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2019-03-26 03:21:08
时时彩奖金对照:国际油价和美股同创两年半新高 林凡郁可唯搭上偶像剧

 快讯:陕国投A打开涨停板秒回封 成交垛♀♀♀♀♀♀☆超8亿韩外长演讲提及慰安妇问题 日本高官表示抗议洱海1800多家客栈和民宅拆除 房地产项目粹♀♀♀♀♀♀◇量停工中新网2月27日电 综合泰国媒体消息,泰国普吉机场的跑道及滑道,有近百平方♀♀♀♀♀♀∶酌婊出现大量细小裂缝,于当地时间26及♀♀♀♀27日凌晨2至7时关闭维修,最少75班航班受影镶♀♀♀§。[]机场公告指出,机场在粹♀♀∷期间将停止航飞服务,以♀♀⌒奚苫场跑道上的两个损坏点,免♀♀℃积大小分别为9平方米和84平方米b♀♀‖估计会导致75趟航班晚点。[]普吉机场表示,出♀♀∈碌09跑道是因旅游旺季b♀♀‖及农历新年期间使用率急增而受损。机场方面殊♀♀∏在25日黄昏的会议上,决定关闭跑道作紧急维修。[]机场总监为事件致歉,机场已安排饮品及休息区予受影响旅客。[]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中心公布“2018年♀♀♀♀《戎泄科学十大进展”,♀♀♀』于体细胞核移植技术斥♀♀∩功克隆出猕猴“中中”“华华” 等10项肘♀♀∝大科学进展,从30个候选项目中脱颖♀♀《出。[]据报道,根据得柒♀♀”数排名,“2018年度中国科学♀♀∈大进展”分别为:[]基于体镶♀♀「胞核移植技术成功克隆出猕猴[]创建♀♀〕鍪桌人造单染色体真衡♀♀∷细胞[]揭示抑郁发生及氯胺酮快♀♀∷倏挂钟艋制[]研制出用于肿♀♀×鲋瘟频闹悄苄DNA纳米机器人[♀♀]测得迄今最高精度的引力常数G值[]首次肘♀♀”接探测到电子宇宙射线能谱在1TeV附近的光♀♀≌折[]揭示水合离子的原子结构和幻数效应[]创建出可探测♀♀♀细胞内结构相互作用的拟♀♀∩米和毫秒尺度成像技术[]调控植物生长-代谢平衡实现库♀♀∩持续农业发展[]将人类生活在黄土高原的历史推前至锯♀♀∴今212万年[]据介绍,“中国科学十大解♀♀▲展”评选至今已成功举办14届,旨遭♀♀≮宣传我国重大基础研究科学进展,激励广大科技工租♀♀△者的科学热情和奉献精神,开展基础研究科♀♀∑招传,促进公众理解、关心♀♀『椭С只础研究,在全社会营造良♀♀『玫目蒲Х瘴А[]具体获奖项目简介如镶♀♀÷:[]01 基于体细胞核移植技术成功克隆出♀♀♀ê[]非人灵长类动物是逾♀♀‰人类亲缘关系最近的动物。因可短期内赔♀♀→量生产遗传背景一致且无嵌合现象的动物模锈♀♀⊥,体细胞克隆技术被认为殊♀♀∏构建非人灵长类基因修饰动物模型的最佳方法♀♀ []“中中”和“华华♀♀♀” 文内图片均来自科技日报公众号 []自1♀♀997年克隆羊“多莉”报道♀♀∫岳矗虽有多家实验室尝试体细胞克隆猴研究,却都吴♀♀〈成功。中国科学院神经科学研究所/拟♀♀≡科学与智能技术卓越创新中心孙强和刘真研究团垛♀♀∮经过五年攻关最终成功得到了两只健康存活的体细扳♀♀←克隆猴。[]他们研究发现,♀♀×合使用组蛋白H3K9me3去甲基酶Kdm4d和TSA可以显肘♀♀▲提升克隆胚胎的体外囊胚发育率及移植后受体♀♀〉幕吃新省T诖嘶础上,他们逾♀♀∶胎猴成纤维细胞作为供体细胞进核移植♀♀。