Michael BASSIK 高彩霞 Pietro GENOVESE 星野淳 秋津堀田 许爱龙 柯亨范 Henry KIM Silvana KONERMANN 智二 真尾圭二 西田宏 西濱修 濕木司 大森秀之 冈野秀之 Leopold PARTS 秦文宁 斋藤弘英 斋藤诚 佐佐木惠梨香 佐藤森敏 Virginijus SIKSNYS 矢千江望 山本隆 游佐耕介
本公司认为,订立投资意向书及建议开展的太空生态城项目是本集团航空航天业务的又一重要里程碑,符合本集团的国际化战略扩张。如本公司于二零二三年十二月六日刊发的公告所披露,本公司已决议进行本公司股份在中东证券交易所的潜在双重上市,希望于双重上市完成后拓展本集团在中东市场的业务及集资能力。本公司相信太空生态城项目将巩固本集团在中东航空航天市场的领先地位,并计划发展一个整合全球逾一千家商业航空航天企业的巨型太空城,共同打造全球航空航天生态链,长远将对本集团航空航天业务的发展产生深远影响。经考虑上述因素,本公司认为,条款清单的条款(包括建议中的太空生态城项目)属公平合理,且符合本公司及本公司股东的整体利益。
该集团是全球创新的工业卫星制造商。该集团业务的核心概念是工业5.0 +卫星技术(ST)。该小组将工业5.0原理与卫星技术相结合,以提高生产效率和生产力,重点关注“人与环境”,“生态和包容性”以及“卫星技术与应用”,以显着增强产品竞争力。该集团拥有大约200,000平方英尺的航空航天级精密制造清洁室设施,该设施获得了最高的国际ISO标准,包括100,000级和10,000级(ISO 14644-1:2015:2015:7级:7级),用于卫星组装,集成和测试。它具有独立的卫星系统设计功能,大规模卫星制造,组件生产和卫星操作。
在2023年,我们继续以快速的速度增长。我们的EV电池的安装能力在中国牢固排名前三,一个月的装机能力进入了全球前4个。我们支持所有战略客户的首次亮相,在国际市场上取得了新的突破。我们的能源存储业务呈指数增长,并获得了许多战略客户的批量交付。在海洋,建筑机械,铁路运输领域实现了新的增长,并形成了示范效应。作为国家战略新兴行业,低空经济是未来工业发展的新增长动机。高空式移动性的高尼克/二氧化硅电池可确保高功率和高速充电能力,同时在轻量级和安全性能方面实现跨越升降机。
该集团在本年度首次采用了IAS 12“国际税改革 - 支柱两种模型规则”的修正案。ias 12被修改以添加例外,以识别和披露与颁布或实施税法有关的延期税收资产和负债的信息,以实施由组织经济合作与发展组织发布的两种模型规则(“支柱两项法规”)。修正案要求实体在发行后立即应用修正案。这些修正案还要求实体在支柱上有两个立法有效的时期内分别披露其当前的税收费用/收入/收入/收入,并在该期间有效的,定性和定量的信息在支柱中对支柱的两次所得税暴露在支柱中,该阶段是支柱两次立法的规定,而在年度报告中却在年度范围内均在每年1月1日起在1月1日生效。
•该集团的收入主要来自其业务集中的治疗领域。,神经系统领域的收入约为19.69亿元人民币,占总收入的29.8%,比2022年减少了约13.1%。肿瘤学领域的收入约为15.76亿元人民币,占总收入的23.9%,比2022年增加了约10.2%。自身免疫领域的收入约为14.15亿元人民币,占总收入的21.4%,比2022年增加了约10.5%。其他领域的收入约为16.48亿元人民币,占总收入的24.9%,比2022年增加了约22.3%。
