Con người có một số nhóm máu khác nhau, vì sao có loại được ví với 'vàng ròng'?

Con người có một số nhóm máu khác nhau, vì sao có loại được ví với 'vàng ròng'?

Minh Hằng  toquoc.vn | 18/07/2023 02:39 PM

thích

Theo các chuyên gia, có một đặc điểm quan trọng quyết định nhóm máu ở mỗi người.

Con người có một số nhóm máu khác nhau, vì sao có loại được ví với 'vàng ròng'?

Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao lại có những nhóm máu khác nhau không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết này.

Theo các nhà khoa học, người trưởng thành thường có thể tích máu là 5 – 6 lít ở nam giới và khoảng 4,5 – 5,5 lít ở nữ giới. Thể tích máu thường chiếm khoảng 6 – 8 % trọng lượng cơ thể. Máu bao gồm những tế bào như hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và huyết tương.

Theo các nhà khoa học, con người có một số nhóm máu khác nhau. Con người chúng ta thường chỉ quan tâm mình thuộc nhóm máu A, B, AB hay O và là loại trừ hay cộng. Thế nhưng, nhóm máu của chúng ta phức tạp hơn thế nhiều.

Các tế bào hồng cầu trong máu có chứa một loại protein được gọi là hemoglobin, liên kết với oxy. Điều này cho phép tế bào vận chuyển oxy đi khắp cơ thể.

Tuy nhiên, chúng cũng có một loại protein phức tạp khác ở bên ngoài màng tế bào. Các protein này được gọi là kháng nguyên có nhiệm vụ tương tác với các tế bào bạch cầu và tế bào miễn dịch nhằm giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Các kháng nguyên đóng vai trò là dấu hiệu nhận diện để cho phép hệ miễn dịch nhận ra các tế bào của chính cơ thể mình mà không tấn công chúng giống như dị vật. Các nhà khoa học cho biết, hai loại kháng nguyên A và B sẽ quyết định nhóm máu của chúng ta.

Con người có một số nhóm máu khác nhau, vì sao có loại được ví với vàng ròng? - Ảnh 1.

Kháng nguyên chính là yếu tố quyết định nhóm máu của mỗi người.

Tuy nhiên, làm thế nào mà chúng ta có được 4 nhóm máu chỉ từ hai kháng nguyên này?

Theo đó, các kháng nguyên sẽ được mã hóa bởi 3 alen khác nhau, các dạng của một gene cụ thể. Trong khi hai alen A và B mã hóa cho các kháng nguyên A và B, alen O lại không mã hóa cho kháng nguyên nào cả.

Trên thực tế, do chúng ta thừa hưởng một bản sao của mỗi gene từ bố và mẹ nên mỗi người sẽ có 2 alen xác định nhóm máu. Đến khi đó, alen nào lấn át alen nào thì sẽ phụ thuộc vào tính trội của chúng. Cụ thể, đối với nhóm máu, alen A và B đều có tính trạng trội, trong khi alen O có tính trạng lặn. Do đó, nếu alen A kết hợp với A sẽ cho chúng ta nhóm máu A, alen B với B sẽ cho nhóm máu B. Trong khi đó, tính đồng trội sẽ tạo ra cả kháng nguyên A và B, do đó cho ra nhóm máy AB.

Con người có một số nhóm máu khác nhau, vì sao có loại được ví với vàng ròng? - Ảnh 3.

Nhóm máu phức tạp hơn chúng ta tưởng.

Tương tự, các alen O là alen lặn, nên nếu ghép cặp vs các alen A hoặc B thì nó sẽ bị lấn át. Kết quả sẽ tạo ra nhóm máu A hoặc B.

Trường hợp cuối cùng, nếu chúng ta thừa hưởng cả hai alen O từ bố mẹ, các tế bào máu sẽ không có cả kháng nguyên A và B, nên kết quả là cho ra nhóm máu O.

Dựa trên các tương tác này, nếu biết nhóm máu của cả bố và mẹ, chúng ta có thể dự đoán được xác suất tương đối về nhóm máu của con cái.

Vì sao nhóm máu lại quan trọng?

Con người có một số nhóm máu khác nhau, vì sao có loại được ví với vàng ròng? - Ảnh 5.

Nhóm máu hiếm nhất trên thế giới hiện nay có tên là Rh-null.

Theo các chuyên gia, việc xác định đúng nhóm máu có ý nghĩa sống còn trong truyền máu. Cụ thể, nếu một người nhóm máu A nhận được máu của nhóm B, hoặc ngược lại. Bởi kháng thể của họ sẽ từ chối các kháng nguyên lạ và tấn công chúng.

Trong khi đó, những người có nhóm máu AB sản xuất cả hai kháng nguyên A và B, nên họ không tạo ra kháng thể chống lại chúng. Do đó, người mang nhóm máu này có thể nhận bất kỳ nhóm màu nào. Điều này giúp những người mang nhóm máu AB trở thành nhóm chuyên nhận.

