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医疗保健私募股权公司为亚洲医疗保健基金筹集近 5 亿美元

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该基金将吸引现有和新投资者。

亚洲专注于医疗保健的私募股权公司之一 Quadria Capital 透露,其第三只医疗保健基金的首次交割金额达到了目标基金规模的 60% 以上。

首次交割后,Fund III 距离 8 亿美元的目标基金规模已完成一半以上。

该基金将用于继续来自现有和新投资者的承诺,包括美国、欧洲和亚太地区的机构投资者、保险和养老基金、发展金融机构和家族办公室。

该基金将继续投资于南亚和东南亚的大型、可扩展、市场领先的企业,这些企业有可能产生财务回报,同时对其所服务的社区产生社会影响。

除了这笔基金外,该公司还同意向 Maxivision 眼科医院投资最多 1.55 亿美元,该医院是印度领先且发展最快的私人眼科护理诊所之一。

声明中写道:“第一笔大约 7500 万美元的资金让 Quadria 拥有大量少数股权,而高达 8000 万美元的进一步投资将使其获得控股权。”

这项投资和 Quadria 的支持将支持 Maxivision 扩大业务规模的能力,并满足服务欠缺的南印度和西印度城市日益增长的眼保健需求。

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谢振华:气候变化领域的杰出奉献者

谢振华,中国的杰出政治家和国际气候谈判代表,以其在气候变化领域的杰出贡献而广受尊敬。他的坚韧和领导力使他成为国际气候谈判中的关键人物,推动全球采取行动应对气候危机。本文将深入探讨谢振华的生平、成就以及他在气候变化领域的重要贡献。 早年生活与教育 谢振华生于中国广东省,自幼就表现出对环境和气候问题的关注。他在中国的一所著名大学攻读环境科学学士学位,并在研究生阶段选择了环境科学作为专业。他的早期教育为他未来在气候变化领域的工作奠定了坚实的基础。 气候变化领域的杰出领导 谢振华在气候变化领域拥有超过30年的经验,他曾多次代表中国参加联合国气候变化框架公约(UNFCCC)的谈判。他的领导地位和谈判技巧使他成为国际气候谈判中备受尊敬的代表。他在气候谈判中发挥了重要作用,推动了全球气候协议的达成,包括巴黎协定。 巴黎协定与全球气候合作 作为中国政府的高级气候谈判代表,谢振华在巴黎协定的谈判和签署过程中起到了关键作用。巴黎协定是全球应对气候变化的历史性协议,旨在限制全球气温上升,并促使各国采取切实行动。谢振华的领导和协调能力有助于推动中国与其他国家一起承诺减排,并为全球气候行动树立了榜样。 推动中国的低碳发展 谢振华一直致力于推动中国的低碳发展和可持续能源。他在中国政府中担任重要职务,负责气候政策和环境保护。他领导了中国在可再生能源领域的投资和研发,促使中国成为全球最大的太阳能和风能市场之一。他的努力有助于减少中国的碳排放并推动可持续发展。 国际气候领袖 谢振华不仅在中国拥有广泛的影响力,还在国际气候领域崭露头角。他积极倡导国际合作,与其他国家的气候谈判代表建立了良好的关系。他的领导和外交技巧有助于推动全球气候行动,促进各国共同努力应对气候变化。 气候变化与可持续发展 谢振华强调气候变化与可持续发展之间的密切关联。他认为,应对气候变化是确保地球和人类未来可持续发展的关键。他在国际论坛上积极倡导气候行动与可持续发展目标的融合,为全球可持续发展议程的推动做出了杰出贡献。 荣誉与奖项 谢振华的卓越领导力和气候变化领域的杰出贡献赢得了多项国际性奖项和荣誉。他被联合国和其他国际组织授予多个重要奖项,以表彰他在全球气候行动中的卓越贡献。这些奖项证明了他在国际社会中的声誉和影响力。 谢振华是气候变化领域的杰出领袖,他的领导和贡献对推动全球气候行动具有重要意义。他的卓越谈判技巧和国际合作精神使他成为国际气候谈判中备受尊敬的代表。谢振华的工作为中国和全球的气候行动树立了榜样,为我们应对气候危机提供了希望和方向。他的故事是气候变化领域的典范,激励着全球各地的人们积极参与气候保护,共同创造更可持续的未来。

