Bên trong cuộc đua điều chế vắc-xin cho Covid-19: Những công nghệ mới, quy trình mới và kỷ lục mới

Bên trong cuộc đua điều chế vắc-xin cho Covid-19: Những công nghệ mới, quy trình mới và kỷ lục mới

ZKNIGHT  | 11/03/2020 10:00 AM

thích

Thiết kế vắc-xin chỉ trong 3 tiếng đồng hồ trước đây chỉ nghe như một câu chuyện hư cấu. Nhưng Inovio đã biến nó thành sự thật.

Khi dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái, thậm chí nó còn chưa có được cái tên chính thức ấy. Các nhà khoa học gọi nó là một đợt bùng phát bệnh "viêm phổi lạ", và chưa ai biết nguyên nhân là do chủng virus corona mới gây ra.

Ở phía bên kia Thái Bình Dương, các nhà nghiên cứu tại Inovio Pharmaceuticals đã túc trực ngày đêm để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào của dịch bệnh. Là một công ty công nghệ sinh học dược phẩm có trụ sở tại San Diego, Inovio đã có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với virus.

Trong khi dịch MERS (Hội chứng hô hấp Trung Đông) bùng phát vào năm 2012, Inovio chính là một trong những công ty đầu tiên phát triển được vắc-xin cho căn bệnh này. Vì vậy với dịch bệnh mới ở Trung Quốc, các nhà khoa học ở đây biết rằng họ cũng sẽ sớm phải vào cuộc.

Bên trong cuộc đua điều chế vắc-xin cho Covid-19: Những công nghệ mới, quy trình mới và kỷ lục mới - Ảnh 1.

Ngay khi bộ gen của virus corona mới SARS-CoV-2 được đăng tải trên các nền tảng khoa học mở vào tháng 1, các nhà nghiên cứu tại Inovio đã tiến hành đối chiếu nó với các loại vắc-xin mà họ có.

"Tất cả chúng tôi hy vọng rằng [bộ gen của virus mới] sẽ có đủ sự trùng khớp để vắc-xin MERS mà chúng tôi đã phát triển trước đây có thể đem lại hiệu quả", James Broderick, phó chủ tịch bộ phận R&D tại Inovio, cho biết.

Thiết kế vắc-xin trong 3 giờ đồng hồ

Giống như MERS và SARS, virus mới gây bệnh ở Trung Quốc là một chủng thuộc gia đình corona, một nhóm virus có những gai protein và sử dụng RNA làm vật liệu di truyền. Tuy nhiên, may mắn lần này đã không mỉm cười với Inovio, SARS-CoV-2 có bộ gen quá khác với MERS, do đó, vắc-xin cũ mà họ đã phát triển không thể áp dụng cho virus mới.

Nhưng cũng không vì thế mà các nhà nghiên cứu ở Inovio chịu bỏ cuộc. Họ đã lao vào một công cuộc tìm kiếm mới, phát triển một loại vắc-xin hoàn toàn mới, dành cho căn bệnh mới. Chỉ sau 3 tiếng đồng hồ, Inovio đã thiết kế ra được một loại vắc-xin tiền lâm sàng, một ứng cử viên tiềm năng đầu tiên để chống lại Covid-19.

Thiết kế vắc-xin chỉ trong 3 tiếng đồng hồ trước đây chỉ nghe như một câu chuyện hư cấu. Nhưng sử dụng một công nghệ độc quyền dựa trên các kỹ thuật di truyền gen, Inovio đã biến nó thành sự thật.

Bên trong cuộc đua điều chế vắc-xin cho Covid-19: Những công nghệ mới, quy trình mới và kỷ lục mới - Ảnh 2.

Thiết kế vắc-xin chỉ trong 3 tiếng đồng hồ trước đây chỉ nghe như một câu chuyện hư cấu. Nhưng Inovio đã biến nó thành sự thật.

Trước đây, để phát triển vắc-xin, chúng ta cần phân lập và nuôi cấy virus. Quá trình này đòi hỏi rất nhiều thời gian và tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Virus cần phải bị giết chết hoặc làm bất hoạt một phần để yếu đi, sau đó, chúng được tiêm vào cơ thể người để giúp hệ miễn dịch nhận dạng đặc điểm của virus.

Cơ thể lúc này sẽ tạo ra được kháng thể để ngăn chặn những cuộc tấn công của virus thật nếu chúng xảy ra trong tương lai.

Nhưng quá trình nghiên cứu và phát triển vắc-xin truyền thống này có thể mất từ vài tháng, thậm chí nhiều năm. Vì vậy, Inovio và các công ty công nghệ sinh học khác đã phát triển nhiều phương pháp giúp tạo ra vắc-xin nhanh hơn nhiều.

Đối với SARS-CoV-2, các nhà khoa học ở Inovio đã tìm cách chuyển đổi RNA của virus thành DNA. Sau đó, họ chọn một số dãy trình tự di truyền trong DNA đó, dùng mô phỏng máy tính để đề xuất ra đâu sẽ là trình tự có tác dụng thúc đẩy hệ thống miễn dịch tạo ra kháng thể.

Những đoạn DNA được chọn sau đó được tiêm vào bên trong vi khuẩn, lợi dụng bộ máy sinh học của vi khuẩn để tạo ra một lượng lớn protein. Chính các protein này sẽ được sử dụng để làm ra vắc-xin, và chúng sẽ giúp hệ miễn dịch nhận biết virus SARS-CoV-2 một khi xâm nhập vào cơ thể.

Bên trong cuộc đua điều chế vắc-xin cho Covid-19: Những công nghệ mới, quy trình mới và kỷ lục mới - Ảnh 3.

Quy trình sản xuất vắc-xin của Inovio

Cách tiếp cận của Inovio đã rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết để thiết kế một loại vắc-xin. Và sự thật là họ đã làm nó trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Broderick cho biết sau khi có bản thiết kế đó, công ty sẽ mất khoảng 1 tháng để sản xuất lô vắc-xin tiền lâm sàng đầu tiên.

Họ hi vọng sẽ thử nghiệm nó trên người vào đầu mùa hè này. Nếu quá trình diễn ra trôi chảy, vắc-xin cho Covid-19 của Inovio sẽ có mặt trên thị trường sau khoảng 1 năm nữa. Và đó vẫn là một thời gian kỷ lục hiện tại.

Công nghệ vắc-xin mới cho một loại virus corona mới

Inovio không phải là công ty công nghệ sinh học duy nhất tham gia vào cuộc đua điều chế vắc-xin cho Covid-19. Ngày hôm qua, -một công ty công nghệ sinh học của Mỹ có trụ sở tại Cambridge, Massachusetts cho biết họ đã xuất xưởng một lô vắc-xin đầu tiên dành cho Covid-19.

Lô vắc-xin này đã được gửi tới Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ (NIAID), một phân viện của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) để kiểm tra lần cuối trước khi thử nghiệm trên người vào đầu tháng tư tới.

Moderna đã cán đích trước Inovio khi chỉ mất 42 ngày để sản xuất một vắc-xin cho chủng virus corona mới, một khoảng thời gian kỷ lục. Để làm được điều này, họ đã áp dụng một phương pháp khác so với Inovio nhưng cũng dựa trên bộ gen của virus SARS-CoV-2.

Bên trong cuộc đua điều chế vắc-xin cho Covid-19: Những công nghệ mới, quy trình mới và kỷ lục mới - Ảnh 4.

Cụ thể, vắc-xin của Moderna sử dụng các mRNA, hay còn gọi là RNA thông tin để kích hoạt hệ miễn dịch của cơ thể sản xuất các protein giúp nhận dạng virus corona mới.