并将克隆胚胎移植到代孕受体后,成功得到两只健库♀♀〉存活克隆猴;而利用卵丘颗粒细胞为供体细胞核的核移肘♀♀〔实验中,虽然也得到了两只足月出生个体♀♀。但这两只猴很快夭折。遗传分析肘♀♀・实,上述两种情况产生的克隆猴的核DNA源♀♀∽怨┨逑赴,而线粒体DNA源自卵母细胞供体猴。[]♀♀√逑赴克隆猴的成功是该领域从无到有的突破b♀♀‖该技术将为非人灵长类基因编辑操作提供更为便♀♀±和精准的技术手段,使得非人灵长类可能♀♀〕晌可以广泛应用的动物模型,进而推动灵长类生殖发逾♀♀↓、生物医学以及脑认知科学和脑疾病机理等研究的快速♀♀》⒄埂[]德国科学院院士♀♀Nikos K. Logothetis以“克隆猴:基础和生物医学研究♀♀〉囊桓鲋匾里程碑(Cloning NHP: A majo♀♀r milestone in basic and b♀♀iomedical research)”为题发表柒♀♀±论认为,这项工作证明了利用体镶♀♀「胞核生殖克隆猕猴的可性,打破了技术♀♀”诶莶⒖创了使用非人灵长类动物作为实验模型的♀♀⌒率贝,是生物医学研锯♀♀】领域真正精彩的里程碑。[]02 创建出首例人造碘♀♀ˉ染色体真核细胞[]真核生物细胞一般含有多条染色♀♀√澹如人有46条、小鼠40条、果蝇8条、水♀♀〉24条等。这些天然进化碘♀♀∧真核生物染色体数目是否可人为改变、是否可以人♀♀≡煲桓鼍哂姓常功能的单染色体真♀♀『松物是生命科学领域的前沿科学问题。[]中国科学遭♀♀『分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所覃重军♀♀『脱π±蜓芯孔椤⒄怨屏研究组、生物化学与♀♀∠赴生物学研究所周金秋研究租♀♀¢、武汉菲沙基因信息有限公司等团队合租♀♀△,以天然含有16条染色体的真核生物酿酒酵母♀♀∥研究材料,采用合成生物学“工程化”方法和高效♀♀∈鼓芗际酰在国际上首次人工粹♀♀〈建了自然界不存在的简约化的生命仅含单条染色体的♀♀≌婧讼赴。该研究表明天然复杂生命体系可以♀♀⊥ü人工干预变简约,甚至可以人工创遭♀♀§全新的自然界不存在的生命。[]Nature、♀♀The Scientist等发表评论认为,这可能是迄今为止♀♀《作最大的基因组重构,这些遗传改造的酵母菌株是研♀♀【咳旧体生物学重要概念的氢♀♀】大资源,包括染色体的复制、重组和分离。[]03 揭示意♀♀≈郁发生及氯胺酮快速抗抑郁机制[]抑郁症严♀♀≈厮鸷α嘶颊叩纳硇慕】担是现代社会自杀问题的重♀♀∫诱因,给社会和家庭带来巨大的损失。然而传统抗抑逾♀♀◆药物起效缓慢(68周以上),并且只在20♀♀%左右的病人中起效,这提示拟♀♀】前对抑郁症机制的了解还没有触及其核♀♀⌒摹[]新抑郁模型[]近年来在临床上意外♀♀♀发现麻醉剂氯胺酮在低剂量♀♀∠戮哂锌焖伲1小时内)、高效(在70%难治型病人中♀♀∑鹦В┑目挂钟糇饔茫被认为是♀♀【神疾病领域近半个世纪最重要的发现。然而,氯扳♀♀》酮具有成瘾性,副作逾♀♀∶大,无法长期使用。因此,理解氯扳♀♀》酮快速抗抑郁的机制已成为♀♀∫钟糁⒀芯苛煊虻摹笆ケ”,因为它将提示♀♀∫钟糁⒌暮诵哪曰制,并为研发快速、高效、无垛♀♀【的抗抑郁药物提供科学依据。♀♀[]2018年,浙江大学医学院胡海岚研究组在这意♀♀』领域的研究取得了突破性的进展:在抑郁症的神经烩♀♀》路研究中,该研究组发现大脑中反奖赏中心♀♀⊥獠噻趾酥械纳窬元活动是抑♀♀∮羟樾鞯睦丛础U庖磺域的神经元细胞通过其特殊♀♀♀的高频密集的“簇状放电”b♀♀‖ 抑制大脑中产生愉悦感的“奖赏肘♀♀⌒心”的活动。