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博众时时彩软件:民生加银8次全无效 夺冠不是时间问题

 奥马电器预亏15亿没兜住 原实控人利空前套现过♀♀♀♀♀♀∫2018年度中国科学十大进展揭晓[]来源:科技日报[]27日♀♀♀♀♀♀。科技部基础研究管理♀♀♀♀≈行墓布“2018年度中国科学十大进展”,基于体细扳♀♀♀←核移植技术成功克隆出猕猴“中中”“华华” ♀♀〉10项重大科学进展,♀♀〈30个候选项目中脱颖而出。[]据报道,根♀♀【莸闷笔排名,“2018年度中国科学十大进展♀♀ 狈直鹞:[]基于体细胞核移植技术成功克隆出猕♀♀『[]创建出首例人造单染赦♀♀~体真核细胞[]揭示抑郁发生及氯胺酮快速抗抑郁机制[]砚♀♀⌒制出用于肿瘤治疗的智能型DNA纳米机器人[]测得♀♀∑今最高精度的引力常数G值[]首次直接探测到电子宇宙赦♀♀′线能谱在1TeV附近的拐折[]揭示水合离子的原子结构衡♀♀⊥幻数效应[]创建出可探测细胞内结构相互作逾♀♀∶的纳米和毫秒尺度成像技术[]调控♀♀≈参锷长-代谢平衡实现可持续农业发展♀♀[]将人类生活在黄土高原的历史♀♀⊥魄爸辆嘟212万年[]据介绍,“中国科学♀♀∈大进展”评选至今已成功举办14届,旨在宣传我国重大♀♀』础研究科学进展,激励♀♀」愦罂萍脊ぷ髡叩目蒲热情和奉献精神,♀♀】展基础研究科普宣传,促进♀♀」众理解、关心和支持基础研究,在全社会营造♀♀×己玫目蒲Х瘴А[]具体获奖项目简介如下:[]01 基♀♀∮谔逑赴核移植技术成功克隆出猕猴[]非♀♀∪肆槌だ喽物是与人类亲缘关系最近的动♀♀∥铩R蚩啥唐谀谂量生产遗粹♀♀~背景一致且无嵌合现象的动物模型,体细胞克♀♀÷〖际醣蝗衔是构建非人灵长类基因修饰动吴♀♀★模型的最佳方法。[]♀♀♀“中中”和“华华” 文内图片均来自科♀♀〖既毡ü众号 []自1997年克隆羊“多莉”报道意♀♀≡来,虽有多家实验室尝试体细胞克隆猴研究♀♀。却都未成功。中国科学院神经科学研究所♀♀/脑科学与智能技术卓越创锈♀♀÷中心孙强和刘真研究团队经过五年攻关最终♀♀〕晒Φ玫搅肆街唤】荡婊畹奶逑赴克隆猴。[]他们研究♀♀》⑾郑联合使用组蛋白H3K9me3去甲基酶Kdm4d和TS♀♀A可以显著提升克隆胚胎的体外囊赔♀♀∵发育率及移植后受体的怀孕率。在此基础上,♀♀∷们用胎猴成纤维细胞作为供体镶♀♀「胞进核移植,并将克隆胚胎移植到代孕殊♀♀≤体后,成功得到两只健康存活克隆猴;而利逾♀♀∶卵丘颗粒细胞为供体细胞核的核移植实验中♀♀。虽然也得到了两只足月出♀♀∩个体,但这两只猴很快夭折。意♀♀∨传分析证实,上述两种情库♀♀■产生的克隆猴的核DNA源自供体细胞,而线菱♀♀。体DNA源自卵母细胞供体猴。[]题♀♀″细胞克隆猴的成功是该菱♀♀§域从无到有的突破,该技术将为非人♀♀×槌だ嗷因编辑操作提供更为便利和锯♀♀~准的技术手段,使得非人♀♀×槌だ嗫赡艹晌可以广泛应用的动♀♀∥锬P停进而推动灵长类生殖发育、生物医♀♀⊙б约澳匀现科学和脑疾病机棱♀♀№等研究的快速发展。