梶田隆章 —— 探寻宇宙奥秘的领军科学家

梶田隆章(Takaaki Kajita)博士是一位备受推崇的日本物理学家,以其在中微子物理学领域的卓越成就而广受赞誉。他是宇宙中微子研究的领军科学家之一,为揭示宇宙奥秘、探索基本粒子的性质作出了杰出贡献。本文将深入介绍梶田隆章博士的生平、科研成就,以及他在中微子物理学领域的卓越贡献。 早年生活和教育 梶田隆章博士于1959年出生在日本,自幼对物理学和天文学表现出浓厚的兴趣。他在日本获得了物理学学士学位,并继续攻读研究生学位。他的早期教育为他未来的科研事业打下了坚实的基础。 中微子的奥秘 中微子是一类极轻微的基本粒子,几乎没有电荷和质量。由于其特殊的性质,中微子在宇宙物理学和粒子物理学中具有极其重要的地位。然而,中微子的探测一直是一项极具挑战性的任务,因为它们与物质几乎没有相互作用。 梶田隆章博士在超级神冈中微子探测器(Super-Kamiokande)项目中取得了突破性的成就。这个巨大的水切伦科夫探测器位于日本神冈市,用于探测来自太阳和宇宙射线的中微子。通过多年的实验和研究,他的团队成功探测到了中微子的奇特现象,即中微子振荡。 中微子振荡是一项重大发现,表明中微子并非像最初假设的那样稳定不变,而是能够在不同类型之间进行转化。这一现象揭示了中微子具有质量,这对粒子物理学和宇宙学产生了深远影响,有助于解释宇宙中的一些未解之谜,如太阳中微子问题和暗物质问题。 获得诺贝尔奖与国际认可 由于他在中微子物理学领域的杰出贡献,梶田隆章博士与加拿大物理学家亚瑟·麦克唐纳(Arthur McDonald)共同获得了2015年的诺贝尔物理学奖。这一奖项是对他们在解开中微子之谜方面的杰出成就的高度认可,也证明了他们的工作对粒子物理学和宇宙学的重要性。 国际合作与领导 梶田隆章博士一直以来都积极参与国际科研合作。他与世界各地的科学家和研究人员合作,共同推动中微子物理学领域的发展和进步。他还在国际学术界担任重要职务,积极促进国际科研交流,为中微子物理学领域的国际合作和发展做出了重要贡献。 奖项和荣誉 梶田隆章博士的卓越贡献获得了多项国际性奖项和荣誉。诺贝尔物理学奖只是他众多奖项中的一项,他还获得了日本国内外的多个著名奖项,以表彰他在中微子物理学领域的杰出成就。他的奖项和荣誉证明了他在科学界的卓越地位和影响力,也为他的研究工作提供了高度的认可。 科研传承与教育 梶田隆章博士一直致力于教育工作和科研传承。他担任大学教职,培养了许多年轻的科学家和研究生,传授自己的科研经验和知识。他鼓励年轻一代积极投身中微子物理学领域,为粒子物理学和宇宙学培养了优秀的人才。 他的教育工作有助于培养了一代又一代的科技领袖,推动了中微子物理学领域的持续发展。 梶田隆章博士的故事激励着我们,提醒我们科学探索的重要性,以及为解开宇宙之谜做出的重要贡献。他通过在中微子物理学领域的杰出工作,揭示了宇宙中微子的奥秘,并为粒子物理学和宇宙学领域的发展作出了巨大贡献。他的工作改变了我们对宇宙的理解,也为科学界树立了榜样,鼓舞着更多科学家继续追求知识的边界。