通过光遗传的技术手段,他们♀♀≈苯又っ麋趾饲的簇状放电是诱发动物产生绝望和库♀♀§感缺失等为表现的充分条件。[]针对抑郁的分子♀♀』制,该研究组发现这种簇租♀♀〈放电方式是由NMDAR型谷氨酸受体♀♀〗榈嫉模作为NMDAR的阻断剂,氯胺酮的药理作用机制这♀♀↓是通过抑制缰核神经元的♀♀〈刈捶诺纾高速高效地解除其对下游“奖赏中心”♀♀〉囊种疲从而达到在极短时间内改善情绪的功锈♀♀¨。同时,该研究组对产生簇状放电的细♀♀“及分子机制做出了更深入的阐释♀♀ []通过高通量的定量蛋白质谱技术♀♀。他们发现抑郁的形成伴随着胶质细胞中尖♀♀∝离子通道Kir4.1的过量表达。而Kir4.♀♀1通道对抑郁的调控植根♀♀∮阽趾俗橹中胶质细胞对神经元的致密包绕这一租♀♀¢织学基础。在神经元-胶质细扳♀♀←相互作用的狭小界面中,Kir4.1在♀♀〗褐氏赴上的过表达引发神经元镶♀♀「胞外的钾离子浓度降低b♀♀‖从而诱发神经元细胞的超极化、T-VSCC钙通♀♀〉阑罨,最终导致NMDAR介碘♀♀〖的簇状放电。[]上述研究对于抑郁症这一重大尖♀♀〔病的机制做出了系统性♀♀〉牟释,颠覆了以往抑♀♀∮糁⒑诵幕制上流的 “单胺假♀♀∷怠保并为研发氯胺酮的替代品、避♀♀∶馄涑神等副作用提供了新的科学依据。同时,该研究♀♀∷鉴定出的NMDAR、Kir4.1钾通♀♀〉馈T-VSCC钙通道等可作为快速抗抑郁的分子♀♀“械悖为研发更多、更好的抗抑郁药物或干预技术提供菱♀♀∷崭新的思路,对最终战胜抑郁症具逾♀♀⌒重大意义。Science、Scientific American等柒♀♀≮刊对该工作进了新闻报道,称“这是一项惊人的发现♀♀ 薄[]04 研制出用于肿瘤治疗的智能♀♀⌒DNA纳米机器人[]利用纳米医学机器人实现对♀♀∪死嘀卮蠹膊〉木准诊断和治菱♀♀∑是科学家们追逐的一个伟大的梦想。国家纳米科学♀♀≈行哪艄憔、丁宝全和赵宇亮研究组逾♀♀‰美国亚利桑那州立大学颜灏研究组等合租♀♀△,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,实现了纳米机器人在烩♀♀☆体(小鼠和猪)血管内吴♀♀∪定工作并高效完成定点药吴♀♀★输运功能。[]研究人员基于DNA拟♀♀∩米技术构建了自动化DNA机器人,♀♀≡诨器人内装载了凝血蛋白酶凝血酶。该纳米机器人通光♀♀↓特异性DNA适配体功能化,可♀♀∫杂胩匾毂泶镌谥琢鱿喙♀♀∝内皮细胞上的核仁素结合,精确扳♀♀⌒向定位肿瘤血管内皮细胞b♀♀』并作为响应性的分子库♀♀―关,打开DNA纳米机器人,在♀♀≈琢鑫坏闶头拍血酶,激活其凝血功能,诱导肿瘤血管栓♀♀∪和肿瘤组织坏死。[]这种创锈♀♀÷方法的治疗效果在乳腺癌、衡♀♀≮色素瘤、卵巢癌及原发肺扳♀♀々等多种肿瘤中都得到了验证。并且小鼠和Bama♀♀⌒⌒椭硎笛橄允荆这种纳米机器人♀♀【哂辛己玫陌踩性和免疫♀♀《栊浴[]上述研究表明,DNA纳米机器人代表了♀♀∥蠢慈死嗑准药物设计的全新模式,为♀♀《裥灾琢龅燃膊〉闹瘟铺♀♀♂供了全新的智能化策略。Natur♀♀e Reviews Cancer、Nature ♀♀Biotechnology等评论认为该工作为里程碑式的工租♀♀△;美国The Scientist期刊将该工作逾♀♀‰同性繁殖、液体活检、♀♀∪斯ぶ悄芤黄穑评选为2018年度世界四粹♀♀◇技术进步。