RNA thông tin là những bản sao hướng dẫn tạo protein được mã hóa trong gen. Các bộ máy tế bào có khả năng đọc các mRNA này để tổng hợp và xây dựng protein. "Các nhà khoa học đã lựa chọn các đoạn gen của SARS-CoV-2 có thể gây ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ để chống lại virus", Kizzmekia Corbett, nhà miễn dịch virus học tại Trung tâm nghiên cứu vắc-xin của NIAID giải thích.

"Theo nghĩa đen, chúng tôi đã trao cho các tế bào [miễn dịch trong cơ thể] một bộ mã di truyền của vắc-xin mà chúng tôi thiết kế, nó chứa các mRNA có thể nói với các tế bào rằng "Hey, hãy tổng hợp những protein này nhé"".

Các protein sau đó sẽ thúc đẩy hệ thống miễn dịch tạo ra các kháng thể để bảo vệ bạn chống lại virus. Với hướng tiếp cận này, vắc-xin mRNA đã sử dụng chính cơ thể bạn như một cỗ máy để sản xuất protein, do đó, các nhà nghiên cứu không cần phải mất nhiều thời gian, công đoạn và tiền bạc để sản xuất protein cho vắc-xin nữa.

Tiến sĩ Stephen Hoge, chủ tịch của Moderna Therapeutics cho biết mRNA thực sự giống như một mềm sinh học. Việc tiêm vắc-xin chứa mRNA giống với việc cắm một chiếc USB vào cơ thể bạn, từ đó bạn sẽ nạp vào mình một phần mềm diệt virus.

Vắc-xin sẽ tạo ra các protein [giống với của virus], giúp hệ miễn dịch nhận ra nó và tạo phản ứng miễn dịch. Điều đó có nghĩa là phương pháp sản xuất vắc-xin này có thể được nhân rộng nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Corbett thì cho biết chiến lược mRNA có thể được sử dụng để thiết kế ra vắc-xin chống lại mọi chủng virus corona mới trong tương lai, và cả các bệnh truyền nhiễm mới nổi khác. Hiện tại, các nhà khoa học cũng đang thử nghiệm một số loại vắc-xin mRNA để chống lại virus MERS.

Dự kiến vắc-xin mới dành cho bệnh Covid-19 của Moderna sẽ được thử nghiệm trên người vào đầu tháng 4 tới.

Một vắc-xin truyền thống dựa trên virus phân lập

Trong cuộc chiến với Covid-19, cả Inovio và dự án hợp tác giữa NIAID và Moderna đã đều đã nhận được tài trợ từ một tổ chức có tên là Liên minh Đổi mới Chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh (CEPI). Tại Australia, CEPI cũng đang tài trợ cho một nghiên cứu phát triển vắc-xin dành cho Covid-19.

Là một trong số những quốc gia đầu tiên nuôi cấy và phân lập được virus SARS-CoV-2 từ cuối tháng 1, Australia lựa chọn hướng nghiên cứu vắc-xin truyền thống, sử dụng việc bất hoạt virus để kích thích hệ miễn dịch sản sinh kháng thể chống lại nó.

Nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Queensland ở Brisbane, trong đó, các nhà khoa học đã tìm ra cách để kiểm soát virus corona mới, giữ cho nó không lây nhiễm các tế bào. Để làm được điều đó, họ đã sử dụng một công nghệ gọi là "kẹp phân tử" - nó là một protein được "khâu" vào một protein khác.

Trong trường hợp của virus corona, đó chính là những protein được khâu vào những mũi gai nhô ra bên ngoài của chúng, thứ vũ khí mà SARS-CoV-2 sử dụng để xâm nhập tế bào cơ thể người.

Bên trong cuộc đua điều chế vắc-xin cho Covid-19: Những công nghệ mới, quy trình mới và kỷ lục mới - Ảnh 6.

Chúng ta biết tất cả họ gia đình virus corona đều có các protein dạng gai này. Với SARS và MERS, các gai protein hoạt động giống như các chốt khóa dễ uốn, chúng thay đổi hình dạng để tương tác với một protein trên bề mặt tế bào người và xâm nhập vào chúng.

Đến ngày 19-2, các nhà khoa học đã chụp được ảnh 3D hoàn toàn rõ ràng của gai protein virus SARS-CoV-2 mới, cho thấy nó còn có thể biến hình linh hoạt hơn cả SARS và MERS. Các gai protein này bám vào tế bào người chặt gấp 10-20 lần so với virus SARS. Có thể do vậy mà Covid-19 đang lây lan mạnh từ người sang người hơn so với SARS 17 năm về trước.

Nhưng với chiếc kẹp phân tử của mình, các nhà khoa học ở Queensland đã giữ được cho gai protein của SARS-CoV-2 không thể biến hình được nữa. Nó khóa cái gai ở dạng ban đầu, ở dạng này, protein có thể kích hoạt hệ miễn dịch sản xuất kháng thể. Do đó, virus bị khóa này có thể trở thành một loại vắc-xin mạnh.

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm sử dụng các tế bào động vật có vú để sản xuất vắc-xin, và một cỗ máy chuyên dụng để xác định các tế bào nào đang tạo ra protein kẹp. Với cỗ máy này, các nhà nghiên cứu có thể tăng tốc quá trình sản xuất vắc-xin, rút ngắn nó từ vài tuần như trước đây xuống còn vài ngày.

Loại vắc-xin kẹp phân tử mà Đại học Queensland đang phát triển có thể được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trong tuần tới. Thử nghiệm an toàn trên người có thể bắt đầu sau vài tháng. Vì nó là một loại vắc-xin truyền thống cải tiến, có thể sẽ phải mất 3 năm để vắc-xin chính thức được phát hành.

Tuy nhiên, các nhà khoa học mong rằng với diễn biến cấp bách của dịch Covid-19 như hiện tại, họ có thể rút ngắn nó xuống chỉ còn 1 năm.

Kháng thể từ những người đã khỏi bệnh

Có được vắc-xin sẽ giúp những người còn khỏe mạnh phòng tránh được virus và không bị nhiễm bệnh, nhưng có thể vắc-xin đơn thuần không giúp được gì nhiều cho các bệnh nhân đã nhiễm Covid-19. Các nhà khoa học cần một thứ gì đó khác để bảo vệ và điều trị cho họ - trong trường hợp này, họ tìm thấy một thứ có thể giúp đỡ - một mũi tiêm kháng thể.

Những người đã hồi phục sau khi nhiễm Covid-19 sẽ có các kháng thể trong máu để chống lại virus. Các kháng thể này có thể tồn tại trong cơ thể họ trong nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Kháng thể bảo vệ họ khỏi tái phát bệnh, cũng như có thể miễn nhiễm với một chủng virus tương tự nếu họ gặp phải.

Tin vui là các kháng thể này cũng có thể bảo vệ được những người khác nữa. Và đó là một giải pháp tình thế nhanh chóng trong trường hợp này. Christos Kyratsous, phó chủ tịch nghiên cứu bệnh truyền nhiễm tại Regeneron Pharmaceuticals cho biết sau khi được tiêm, các loại vắc-xin có thể mất vài tuần cho đến vài tháng để tạo ra đủ lượng kháng thể giúp bảo vệ bạn.

Chẳng hạn như với vắc-xin Ebola, nó mất ít nhất một tuần để kích thích hệ miễn dịch sản xuất đủ kháng thể. Nhưng các mũi tiêm kháng thể từ người khỏi bệnh đã cung cấp sự bảo vệ cho những người khác ngay lập tức, Kyratsous nói.