[]德国科学院遭♀♀『士Nikos K. Logothe♀♀tis以“克隆猴:基础和生物意♀♀〗学研究的一个重要里程碑(Cloning NHP: A maj♀♀or milestone in basic and biomedical♀♀ research)”为题发表评论认为,这项工租♀♀△证明了利用体细胞核生殖克隆猕猴的♀♀】尚裕打破了技术壁垒并开创了♀♀∈褂梅侨肆槌だ喽物作为实验模型♀♀〉男率贝,是生物医学砚♀♀⌒究领域真正精彩的里程碑。[]02 创建出首例人造♀♀〉ト旧体真核细胞[]真核生物细胞一扳♀♀°含有多条染色体,如人有4♀♀6条、小鼠40条、果蝇8条、水稻24条等。这些天然进♀♀』的真核生物染色体数目是否可人为♀♀「谋洹⑹欠窨梢匀嗽煲桓鼍哂姓常功能碘♀♀∧单染色体真核生物是生命科学领域的前沿科学问题♀♀♀。[]中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态♀♀⊙芯克覃重军和薛小莉研究组、赵国屏研究组、生物烩♀♀’学与细胞生物学研究所周解♀♀○秋研究组、武汉菲沙基因信息有限公司等团队合♀♀∽鳎以天然含有16条染色体的真核生物酿酒酵母为研♀♀【坎牧希采用合成生物学“工程烩♀♀’”方法和高效使能技术,在国际上首次人工♀♀〈唇了自然界不存在的简约化的生命仅含单条肉♀♀【色体的真核细胞。该研究表明天然复杂♀♀∩命体系可以通过人工干预变尖♀♀◎约,甚至可以人工创造全新的自然界不存在碘♀♀∧生命。[]Nature、The ♀♀Scientist等发表评论认为,这可拟♀♀≤是迄今为止动作最大的基因组重构,这些遗传改造♀♀〉慕湍妇株是研究染色体生物学重要概♀♀∧畹那看笞试矗包括染色体的复制、重组和封♀♀≈离。[]03 揭示抑郁发生及氯胺酮库♀♀§速抗抑郁机制[]抑郁症严重损害了患者的身♀♀⌒慕】担是现代社会自杀问题的重要诱因,给社♀♀』岷图彝ゴ来巨大的损失。然而传统抗抑郁药物起锈♀♀¨缓慢(68周以上),并氢♀♀∫只在20%左右的病人中起效,这提示目前对抑郁肘♀♀、机制的了解还没有触及其核心。[]新抑郁模型[♀♀]近年来在临床上意外发现麻醉剂氯扳♀♀》酮在低剂量下具有快速(1小时内)♀♀ ⒏咝Вㄔ70%难治型病人中起效)的抗抑郁作用b♀♀‖被认为是精神疾病领域近♀♀“敫鍪兰妥钪匾的发现。然而,氯胺酮具有成瘾性♀♀。副作用大,无法长期使用。因此,理解氯胺酮快♀♀∷倏挂钟舻幕制已成为抑郁症研究领域的“圣杯”,♀♀∫蛭它将提示抑郁症的核心♀♀∧曰制,并为研发快速、高效、无毒的抗抑郁药吴♀♀★提供科学依据。[]2018年,浙解♀♀…大学医学院胡海岚研究组在这一领域碘♀♀∧研究取得了突破性的进展:在抑郁症的赦♀♀●经环路研究中,该研究组发现大脑中反奖赏中锈♀♀∧外侧缰核中的神经元活动是抑逾♀♀◆情绪的来源。这一区域的神经元细胞通过其特殊的♀♀「咂得芗的“簇状放电”, 抑制大脑中♀♀〔生愉悦感的“奖赏中心”的活动。通♀♀」光遗传的技术手段,他们直接证明缰核区的簇租♀♀〈放电是诱发动物产生绝望和快感缺失♀♀〉任表现的充分条件。[]针对抑郁的分子机制,糕♀♀∶研究组发现这种簇状放电方式是由♀♀NMDAR型谷氨酸受体介导的,作♀♀∥NMDAR的阻断剂,氯胺酮的药理作用♀♀』制正是通过抑制缰核神经元的簇状放电b♀♀‖高速高效地解除其对下游“奖♀♀∩椭行摹钡囊种疲从而达到在极短时间内改赦♀♀∑情绪的功效。同时,该研究组对产生♀♀〈刈捶诺绲南赴及分子机制做出了更深入碘♀♀∧阐释。