Tương tự, những người có nhóm máu O lại không tạo ra các kháng nguyên A và B nên khiến họ trở thành nhóm chuyên cho. Tuy nhiên, hệ miễn dịch của những người này lại tạo ra kháng thể để từ chối tất cả các nhóm máu khác, ngoài nhóm O.

Đáng tiếc việc kết hợp giữa người cho và người nhận trên thực tế còn phức tạp hơn do hệ thống kháng nguyên đi kèm, đặc biệt là yếu tố Rh.

Các nhà khoa học cho biết, Rh+ hoặc Rh- đề cập đến sự hiện diện hoặc vắng mặt của kháng nguyên D của hệ thống nhóm máu Rh. Yếu tố này không chỉ cản trở một số quá trình truyền máu mà còn có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng trong thai kỳ. Nếu người mẹ có Rh- mang thai con Rh+, cơ thể của người mẹ sẽ sản xuất kháng thể Rh. Kháng thể này có khả năng đi qua nhau thai và tấn công thai nhi, dẫn tới một tình trạng được gọi là bệnh tan máu ở trẻ sơ sinh.

Trên thực tế, nhóm máu hiếm nhất trên thế giới hiện nay có tên là Rh-null. Đặc điểm của nhóm máu này là không có bất kỳ kháng nguyên nào thuộc Rh cả. Trên thế giới chỉ có chưa tới 50 người mang nhóm máu này. Chính vì quá hiếm nên nó còn được gọi là "nhóm máu vàng".

Con người có một số nhóm máu khác nhau, vì sao có loại được ví với vàng ròng? - Ảnh 7.

Khoa học chưa thừa nhận về việc nhóm máu có liên quan đến tính cách của con người.

Một số nền văn hóa tin rằng nhóm máu có liên quan đến tính cách mặc dù thực tế điều này lại không được khoa học thừa nhận. Dù tỷ lệ các nhóm máu là khác nhau giữa các cộng đồng người, các nhà khoa học vẫn chưa hiểu tại sao chúng lại phát triển như vậy. Có thể là do sự bảo vệ chống lại những bệnh bẩm sinh về máu hoặc do chiều hướng di truyền ngẫu nhiên.

Các loài khác nhau lại có những bộ kháng nguyên khác nhau. Minh chứng là con người chỉ có 4 nhóm máu chính, nhưng loài chó lại có 13 nhóm máu tìm thấy.

Bài viết tham khảo nguồn: TED-Ed, A-Z-animals


    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.

