资料来源:(1) NexantECA 分析 (2) EU BREF LVIC 2007 (3) 欧盟排放交易体系第 4 阶段 2021-2025 年基准值更新,https://www.environdec.com/library/epd10666 (4) https://www.environdec.com/library/epd10667 (5) 每公吨二氧化碳当量 (6) 根据生命周期分析方法计算每公吨散装纯碱产品二氧化碳当量排放强度。WE Soda 报告的 2023 年二氧化碳当量强度为每公吨纯碱 0.334 公吨二氧化碳当量,是基于温室气体协议计算的 Eti Soda 和 Kazan Soda 的综合生产设施排放量,其中包括其他运营排放量。
Genesis Energy 首席执行官 Grant Sims 表示:“我们对本季度业务的财务表现感到满意,因为我们报告的调整后 EBITDA 为 1.631 亿美元,与我们的内部预期基本一致。展望今年和明年,我们仍然对即将迎来一个重要转折点感到兴奋。对于 Genesis 来说,这将是我们完成主要资本支出计划的关键点,并且距离我们认为的海上资产财务表现的显著变化仅剩几个月或几个季度,以及我们最近扩张的纯碱业务的预期复苏,因为我们正从我们预计在 2024 年看到的低谷定价环境中走出来。实现这些目标应该使我们能够在履行经营业务的所有当前现金义务后开始产生越来越多的现金流,包括所有现金利息支付、Alkali 高级担保票据的本金支付、优先分配、当前水平为每年 0.60 美元的普通股分配、所有现金维持资本要求和现金税。虽然预计这一过程将于明年开始,但随着我们进入 2025 年,这一过程可能会加速。我们相信,我们应该能够在未来许多年维持(如果不是增加)这样的现金流,而无需大量可自由支配的增长资本。
摘要:黄嘌呤氧化酶(XO)是一种氟蛋白蛋白,可将低黄嘌呤氧化为黄嘌呤,然后再催化尿酸,同时产生反应性氧。XO的功能改变可能导致严重的病理疾病,包括引起痛风的高尿酸血症和组织的氧化损伤。这些发现促使研究旨在针对这种关键酶的活性。在一项虚拟筛查研究的过程中,旨在发现针对另一种氧化还原酶超氧化物歧化酶的新型抑制剂,我们鉴定了四种具有非纯碱结构的化合物,即ALS -1,-1,-8,-15和-28,能够直接抑制XO。其抑制作用机制的动力学研究允许将这些化合物定义为XO的竞争抑制剂。最有效的分子是ALS-28(K I 2.7±1.5 µm),其次是ALS-8(K I 4.5±1.5 µm),而有效的ALS-15(K I 23±9 µm)和ALS-1(K I 41±14 µm)。对接研究阐明了ALS-28的抑制活性的分子基础,这阻碍了酶腔通道的底物与动力学研究中观察到的竞争机制一致地进入底物。此外,从ALS -8,-15和-1的停靠姿势中出现的结构特征可能解释了相对于ALS -28的较低抑制能力。所有这些结构无关的化合物代表了有价值的候选物,以进一步阐述有希望的铅化合物。