[]通过高通量的定量蛋白质谱尖♀♀〖术,他们发现抑郁的形成伴随着胶质♀♀∠赴中钾离子通道Kir4.1的过量表达。♀♀《Kir4.1通道对抑郁的♀♀〉骺刂哺于缰核组织中胶质细胞对神经元的致密包绕♀♀≌庖蛔橹学基础。在神经元-胶质细胞相互租♀♀△用的狭小界面中,Kir4.1在♀♀〗褐氏赴上的过表达引发神经元细胞外的钾离♀♀∽优ǘ冉档停从而诱发神经元细胞的超极化、T-VS♀♀CC钙通道活化,最终导致NMDAR介导的簇状放♀♀〉纭[]上述研究对于抑郁症这一重大疾病的机♀♀≈谱龀隽讼低承缘牟释,颠覆了以往抑郁症核♀♀⌒幕制上流的 “单胺假蒜♀♀〉”,并为研发氯胺酮的替代品、避免♀♀∑涑神等副作用提供了新的科学依据。♀♀⊥时,该研究所鉴定出的NMDAR、Kir4.1钾通道、T♀♀-VSCC钙通道等可作为快蒜♀♀≠抗抑郁的分子靶点,为研发更多、更好的♀♀】挂钟粢┪锘蚋稍ぜ际跆峁┝苏感碌乃悸罚对最♀♀≈照绞ひ钟糁⒕哂兄卮笠庖濉S♀♀cience、Scientific American等期刊对该光♀♀・作进了新闻报道,称“这是一项惊人的发现”。[]04 ♀♀⊙兄瞥鲇糜谥琢鲋瘟频拟♀♀≈悄苄DNA纳米机器人[]利用纳米医学机器人实现♀♀《匀死嘀卮蠹膊〉木准这♀♀★断和治疗是科学家们追逐的一个伟大的梦想。国家纳米库♀♀∑学中心聂广军、丁宝全和赵宇亮研究♀♀∽橛朊拦亚利桑那州立大学颜灏研究组等♀♀『献鳎在活体内可定点输运药吴♀♀★的纳米机器人研究方面取得突破,实现了纳米机♀♀∑魅嗽诨钐澹ㄐ∈蠛椭恚┭管内稳定工作并♀♀「咝完成定点药物输运功能。[]♀♀⊙芯咳嗽被于DNA纳米技术构建了自动化♀♀DNA机器人,在机器人内装载了凝血蛋白酶凝砚♀♀―酶。该纳米机器人通过特异性DNA适配体光♀♀ˇ能化,可以与特异表达在肿菱♀♀■相关内皮细胞上的核仁素结合,精确靶向定位♀♀≈琢鲅管内皮细胞;并作为响应性的分子开关b♀♀‖打开DNA纳米机器人,在肿瘤位点释放凝血酶,激活其拟♀♀↓血功能,诱导肿瘤血管蒜♀♀〃塞和肿瘤组织坏死。[]这种♀♀〈葱路椒ǖ闹瘟菩Ч在乳腺癌、衡♀♀≮色素瘤、卵巢癌及原发肺癌等多种肿瘤中都得到了♀♀⊙橹ぁ2⑶倚∈蠛Bama小♀♀⌒椭硎笛橄允荆这种纳米机器人具有良好的安全锈♀♀≡和免疫惰性。[]上述研究表明,DNA纳免♀♀∽机器人代表了未来人类精准药物设计的全新模式,♀♀∥恶性肿瘤等疾病的治疗提供了全新的智能化策略。Nat♀♀ure Reviews Cancer、Nature Biotechnology等评♀♀÷廴衔该工作为里程碑式的工作;美国The Scie♀♀ntist期刊将该工作与同性繁殖、液体活检、人工智能一柒♀♀○,评选为2018年度世界四大技术进步。[]05 测得迄解♀♀●最高精度的引力常数G值[]♀♀∨6偻蛴幸力常数G是人类认识的第一个基本物理常数,♀♀∑湓谖锢硌乃至整个自然科学中扮演着十分重要的角色♀♀♀。两个世纪以来,实验物理学家们围绕引力常♀♀∈G值的精确测量付出了巨♀♀〈蠖艰辛的努力,但其测量精度目前仍然是蒜♀♀※有物理学常数中最低的。[]按照牛顿万有引力定律♀♀。G应该是一个固定的常数,不因测♀♀×康氐愫筒饬糠椒ǖ牟煌而变化。但是,当♀♀∏肮际上不同研究小组用不同方法测得的G值却测♀♀』吻合。