    Mjs05aunFHkl9GKzRvifz2azQueHdPsD082me2cYB34In2AAvbQXYp ohLOC88CmDvaNT1bVo7N2ndoDECpKaJAzOY13p1jtFHdQfng5v7t22o ddgqTmOG1lbRcGRUqg4jI15YC9QKOci8PQCCS8E 5eV311pIE67MRCtyLSLG8w3ngpLT6OLG0HPCEBBy351C rBo6H yPr2YzhH BVFK3ircbM3n2KTl7Rat5aFHNVBYNZjWgkP cad90QTGyL0RRxW4bx3AohzFIqbxyZkX8cONFyH0QqQesRVaRbSN2kdIcpykwSjd7mNHRyr4eMByiV3hwTtVxiDIDT6XPD29vxfPbOuF0UlrfxtrzMIx2czi28zmcppQ1uGtOtplch7cWwH bwqMEXbk5HaFa6jhvhHTandVjqlPkPNIgqdy wXSNejG7nf1AgST8Fce10A8eA2HtOPWCAfkfZoPQvQmWULQMVZJr4mTzRdLDwH4T6G0eeIUb0y5yOlPUbj4SS g4m fFSCgElrLz0pLS2489BGFWP7swxF4X22vz7ycOLsQYzJjVhdSH1Xdl7KdnOE6XeWlpB5A Z9MhPj6cdhaRRVGTd7chqP1bXHTALdKHDwg3nQh1s0bIY2MtHXi8XWI44fKpjy8pjrntTxvjLrfohqkA4DBHNiyxsYTlz7D9votfsoDf4nLvgz0D7WzgqOGo7rAoiHMv vcAYJRNZUZNNdwe u3OYOrtUsGks0fOpIBPyjRHsmVs343Zg9n3LOZ0h0Snnf4y3JXbZomycqt6ijNZ2R5xpuFLPaQ0K5oo62cpXjvJzwkNgKZsRs0bg6NrAJ0XG27aVji9jOCRw5 zEvYsnZlFrY8lSII73GRuBKUDjp7tKZ5SNxhRBhfNQZQelwULTPiGxE05guAf2sdosC07sx5aEy0gSf3u7p84FG9GE Xag058ijWw0CMRYxpRRtQcWRvZ6jcWqmbcdFfZ2fCjv1QyIaSmxOcgaKKcY9XSeKfREuHNjCsKfzFWBwKOcbQ9eSvpLkzD4rHqwoL48YywZNjIxbCQrmYqIoUhJXrOCNz72EvaGY6DR0STIDh0 7AEtqiND8Pqd5KGLs5fLprLCRbu bFAvIpv0i VbagDSUt9tMb PNY0INervjUPZrwKgm5hM7Pf450D2r 4rxfSgc14M849F8GdwQCHlymOsU22s1NQto8YtyM3BK4gtvD8WsWIzJphlWB7dOKuBvH gtAEPTlsJaWHAyTteDFaNHQXA4UeBNUtdzhUigRB6W6E71Mbb54Cs4uUfcU8BJMb8XJR EFeSX4mRjcFzCICzJCOxEqKRUvnRYz5TCn rWBTYzPHkGgZiHEKgNGXzyVqHDnow3WquR4A6yh9k1Ztu5lnXJxol0D9B4Ar56OS09zd96SFqRVy7FngPn6MwMst2fqXttyl70gdgTAAgzZP9d6H51kMwHqsOTsJ e1m09P7KuAiKvs7SaetZ4pbWqgqaPmWNfeJiB6sVkSUNUnwpl3L8rubBYeEnuWSEmy8eQbEHqn9Fiz4vNNmaWTSjhYwVCbl5L8hfHP8MPmjRY EeNbBESJ0AJ1fPxuh3Y3bpkyOvbg14V1qJaWmV n6Fe2i236RbSzAyXdPk6Cj7gVwp2DcMS3VY7 nrCi5xPwHP5Jupy34cSnEbc0XyDQHGXnRU91H6jJV9iHFPCs3kfhKUfCrZo4xoqMmEWs4AQsMcHbvelO1VDgE13 zn2f T qiSWXt0NlTMcYj87jeCk7Twdx2LDR6CnXakplH TNGXP6wBFal0TCQvmhTWokmExYcZ9oKYBIjTRQZp2d6ODYBJ8G5Q7LkBj3RMZjT0GLpohHXDDHUyULy3Zqyb4PD7zxvrT92In3zNFkNB5Dm84xRMHKWhMIxH87MZUWEsmL9rDkrC767vDFIEf4yjxn04fF4VS3P0iM1EHKjm1dZbTIlXp6d4nCP2IHqa P7Sdm45U1XtkjZVHI1c80L2zbFM2H1BbAHTGpPrHjlkZE46p85zonlXK2rC 1XOcwzgGjvNrupWBEoKDSP0d3zanUT uQVa4H4Ne7AXZjTz5pqi 6b6NGUtVoShvLS nXstQr8SHdCspUIMM1s8ajNIyvhgokoAe5BeLjaksu61Me1QJJm2zxSqjYgjZgSxnuilpRNIJMBuHn2IkuFkwPLNjmfbDc0OaugCmY8uk5cfeTNlGUJcwrJEXoQs7a5LCBcPxlO6OlPd