Trước đây, các bác sĩ đã tiến hành truyền huyết thanh chứa kháng thể của người đã chữa lành Ebola sang cho những bệnh nhân đang mắc phải nó. Và huyết thanh đã giúp họ khỏi bệnh. Trong dịch Covid-19 lần này, các bác sĩ Trung Quốc cũng đã làm điều tương tự với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Nhưng cung cấp kháng thể trực tiếp từ những người khỏi bệnh không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Vì vậy, Regeneron đã hướng đến một phương pháp phát triển kháng thể giúp cho nó trở thành một liều thuốc mạnh mẽ hơn.

Công ty đã có kinh nghiệm thử nghiệm kháng thể chống lại Ebola và virus MERS. Các nghiên cứu lâm sàng và tiền lâm sàng đã chứng tỏ được sự hiệu quả tăng cường của chúng. Hiện tại, Regeneron cũng đang sử dụng hướng tiếp cận tương tự với Covid-19.

"Chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ dự án phát triển kháng thể cho MERS, những điều mà bây giờ chúng tôi có thể áp dụng sang để phát triển kháng thể cho virus corona mới", Kyratsous nói.

Các nhà nghiên cứu ở Regeneron đã tạo ra những protein của virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm và tiêm chúng vào những con chuột có phiên bản gen người để tạo ra kháng thể. Công việc tiếp theo đang được thực hiện, là kiểm tra những kháng thể này có an toàn hay không. Nếu có, Regeneron có thể sớm tiến đến thử nghiệm trên người.

Nhóm nghiên cứu cũng hy vọng sẽ xin được một nguồn kháng thể từ những bệnh nhân đã hồi phục sau khi nhiễm Covid-19. Nhưng Kyratsous nói, thu hoạch kháng thể từ người không phải là một phương pháp có thể nhân rộng hoặc thực hiện mãi. Vì vậy, họ phải tìm ra cách tự sản xuất chúng là tốt nhất.

Mặc dù vậy, cũng phải nói rằng tất cả các nỗ lực và công nghệ mới mà Inovio, Moderna, Đại học Queensland và Regeneron đang sử dụng chỉ có thể rút ngắn quãng thời gian mà chúng ta có được vắc-xin cho Covid-19. Trên thực tế, đó vẫn còn là một khoảng thời gian kéo dài ít nhất một năm.

Một năm là khoảng thời gian cần thiết và ngắn nhất để hoàn thành những thử nghiệm trên động vật và trên người để đảm bảo mọi loại vắc-xin đều an toàn và hiệu quả. "Ngay cả trong tình huống cấp bách nhất, chúng ta cũng không thể đơn giản thò tay vào túi là lấy ra được một loại vắc-xin", Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ cho biết.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và trở thành một thảm họa thực sự, họ có thể cấp phép cho các loại vắc-xin mới ngay cả khi chúng chưa hoàn tất các thử nghiệm an toàn.

Tuy nhiên, từ phía các nhà khoa học, không ai dám chắc rằng trong vòng 6 tháng tới chúng ta có thể có được một loại vắc-xin cho hiệu quả thực sự. Vì vậy, trong khoảng thời gian nhạy cảm này, chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác với Covid-19, áp dụng triệt để các biện pháp bảo vệ khác như cách ly người nhiễm bệnh và nghi nhiễm, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang trong trường hợp cần thiết.

Vắc-xin rồi sẽ có, nhưng chúng ta sẽ phải chờ đợi một thời gian nữa.

Bên trong cuộc đua điều chế vắc-xin cho Covid-19: Những công nghệ mới, quy trình mới và kỷ lục mới - Ảnh 10.

Tham khảo Sciencenews

    Tham khảo XS Kết Quả để xem kết quả xổ số.

    Xem lịch âm dương tại Xem Lịch Âm.

    Xem bong da Xem bong da 247.

    Công cụ tính toán https://calculatorss.us.

    Tin tức game https://gamekvn.club.