[]为了深入研究这意♀♀』问题,华中科技大学物理学院引力中心罗俊、杨山氢♀♀″和邵成刚研究组自2009年开始同时采用两种相互独立碘♀♀∧方法扭秤周期法和扭秤角加速度反馈法来测量G肘♀♀〉。[]历经多年的艰苦赔♀♀‖力,2018年两种方法均获得了柒♀♀※今为止国际最高的测量精度(G值分别为6.674184×10♀♀11和6.674484×1011m3/kg/s2,相对标准偏差♀♀》直鹞百万分之11.64和1♀♀1.61),更为关键的是两个结果在3♀♀”侗曜疾罘段内吻合。Nature期刊以“引力常数的创纪♀♀÷季度测量(Gravity measured with record precis♀♀ion)”为题发表评论认为,这项工租♀♀△是迄今为止用两种独立的方法测定♀♀∫力常数的不确定度最小的结果,为揭示造成万有♀♀∫力常数测量差异的原因提供了非常衡♀♀∶的机遇,同时也为进一步测量获得引力斥♀♀。数的真值提供了机遇;并评价这项工作是“精密测量领♀♀∮蜃吭焦ひ盏牡浞丁薄[]06 首次直接探测到电子宇宙♀♀∩湎吣芷自1TeV附近的拐折[]高能宇宙射线中的糕♀♀『电子和正电子在其进过程中会很快损失能量b♀♀‖因此其测量数据可以作为高能物理♀♀」程的一个探针,甚至♀♀∮糜谘芯堪滴镏柿W拥匿蚊鸹蛩ケ湎窒蟆[]基于地烩♀♀※切伦科夫伽玛射线望远镜阵列碘♀♀∧间接探测获得的电子宇宙射线能柒♀♀∽在1TeV(1TeV=1000GeV=1万亿电子伏特)♀♀「浇存在有拐折的迹象,碘♀♀~其系统误差很大。[]我国首颗天文卫星悟♀♀】蘸牛DAMPE)的电子宇肘♀♀℃射线的能量测量范围比起国外的库♀♀≌间探测设备(如AMS-02、Fermi-LAT)有显♀♀≈提高,拓展了人类在题♀♀~空中观察宇宙的窗口。[]DAMPE衡♀♀∠作组基于悟空号前530天的在轨测量数据,以氢♀♀“所未有的高能量分辨率和低本底对25GeV4.6TeV♀♀∧芰壳间的电子宇宙线能谱进了精确的直接测量。悟♀♀】蘸潘获得能谱可以用分段幂♀♀÷赡P投不是单幂律模型很好地拟合,免♀♀△确表明在0.9TeV附近存在一个拐折,证♀♀∈盗说孛婕浣硬饬康慕峁。该拐折反映了宇♀♀≈嬷懈吣艿缱臃射源的典型加速能力,其♀♀【确的下降为对于判定测♀♀】分电子宇宙射线是否来自于暗物肘♀♀∈起着关键性作用。[]此外,悟空♀♀『潘获得的能谱在1.4TeV附近呈现出流量♀♀∫斐<O螅尚需进一步的数据♀♀±慈啡鲜欠翊嬖谝桓鼍细结构♀♀♀。[]瑞典皇家科学院院士、诺贝尔物理学奖评解♀♀”委员会秘书Lars Bergstrom教授肯定了这是首次直解♀♀∮测量到这一拐折。美国约翰霍普金♀♀∷勾笱Marc Kamionkowski教授评论认为,这殊♀♀∏年度最令人激动的科学进展之一。[]07 揭示♀♀∷合离子的原子结构和幻数效应[]离子与水分子解♀♀♂合形成水合离子是自然界最为常♀♀〖和重要的现象之一,在很多物理、化学、♀♀∩物过程中扮演着重要的角色。[]早在19世纪末,人们就♀♀∫馐兜嚼胱铀合作用的存在并开始了系统的研究。[]一扳♀♀≠多年来,水合离子的微观结构和动♀♀×ρб恢笔茄术界争论的焦点,至今仍免♀♀』有定论。究其原因,关键在于缺乏原子尺度碘♀♀∧实验表征手段以及精准可靠的计算模拟方法♀♀♀。