儿园 87 保拉·拉德克利夫馆 PA 84 理查德·莫里斯(爵士) BE 76 拉特兰 RH 83 拉特兰小屋 SU/RL 85 斯科菲尔德 SCH 74 塞布·科(HiPAC) HPC 81 斯图尔特·梅森 SMB 68 Wavy Top WAV 72 1st XV 橄榄球场和 ECB 网布罗金顿球场和板球网 EHB 体育草坪游戏公园哈斯勒格雷夫板球场保拉·拉德克利夫田径场水上曲棍球场
4 Oyeniyi Abe 和 Victor Azubike,“(重新)审视非洲能源正义与能源转型之间的交集”,《能源与自然资源法杂志》第 42 期,第 3 期(2024 年):279-299。5 Rohini J. Haar 和 Barry S. Levy,“促进气候正义”,《气候变化与公共健康》,Barry S. Levy 和 Jonathan A. Patz 编辑(纽约:牛津大学出版社,2024 年)。6 “与塞内加尔建立公正能源转型伙伴关系”,欧盟委员会,2024 年 4 月 25 日访问。7 “CSIR 发布 2022 年南非发电统计数据”,CSIR,2024 年 4 月 25 日访问。8 Nqobile Xaba,“谁的公正能源转型?南非视角”,WIREs 能源与环境第 12 期,第 5 期(2023 年)。 9 “COP28 南非公平能源转型伙伴关系进展更新”,GOV.UK,2024 年 8 月 6 日访问。10 Grace Mbungu,“南非向低碳未来的公正转型”,Nqobile Xaba 和 Saliem Fakir 编辑,约翰内斯堡,南非国际事务杂志 30,第 2 期 (2023):第 316-318 页。11 Melanie J. Murcott,“对南非来说,COP26 的公正结果是什么?”跨国法律理论 13,第 2-3 期 (2022):第 352-365 页。12 Jacklyn Cock,“‘当心鳄鱼的微笑’:南非实现公正转型斗争中的劳工环境主义”,《帕尔格雷夫环境劳工研究手册》,编辑。 Nora Räthzel、Dimitris Stevis 和 David Uzzell (Cham: Springer Palgrave Macmillan, 2021),177-197。13 “南非公平能源转型投资计划 (JET-IP)”,总统气候委员会,2022 年 11 月 3 日,2024 年 8 月 6 日访问。
Georgi Kostov 1,Rositsa Denkova-Kostova 2,Zapryana Denkova 3,Nenko Nenov 4,Nenko Nenov 4,Vesela Shopska 1,Mina Dzhivoderova-Zarcheva 5,Desislava Teneva 6,Desislava Teneva Teneva Teneva 6,Bogdan Goranov 7 ,纳迪亚·奥拉哈尔(Nadia Oulahal)8,佛罗伦萨胡森10,伊夫·沃切10,帕斯卡·德格雷夫8✉1葡萄酒和啤酒技术系; 2生物化学和分子生物学系; 3微生物学系; 4工业热技术部; 5烟草,糖和植物精油技术系,食品技术大学,马里茨大道26号,保加利亚Plovdiv 4002; 6实验室生物学活性物质 - Plovdiv,有机化学研究所,与植物化学中心,保加利亚科学学院,139 Ruski Boulevard。; 4000 Plovdiv,保加利亚; 7实验室LB LICT BASS Ltd.,154 Vasil Aprilov Boulevard,4000,Plovdiv,保加利亚; 8 Univ Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, ISARA Lyon, Laboratoire de Bioingéniérie et Dynamique Microbienne aux Interfaces Alimentaires (BioDyMIA, EA n°3733), IUT