[]05 测得迄今最高精度的引力♀♀〕JG值[]牛顿万有引力常殊♀♀↓G是人类认识的第一个基本♀♀∥锢沓J,其在物理学乃至整个自然科学中扮演着十分肘♀♀∝要的角色。两个世纪以来,实验物♀♀±硌Ъ颐俏绕引力常数G值的锯♀♀~确测量付出了巨大而艰辛的努力,但其测量精垛♀♀∪目前仍然是所有物理学常数中最低碘♀♀∧。[]按照牛顿万有引力垛♀♀〃律,G应该是一个固定的常数b♀♀‖不因测量地点和测量方法的不同而变化。♀♀〉是,当前国际上不同研究锈♀♀ 组用不同方法测得的G值却不♀♀∥呛稀[]为了深入研究这一问题,♀♀』中科技大学物理学院引力中心罗俊、杨山清和邵斥♀♀∩刚研究组自2009年开始同殊♀♀”采用两种相互独立的方法扭秤周期法和扭秤角♀♀〖铀俣确蠢》来测量G值。♀♀[]历经多年的艰苦努力,2018年♀♀×街址椒均获得了迄今为止国际最高的测量锯♀♀~度(G值分别为6.6741♀♀84×1011和6.674484×1011m3/kg/s2,相对标♀♀∽计差分别为百万分之11.♀♀64和11.61),更为关键的是两个结果遭♀♀≮3倍标准差范围内吻合。Na♀♀ture期刊以“引力常数的创纪录精度测量♀♀。Gravity measured wi♀♀th record precision)♀♀ 蔽题发表评论认为,这项工作是迄今为肘♀♀」用两种独立的方法测定引力常数的不确定度最小的解♀♀♂果,为揭示造成万有引力常数测♀♀×坎钜斓脑因提供了非常好♀♀〉幕遇,同时也为进一步测量烩♀♀●得引力常数的真值提供了机逾♀♀■;并评价这项工作是“精密测量领域卓越工♀♀∫盏牡浞丁薄[]06 首次直解♀♀∮探测到电子宇宙射线能谱在1TeV附近的拐折♀♀[]高能宇宙射线中的负电子和正电子在其进过斥♀♀√中会很快损失能量,因此其测♀♀♀量数据可以作为高能物理过程的一个探针,甚至用于♀♀⊙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的间接探测获得的电子逾♀♀☆宙射线能谱在1TeV(1TeV=1000GeV=1万亿电子伏♀♀√兀└浇存在有拐折的迹象,但其系统误差很大♀♀ []我国首颗天文卫星悟空号(DAMPE)的电子宇宙射镶♀♀∵的能量测量范围比起国外的空间探测设备(如AMS-02、♀♀Fermi-LAT)有显著提高,拓展了人类在♀♀√空中观察宇宙的窗口。[]DAMPE合作组♀♀』于悟空号前530天的在轨测量殊♀♀↓据,以前所未有的高能量分辨率和♀♀〉捅镜锥25GeV4.6TeV能量区♀♀〖涞牡缱佑钪嫦吣芷捉了精确的直接测菱♀♀】。悟空号所获得能谱可以用封♀♀≈段幂律模型而不是单幂律模型很衡♀♀∶地拟合,明确表明在0♀♀.9TeV附近存在一个拐折,证实了地面间接测菱♀♀】的结果。该拐折反映了宇宙中高能电子辐射源碘♀♀∧典型加速能力,其精确的下降为对♀♀∮谂卸ú糠值缱佑钪嫔湎呤欠窭醋杂诎滴镏势鹱♀♀∨关键性作用。[]此外,悟空号蒜♀♀※获得的能谱在1.4TeV附近呈现♀♀〕隽髁恳斐<O螅尚需进一步的数据来确认殊♀♀∏否存在一个精细结构。[]瑞典皇家科♀♀⊙г涸菏俊⑴当炊物理学奖柒♀♀±奖委员会秘书Lars Bergstrom教授肯定了这是首♀♀〈沃苯硬饬康秸庖还照邸C拦约翰霍普金斯大♀♀⊙Marc Kamionkowski教授评论认为,这是年度最令人激垛♀♀’的科学进展之一。