Cuộc truy diệt thỏ lớn nhất lịch sử nhân loại: Khi virus không còn tiến hóa theo lối mòn

Cuộc truy diệt thỏ lớn nhất lịch sử nhân loại: Khi virus không còn tiến hóa theo lối mòn

Thanh Long  Tri Thức Trẻ | 13/07/2022 10:02 AM

thích

Nó để lại cho con người chúng ta một bài học, khi đại dịch COVID-19 vẫn còn chưa kết thúc.

Đã gần 3 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, tỷ lệ tử vong khi nhiễm virus SARS-CoV-2 đã giảm xuống đến mức thấp nhất kể từ đầu đại dịch. Đây có thể là dấu hiệu cho chúng ta thấy virus đang đi đúng con đường tiến hóa của giống loài nó, lây nhiễm dễ dàng hơn nhưng ngược lại cũng gây bệnh nhẹ nhàng hơn.

"Có một quan niệm phổ biến cho rằng các lực lượng tự nhiên sẽ giải quyết đại dịch này cho chúng ta", nhà sinh vật học tiến hóa Aris Katzourakis đến từ Đại học Oxford cho biết. Giống với nhiều dịch bệnh đã diễn ra trước đây, virus sẽ tự nhiên biến mất hoặc tự nhiên giảm dần độc lực và trở thành một bệnh đặc hữu theo mùa, giống bệnh cúm.

Tuy nhiên, không phải là không có những trường hợp cá biệt. Quá trình tiến hóa của các chủng virus vẫn thường có một thứ gì đó mà chúng ta không ngờ được. Đối với các nhà virus học, ví dụ điển hình nhất cho điều này là câu chuyện của Myxoma, một chủng virus đã trở thành nỗi kinh hoàng cho những con thỏ sống ở Australia trong thập niên 1950.

Điều kỳ lạ là chính con người đã cố tình lây nhiễm virus Myxoma cho chúng. Độc lực của chủng virus này có thể gây ra tỷ lệ tử vong lên tới 99,8%, và họ đã dùng nó để kiểm soát bầy thỏ đang xâm chiếm cả lục địa Châu Úc.

 Cuộc truy diệt thỏ lớn nhất lịch sử nhân loại: Khi virus không còn tiến hóa theo lối mòn  - Ảnh 1.
 Cuộc truy diệt thỏ lớn nhất lịch sử nhân loại: Khi virus không còn tiến hóa theo lối mòn  - Ảnh 2.

100 triệu con thỏ đã bị giết chết bởi virus Myxoma chỉ trong vòng 6 tháng.

Theo Andrew Read, một nhà sinh vật học tiến hóa tại Đại học Bang Pennsylvania, Myxoma đã giết chết hàng trăm triệu con thỏ, biến nó trở thành chủng virus giết chết nhiều động vật có xương sống nhất mà khoa học từng biết đến. "Đó chắc chắn là cuộc tàn sát động vật có xương sống lớn nhất gây ra bởi dịch bệnh", tiến sĩ Read nói.

Cuộc tàn sát thỏ ở Australia vẫn diễn ra cho tới tận bây giờ, dù đã 72 năm trôi qua, virus Myxoma vẫn lưu hành trong quần thể thỏ ở đó. Một mô hình quen thuộc được quan sát thấy, trong vòng vài năm, virus đã giảm độc lực và tỷ lệ tử vong đã giảm từ 99,8% xuống còn khoảng 50% vào những năm sau thập niên 1950.

Tuy nhiên, trong nghiên cứu của mình, tiến sĩ Read và các đồng nghiệp đã phát hiện Myxoma đã đảo ngược tiến trình và tăng độc lực của chúng trở lại vào những năm 1990. Và nghiên cứu mới nhất vừa được công bố trong tháng 6 vừa rồi còn phát hiện virus Myxoma dường như đang tiến hóa để lây lan nhanh hơn trong quần thể thỏ.

"Nó vẫn đang tung ra những mánh khóe mới", tiến sĩ Read nói.