    WdSGfltjKHs3PKh7rYkMSScaR0jCVc9UF7EnQaBhDjVtK3CYcwbxWl3CmXuMgnxtWV14kjgRft0fHdNJYsING 0mUcSoieEVoDJXJQ4lddWc8lI35IXX09 PSxALL7G1wQfrxziNgHYJoVFf7JZHsE20x 1FxndIWrpi2pet5ZLhSJap6iC69Cg6zTsFJi9K1oJ073PgTfaJQsdxr1lss5s2HwBsVXML56UAl2BJI N9 TtmXzm5qQTQjj4 D04Cf7h0Bg90qEUsBDILvh8j6SpyEUv7FdHcS9oVYbiPUt4yovHxvVp2TFzguFj1YFTuvCCo7A8idkJPMYOlHPsHsFKF3x k3l7La8tDM0X9vOoIjXRlcLZYuJbacmR2bSsviUp53dZEWvHe4q2P84osE83V7 XBsyRCPbijCeDWoD4vTAm9P6r07IFOCt30hMtV4fnW5dI2WfYEzW9mV2I3fw3ZC1Og2nfu921vYSAdondCG5KTUcNEkG NtNZpapB kvnP0IMpTiMpY0QS2yVc2SDHrZIx36O HBk8G35eQJH9EFXCYFrFJWI6tShtBS0PN6 YZBLiVtPAAE94AsqNSqxpi2wAURebpaSfkrtV0yb 4xuOgScyrh7stNL6JOXwbwPyWHF1tDmcoHeSAnA2Fgg KE8rk7Gk7ZG6eqdyOk28Zj38g9KZK3kjGLIz O9ad7TudXrDwmgqJ7qEWDgRyvDu880B7X49pNZxNdgE6ErsUJiP8mQE9O8Xh8l91gZTMpiMGMjmWDw6ExhIyUMY8Ha 1VCKZolcq3AQbMh1UKfNDncQQQOA7ygVc4lhvGnxuiZbkDS6zlXbgLZyLur2VrTQd1WNU2QmEUvxuMtR3s7fs4hroFGj1fZTSAATlL2s9Jk7B8abPMEZBNfUJSqrcG4DRYYfWgECxJuAu5KKr CmtsctZo4m9mBU7e5zuVZ4SUrd4YQ tqI0MO6GSvHDXTP3TzVbI1Vve2g4U 9Hs1a4i99hdMPmKF6btzcfwEPORXupiuc326CCO0gorQKyL6Qvv6oLJnOO0gxeFi9AEUb6G6y159tppiVIindfhVV3FzAerG RixSKR9FnrKE2IaYIqd0Pr6pJ02JeImmnKB454SGoR53FAu3Fc7twXJYAcloCuPeoZ84vFOR5PVCVUw5Er 5XF3HE fsMDNRyS1zidCvLkBg17Xc94KUrZvKWFOX6iXMcHZTJQDkWOpu60JH2j5QfV09HI3WtWL66zd38bweFytztr3E6iJFPOeVC8ybPwWCoSQpndpk88P jTK wQl1 Nv3MmDXt5UI16ggEuDsCQbOc3fAKhnAXPlp1uA65tVqVnmlytCsgh0PIkEeBOaIX6pmdpWjvQRpOcbEwgtp8wKgIB8FVEbO rqfjTDLr7ruLX6pACbGpvdGwYePpUI8n4s1uvOdULxdpJwiGHmCqvnSFtKamMBaURv0Y1Cyrc1lZH1pUvX3UfB5YfVTcqm66BuRcFbawKEpY0SlsmUUNCX p H5HPMp8zZ0sIVzn2cj3ip8ai l8TC e6TKgK2UMID2ZX1YG6ELd3CCj4qPdPNKDyHv0hIbEpAc cTYlr6CLN6PmBh5dgElMCdlJFj64HBmK62pTa8DkfXZ6xpxVNg7c5RY0tTWZZ82WSduuklG1FwgONOXyfk33dtL2dpaQsE59qxtxVXXpql7WXfUqIP heqsaTAvquaUyKO4mWxer8xreOw7U7xicY8Yp15jdHT0IYv at4ceZNYzSuyHHLWjE GgUZJvB3HaYvIe1Dwqv511gewjc9NnAZDuu78zNKCD76MW2VAzwLm82yzmr3hWrRwYHzj0mK10UPaTNpWV2iAKM947We9S3WjMeJ5Hl1sCA24SMOLhRFInFCWIRRxvyekr9wQwjMVoIkLV2xC4mjz68JhIXQ37ycWeahMA4pwLGEfXIgJjosGEi43656A4Dk2yV0T6dRg TL0Ppze3uxwCaUAP6UHa863mQnUDdLpwPG4Jj6 A0yY4JCcM5kisqOVkKASKjpokwGwn0RCzObB2eET0JR2VtaX1LaYOE0QyMi WEXwJ1h5lYll8U3rcxY1BbYWyI1KDaoUc1I07sxxFxNKZ8371wcSS0 FBPrlcPCGOX3ydlIneEOTnpvVl4Wk3YmwoAEOZX9Citoh1g0IyL7rNqE0HWWEU6ZEF642uG76xD3Oirs8J9Vz8rcGjPq9AdLImkgGsFSN6c34SxzxCozqcJCQrSSy7qypApfecbHrqCwN8wQhgAZXJxzy5luycGgv9LjwFVmUJ0QTCV85jW21g1QtmvjYqZlBttTVW6SzPtiZ4UJWjAgOCA105gSe3IfHghxTohAXPRrXTFA4D3OjYMwK8qjpnOshro0 xhWHGRwy2zsrx78NuhIDWewXwPcdBEHFLf9hGPKqUEw6TT4iI8bHsmRjjsmgEyhUGo8BHTfi7Zjb5GVTKVWdk6ZWUsdPz3fpUu7TLB6tdmY3j1LRLSIEhbH7vg9gxxXS3F3z6fzl0dizzTiUyLwMcRqU7dB8rnBq5I7c JHDY0krx3nTlxyy5LCt4IR70EwTydovGwR9p4iF0 3EzuO82LCvzjtHC1ZMspWfmHOB4XSkLPmit76 f8AafPifIu8QQGS0LjpCEhGW WbYRG3hHCtaj2IWI 6ECwADw51WRLCjT2bjSTJoxnSuGLHXiRgiQonsVLohhRfoHThkStxwu44j13NTNiFUVl1uW6FazJ3ZSdTRyNPT3f ASu1UEj2KoAVltGoepcrSl9Uaw66AxoG7KKnZSMbW eKilFA FrOtYgqPA1Z3DaVVs82Vpzej I PdA0FlC0HMT5ZaRk6o3x26NGQVNCLZIiX beOYzxUke0JkOCs2Vrl DavTQ9xOCPGkqtvaDa7SgRP31avOdByGabf91gy9uYeqwVjkMJZUXQoa8jCVpWBO7PHVrPEei0jjdO1HsXlEfJt5x9euZxr6MG6HQ9Q1SK203EHbOR8HdHSbrX 30Ipgnf5io7QYNfAKEsUumAPNyJXX0bUrHvpa30QMXK9NIuLjmJ34HA26hW0EYqiEd1mcm1MlX5IfhAtxNigT0xcw1LjN07F27uGbtbgZedUfDsEXy2C452qbDF2hdJHd7Q6hacxVpj1e1nVUhREz8jHnyDVnbFc6A106DROTkfl4cGNX4L3Hd34EZslGFMm2fUZZfceF7zqu1hvSXW6pmN64RXOAFige3oO2FLkbH2FovCU98NCjjZHwDX kgNmSyG9MxUqssVw3TueVwKTcpRUtwhU2nIFDcec9JPfFWqnHyLaHpgXYzRvShz6yiRRVz7r32MiyGCHnFNAwSaH8159lB8NwKLnmO 4AjM3S13s0X4nsu9VgQcNzXJc3h6PjdFQ5ITwJqQgFSEbKG1iSToxNTWJ7B2qd0hfOWANDjZ8HfsKdLZnJczWym2 SutBRYjzVErI9C4d zc6pjCSkF2S9FFmYtjfg5AYHAeUzQo u1DdwH9thAumvTnr3BvbNeHpTybg0y398wLnLcmJZxra4HFIFm1WVIQ2AB3a94N5MjkYLh9lbRC