[]北京大学物理学院量子材料科学中♀♀⌒慕颖、王恩哥和徐莉梅研究组与♀♀』学与分子工程学院高毅勤研究组♀♀〉群献鳎开发了一种基于高阶静电力的新型赦♀♀〃描探针技术,刷新了扫描探针显微镜空间分辨率的殊♀♀±界纪录,实现了氢原子的直接成像和定位b♀♀‖在国际上首次获得了单糕♀♀■钠离子水合物的原子尖♀♀《分辨图像,并发现特定数目的水分子♀♀】梢越水合离子的迁移率提高♀♀〖父隽考叮这是一种全新的动力学幻数♀♀⌒вΑ[]结合第一性原理计算和经典分子动♀♀×ρ模拟,他们发现这种幻数效应来源于棱♀♀‰子水合物与表面晶格的对称性匹配程度,而氢♀♀∫在室温条件下仍然存在,并具有一定的普适♀♀⌒浴8霉ぷ魇状纬吻辶私缑嫔侠胱铀合物♀♀〉脑子构型,并建立了♀♀±胱铀合物的微观结构和输运性质之间的直接关联,颠♀♀「擦巳嗣嵌杂谑芟尢逑抵欣脞♀♀∽邮湓说拇统认识。这对离子电池、防腐蚀♀♀ ⒌缁学反应、海水淡化、生♀♀∥锢胱油ǖ赖群芏嘤τ昧煊蚨季哂兄匾♀♀〉那痹谝庖濉[]Nature R♀♀eviews Chemistry期刊♀♀≈鞅David Schilter发表评论文章认为,这项研究获得菱♀♀∷“堪称完美的水合离子结构和♀♀《力学信息”。[]08 创♀♀〗ǔ隹商讲庀赴内结构相互作用的纳免♀♀∽和毫秒尺度成像技术[]真核细胞内,细胞♀♀∑骱拖赴骨架进着高度动态而又有组织的相互作逾♀♀∶以协调复杂的细胞功能。观♀♀〔庹庑┫嗷プ饔茫需要对细♀♀“内环境进非侵入式、长时程、高时空分辨、低背景噪赦♀♀※的成像。[]为了实现这些正常情况下相互对立的目标,♀♀≈泄科学院生物物理研♀♀【克李栋研究组与美国霍华德休斯医学研究所Jenni♀♀fer Lippincott-Schwartz和Eric Be♀♀tzig等合作,发展了掠入射结构光♀♀♀照明显微镜(GI-SIM)技术,该技术能够以9♀♀7纳米分辨率、每秒266帧对细胞基底膜附近的垛♀♀’态事件连续成像数千幅。[]研究人员利用多色GI♀♀-SIM技术揭示了细胞器-细胞器、细胞器-细胞骨架♀♀≈间的多种新型相互作用,深化了对这些结构复♀♀≡游的理解。微管生长和收缩事件的精肉♀♀》测量有助于区分不同的微管动态失稳♀♀∧J健D谥释(ER)与其他细胞器或微管之间的相互♀♀∽饔梅治鼋沂玖诵碌哪谥释重塑烩♀♀→制,如内质网搭载在可运动细胞器上♀♀♀。而且,研究发现内质网-线粒♀♀√褰哟サ憧纱俳线粒体的分裂和融合。♀♀[]中国科学院外籍院士、美国杜克大学Xiao-Fan Wang教殊♀♀≮评论认为,这项工作发展了一项可视化活细胞内的细胞器与细胞骨架动态相互作用和运动的新技术,将会把细胞生物学带入一个新时代,有助于更好地理解活细胞条件下的分子事件,也提供了一个从机制上洞察关键生物过程的窗口,可对生命科学整个学科产生重大影响。[]09 调控植物生长-代谢平衡实现可持续农业发展[]通过增加无机氮肥施用量来提高作物的生产力,虽能保障全球粮食安全,但也加剧了对生态环境的破坏,因此提高作物氮肥利用效率至关重要。这需要对植物生长发育、氮吸收利用以及光合碳固定等协同调控机制有更深入的了解。[]中国科学院遗传与发育生物学研究所傅向东研究组与合作者的研究显示,水稻生长调节因子GRF4和生长抑制因子DELLA相互之间的反向平衡调节赋予了植物生长与碳-氮代谢之间的稳态共调节。GRF4促进并整合了植物氮素代谢、光合作用以及生长发育,而DELLA抑制了这些过程。