Cuộc truy diệt thỏ lớn nhất lịch sử nhân loại

Câu chuyện dẫn chúng ta quay ngược trở lại năm 1895, một người nông dân Australia tên là Thomas Austin đã nhập khẩu 24 con thỏ ở Anh, thả chúng vào trang trại của mình để làm thú vui săn bắn.

Nhưng điều mà Austin không lường trước được là những con thỏ Châu Âu khi tới Australia không hề có thiên địch. Ở đây cũng không có bất kỳ một mầm bệnh nào có thể lây nhiễm và làm tổn hại chúng.

Kết quả là chỉ từ 24 con thỏ giống Oryctolagus cuniculus ban đầu, chúng đã nhân lên tới hàng triệu con, ăn hết cả thảm thực vật, tấn công vào các trang trại nuôi cừu và đe dọa mạng sống của cả các loài động vật hoang dã bản địa khác.

 Cuộc truy diệt thỏ lớn nhất lịch sử nhân loại: Khi virus không còn tiến hóa theo lối mòn  - Ảnh 3.
 Cuộc truy diệt thỏ lớn nhất lịch sử nhân loại: Khi virus không còn tiến hóa theo lối mòn  - Ảnh 4.

Thomas Austin, người được cho là đã nhập khẩu thỏ Oryctolagus cuniculus vào Châu Úc và gây ra nạn dịch thỏ.

Vào đầu những năm 1900, các nhà nghiên cứu ở Brazil đã đưa ra một giải pháp cho Australia. Họ đã phát hiện ra virus Myxoma ở một loài thỏ có nguồn gốc Nam Mỹ. Virus Myxoma lây lan qua vật ký sinh trung gian là muỗi và bọ chét, nó ít gây hại cho động vật nói chung.

Nhưng khi các nhà khoa học lây nhiễm Myxoma cho thỏ Châu Âu trong phòng thí nghiệm của họ, virus này đã thể hiện một siêu độc tính cách đáng kinh ngạc. Những con thỏ sau khi bị nhiễm bệnh sẽ mọc ra các nốt sần trên da, trong đó chứa đầy virus.

Khi virus lây nhiễm vào các cơ quan nội tạng, chúng có thể giết chết con thỏ chỉ trong vòng vài ngày. Căn bệnh khủng khiếp này được biết đến với cái tên myxomatosis, hay bệnh đậu mùa thỏ. Bây giờ, nó có thể trở thành một thứ vũ khí sinh học để giúp Australia xóa sổ quần thể thỏ đang xâm lấn đất nước nước.

Và thế là các nhà khoa học Brazil đã vận chuyển một số mẫu virus Myxoma đầu tiên của họ đến Australia, nơi các nhà khoa học của họ tiếp tục dành nhiều năm để kiểm tra nó trong phòng thí nghiệm.

Mục đích là để đảm bảo chủng virus này chỉ gây ra mối đe dọa cho thỏ, chứ không gây ảnh hưởng tới các loài động vật khác. Một số nhà khoa học Australia thậm chí còn tự tiêm virus Myxoma vào người mình để chứng minh virus này không thể gây hại cho con người.

Năm 1950, tất cả các thí nghiệm kiểm chứng an toàn cho virus Myxoma trong phòng thí nghiệm đều đã kết thúc với kết quả khả quan. Nhà chức trách cuối cùng cũng đã bị thuyết phục, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Quốc gia Australia sau đó chính thức cấp phép cho thứ vũ khí sinh học này để nhắm đến nạn dịch thỏ.

 Cuộc truy diệt thỏ lớn nhất lịch sử nhân loại: Khi virus không còn tiến hóa theo lối mòn  - Ảnh 5.

Virus Myxoma dưới ống kính hiển vi điện tử.

Các nhà khoa học đã phun nó vào cửa các hang thỏ ở Wardang, một hòn đảo phía nam Australia để xem điều gì sẽ diễn ra sau đó. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, những con thỏ đã chết như ngả rạ. Chẳng bao lâu, dịch bệnh đậu mùa thỏ đã lây ra một bán kính hàng trăm dặm, những đàn thỏ sống cách địa điểm phun virus cũng không tránh được số phận nghiệt ngã.