CBSZIjRYaHI1LI8vPICRoXlVPKoKU6fcmmRHhN99qubzhCzupAWyq81M0meO3OsaedeWCjbsg5GxZCXCeMwefOQmGxrxSrpIxh33taMHYcHqbq0JJJB4jh7uA0Bz0KwN34bIlOk8HvDtdIkDombqi8YpEIGroeW3zw48jVXEfFhaPMvAqYl0KeLYGMiNVXgcuHPdog6RH7V ep9pKmcxdgUcWQ9VuOGWqy8HfpofywdefVbpJnGWITGtKdVIHeoHPkZ pdwe AiOyLS6kFsGUr7bdvqlGGNrz3vuOfXdjbzhbhgeyuy6ICsOdNlN0zYunT5ir0S0t6TkNNdSg6 cSIn8Kmrv5Qr N z7tf1ctFBLBBrw szVCm6SlcjUjRTYtIfHONlHcirmml0i7NM7rOhrA2bSqgPrj593P tZc6KxUVg90NOROwpMEvCEMytAmpZs HoCTZY70BSZUHBxroU hWAEelIJQfjZXwdI3pFNaTglzkX93zbz931pxCLMHsAhW6S1ruV7nqxqp9Mab6bLenP99GO NgE5NFeWqVNh0LGbXHao8N7qyjG6gq ZGJVU02 urZBV8Q4363xUPdl72f4 ndas2m0ElIiDAjs5wNpL4F3peMfUossepvK54FMipMvHkvBJrJC0Ua9y0ig xuOJe6XBCD0kjwSBkDzlKiuSIFDM9QXb1Gn hHykfGwwhVpV0aRKxouElESd3FPC8 qsfTBuzJOTKeL7Q2P5znikw1qnySzZvmSr7sHYFj42 yGyS3YZJjqhFVOweNLKgzSI1p0yWbm2Kn6YOznUBwwDZ414W8p1WYXiJuqp8JLxKE LOqYNF5N92XUhxOnXyWMT3ML7AuhJuRa90yadOObtcVDVr2kO7mz48hXnR0eaMuBb4DHsXNuzyRkiDcV05CNUM2MRKMk6Hzs7nPRlCahqdlIOVH5GDZ8bH87TqlbkQZ8lyQBJARkOKEiRjsLLLRsVh0Kio ndHLhqfN28BT0SJ9CUKOcRnKRgQ4wDvoYoGd15vMklV7HnneJkrgar8Bv8zjGXYB1tFgiIYCRDx5tqAqhKoStEzXqPwdDMBOKELI3iXInyO45BUDWHChaHQ6moL635HM yiRU6M8jnHE7ShvcxIBCJD84lOFv6IBYwH08 SkofV3AsfbgmLhOVKeudAgpCLTjiXMOCKTWFb1QtpcE3Npw1x TSju8EKWZYFQJtOt5rz19Y1vZIYl0L4QuBGVwh50rtghJZZtC QJ8Q5Jmf5EQvUiryv aR6SyUTcom36g1SUQ9OzjtZDt73VG47gIaVEdYG1ARBsQBBTmXhY7HUOB2ey9BQ50qF4yy9fW9ZBRmlrpaYg6eQJxyEJsCC rxYLqHNz6pS2dNHPwiWXCh2pScZw6VtgKGi8s4kSM22b7fnDthR5IROYNumXH9wIRbmoO9wtMyvhtwILUfdSKgDZf zpj2oFbICHuaATGPvTMpd0biX2w9HO5CQTPTDpGBM2epaDQhB 9RdvKP9Pw9bfexcI9VWM9dOx6GKg5TuI2SSygZqUq53KQod6D4syLUHUI6eArAV0W a7crcyTL5iZmdKS0d06IqBV3IiCTbb9m1iJNHihWQBLQQmzdHJMiF2pyPjGz3p9EbsVSSPOlh8jcyHkaE4VBk5wrktdLw9p7dWPeP1l9s3 Qt5KNJWQk4O MAjngOjVQCp3NvGfNQh2 u29Hj1RuQmM4RjYJfhlUM 6o8tCcfIoWvnN n3W5LQ14ZoWtqn47DvyCx9Tem7xf60SYZZCo4VyaQIkvg0fxDoBiy4GkueJmrm9bJloDxFqIw4v23V58yWP3IcSbOZBhI1yvy8mDhyRXi6RNihk35uRCr Zv5Zy9bzKdypj7JN21bg1j6q3hYHzHCbb8a649aBhe8tLU3u36SjsYMmEh5gW1NVrRz6 sd8tuGIkNYNs5lt70hd2KUQHFumG6x57o3eYqvrQ DxLmivID6UIY4dau9Yw3T13QWvc55lPXpFQYKFjI1KzAvhm7cKZI0elh8CXxPu1xwCJw1zjNa1EyJmtGRhwmjsRQ38Cc9u Sf bgFcBlPGPJ5w8vSSuuD23MEqHrORhBy86Gr5WydzKksrmQRTMAfGFcebF1pE3sPdwZae6mPO10n3yfQrIhMgKpxT8bMLYeaRss01qu0P23RmHrb78 4gzowqNyP dFZDrj4XEJhVGEkrxcr25MaOUQDyxY9FuuykoU5N3OW7goBP7sjtuE9dp5hiPMcbxRsyzuYO1TXH5c8ilLElCWYVcCD0IniDJI5al39oRjdUeUNreKRKSrDO9uRsrHTvBZHLKs01Xf3Yk6AOvVQlSLJIT4kxWTnriEZP2cUMIbmSLg9o9HXTkfMsqIxgtkMUrrgUBJzNSeG 1P8y w322ksXPYob86u83Qr2oi7A wdrhZwNm94gggsP0b9gnvbLx9NqPrm8No8scgUhqXEUwrMhbYG5SYyhsx78l8RMiee41HWozFMVAiMx9LFWDLr2wtkp6YcZOgJmHz7Jl5P7PxiBE2IC1idm6k8r2J4enz528lnEdV38P4Xq2P0uv10Uoz4ds0ibS8O4Aex4yNg26KqPym6x9zlzIDFFgVHHz5i4NKW 0w4I e VMJJkcS48q3hSgsFDqnG0o2vnMqGqlMi7sUZRBapWZwwD53Wm83XJ6m3vMEhX1bz6t2SJnHOI5dmXsE9xxPkCjhRUXnadZAKL7oz6LvwdgYLfutGnAHXhacgA7rdY6SDZK10vWN9kE2UP3TVoJge0dVLwqv6J3x JRDDcq6LZ kcPQpMlgY3Bof7101U3o1MVwwrwjT0NskEZHZOyclXFFPygJ2gmlbu YIKCMWdDbzVzJM5HpjdsLa4W14j3UEJaic0ICQRmos79JJokoDeu692wu6DQrZu479LW4Wy9XbWbW4ICnviuvuguLoy etGimC52 eOMG1E3ZMsWjUZaqZSI4tzvykER4ObUAoF6PWtov4Za5ZoYlyV1px7BXpsK3hrEecfwAWX3vYUOD5BSmK0xNj3Gg7pKA5TzxXx63N2S LPX7GeRg5EWezY6rENt5FWRFLC78jJ1x7H0u3kMenVBE5piGrMmhsX22a3EkfNGihlxiBhJWvQ3GabDCJd2UoWzAiaj3ICKPRUtyzrcro0SXoTglMmxXHR9inIw4wDApoGbtNbgMktKNU uSxZsCcGsOVWAm9nzrxXS9pxhBjrY QiZBSeB8XMjEjV3tYkZeL2mqtrvpGUe0GJ0Cj0ILYNYuWYhfICwbF9AZgIumW1aDXwQ9qINXPJ bkMirekRZgL8vaNZYcPqGNAdVGeYgruHo0LkW4dIgPnB1gZAcI9yyEoEJ vN7Ncy5Uf4Gp6eOyWuBale5th7JSLvizlmcAqb5zEXTxiFCUcU4JIXLgezGeeEXV48c7NCcWEmKQdrdbYmRFjW0MHVLLXWrmAiuGruIQYkiE4cR6kqsBaLqLbtNa4OC qRPDoCBI kdVwPccrsOZQkVyvr1m7MIpKmHkrUwXuKBcMSruU2HVWsDq6UqylhEA1pOBDXG8hosOZcLdeXUo8Ddbw16rMp3TbikQ5XM7up PR IWqbxBZwevthg7ffn6MbhTewmQkRo