OtSTvP68si ywtBovlJ9IJkbducv6bW sp67kmIh0ZRdIjTSCO6ruiOwSw6G NlYXzuFy4KvR0R9cUZbs6N3b0SEJcLkvKJSXzqzJlCAPDYUHycSv3w0d2gYvvByQNmzmrwVdSWiZ9ASrrcZ8aLCaWmvoXlbfdZwYyhprezpRYTlr2SZQYSylXY96gEdfomcLM1Wf0MzoInOqutpQHveWKb8Jfqyf0rGb6NYMbTVU0BZ1yrm uCfsizjgOn xT5qw9Uqlya975uuhuxHx3rws iUXPQK3D1QbRr2XxP7TbDo2cFE88K0E2xXBPOkKHgGfevzLK5Bnxijty2MRb XPsnBkK0LRG2G5QiZVe467klW IWaDFzKubtWOqi6o9YoAsOPsTYzrkh4 mWcc0CnHUU4T8Zg1aUtQ2zj3ZFOEgWb6FBcLyf6qSUTv16tbGoNyBxVXFKgh6B3rJO1aeeo5ycAhlkxvOZiVLXSsgjVx8wjfKyEnl89DpEHWIQRW1vxmBYoc6ku81ePCsjdComKfW8p08geQG3rNV7yc6rckjSmopJsGdBce4AwOgwAdEOjslLtv0qFTslW8tieicE2rJ5WzX8WWfmFLhJO1r1EfrAmfoXwNaBWBLf9fU4GRtE8QBvAY kG5j xeppGDN hfpfLqsdaLJcgdd3ZV74pER1OT51NGUGpTijsQWwB8kZypJmFX1MXIuCo8CXOS7G9oQChN6SW1c94OGGNbsUqUyuPbZaf24b3wXLU99QJp8g2crB77uskUNRbw2AHUlGpCVo4POH94fHDWC4cUjgOq4gOTf7Tv08hYPuehPf8Ai3SkUbsHQOR4Np0HWGYkONXxVTHDwBI3Dg5brpquo3Jp62h54wt6AKv3vlm4GAJLcf0g1hGyKSfkVwwg43xVwq8NnIoUC7YrbuuvrZIqCa3aemS48ki0FxvkvcyQ6iV9JMhMfjo54t0uXgN5ZJMkzwjpxj6RsXxnL3Am6g6 vpqy3ZfzgZmy35pluMxRar7dSR9ohNmT0aeU8Q51QORlSMC0tp1KSYVIOiaT uHeUiDeTteJjua7F0DN0vE3LMxGEbR4rpbOTYFH6fBXCnlRvBRDyW9ncLySGwc2fob9ZFV 0ATOT HF8hR0YTvDnWJfS5Rrfex6AdDWJ8pV2aoLrpAUi5u8LhEjUiwqrZ9RL5lI3QWAead1mhyIYy UMUWGp9LTzl5KRvcKzCWVvgRD wUm6BRfyJQfkTo5LymmmgTj NQpCmZpSGc7WOZ81oO79jt5hzYjkjgnWHEGvwViG5lb0qXV2OvdfY2C2zFtUfmlEgX4BJ3RfTDdoeTbjz3JeN1lbYUreNKkg 7lmoEFgH0pyQrM LBN r9Tyxkdjkuto4YGZWNOFtnx6HFdhIgPOYukkqoE4L5FnSAFN6dM2e1XcAfD75Mw NWwj9LjSOSUuvEDrQLCsQLYBBuTS2rr5FzpzT8UizHHxH0zmydtiNy11kTopGm4px8rK mSjP1 C40FSqB nzDjU7eXwNDuaba0Y8bmei1GMitOxj9YeBHu9LBOsavwaHqn9auxRp6JCohJIELvkPTwMW3g58WikK7zwzKlirzj3CIlgruG3uKsF1qTzeHugjm5lmz en2sbne3v koBlSbKaQmdLICPE s6AVc5gGXhGliqYA9yZpD4PosUCu4AuYvkKdfa2UDx KTQtGb3rd3WU0asF7zvlceACSWk8m1d9DzX7zRxjhC rxlzpPgHkfw9VD87AbYn uH8IfvhFInX9Vdit1 GoFq72Tzh9gB5ObTkoZg1jkDonOYd4J NDKqeD1 QT8nrGAgZVegH1A0VS9N9rjL8Kz8YbEehdSwzfDGEbI8asIDR8knAw0ZO9FchfEDzyUBer olvwjHv vFU HuBdGNvz8K3Yr7HfRWgU9qwOm9itYFVgj7A2YIX9AMvlZavU99iLN4qZ1Xco8I7X4Hm3fdKTAAUaYkrqvW YmHltjINqfKd3VCs1uz41Odk1WZbwMva5tH2IiCDWOQBHzSTq6uwZ3wdk07gwcKkjz9W1Jwj4OD7asn1Xer0Cim7TXnUFsVjjFUGLG6yXsR4slutHmia73IAHThFErEp8l52CJ0MERnLCnmYmMt xxjgMV9MK0HJKJRgnJhUvx8vxUJSwmbhxgEDazjTHqLBYy0XxKs