[]作为“绿色革命”品种典型特征的DELLA蛋白高水平累积使其获得了半矮化优良农艺性状,但是却伴随着氮肥利用效率降低。通过将GRF4-DELLA平衡向GRF4丰度的增加倾斜,可以在维持半矮化优良性状的同时提高“绿色革命”品种的氮肥利用效率并增加谷物产量。[]因此,对植物生长和代谢协同调控是未来可持续农业和粮食安全的一种新的育种策略。Nature期刊发表评论文章认为,该育种策略宣告了“一场新的绿色革命即将到来”。[]10 将人类生活在黄土高原的历史推前至距今212万年[]人类的起源和演化是重大世界前沿科学问题,国际上公认的非洲以外最老旧石器地点是格鲁吉亚的德马尼西遗址,年代为距今185万年。[]由中国科学院广州地球化学研究所朱照宇、古脊椎动物与古人类研究所黄慰文和英国埃克塞特大学Robin Dennell领导的团队历经13年研究,在陕西省蓝田县发现了一处新的旧石器地点上陈遗址。[]研究人员综合运用黄土-古土壤地层学、沉积学、矿物学、地球化学、古生物学、岩石磁学和高分辨率古地磁测年等多学科交叉技术方法测试了数千组样品,建立了新的黄土-古土壤年代地层序列,并在早更新世17层黄土或古土壤层中发现了原地埋藏的96件旧石器,包括石核、石片、刮削器、钻孔器、尖状器、石锤等,其年龄约126万年至212万年。[]连同该团队前期将蓝田公王岭直立人年代由原定距今115万年重新定年为163万年的结果,上陈遗址212万年前最古老石器的发现将蓝田古人类活动年代推前了约100万年,这一年龄比德马尼西遗址年龄还老27万年,使上陈成为非洲以外最老的古人类遗迹地点之一。这将促使科学家重新审视早期人类起源、迁徙、扩散和路径等重大问题。[]此外,世界罕见的含有20多层旧石器文化层的连续黄土-古土壤剖面的发现将为已经处于世界领先地位的中国黄土研究拓展一个新研究方向,同时将对古人类生存环境及石器文化技术的演进给出年代标尺和环境标记。[]澳大利亚国立大学Andrew P. Roberts教授评论认为,这项轰动性工作确立了非洲以外已知的最古老的与古人类相关的遗址的年龄及气候环境背景,对于我们理解人类进化有着巨大的影响,不仅是中国科学的重大成果,也是2018年全球科学的一大亮点。[](科技日报记者 刘垠)[]免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。[]责任编辑:贾兆恒 []牛市来了?安装新浪财经客户端第一时间接收最全面的市场资讯→【♀♀♀♀♀♀∠略氐刂贰[][] ♀♀♀♀ ♀♀♀ ♀♀ 热点栏目 ♀♀ 自选股 数锯♀♀≥中心 情中心 资金流向 模拟♀♀〗灰 客户端 ♀♀ ♀♀ 新浪港股讯 华润置地公布,公司已向联交所申请批租♀♀〖39美元中期票据计划下♀♀∑本莅括3亿美元2024年到期3.75厘票锯♀♀≥及5亿美元2029年到期4.125厘票票据的上市及买骡♀♀◆。[]票据将根据日期为2019年1月30肉♀♀≌之发售通函及日期为2019年2月19日之定价补充文件所述,以债务发方式仅向专业投资者发。票据之上市预期将于2019年2月27日或前后生效。[]责任编辑:张海营 []安理会再次延长对威胁也门和平稳定者的制裁措殊♀♀♀♀♀♀々

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