Tiến sĩ Frank Fenner, một nhà virus học người Australia đã theo dõi chiến dịch diệt thỏ từ những ngày đầu ước tính virus Myxoma đã giết chết ít nhất 100 triệu con thỏ chỉ trong vòng 6 tháng. Lũ thỏ sau khi nhiễm virus sẽ chết trong vòng chưa đầy 2 tuần, tỷ lệ tử vong lên tới 99,8%. Nghĩa là cứ 500 con thỏ nhiễm virus thì chỉ có 1 con sống sót.

Nhưng virus đã đi vào lối mòn tiến hóa

Ngưỡng tưởng Myxoma sẽ trở thành dấu chấm hết cho loài thỏ ở Châu Úc, nhưng không, tiến hóa một lần nữa đứng về phía chúng. Sau khoảng một vài năm, những con thỏ sống sót ít ỏi qua dịch đậu mùa cuối cùng lại sinh sôi trở lại.

Chúng bắt đầu truyền gen kháng bệnh của mình cho những con thỏ hậu duệ. Chọn lọc tự nhiên liên tục tìm ra những con thỏ có thể chống chọi với virus Myxoma lâu hơn và có khả năng sống sót cao hơn.

Độc lực của virus vì thế cũng giảm xuống. Vào khoảng giữa những năm 1950, tiến sĩ Fenner phát hiện chủng virus Myxoma ban đầu đã giảm tỷ lệ gây tử vong của chúng xuống chỉ còn 60%. Và khi khó giết chết thỏ hơn, nó chuyển sang chiến lược tăng cường độ lây nhiễm.

 Cuộc truy diệt thỏ lớn nhất lịch sử nhân loại: Khi virus không còn tiến hóa theo lối mòn  - Ảnh 6.

Những con thỏ quây xung quanh một vũng nước đã được pha virus Myxoma ở đảo Wardang.

Sự phát triển này phù hợp với những ý tưởng phổ biến vào thời điểm đó, khi nhiều nhà sinh vật học tin rằng virus và các ký sinh trùng khác chắc chắn sẽ tiến hóa để dần dần gây bệnh nhẹ hơn. Điều này thậm chí đã được đúc kết thành một nguyên lý gọi là quy luật giảm độc lực.

"Những ký sinh trùng lâu đời, trong quá trình tiến hóa của chúng sẽ dần dần tạo ra ít tác động có hại lên vật chủ hơn là những ký sinh trùng mới nổi, mới xuất hiện gần đây", nhà động vật học Gordon Ball đã viết vào năm 1943.

Theo lý thuyết, ký sinh trùng mới mắc phải có thể nhanh chóng gây chết vật chủ, vì chúng chưa thích nghi được với vật chủ. Điều này gây bất lợi cho chính chúng, vì nếu vật chủ chết quá nhanh, vật ký sinh sẽ chưa có đủ thời gian để sinh sôi và lây sang vật chủ mới. Chúng cuối cùng cũng phải chết theo vật chủ.

Vì vậy, việc giữ cho vật chủ sống đủ lâu cũng nằm trong chiến lược tiến hóa của chính mầm bệnh. Quy luật giảm độc lực này cũng giải thích tại sao virus Myxoma sống lâu ở Brazil lại gần như vô hại, trong khi lúc mới được đưa vào Châu Úc, chúng đã giết chết lũ thỏ một cách điên cuồng.

Rõ ràng ở Nam Mỹ, Myxoma đã có nhiều thời gian để tiến hóa hơn, làm quen với các vật chủ của chúng hơn.

Tuy nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra theo lối mòn. Các nhà sinh học tiến hóa đã đặt câu hỏi về tính logic của quy luật giảm độc lực trong những thập kỷ gần đây. Tiến hóa đến chỗ gây bệnh nhẹ hơn có thể là chiến lược tốt nhất đối với một số mầm bệnh, nhưng nó không phải là chiến lược duy nhất.