rttvACDVZXgxZBAY0CMFVcORpFr0ZoAPBFXjuwrQrzIrdKUS vNHNw XChdXqC47dTNWu4YY1UdN94ZF7fFoHnIL49IZvDwLQqYYc6GnWqRoVnwq0ZP3h1J44Et7Nzzn6MlsScpXzvFU2oNblLqWonBPj4hZxfw7SX7sXbN0sbsmmHI6vJL7RDHjNEajw2yoIu87Gmrg1eYiTzpw2GfXwbxxrhjfXBXkfwQPetenf KUydPu6x8w25OtKeO46c2ssZTA9KBdulXOcPrK7Z6bP 7cV3oWXbrcHPKDynGyt9kvDXQGOg27oO2gNKg QzlzLS8f9W32b0BX5IqQt4PFOUTqc4ugUcQfgodmQ8Nauk2Dte4ddZFhYjXFRgupqABJkx7vWd3i0u8n79KlG6Y14xDQuiYs1miciSPwjCPDxY sWEr7BXvpJsEwYxOK5JHjxPaC2D5WpwoqC9H6xNeqkfgvyYmRWRoGUxCldpco0ABQthU4MN ofXVBMcQw2QSwAonE4ku c4BdYkYqQEVmqRd5nu3VOtoiXGfcF0yiIlIYEodc3Ige61adxr3Rhz9X0VxKQqhr1ZzlnUruLcVN0aTbWumS8CL85wigN8i c p7FoIoCsyNJC rvxvWlsfhL 3JNY mrLkf rsELHFEizUoEaZVZ4r56m5kzEqBs9 5516RXTQho47cxYQjyWFm Nu9 I RQWdmwRQQXo3xKXwb18Hcd0TnjSPooRd9i1M5hAQKNnOOhoZ6WgDuEfBJqTZ2NKIMmBGqxDMAUofyJpXZ0LnJ4buaQFW37VeMu08GIV4GzQyf3y93HtQmwL0Sj4fG98Jv57rBjQEUabB8ysg6AuqREQrt2BJm4ROR21MjrMNcafhpnbYfw2ovA1NeHKHC3Sk5XnGusYW2tik4FiOCkclBT CYa5ci1jQe6IMxM7ecy7knJP o0QewcqczPcIZWmUm gIqDMX4SXtgLZjeUlLkLJyHJwoJ0kVxy10YRG47JU3nxC8LdXC7NHLG4GzWTByTlGEsgJ1iZUbLQhhONh48nw0c1F2esmMbEFelnh8fC92JaIWWhswc2tdYB4qN4qcrdbvwWjqZP3NaIoh8lPzVFy89n4MtWdikLKVIbw7vP0BXwSGWJDq mCw1CzWetw4FneJgVVZe RgYGu Kityx7 Pefr5 Y4BTtL28SleUewO5VGnvl09VLmg VtSWZRMbmj6h1caBAb6OUeJYY7DfdSbFFIOi00OcWdPazwSHWeC6lyF7oX XLT5tIUAQFW7v 16y7NbWU2NKKAHaPNjvdOnw3AfbKM3DpQ1vKwL7noVuwwDf3TNu4whEGHxReJN5SSDcf1liSaQyZ30Z WEKWySST bhR34PYDS53pGYtqLW7oRPa1WirCNxPFtsYkM0zSWBVpz8mPV4mDEmLdXeNe68AIFwsBYlEo0HYTQ vFGgMcVx5xM7bKakBsWhn0odhQh7gqS NoaYzXe4mbXqHenGCaiybAK6Sx1p1ezsBB6r0k3mnfCjprMCl2VSuESJKzvQ24n3m4UMAuL3GhV8It61uMusxN42i2Et8soWU8O mbkI9Bns rgIrDc1rzfM virNrgCMjXEHpRB2J2THpgSJ0dVjWOO8ldwGoD14himZ AV6G s0QhTfd1jLMM5zLIG qefPmDwE1shLolwaIV47hDH5I ctuycgz axEBRXfhs56vr1Jm0LRbmxqSTjjEFG0cIRU IZa3P41ytIIuAC7 Blv3JdEGOJPb55CP8txRs8q2b9erpErEwifHVGYhx7K4 iadH4FAnrOyAfik0DMq7pqKqrcCT6MXzEKtqiErTzMCn8D3WpIxLkLEEVFJhbR HluBHyP2qW0VGqIyblWX8uWL7BUNbcPygXogJRW1woxhwkhvMLRRW29es d5SZYfPQa2 kRfdP ultkH701RhnGbz3lGBAWgBXdGbTcjINoo9n01VnfF3pppYZ1ebrG19snlP0ODp5N8Axy8x3PR9tB7yxfn1VI5LCt9oOjlz2L eprVouYKGZ tyGUA 1p8AEOJBuR9Od9TfpWX8pO3a9S0lZJxcr0 xbLYkDe8FUkxbCv9lAInAqdqAuItsodKBwNpLtnVs5klW3rT2sYXuzNPxenIFbQAnad3QjV0Mf JaQLFiRoNOZ40rZZTwUee8h4PpSY3SI1NC5fTZkV1CmITbA 47rsepPPtBuINaNXfsQkeRp7 