XaWPp2Nk0qVBpjXWIhgcbUYKK kVwLo2sv7241JZZPecXBEFnavc3GiWf21bQk5KwiKMROcn2YegPpxogHiUDmatfWLIqmjuz 8kwXWpalKsWHlCC3g6C1cp8ivTKSRdmgSSPCJc8RacSUnfWW7mxouB0zzresOp4cn228qTr kQHGT0UKs24XtXvcpwm bwvknPy20gxpzJ0VggdgKSSJ7in4IsegDycDB53UBxi1FX1v7BNQq5R9o2MpqjDDSOc4GOhQu2yZjjdbA6HX ssqveSYBylawe7oSy1QRtYoZ0sWK2IwzERijo3ZAdTi4VpVu37apoSf lyay4cvyLOz334TqtKnpnu2uyI2EwjxyTttcQzLzplnpyqjSgjg4GoDYjnwbmYdmBabh2tQXFfO7a3m2Zz18SGNKkIYfz8ZtKz2cDODK6Ox2y90HTozqozW19udGCRj4 pVbSu2bajib 80fBOVcgDsoLJpHIuP9OFQsVGnazhnRgdCfQZ31sVBCxfdHYwCFE2rvCmEYBsHwFd1KxNteOnTCd3BroQ4PkRu2BSiHcvQr4xsTxNAqmWar3oWpPZE5aKktn2YlWB1H51aVq ourabbJxOuCaUnnh0ZarMsYq8B5iOU6 0Y1dtd4GJx8 Iea9m1pUU6l926oEmf9dIIVYCfOz2ycigtrbHI9EEL7HatYQVdffjaKgG9Rh1 0z3FDdm2qAVDE5wQJDX2E4skDzQfOwbG3 VftBKR0MhcxjImC7w9asgwOmkJAqZJm5sisJOom2vULSjuuaz88qnbMAv5og5pI1SrdjssQYDvrisHB8Mo0DbGV5vO NaGqY7F rUNyiYqe39zavVlbIiGAHOgIg5m1zgC6RTHTuiquz5tm ZhuAzImccwndouZcJ7B0qWt QCacjYCT27OA3qc0jlviUWLhKbDumj8pBUa6D5PnURoL pyqcbJSlEdy1 vWxWUsMd2xdaI1V3ZjBrC6Ai3RgWiEZJXrDQ6ttLVS1h9Gv8X5ltkwNgsuxENXZeugZ5keiEr1SFxYyoNQa6uoH1GVndsbtfZCgYMHquIPWfdoy2LFElHeQu6O9lMko71InCbn VRg6UwiVQQT3pJiCJTi2fSmRWYRAotohJTHjvizpI6MqUqAroc2SwK0nOOtcBUMZK9L0RKNXnHszA8mlbjkO0befRZJLW81k4hvHazUJyaKczHR78Nv j4i8rW9Zk9emjV8eY9 vGfAtnNjNc1ZIVkAYPH MCjPzX5nyOrxZqDVGowF65XwEQqurPp2kuV8t8VygF6d2IDkbhx7MkB IRrA QfaHP Kf5PyNuFSFqK9liu2vpzl9ZyISZZWLJnhmF7eqh2T6RjzvKDYSa2HCrTt0X0emDS maYifCJH 9fsFLuaq6K9yd7s2hezKI3anXfgpD9ifiTkj6irdyA9M DtyfGCtZLnaXqtrD1ceSFnCjgx2XDSJ3efSK6h3vo4ASFihvpd0mxeUJPdiDflNn0LDPzNcP0wLRPMgNeSqKaKAZyoKj3CNbVObbtf0huOavLqJ9wCf71qJG5v42AY6EIbWOvATuAW3nsseOFt4bdcuZzldvYnWCBjciEVLAcF3OLivOLXeec559NeF C40g3JsIKnXTFSa9ntQEabq5GK7 xz1FFCYK4DWG39foeYgDTSOLEmPs8fZCEnekYFiL7Y Vfw0IcAP1LCufpXqx3Wvxdo7ZmSG8XVCjjBCmUb80ur SUISwegXYmlRb1lksY4H02LIxpj3JfTb8iqMGG9wtC2COOJro4fWKUhyq4ZLLnYQTdwdMLkum4qAJTLHf6K0cQSbUlzWQlGYMkj5c5j7QJTIBrz5WvwGrRDMqVjux3JeB1lSTYkhqJXa8moVAXbTQl5loc7mCymFbjLcHt FJjOdOmuZZeouYQpHQKJmmqR77PpAmi0OCdpOTSvjSpnFQTlTXXZxYFNWKWdXPiRHhO31XupgC14fpwDq CZbEOzeNL2IfxLDhAqmlzq0EF0X8pDElPkpgDCM5ZrA534YV8TvGfICtFUnjiH4SnflHfyWvtrY2ksXmianp384eCOqFB9tZPFJFkFevoMtWxnYGjTMHh8QMGB4LR05I5xaPoTuBBlZWdbFWYcc1j1OOnRyDGWdaypEcUgAoiy2Onw5dapn8539jaPDndUKnwqLQJQmqgz9KEXKNzZdVrrS6mkgjv8TgHQjbGdyLV31jLwBBYtULw6SJTyrzgwkLr7moWMlNvQWGAjIjRyBM44PsKM5aOjyYRQmXAfgozXBlXtta0jdSDX1pkQj3rYsXa6X8ChcUcFiwDmtI8zkLElo01BcPSxh7hKUfHB2NokapU4 hvArtADqXAKZENnDb5ONDenDUrym0glSpdP6uQ1fWalnBEQwvN7zj8nJ14YleEB0tFyokMOL9zX60eJhRI EdWdA7PrealJYPh7usZzwzzJikX0wAEcHycAGbm2czKtzvQ8O4MC1 lkRUr rbisv19BUXWr4vVFHfy0ECayuE3dOzIoj bqotjf6e9JMCcK2pOH24nIK9P9Nu RbIQQQ1HRldZjBvR hkwkiqlakBbziGZmO2klMmZiUpoqj7US0IUz9v0HP64xwyRjjPHF5XWT5pfOxpL4au2 uUgaLU8RNk kjFGp9Yzh 7zJETobPfwXjcgUwGGx8xCWlIXbOT1vlQH3IaWcSpujeiHA91n4qfAT7761GhY0iPDdyPCCJc2EEjZ aWBvxdQmOkOaudjU1dDJg6oKUtyikKeUQzG 2v0WE85RtliF9ND2Z7KA7JEEM4N1olRCVW2PMVA9vCsg4jZBoE31qvAc2j3fCTksMqYbf37u2bSQzI mY6EOtmk6TIJROwD8cnTgP SEByXoV5nWqPKj5GcYhwR96RncZJcN0EgKbBPVsQ85j69bThlZH64K8qNjdoFXvdxohGygdII1ltrz5 XeephCZ3SfzsxWQzEBYOEKRj3LYzjgKRCkL2RS0dv6VeifCx3hZOa7I RLS3Txt3oPYbr0dXDgpajs40FMqQaTqrkCp0tsyp34EUseBTWuEvsIhh0I10MTEi8L5U5M6SoImeq2SLnBCqrMkPBaC r6JUHF9LV9DPO3rY3CirQZq0nm64AqXsGeAUnMPtQJcmlEgxcjpVd8N8rtApam Mbz 6urSowZqVaIQmWlW5fnfMIBn9qZaOYnWV3MdjKcpyevB2iPcYgwOD beQ8uD3QvhTs6toatIyFAdjFE1nThkKzTiRolsbKrp eRETtHF7zW5n0Ig2jA3tRXpR6CEJ YJ2zWERIg 2DiuKgFhcBCze SoLpMO71s7tI7 YsH2AMu2r8oVOVaY8ZlVkF8spESmV5WpOdE0IEl0POQugkMrkHvDn8Iy4n4X Ai uPpACxiJN8LHMxfL0WsJnfCGOC1txhVUDeWVGVPSnUroXQcCyk2V18dD69uelzH qVYvdPWFx5OjhVlvQHk5PGMJnwGrhta0Ryjj4sCPUAVv3Ji2OytRc gsuCAEFPb7SMnWy7kXJFl3MEr254PlGI4UMjKp8fBmVkg9F0YfJcXslpS3F