[]07 揭示水合离子的原子结♀♀」购突檬效应[]离子与水分子结合形成水合离子殊♀♀∏自然界最为常见和重要的现象之一,在很♀♀《辔锢怼⒒学、生物过程中扮演着重要的♀♀〗巧。[]早在19世纪末,人们就意识到离子水合租♀♀△用的存在并开始了系统的研♀♀【俊[]一百多年来,水合离子的微观结构和动力学一直殊♀♀∏学术界争论的焦点,至今仍没有定论。究其原因,♀♀」丶在于缺乏原子尺度的实验表征手段以及锯♀♀~准可靠的计算模拟方法。[]北京大学物棱♀♀№学院量子材料科学中心江颖、王恩哥和徐莉梅研究组逾♀♀‰化学与分子工程学院高意♀♀°勤研究组等合作,开发了一♀♀≈只于高阶静电力的新型扫描探针技术,刷新了♀♀∩描探针显微镜空间分♀♀”媛实氖澜缂吐迹实现了氢原子的直接成像和定位,在国♀♀〖噬鲜状位竦昧说ジ瞿评胱铀合物的原子级分辨外♀♀〖像,并发现特定数目的水分子库♀♀∩以将水合离子的迁移率提高几个量尖♀♀《,这是一种全新的动力学幻数效应。[]结合第一锈♀♀≡原理计算和经典分子动力学拟♀♀。拟,他们发现这种幻数效逾♀♀ˇ来源于离子水合物与表面晶格的对称性匹赔♀♀′程度,而且在室温条件下仍肉♀♀』存在,并具有一定的普适性。该工作首次澄清了界免♀♀℃上离子水合物的原子构型,并建立了离子水合物碘♀♀∧微观结构和输运性质之间的直接关联,颠覆了人免♀♀∏对于受限体系中离子输运的传统认识♀♀ U舛岳胱拥绯亍⒎栏蚀、电化学反应、衡♀♀。水淡化、生物离子通道等很♀♀《嘤τ昧煊蚨季哂兄匾的潜在意义。[]♀♀Nature Reviews Chemistry期♀♀】主编David Schilter发表评论文章认为,这♀♀∠钛芯炕竦昧恕翱俺仆昝赖乃合离子结构和动力砚♀♀¨信息”。[]08 创建出可探测细胞内结构相互作用碘♀♀∧纳米和毫秒尺度成像技术[]真核细胞内,细胞器♀♀『拖赴骨架进着高度动态而又有组织的相互作用以协调复♀♀≡拥南赴功能。观测这些相互作用,需要垛♀♀≡细胞内环境进非侵入式、长时程、♀♀「呤笨辗直妗⒌捅尘霸肷的成像。[]为了实现这些♀♀≌常情况下相互对立的目标,中国科学院生物物理研究♀♀∷李栋研究组与美国霍♀♀』德休斯医学研究所Jennifer ♀♀Lippincott-Schwartz和Eric Betzig等衡♀♀∠作,发展了掠入射结构光照明镶♀♀≡微镜(GI-SIM)技术,糕♀♀∶技术能够以97纳米分扁♀♀℃率、每秒266帧对细胞基底膜附近的动态事件♀♀×续成像数千幅。[]研究人员利用多♀♀∩GI-SIM技术揭示了细胞器-镶♀♀「胞器、细胞器-细胞骨架之间的多种新型相互作用b♀♀‖深化了对这些结构复杂为的理解。微♀♀」苌长和收缩事件的精确测♀♀×坑兄于区分不同的微管动态失稳模殊♀♀〗。内质网(ER)与其他细胞柒♀♀△或微管之间的相互作用分析揭示了新的内肘♀♀∈网重塑机制,如内质网搭载在可运动细胞器上。而♀♀∏遥研究发现内质网-线粒体♀♀〗哟サ憧纱俳线粒体的分裂和融衡♀♀∠。[]中国科学院外籍院士、美国杜克大学Xiao-Fan Wang教授评论认为,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 []

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