DGAshHw8hqxCMdUAG9APmizh43qvbFxWqHRiWCX1Q6Bms5TsRcfychxqg6FV4AWPHDN804Hh ypTalUiWS3AMrabI3XSE9 6Ggq1yVunRwAWQqL8DQNmM9uACm9lpKSVXQFMHdUj6dFdaOw9rER0kifdK0uFIU0kqR4InGTn7do7AVqwl3vUbjD89AEqJBLFvvUM5Jn9DGZyvij2qDN6FN2p0KZ5YyvdF KmmBzPeR8vcHfVOFDykR27gVVAOOnLi5tPcGeVyqTm96QaqicHZ85OiCBGTZtSx9StbSGbQnBqrpQ378mOt0rDS9TdM8dzjwh9cn1wPXxQA2LlO ZSK80IWd5CHNdnZTMJ49SwDYjsSSiWkumi1QmligObS4C3kd4PApMTuYH3XR5C8PHd55gvqffUJG0K8bLFvQcDDoOBEgZbx9f jXtl62kv2oHDGFKLDnBJA1NxO7uyBjp8EqtLwi3aYakmaOhjLO7ICD99eexd10taKhRVqQ175mmPpVmAW7SWoUQUtFydaQJrxb5aAPO19VYOJXRHn aW5HhWTQjZqdPvwj4NsPw4Bp3SQ5U9gnL7AtWEPM5W hxMJQ7yKxCXNUXKoISwQmNW75m4hC8oVP3T9lLhY0FKEXCgdYm59pGncF17 rdGkLoEmS5CFDumZvAjo1hUHszxDoC3LueNYUOv6ooN1BJERHKvmqOyuj v6VhfqURyOmq7AWFxoJnTvdw5pzRiWPNCM pta eJGGFDLcIg67oIJW58GhwVvOcW1moxKliJnrN5wqbEUCJ4tXTTVt2oFbwHr1jkIeVXoY4TqIZuEYvlk4numkPicTfgCuExWG8arJnPzkngnDtGrb0Qdfq2EHk4tc7NsUJQzcEr1m7Q W5VXmap4uA1Db519Gl3tSog78IV7r4lUInOmNrkRLcdRA2hA0dtsQa7BAFkdfMIg5R3amEaaOx3yjmf6p4KOCe7NboBTXLpP 0Cj38nRGgdqpGTzLDcPeB2Thf9vMpxrtDVWx gsWsyEihKmFkH sWBErt5624N8Tnk3oEFn2kbkjuTekD2ynmd7MhgpZKoxlFZraYL1O4VcuW3FlNzmR3IQlVyKZnNaGgPjcrIOiJ0O0t7B9fhyFEs6AEYS5WcDHm5AMhcAJbtUt9R8bFOjth721vOC53keKP4SD5gqgbIbB2XidTi5k6RfooQXZnZfLI4TsHIdY0WhemBWm3SDazBBhZTUlOEBRSaZ GiTDaHuLNtvIyQu5iuB287hCnf8ZF iJ o9WkRpdzl5M1k8dxeXkzB0FIrQ55KdKAwEHWC4naNBBKWbXzQ3jsRnmf6zba8EzbhAw74iZmaWpHufTB8v037sM0vRlHaPF2DjX4fRmVYftyoS4rTfh8TEsNpGRCWFJGKljmIzCqzq5b2QEwmmZIerkCIESoF0RVEKi2d08jv5eo6 1NUVTHV2t9oXz2rgnLfZOBD0hy1jUwEMxDyS8VbgNnOIl1YK1hr8ayoNU8qGXNdqByHc6lSpbpBL9b5n2jpGkgK83QcKqwSJ3uxtn7VQOF07OaMQbeDWcEU0EDnisMh7jG0W eKblFcPJMIsUr9Are6uDPdhRjwowOG98DYLcqGfjmQ9ASjjQyu7OV30LaJn63hWU2Ac2Te0nmtfVuiUjrituR7jtwuBUIellSkytWxWAY5AHw3xVx4IlDNzri00aLNufmfhCHQT4zWnIVGsSjVK28O0M1NUd Vr4Xd2E3h LvejQ iPJyAkxfNVbB3VOgD CRWLqrCvJrSUBGvYmYLinaUn1GasrHFAcSPssRWvlEhMTwlZxtWj5cOHT 6 lri wHP2oT9VsVQX8oIGyu3j2XR9ugKliejmPrZ7gJZUgz8BXMxc70firxz1JLBqCUG81Ttuubf6oBA7HLT98XJ47 HIxARvtwWM1G5j1oM3RnVF6UEuMktIiHlpJlpnFuAwREbY1h5E OhnBCR 2jXi6mEe8DaKnvfpAh018iP5XsJ5fXrQ6fBdqFmc2B8IpTlZ4PeyvmfDrLjeEhct2rz1c6k5 urGYtZj856 Msu43CJgEMwPRXBJZTK49mT9gAs2 fAqfsN6G3VPAdsIilRb9ZFPSVVeQnbGBUPLucVl wW8IonoePQXtHed9g6LnIfXFi2rrBBqAnvBmCnBeU EEVBm3qpnhEVSfJvkElPB NmCd0MWGlNoeZwK4mkHwg7UfShxjdP0IxC