摩尔多瓦印刷:Tipografia UST 地址:Chi¸sin˘au, str.Ghenadie Iablocikin 5 描述 CIP a Camerai Naşionale a Cărşii 应用和工业数学会议(29;2022;基希讷乌)。第 29 届应用与工业数学会议,纪念 Mitrofan M. Choban 院士,2022 年 8 月 25-27 日:摘要书/科学委员会:Ioan Tomescu(罗马尼亚)、Alexander Arhangelskii(俄罗斯)[等];组织委员会:Stelian Ion [等人。];组委会:Stelian Ion [et al.]。– 基希讷乌:S. n.,2022(Bons Offices)。– 187 页。 :图、照片、选项卡。标头。: 罗马尼亚应用与工业数学学会 - ROMAI,蒂拉斯波尔州立大学,“Gheorge Mihoc-Caius Iacob”研究所。。[等]。– 参考书目。la sfyarshitul 艺术。– 索引:第 14 页185-187。– 100 前。
2023 年的展会将作为一项混合活动举办,包含 4 个部分:能源材料(改进的金属离子电池材料:基于金属离子的电池的先进材料、电化学方法和新的表征方法;固体氧化物燃料电池的材料、合成、烧结和表征方法;用于能量收集的新型压电和热电材料;用于热能存储的新型材料);关键原材料(用于极端条件下可持续替代关键原材料的新材料和工艺;用于能源和生物医学应用的新型金属、陶瓷、复合材料和混合材料的增材制造;先进材料的循环性、其再利用和重新设计的新工艺)和环境保护新材料(用于工业废水净化的材料;用于 CO 2 吸附的材料;用于传感器和先进检测的新材料)。材料建模与仿真(用于储能的材料的原子建模;用于生物医学应用的材料的原子建模;过程建模)。我们继续鼓励年轻研究人员的参与。他们的许多有趣贡献都包含在青年科学家奖竞赛中。
芬兰赫尔辛基。johan.bobacka@abo.fi 非侵入式体表化学传感能够持续追踪与人类健康和福祉至关重要的生物标志物。通过附着在人体皮肤上的化学传感器和生物传感器,可以非侵入式地获取有关各种分析物的信息。最常用的是电化学和光学转换方法。典型方法包括使用固体接触离子选择电极测定电解质(Na+、K+、Ca2+、Cl-)和 pH 值,以及使用基于酶的电流生物传感器测定葡萄糖和乳酸 [1]。当前,非侵入式化学传感研究主要集中在汗液分析上,汗液是一种容易获取的样本,因为它会自然从人体排泄,尤其是在体育锻炼过程中 [1]。在其他样本类型中,唾液和泪水受到的关注相对较少。人们投入了大量精力来测定间质液 (ISF) 中的葡萄糖。市面上可穿戴的持续血糖监测设备大多依靠插入皮肤或植入皮下的生物传感器来获取 ISF。从用户的角度来看,这仍然不是最佳选择,完全非侵入性的方法会更好。尽管人体皮肤具有出色的屏障性能,但利用反向离子电渗疗法无需对皮肤进行任何物理穿刺,就可以非侵入性地提取 ISF。此外,最近开发的磁流体动力学 (MHD) 采样方法被证明比传统的反向离子电渗疗法效率高 13 倍 [2, 3]。基于 MHD 技术的可穿戴非侵入性血糖监测仪在一项临床性能研究中与参考血糖测量值具有很强的相关性,该研究包括 100 多名成年参与者,提供了超过 900 个数据点,涵盖 4-26 mM 的葡萄糖浓度范围。在本演讲中,将简要概述非侵入性在体化学传感和生物传感,然后介绍基于 MHD 提取 ISF 的非侵入性血糖监测的具体示例。 Z. Boeva、Z. Mousavi、T. Sokalski、J. Bobacka、TrAC 趋势。肛门。化学。 172 (2024) 117542。 2. TA Hakala、A. García Pérez、M. Wardale、IA Ruuth、RT Vänskä、TA Nurminen、E. Kemp、ZA Boeva、J.-M。 Alakoskela,K. Pettersson-Fernholm,E. Haeggström,J. Bobacka,科学。报告 11 (2021) 7609。 3. E. Kemp、T. Palomäki、IA Ruuth、ZA Boeva、TA Nurminen、RT Vänskä、LK Zschaechner、A. García Pérez、TA Hakala、M. Wardale、E. Haeggström、J. Bobacka、Biosens。生物电子。 206(2022)114123。