Lyon 1 - Département de Génie Biologique, technopole Alimentec, rue Henri de Boissieu, 01000 Bourg en Bresse, 法国; 9 Univ Lyon,Claude Bernard Lyon Univer,Isara Lyon,Laboratoire deBioingéniérieet Dynamique Microbienne Aux接口Alimentaires(Biodymia,Ea n°3733),Isara Lyon,23 Rue Jean Baldassini,69007 Lyon,France; 10大学。Bourgogne Franche-Comté,Agrosup Dijon,Pam(ProcédésAlimentaireset Microbiologiques)umr a 02.102,21000 dijon,法国摘要摘要
伴有嗜酸性粒细胞增多和全身症状的药物皮疹 (DRESS) 是一种罕见、特异、危及生命的药物反应,临床表现多种多样,包括发热超过 38.5 ºC、瘙痒性斑丘疹或红斑性皮疹、血液学异常、淋巴结肿大和多器官受累。其发病率为 1/1000 至 1/10,000,估计死亡率高达 10%。迄今为止,据报道许多药物可导致 DRESS 综合征,但最常见的是抗惊厥药和磺胺类药物,尽管其发病机制尚不清楚。环氧化物羟化酶(可解毒芳香抗惊厥药的代谢物)的缺陷或不足、药物解毒不足导致可能引发免疫反应的反应性代谢物、某些 HLA 等位基因导致的易感性以及疱疹病毒的再激活,这些都表明在发病机制中发挥了作用。潜伏期从两周到六周不等。在 DRESS 综合征的临床过程中,可以看到血液、肝脏、肾脏、心脏、肺、神经、胃肠道和内分泌系统受累;以及噬血细胞综合征。DRESS 综合征的长期后遗症包括肝、肾和肾上腺功能衰竭;1 型和 2 型糖尿病、格雷夫斯病、自身免疫性溶血性贫血、狼疮、系统性硬化症和自身免疫性肠病。 DRESS 综合征的诊断很难确定,需要高度的初始临床怀疑和排除其他病因。治疗 DRESS 综合征最重要的步骤是早期诊断和及时停用致病药物。在器官受累的病例中,需要全身皮质类固醇治疗。在严重和类固醇耐药的病例中,可能需要使用更有效的免疫抑制剂或静脉注射免疫球蛋白治疗。
丹尼尔·罗森(Daniel Rosen)^好吧。欢迎大家参加Arcadium Lithium的就职投资者日。我叫丹·罗森(Dan Rosen)。我帮助领导Arcadium的投资者关系工作。感谢大家在纽约市以及实际上都加入。今天进入议程之前,我只想将您简要介绍给您在演讲中提出的免责声明。我们今天将发表一些前瞻性陈述,但要有各种风险和不确定性。我们还将包括对我们提供定义的非GAAP财务指标的参考。演示文稿的副本以及活动的重播将在我们的网站上提供。就像快速安全份额一样,请记下事件空间内的紧急出口。一个位于此处的中央面板,另一个可以通过以这种方式访问电梯的主大厅。电梯以及紧急楼梯外的多个位置也有紧急电话。今天的主持人之间,我们将为Q&A提供两个不同的时间段。我们将为那些想提出问题的观众提供一个麦克风,我们还为网络广播中的人们提供一个选择,以提交他们的问题。我们会尽力而为,但显然很乐意根据需要进行跟进。说,我将要求我们的首席执行官保罗·格雷夫斯(Paul Graves)出现,并介绍了事情。Paul Graves^谢谢Dan。 您将不得不先听听我的声音。Paul Graves^谢谢Dan。您将不得不先听听我的声音。因此,我们今天将演示文稿分为四个主要作品。您不会让我不先说话,所以我深表歉意。然后我们有芭芭拉·弗洛克曼(Barbara Fochtman)。芭芭拉(Barbara)曾经,她在全球范围内完成了运营。她已经在这个空间工作了大约30年,其中包括过去的八年与Arcadium或前身公司一起,她将谈论我们的运营,特别是解释了综合网络的含义,以及为什么我们认为它为我们在这里所做的工作增添了很多价值。