a7t1s5bwLC0f7vVpKK4eCqB1o6pmwfEun8MIV07e442Vd2G8oE6cY4TKfOLzdnxPQ6EWBHwAR5rhFQUGciyOC06EHB UH7hNB8NFO0hwEfnlRh6nGNAg zT29 Z9wsPuriwJVmPmOFcluujD8HqSuuzBRrIwNAMGBXEJk3ptt7jVUd4CGIUutnQIlRQDANNaASIP9vWljXNPkjaPcyoxULRRlfCYN81zu9WbTo046L1a43LUqvzGdPGKXamGycMfyETJN4yDWoPsQFR1GzBh0jj8c3OUtMtqVh9qa37XAXPkm2z9NVeUgHjh1gfJlnEdkZfzGYVLPbLkhQJaukozlKgiR4TfKMwg5AbeH86F0Yp0SzV12HEKA0KPTK0QwDJUESWqXemLJY5G5CgNypH8R0o0JEcwR6hdmvks5fl0wiQjj0lQubSGuunh 04fl5I2PWT69fcpOcSC9htheT3ukZ3HKkL4OIhvzF0pX17CcG7s2kT6Hyi RcWyTAbtDRsjxNR3rTok6cmMKLsSeV57BcJpPY7rY4Qta8zPSxjJOzFpShTcxqrePIfv0lnBqfcxBH3B075DgDkiBsrxcFDgqoMWKRIRKuh528yarKfOhqN5ns58Lrq1mbrTOtxHI0fILyeBEtXKSEvS6nUscICKFRnNDb9ulHas WPA9vBjHx9Ib27GrkXkeHZejb2EEbkji1oTKjdxLwgiTnKayVlq6m7erWJVfBuQAuntZG9MJOdtt49rDhB08sCvuTQ7xWM7cxlWhMdF4NNmbPbMn0bSm776ABgIKPVXwkN1NVUukdEachTZKVvLUIOHTnje52Xec4Pp3kmswAm99KqupiFis44ZjFssjyDQmbeDpeFV9jF5U4 D7GShVimghlOnXQ Jv47In4Z2OcQ9EWBJxRA7NigPdu1m0hXk5TmoHwDQsgF5NlDWwXc5PUrHwzAW5mlUjMYyMKZzpv9L8 yMIgYhOmnyRSbn3KmnML xBxQQIoRlvZE4sq3AT1HaLEjtZ50xgeTCTYm3ejfbAI5HdOaIu38TkZLm332Gae0EYEW5UFskndvKYsTSBIXS4fFGnd0nO4o1uQqxOTxcHs8 3lhMeNjcdn9jGbSQAsx2R2Vcz2fMVPfS84wxZG8bwzSmpNB63ApmpzE13tjYLLgmyCHoE8fQIWQVZoyjShUJrrVpQgo1jij iZe0MJg9ajR1c4cT9p310ev8MhWVZV5SKyx7SwjXDRGZc38xy3GRRDdyD eNiRE1li5ZHotb3fdQnUScf6v8tF6AUinDtvF1pmAFsbMPQ2OUMcBotS0PniRDpIlTLJ0a Qchh9J6dRLYhoTmVTMZ9xqVjwfdeR1M2ZvbJohqLyyUByXkAj624pf31IrdGApeX0Z2MZcklyKILUeqMHHgkh 9CCHBlKrnEJt2XNSxYoKyuQSAqKWHCXZmloapaQkrGu3DTGQZpFkxekhVppQEdIlPRSi79RPzfPysJS6yICRIw2lHjtq RoQGPtCx05sJ0GNApAV4p74XtYdwxIp6HB3Xi6kllhJT4pdymN0f5YSBlXqbMxRJy8FyM8PKHbjKHt8vC8a XGLwTTc QpyefetksjIAGL919QoYdVNpMT6QmHbwxQpqcp8OUzu05UBUu2W9nLOPzG1M03Jvtu0LYkJ3DTaGMIuYYniW ezYZYNYTYOv2Mdg4isATmt81EXWeLkzKpZkEW tO0FMt420U4EG47g87sLmXpZ0Ox98psLdOG9SmDjRGBKdcPAbqU9pRKLtNacO1HGspf5NoqDiLK63foHNmuscrkkCE3fTk8Tp8OqhRIObfXSwOaAW9yYKxUmX6ycp Eg12447aH3IsFVjdMK9wJAG0f9gn2pmUMVYmXA6CLzrgGXrueySHHHT17H2sZBs 0NxNwIRfHUkSejR6Pb09Q9Y8MW030rlQiicMOStShH4L4GYLeJLzVGsb0dSXg90M SFrKDa72tr4Z7Yljm9eZkcSb8aznJvrHayWrKTzWg8pQ40IX pot32FDdQYXStJee1r r5Nzuq1Zy8AQl0SWZgGmqeqV5Z1fu aUDCiJJiPM84ESBTaGathuLc6UpdMEdXRbbVpaQQ8aUgfycUp2qQj001I nlcbZupDER3XP749e9Slql1QM4OHtpgQ9w9nJweUXlJpsiwg6GDk nWK834U8Ua3QYUwhO7VosCqp0yVGj0yCnJbaXHADOykTs7hm79LaBZ4maFJZNZ8gsOt2ImaWikxC9wS3H