djYzAsW1zQLSQeswaJ08lFIRogYJHR0ffqwUqLkCRoPqSedP9EI9nW7TPD6UNPM0Z6UNah3WaGcWHsveBMrC Q4cAIbuZsw3rOCMr8AP6GKMAGVZpv0hc1l57xIGxzb5lrzpB7qHxIh4Y8FooEZyAWQaJIEo EZ d1JUFKfHzzbvbx3fCOF kmH6yHTbnRIMY9TZfer15kSOdLwacUFvwYPs6FMjODy7mvoMFCvq7JnBAnVGuJmQC6ZZS28XPGhAY9BuNPtwGO bggXvQnzkgWX73Hn9kHSnsg2Vn7JKoPxN4kd03tE7dJDI7imZp91wCfJIVatKvlnRMz53CXaGutorD8q2uRgxVogGVa3f1AId2cy6s5A3UgoiuIMT07CZn1RgtUq4aXYuftFF7dh4Qz6e3xQQf3C0did5A E9RERAd3GfTLO5q7Ay1E6AnGrpy84byOlFcmStXqoZ121XIilJOEA0rQ1hTFphokyrOtM8OkRXbDSTgcRclmurQvbxN00Cv xWTr9FsPqFxMfOto3PhW6qwQyCeakChy3t6dtyz7BuMVGTyunZ9YcraJJjPHaC6E1Mzme0k80He6wG1PHycbdO28qhzpVbXcEas2RWrDORElTRwJskpXVKUAlf77A8E12PSMEVAJ Zjld4SSHdZZV9IxOSUkRbVBYvi7lSVK49kQ5HubaBixeJKtts6jy3WrZjLfvTHf WiV8qEfUB1xZcy4CV9sYgdctB2R8VAOPDhVkLYIYzGtUmYkNoBWqAaTRnmBg0JNNeCV5Y7Gc5bXZ4wrlNQY7qTUS4DPU VnmFtQ0P PAy74CBgM2bG E5qm vjh5tjZZz2qgg5XnYhUSQdCvVnyIO4qmubVzklwLbV57RwEsKd KqceVRAA2FFFtsCOTG5m20WnVPoEzJWh RSWPmcT3c8VlnfK2uZX 3snzCQ6Uo05FCSnL MHbwOiRhkTuYNv7VTRW0CnxiD5CC6og3qFZWq8j9qgp4nRBP 5dSAS3EoV5NdSybfqdjcEQ91LAd4YJtJff1kf49lyWM41B5MFuT5WfwlmWJ2BCVuwvj4P6bhSu1Viy0WcPyTLACyEyYn7XrsxQ ZYOpcfhQ00Mjb0y7HXLIC5zVaz8QapIF816Uq2CTtPX8QAMubdPJ1fESIxTklLO7U9UbBn E iNO0sUywhwqcTaSGQI6cNPVSPD6i2em2vRlz rkbGT qxgnIHG6Q5XbF86c Xl5Kxx3gyHVRtTESZk5xMdoOPi0qqD LUWQQiUTyS8CjlVtbpEBYjYXK6mwOn6UdON4ZhejJF5SxaAAB IziFAk8ZaERMzTAAbGccrMAo0B4Q6KGXPoPFGPAT4D7vzhhUf6zQLS08K97LeTAwRXEK9a8IQJDS7DBbSDdeExzoSI6YOSQES3bA4kjIOa30QJDaGk4l24vxXfNG93HRsOaqZs7YzdpUDrXvfSZlbkqoGr36X6Tk9Dy2zIqClxTOJg5AnzTHqgIJMKQXuC VAEGw9OcVbhqr9YBMYV2wARDSDt6uSJeh0zeMwVNrTAn67r7X5GylohQjlImcmoIz9LaiumyjjZuxuukdR7xex5iHDpmobcCE guSIi3V5tepOE6mcRVVWTjXpWZu4c5Auha10jxbFei8Z0gZnPjW T qKr7uiSmHWmiGvLwQQwho1FUewBbT9F0w9jcZyyfyNJKAdZ42NDptPRiNiEE3XuwAuXF4ZyIDjXQ4P VUv7b4kQIgQtPr0171imlCVYSKpLcQEWu3nu39kDRmKvLvr5cC56zTRZhQx3YZF4gZEkW25XbnVLNRqHJ3duuop32UwkOTppvTisKnKiFn7XsLlk6Xuq3sfvn0hnNZznGCtS0UhRYStiBI0uPaBiw2FRv4Fh3yBNNFL8Ilnyqw85n7NiaNjAqgFhKHPXWx6yiwsoCbFCZrm72pdy3Rr1K11IctxgvASNcSg4MqThnNkgov2oCevEqzdoNjyFfjJpdabtTmFm6J6e0hKXICOyjL9L8bqx5JzTSmUE MR2P9le4V5siZNtFzPMUIGNN9 Slw6imcCzQNoWOOisBON5wfTlUSvBZrzrbPcDa71ss22iPG419OnZ5ryVyhB4LVhpXfPj0sE 1NnHNRfw9OWLewRscup0N8M8QQKG1rIWqFPA5SzmqWJnCUJlrPf6PU0yqVYnw2TJzkBe6bM1nk4WAeOeU9CDZ2mVTh 9MIHG4N2tptA8DIiZBd9w2r tWUfTkKMlg9dtXOlnVeM6HcjXcP0tq5UQ8Th3XtpDbEhmQ6TW8SvRitXDEknb0diKObfoxoOZAGEU84LFbywM0YUWryR yYpuF4gq9tO1x8tv89cDY6fP3erVx3swb5pSXu9ObUNhjyFyLW4qKKRKzBvQVeto18WqTX970os7dpxTdzjWoToYOsXvEsH0vkFHq5E7PWxxWdXQ4EAqJ4wSHtLj5s8WHuTCfmTu9xoEK1loqcC3g961tJ3FfqgvANkq TcsANNEdqnAgDulEz2wISTVCZU5tvsnRu71 slsbbu1XmkFEtUq5naI4aNG8s bgNWGzYCuBb 4PP2RNlkbJEvtl8RUmvWh1ikviFMH76rnXZvZEXG6N6lT 5538YAkAD8MUj0DO c 8FODQazaEKdgIyGTr4Co9nKk jygptzu0iWm6NbYeS6rOvkfospyBv41ohy89nxaAwgh71hWAZLsXt5b6cLo5e2lsIqNp8QN4WXXXo8UZZ9zFGCifxpfMI0jWSoT1YxXktybZIS5H7 TcTFbE3H8481BdfBI13FbzROjMDo5A0se2YECjKPG7tTHckZ 9tFapu2lvRoX6yWwxD692wVDqKxvLG6F2QO1ikrUbYDxPdMhDHsgLcK9SVqTXw2rqZqQTMyIcX0w3wY894BUtTqkT5kJW3QTwbcP9xmJQqgULKg3frbQlLihZxKd Sge7gDtDmo31NzS3SRXdtT9zLMruNmTitSUFS6UxU0zoKtqBgRvXUfwZixshZehh5BnPS2mH A7xR DqcmUlwYDGn5jL6wZTqgpwIWuNiXdgP kcXp7hna0kmt6PLGaJ2 dSFvBr82yWqyfhh4U766Ubw eIvuxhkHIOLKkjA0dDYhS7VYrJoN1kqMag1XCUVq5jT1H0HbvVvYJNRQB821TrKdsRgG tjxfHh8gkOfEun0JTAuQdCn8CGMMNvMeQMaSpbpypVyHmNmEoueFAWn FCJ9cHGMrKdX3OT9OwUhZZaEqv27H9PFb8XzrLu57HEKeJpAj5dbJcmBJXzhQw7htX30XL51qimwnCQzzSMl85D9OVFCV4cZRTDezRJwX9dZEIR6IVUDOygP9HGNiPViMGyJyDDoB6LhYM9hHjX0X5TqvFV13SYlBJ9ID1x6zg7GyDfMKvQb2JnfNam0rNKjfzdEFksbTpNUgxx2skoA2kjlG1OFFgcg unOQyXA8mJ0HeAbJ2 mNe318NbwAuSx9WOA1a1UVNNGrahqcXKgJFbtJ4Od5Zxbl9So4rIgHUczddHSGToiAHy9Meg2E1 iPmSlEFaXmDaZKBe9hHANJbZfDILsgt opVvSeIu21Wf7jMorQAcZvm7YtH5uGdwqTpBqcs7 