数学巨匠:哈里什-钱德拉的卓越数学之旅

哈里什-钱德拉(Harish-Chandra)是20世纪最杰出的数学家之一,以其在数学和物理领域的卓越贡献而广受尊敬。他的数学成就在李群、李代数和表示论等领域产生了深远的影响,为数学和物理学的发展做出了杰出贡献。在本文中,我们将深入了解这位数学巨匠的生平和数学之旅。 哈里什-钱德拉于1923年出生在印度,他在印度接受了高等教育,并在印度和国际知名大学担任教授职务。他的数学生涯始于印度,后来他成为了国际数学界的杰出学者。 哈里什-钱德拉的研究领域主要集中在数学和物理学的交叉领域,特别关注了李群、李代数和表示论等数学领域。他的代表作之一是关于李群的研究,他提出了一系列重要的定理和结果,深化了对李群的理解,并为物理学中的对称性理论提供了坚实的数学基础。 此外,哈里什-钱德拉的研究在李代数和表示论领域也取得了突破性进展。他的工作为理论物理学家提供了重要的工具和概念,特别是在粒子物理学和量子力学领域。他的研究成果对于解释自然界中的基本粒子和物质相互作用起到了关键作用。 哈里什-钱德拉的数学成就在国际数学界产生了广泛的影响,他的研究和著作被翻译成多种语言,并在全球范围内广泛传播。他还担任了多个国际数学组织的领导职务,为促进数学研究和国际学术交流做出了杰出贡献。 除了数学研究,哈里什-钱德拉还对数学教育和学术传承非常关注。他培养了许多优秀的数学家,并在数学教育方面发挥了重要作用。他的学术领导力和导师精神为下一代数学家的培养和发展提供了榜样和指导。 哈里什-钱德拉是一位备受尊敬的数学家和物理学家,他的数学成就在李群、李代数和表示论等领域产生了深远的影响。他的研究为理论物理学和数学建立了坚实的桥梁,为解释自然界的基本规律提供了重要的数学工具。他的学术贡献和导师精神使他成为国际数学界的杰出领袖,同时也为数学教育和学术传承做出了杰出贡献。

专访 | Rapidus主席谈日本半导体的未来

在接受我们的采访时,董事长Tetsuro Higashi概述了他对Rapidus公司未来增长的愿景。Rapidus成立于2022年,旨在支持国内先进半导体的生产。 Rapidus准备大规模生产专门为计算目的设计的尖端逻辑半导体,其电路线宽为两纳米。为了实现这一目标,该公司计划在北海道千手县建造一家新工厂。试点生产线计划于2025年开始运营,随后在2027年全面大规模生产。 Higashi还透露,Rapidus最近几个月一直在扩大其工程团队,预计到2023年底将达到约200名成员。随着他们向试点生产线迈进,Rapidus的目标是将劳动力扩大到大约300-500人。一旦大规模生产开始,该公司的目标是拥有大约1000名员工,包括那些参与工厂运营的员工。 此外,Higashi透露,Rapidus收到了目前在海外就业的日本工程师的申请。Higashi解释说,该公司希望在全球范围内获得人才。它还在美国启动了招聘工作。 未来十年需要5万亿日元 4月25日,经济、贸易和工业部长西村康俊宣布为Rapidus提供2600亿日元(约18.3亿美元)的一揽子资金。加上之前的承诺,支持总额为3300亿日元(23.2亿美元)。 然而,该公司预计,未来十年将需要约5万亿日元(351.8亿美元)的资金。Higashi解释说,“2万亿日元将用于研发,其余金额将对工厂运营至关重要。”他进一步表示,要实现这些目标,“政府的全面支持是必不可少的”。 采访摘录如下。 11月11日下午,在东京举行的新闻发布会后,Rapidus总裁Atsuyoshi Koike(左)和主席Tetsuro Higashi合影。 半导体市场的现状如何? 半导体业务直接受到政治发展的影响,例如美国和中国之间的监管。日本严重依赖进口逻辑半导体进行计算。考虑到这种依赖性可能产生的潜在地缘政治问题,我们必须为最坏的情况做好准备。 您计划如何确保5万亿日元的设备投资? 我们最初将寻求政府的支持。一旦我们开始创造利润并展示未来的增长前景,我相信私人资金也会可用。 经济贸易和工业部长Toshimitsu Motegi(右二)于6月18日参观了Rapidus在北海道千岁工厂的计划地点。 Rapidus公司的主要优势是什么? 我们非常关注先进技术,从生产具有两纳米电路线宽的尖端半导体开始。我们打算进一步突破界限。 我们的商业模式优先考虑创造高价值产品,即使它们生产数量有限。此外,我们擅长简化从开发和设计到制造和交付的整个业务周期,以确保为我们的客户提供及时和高效的结果。 你是如何获得人才的? 我们正在目睹来自积极性很高的个人的申请激增,他们被拉皮德斯公司所代表的创新前沿所吸引。值得注意的是,我们收到了目前在海外就业的日本技术专业人士的申请。我们也对吸引来自当地技术学院和大学的人才寄予厚望。 你如何设想公司的目标? 虽然保持高盈利能力很重要,但这不是我们唯一关注的焦点。与其他国家相比,日本政府对商业运营和研发计划的参与较少。我们相信,政府对先进技术的支持与私营部门的努力相结合,将导致我们业务的成功。