遗憾的是,全球航空运输系统提供的连通性也可能被犯罪分子利用,进行男女老少的非法贩运。 侦查、逮捕和起诉人口贩运者的责任在于政府及其执法机构。然而,他们认为,如果面向公众的交通运输工作人员接受过培训,能够识别与疑似人口贩运情况一致的行为,并能向有关当局报告他们的观察结果,他们可以成为打击这种犯罪的重要额外资源。 全行业的做法 在 2018 年的第 74 届国际航空运输协会年会上,航空公司一致通过了一项谴责人口贩运的决议,并承诺采取多项行动,包括:
制定全面的国家战略可以防止电子农业项目孤立实施,避免重复工作和资源。它还有助于从部门内和跨部门协同中提高效率。电子农业战略可以为缩小农村地区技术鸿沟的政策选择铺平道路,并确保农村男女老少平等使用信息通信技术,从而加快创新步伐,增加收入和就业机会。农业研究、教育和推广系统也可以从国家电子农业战略中受益匪浅。建立开放数据和互操作性标准可以共享国家研究成果和全球知识。私营部门(如解决方案开发商、移动运营商和农业产业)可以从增加的客户群和提供更有针对性、更能满足需求的产品中获益。
• 北方省农业、土地和环境部工程主任 M Shaker 先生及其工作人员,他们率先采用小规模农户灌溉的新方法,使研究团队成为其研究的合作伙伴。 • Loxton、Venn and Associates 公司的 RJ Rutherfoord 博士及其同事,他们慷慨地分享信息,为研究团队提供了将想法付诸实践的机会。 • 农业研究理事会农业工程研究所所长 AA Louw 先生和副所长 FB Reinders 先生,他们提供了宝贵的支持,使 CM Stimie 先生成为研究团队成员。 • J Adendorff 先生,他让我们对参与式发展有了新的认识。 • Anne Denniston 女士,她为报告的撰写和准备做出了巨大贡献。 • 最后,但并非最不重要的是,许多农民和推广人员,无论男女老少,都让我们感到宾至如归,并丰富了我们的理解。
2020 年 12 月 7 日 致:所有常驻纽约联合国代表团 阁下们, 下列署名的国家、地区和国际民间社会组织敦促贵国政府在本月晚些时候提交大会第三委员会全体会议通过的关于促进和保护伊朗伊斯兰共和国人权的 A/C.3/75/L.31/Rev.1 号决议时予以支持。 该决议为大会提供了一个机会,可以评估伊朗的人权状况,包括 2019 年 11 月对全国抗议活动的暴力镇压。这也是各国表达对伊朗当局正在犯下的国际法罪行和其他严重侵犯人权行为的关切,并帮助结束该国普遍存在的系统性有罪不罚现象的机会。 该决议是在伊朗当局实施联合国伊朗人权状况特别报告员所说的“对抗议者前所未有的暴力镇压”一年后提交大会的。 1 为应对 2019 年 11 月的全国性抗议活动,伊朗当局发动了大规模镇压运动,包括故意使用不必要的致命武力杀害数百名男女老少。绝大多数被杀害的抗议者和旁观者都是被安全部队击中头部或躯干,这表明他们有杀人意图,也暴露了他们完全无视生命权和使用武力和枪支的国际规范 2 。安全部队还对数千名男女老少实施任意逮捕和拘留、强迫失踪以及酷刑和其他虐待。这些侵犯人权的行为是在当局几乎完全关闭互联网的掩护下发生的,伊朗境内的人们无法与世界其他地方分享镇压的图像和视频。此后,数百人,包括人权捍卫者,在因抗议活动而受到的不公平审判中被判处监禁和鞭刑,其中几人被判处死刑。记者因报道抗议活动而被关进监狱。迄今为止,还没有公职人员因下令、实施或默许这些严重侵犯人权的行为而受到调查。伊朗当局无视联合国特别报告员、联合国人权事务高级专员和联合国秘书长多次要求透明度和问责的呼吁。
摘要:根据世界卫生组织的数据,2020 年,结直肠癌 (CRC) 导致全球男女老少约 935,173 人死亡。现有的抗癌疗法包括化疗、放疗和抗癌药物,但治疗效果有限、副作用大且成功率低。这促使人们出现了几种新型治疗剂作为 CRC 的潜在疗法,包括合成和天然材料。口服和靶向药物输送系统是 CRC 治疗的有吸引力的策略,因为它们可以最大限度地减少副作用,增强抗癌药物的疗效。然而,口服药物输送至今仍面临着药物溶解度差、稳定性差和渗透性差等挑战。由于纳米粒子能够控制包封剂的释放、药物靶向性并减少给药次数,因此最近开发了各种口服纳米方法和靶向药物输送系统。壳聚糖聚合物独特的物理化学性质有助于克服口服药物输送障碍并靶向结肠肿瘤细胞。基于壳聚糖的纳米载体通过增强几种抗结直肠癌药物的稳定性、靶向性和生物利用度提供了额外的改进。改性壳聚糖衍生物还通过加强对封装材料对胃肠道 (GIT) 酸性和酶降解的保护,促进了 CRC 靶向性。本综述旨在概述 CRC 病理学、治疗和口服药物输送的障碍。它还强调了纳米技术在口服药物靶向输送系统中的作用以及对壳聚糖及其衍生物日益增长的兴趣。本综述总结了迄今为止研究基于壳聚糖的纳米载体在 CRC 治疗中的潜在应用的相关工作。关键词:壳聚糖、结直肠癌、纳米载体、口服输送、药物靶向、纳米技术