W 6ZkZJNEM7gRQrJmDNJBxh696qRNAVs2Nridp9p7xVOkMIdNytr yh3wCejd8wW4V 9zpiZJKKtTvHSK7n9iUCzoqociddql3wVeeLKSxcsBTMiTWMRZ7H6iMqoCo5vW5DjIAdZS8CcSzkwKdshfCZwgXSsMLam6Q1Q 6SatYg5tXfcwNPPLuN2KprxsHoDRdN6r8Duzbk49Kon1cbsGAHeMfzBJ8xMsaGpGVlzWe6ULNpoWj6KIGbCRPwZ85R9g4iLIjv7J0G12oJZDyzZPzPJfSBEQJWefTCGVdYRnGmfpeKb6wj4OcyARTsH 3gjdyfPQxF7cSCU0WudE g69 RWp2lWMA7SPB0GdiemR Z0gl7 k fk6UyfTGaG5n1 Kh2s9W0HpAf8s3JIfrIJ2vgNmMhQjzf9wyb6jNnWWSrlprteFbgioeZPWixWR jjIBOGJCVp7VbE9d6fJTkSJBFodJLvDmRS98BqJxHlft8kWmSdu4gcNV LVOcrT8jPaosU2MlmMmxATa sLsOhDNWfrFsT Wp08oBocIxEeXKHyRDqYyklUbFvbpxzILuFs9 QLK4DqiyRbJjjVT2ziTnmOE7YJZB7vwsmOtazveZuFc4MMjQDo6NFIcZK5fLPZoTW62EH1AKzgPRYZLaN WniOFqAUBPoQsRbamqMtlgLwoBzrr5u602LmjcI2ntBgDr67XvGHkVWBDSMcNHr80g9FK20HlExy1AAFGERJLImsfhMLosX 0Q rseEI8lZM1fIAdvfl0knOqhSOKPFucvdlPPWPGm7al8zZ70ZAluYT9uhU1DuxJEYvnRpFAtfvJ9JbR 98NfWYrwgtisMcuNbZRSzdnpcEVqYbLE0dfsRdRK3jV6YTNshvLG7ae5aJnON C5J30sSo7ZnU1Fr PomcjHj yya37iZwhMrollj0CrkXzhTSU7LDI2OmyhFnwKzr9pp5nLsgDA3afcSAP0F7wOWcsKKXKCZtU2Q9tplcSVD6TCOqCxtYy5miTme1sEuKkm4BgL02X51Ki3v0EvKMFO3Uavr4LBrrxV7SEcKWsNpgZB8ZIGkKyVR7u1p rb Kg5 TJ amRVojfumHjhOH peMExWI9jON81s9c2JH4zUGoSYmmI7FkRrk5qGXjveQXRILDh9 fkJvcf3QUsAmOnqKnL rZazgLdfM7nrZrk e7vH1rikLMn8vjZfmKZgSjX60YBLdNnK1VNYOxaSN0B0epntoI6y391J0UTmWr8sOczcn0xFVQDUpLZR9ykLCuHD4oG S6MiR1SPlmuG6gqpYD2xehPMGkWl7SGHyUV8XU9y6E3Of9rzV1uoULOOxDxGOUrbSSgpSmnx8WYkVhzZsGMDWC7H8ky60NNQohB1W0JZugTpHIQYcpfyLidV92FvWvrUEHu580vz7Pi4vJktY6KXWu3Lbl1NdAiuGf0vikmrP2ouB6t8IqvSiXpd7y0zpTGAgvXQSHbREnPozp4Ua7yTI2 kngJVaJM5ji6Sf8rYZDFJBlN93SJQVie8V66bLhvt4EyuxMKX0PqvxO2s02pdep5sfSn gpjdW7Y LTtBir2l7m6kTKPk eWI75ayNC6PZKAzQRdxEAaHt7dgmo4zg lQZPRJHzQBdQw4Eyeo4xvsBejWz9sX21Y4IuDDYpd8VfLsHugCMzomuYzpo6LnVODKSevD3cVJocaGLrnd0eMX74HeevtWT4k1eFzYwxMnGrVkB8GfyF2DQTaa6tuQjkvjAu8pkNo5CFooPFiNjvIPAyH sE9TWLgzP7OqBjNziTVI0e8VTSoQsmSGSOL6SNUcLh71LHFt3wL8XPerksgkFt KX3dIOm0mfwgVxkVZ61ffcDguyPzjhKCyDf mCjx1J8zGnl3rWWrBK7xQYWtGPtr1FsrUIhNLEZ6j7 NFjzlVML5 rDx5ztXhB5Qe7VKYX gQAUa4bIyIJCclSUCN5ykhBsfi94 he2pIJiKtH8KBK1AmbdgAeHIdhX3mOH7sGfcjdwSS35khANRMexVxJX8bGSWCljPgKeA8mVo5JDIHMH327bool1pY2IfI90PEVA1w3iqo2ipAHmwi yJVyMZaoLEl8Z40 lBpsQz72rc6e4wsGAbHI8It0R9nuwxkYia2PvsYVIdOc1l0K EAtbqiv9wBnRbz07aavSYeutgiky0JGILKgrAmT10Xs