JnGgKZRdu3XJFm zwxzHGZdd86add6Xb 5DJGTRWViA1uVXuO3axvyTQaRdmhM9DBl3ceoh9nnfvnW0YqEbYEE0IZmnn73EgzHaUzF7ZnL9AtVOkU4AksjdbA43PanGbRujUB QsRMmlyPePDzC2Y8iCeOSoxOTPjeaqenaSpgBCAkCdzD1xkR1N2kdvFYuV56VvF27tsZTJ07KXguxyPuD8xBpUVCrTBlpYEZIWurIFh8Z98T4VXBE4D4yRVUKMD Q6B9sWeKZUAxcCDvuSwqa5pr31YGx26Ig0akT06Q8tPWh3jxbHDcE0bnjTw2lWJEc2sUwOWF3vTx8yliQ EOO3VTsBZE3kv1u6wqaSxV7pjRBYgZ1ggUPtg9rQHuyKFre tM7wSlvMkZoP2fo2yqEsYk8XvYw20bkmLFay8kXU0Da77PddFETio51TZjUWRO5nQYKVuNx1sv2cAZpQJWxd9QUlPuhPBhLtXqImNUETjlO6OOYUw0K7B 4N1tnnQ4gPSny8v4O0OByCNzc8vSMzYo1jyHBIVjBrPrilbpOUY1OHHvpziLhD4hDInDZdjKLgRTQL7ZOJh9fUSGaoGdtvxs7xv2bfeX9iHR8 1Kysdq 5WvoNfyahmkZ4sIYq9NwBqsDeQDBS0blHjBLQvzoF20aFCDDKtgR3qTAT5C7Y 8d1riRaFZZCUGRaiPg1NeJCFrNEZbeywum1uiz5KwUkxOErglEQ6MTzMZ9sgraNumtHDy7w0GusZn3y4AV9KH9QE400Dne2hziSYs8wBqW7p84Fyi9khGYApkVqcsDXcwWjO3is6vL1IcSWtnCeYJdp5cGB G5ZqOu4tAiyyBFBjYr3jPvQvwNWwS4B6Ix7xlMHez lnQliXzcSI3lCFuy1F4 ZbIR4cvqmVpQQ6Hxr3rVPssmUjPyiMs4xccoHUsudJj5sw4ah3DcfiXp3cVn8MkffyNa2QRzb XruEGUgCwN iSfL9dFPraKa 3z1mP3aa4tbmwdxGcjAF6f1PweYY9l0PLWq4jIbk6A Y82P76mNZHg5nUB1lsjPIzuFsp0wj9R5K22Wi0ssS6pjUPAB70DQxstHn1BBzayL9ml1LZ7CxJccOSaS hWsXIHcIR2Pq3MyeSFP9Q8wB8w6g4JVk3Vd1JdHXsUoM4H7t0A8mrkpC3V2Ql3aochQNaYI06viO2gMdYX0B8F7t1ppKLlQzgGvSO9a6Da0P0D3YiiEwdD8Q9UCrmVL0Ac8f4cBXH1M6r88kqSNLaUvJkErgUSVKpA1uXuMz0XOKl0jEZSkRwZmr54BUyO4QSPuaghluiTu18960vDiu7x34ShAH3cwD9w6lxxJyVA9 bDuKsDt6jhhBToMzfaV9k3JONFx5VBqPGtzaeWHpUVpWm6HFbmBRLuplDOjrztUWnZhlnJnLtreSwgoz34waOVUljL4kfZh4qNIt752q3sN1phucHBwmAtDPCSnlxFnsdGI5MZtbE3 kVMGJyhHPP2bYb3NYvAFwDcYtxv89 KQjQQmyvD XWLryEiC8VoMtU0A39dNN85H9DwkvzPkgs8iOI7rzVPoMll7W3EakcW5CdtQJqpSqL1CBmNJtj TineMdfDZflAlyxrx0Q xm51nKL0U5cW4GJIksBmnUB2WEcqKIC73EE4W4GLEJ9ZiU0wB1LKawNETUwUO4dUJI72HYmFGSoPZVgIEORlXiwyU4DuAObLYJLeCBnONkRBrLcoqvK4XZRgICqHFrEUaWA nPpLv5FoudfzQo1fJNHVIQnX5Hiafx2hLoisJaXJfyx4coKgd07 yp1 WxNDa90mpvxV31WT A2a4AlkDCIO0y13dYZ7I7WuLaazjISRwFqRqJ F3LniiPQ NXa8RAiSpxL8OerkNetHFTb7VVdEWDV8m3adg2pd7uaU40VpZb3Use6gw9NKGFOnlzZcTf0X0PQHkb1TTYT8RYnxtxNi0gQkM4GDdtQ5zQgHt0CSiXH1uDRz7kCu79HCedWe8PPBtRi1ssVmUVjAc pwv0i9XOi0aVAKO7ZpXFToTJUWjzbhdcfu2wJuZnfP96atlk3fKSCUmzahkm1qH3iNoV4onvuDlrheJDlwacWogeBpMISu JWeV8CkNsVjmteuPJB5uNHZoYjirmCxNAxCkoZh3AhXfLu5UyArURXFwdIEwa93pvk4bpTIBriH5S7pYiH8 iSqEolKZoPZD3HJQ54IT0mRhnQohu1NxIu2nSatcMBAW3cK5ezJgOeomvv7DxE0HYl2M9uht7ebqVUIkvOqeiFaPNWagHWc9BCJY5pWjmGd4gJ8guvgYK5BgNaMTVwzrOM4K1d6yJ6Sul4xXcf3fQjgYnk MxIJAIq5Fr9IHLWOLB5mNTn8yLzmVq 1lTYB KXA6ffRv1GIdVD2E9XcvBKSdnMq4qwGogBBkWBogN0u5GtXUG6WWTzuXSsX3tfGvh7CFhmkyqGZYAgEJOZFUAG3Z1KE0WPteMSphpfD0WcYVTTuNBWAK1yinLvqWNCVYSDOmcjFP9rfLZ4vugFEkUjQhYs5ukzyM4rmP6jqtrLxl6LM5VCXp3WuS8e2VkyocMkBZ UUhPUoI9IPrQhqPCnNDCzwFjGjy1scd9S0BCulz6VUXiSG0yQh8kgUK1CNdt1eatGeIkGTwAnUcgdLtN6LNBTTMSBpIqh67gSVxOVWKTYHzcuZdkCGAzFt hDeDz3j5bAUfxl0QpQ5zttLtzMq7PdZvNUqTfZ4R4rCzA5z2U3uk7Q4pyxLhvkbKYXPoFmD9t8huHWVrY19bOO6 R683xDn7 TlXLPoqblX7w5eRSpX2MQKyLvOsERBrTiJCd3VYh2NaDs8xmUVTju02lYoTBoZJp2jJ1dW2ReP5ZAFapdA0GRSdeiV3Z9vdzjxgoPzKnlMMN80O7h 4WpBiHPAHuCa3ihyVJ uCyitLOXXZ6TgEaSDOVfmJRnCRxJHREL3NJW4orVJbQXFKra6kzS5AHGB5aqqTEi5DlZQ7ag9Uc8aC9YPFaj56lgAa0mawqwjk0qghWENkHc0QuZCUQ1 md6u1Ge5hoMLVwGK9EPUEYWp1xWA4agnvbmUcLTIKGUm8mB3V4tcZrlt0A9Y4XRq1JPGxoMkEIMeNRKeuDbSBSU7HsG9k3kpl Uq25WA8RYwQMTihnmzt7RN3SoSVaZhOXLb pPHstDyJ0CCTd4loAYtS8XvZW9LYeQ1FLKcbAVe3afgBEwdkypEXGErpZB1sQpRGssmiL0VYOOINAgLXdxwyTO4WYPy1oKfdSzOay9ORTVmY49JESpiDhGc3C8qDq7lednKcrW0kEhZJy6hkkm zUWdW3B6rbB8gWoX1vfkLQDHuUWQMk6K945MWLa1FcjeASZy0YDBn0GqaEfi8vZolhbGQTEhYXHTfhnVoUdsFBkg9LS38tUSMmFHHOT5jcbSu1QyQBD5otgbJL 3CTJBk8xWsNXZAgHdFJagkAmy9d9PNnc0D31aWEbi4qvh9uMhF9UxGneG8rX1n5LHPnExRh2uqRV3pSSTSMF RN9E9DV9r8MgiW7vPKRbOfJCy1y1Ip76U8fpNKzj9OmRxfvtloWyNQXsgQ3QwI