 Cuộc truy diệt thỏ lớn nhất lịch sử nhân loại: Khi virus không còn tiến hóa theo lối mòn  - Ảnh 7.

Một bãi thả virus Myxoma lây nhiễm thỏ ở Australia.

"Có những áp lực có thể đẩy độc lực của mầm bệnh quay sang hướng khác", Tiến sĩ Katzourakis nói. Năm 2008, tiến sĩ Read và các đồng nghiệp của mình quyết định lật lại vụ điều tra về virus Myxoma tại phòng thí nghiệm của mình ở Đại học Pennsylvania.

"Tôi biết virus này đã từng được xem như một ví dụ trong sách giáo khoa", ông nói. Điều đó có nghĩa là: Sự suy giảm độc lực của Myxoma thậm chí đã được thừa nhận một cách hiển nhiên và không ai còn nghi ngờ nó nữa.

Những nghiên cứu của tiến sĩ Fenner trong thập niên 50 đã đóng chiếc đinh cuối cùng vào nắp quan tài cho định luật giảm độc lực. "Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu nghĩ, 'Chà, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?", tiến sĩ Read nói.

Lật chiếc nắp quan tài

Fenner kết thúc những công trình cuối cùng của mình về virus Myxoma vào thập niên 1960. Và ông có lý do chính đáng để làm điều đó. Nhật ký của nhà virus học nổi tiếng cho biết đây là khoảng thời gian ông chuyển hướng nghiên cứu của mình sang bệnh đậu mùa trên người.

Tiến sĩ Fenner sau đó được bổ nhiệm làm cố vấn, và cuối cùng là Chủ tịch Ủy ban của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Chính ông là người đã dẫn dắt thế giới xóa sổ bệnh đậu mùa vào năm 1980.

Nhưng trở lại với bệnh đậu mùa thỏ, với việc tiến sĩ Fenner chuyển hướng nghiên cứu của mình, những con virus Myxoma tất nhiên đã bị ông bỏ lại. Vì vậy, trong nghiên cứu mới của mình, tiến sĩ Read và các đồng nghiệp của ông muốn lật lại bộ sưu tập bệnh phẩm những thập niên 1960 của tiến sĩ Fenner.

Họ đã chuyển chúng đến Đại học Pennsylvania để đối chiếu và so sánh với những chủng virus Myxoma khác, mới xuất hiện gần đây hơn. Các nhà nghiên cứu cũng đã giải trình tự DNA của virus - điều mà tiến sĩ Fenner không thể làm được - và thực hiện các nghiên cứu lây nhiễm trên thỏ trong phòng thí nghiệm.

 Cuộc truy diệt thỏ lớn nhất lịch sử nhân loại: Khi virus không còn tiến hóa theo lối mòn  - Ảnh 8.

Tiến sĩ Frank Fenner, nhà virus học người Australia tiên phong trong công việc nghiên cứu virus Myxoma và bệnh đậu mùa thỏ.

Kết quả cho thấy đúng là các dòng virus chiếm ưu thế vào thập niên 60 đã ít gây chết thỏ hơn so với chủng virus ban đầu. Kết quả giải trình tự gen tiếp tục xác nhận phát hiện của tiến sĩ Fenner. Virus Myxoma đúng là đã giảm độc lực trong suốt giai đoạn từ năm 1960 đến tận những năm 1990. Nhưng sau đó, mọi thứ đã thay đổi.

Các dòng virus Myxoma mới hơn đã giết chết nhiều thỏ thí nghiệm hơn. Và đặc biệt hơn nữa, những con virus đã làm điều đó theo một cách mới. Chúng không trực tiếp giết chết thỏ như trước, mà lại tấn công vào hệ miễn dịch của vật chủ.

Khi hệ miễn dịch của thỏ bị suy yếu, chúng không còn kiểm soát được những con vi khuẩn bình thường sống vô hại trong đường ruột của mình. Chúng bắt đầu trỗi dậy như những mầm bệnh, gây nhiễm trùng và giết chết thỏ.

"Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy điều đó, thật sự rất đáng sợ", tiến sĩ Read nói.

Nhưng cũng thật kỳ lạ, ông nhận ra những con thỏ hoang dã ở Australia đã không phải chịu chung số phận ghê rợn như những con vật trong phòng thí nghiệm của mình. Vì vậy, tiến sĩ Read và các đồng nghiệp nghi ngờ sự tiến hóa của virus Myxoma là một phản ứng chống lại khả năng phòng thủ mạnh mẽ hơn ở thỏ.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thỏ Australia đã đạt được những đột biến mới trong các gen liên quan đến hệ miễn dịch, đặc biệt là các tuyến đầu giúp chúng phòng chống bệnh tật, được gọi là hệ miễn dịch bẩm sinh.

 Cuộc truy diệt thỏ lớn nhất lịch sử nhân loại: Khi virus không còn tiến hóa theo lối mòn  - Ảnh 9.

Khi những con thỏ phát triển khả năng miễn dịch bẩm sinh mạnh hơn, chọn lọc tự nhiên sẽ đặt áp lực ngược trở lại với virus Myxoma, khiến chúng cũng phải đột biến và tăng độc lực nếu muốn vượt qua hàng rào phòng thủ của thỏ.

Cả vật chủ và vật ký sinh lúc này bị đẩy vào một cuộc chạy đua vũ trang tiến hóa, trong đó, chủng Myxoma ban đầu đã vượt lên lũ thỏ hoang dã trong một thời gian ngắn. Những virus này thậm chí còn tỏ ra hung hăng hơn đối với những con thỏ chưa phát triển khả năng miễn dịch bẩm sinh, chẳng hạn như những con trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Read.

Và câu chuyện vẫn chưa dừng lại, cuộc chạy đua vũ trang vẫn đang diễn ra. Khoảng một thập kỷ trước, có một dòng virus Myxoma mới đã xuất hiện ở đông nam Australia. Nhánh này, được gọi là Dòng C, đang phát triển nhanh hơn nhiều so với các dòng virus khác.

Theo nghiên cứu mới nhất của tiến sĩ Read, các thí nghiệm lây nhiễm mà ông thực hiện cho thấy, với nhiều đột biến mới, virus Myxoma Dòng C đang thực hiện tốt hơn công việc lây từ vật chủ này sang vật chủ khác.

Nhiều con thỏ bị nhiễm bệnh biểu hiện một dạng bệnh đậu mùa thỏ kỳ lạ. Chúng phát triển các vết sưng lớn trên mắt và tai. Đó chính xác là những nơi mà muỗi thích hút máu - và là nơi mà virus có cơ hội tiếp cận vật chủ mới cao hơn qua những vết muỗi đốt từ động vật trung gian.

 Cuộc truy diệt thỏ lớn nhất lịch sử nhân loại: Khi virus không còn tiến hóa theo lối mòn  - Ảnh 10.

Một con thỏ chết vì bệnh đậu mùa thỏ, với các nốt sưng chứa đầy virus ở tai.

Nhưng cuối cùng, câu chuyện về bệnh đậu mùa thỏ có thể giúp ích gì cho con người? Các nhà virus học nhận thấy một số bài học quan trọng mà virus Myxoma có thể dạy cho chúng ta, khi thế giới phải vật lộn với đại dịch COVID-19.

Khi đại dịch tiếp tục kéo dài sang năm thứ ba, mọi người chúng ta đã được bảo vệ hơn bao giờ hết nhờ khả năng miễn dịch được trang bị từ việc tiêm chủng hoặc các lần nhiễm bệnh trước đó. Nhưng virus corona, giống như myxoma, không phải chỉ đi theo một hướng để giảm độc lực và gây bệnh nhẹ hơn.

Điển hình như biến thể Delta vào năm ngoái đã đột biến để gây chết nhiều người hơn so với phiên bản gốc của SARS-CoV-2 ở Vũ Hán. Bây giờ, Delta đã bị đánh bật bởi Omicron, một biến thể dường như gây bệnh nhẹ hơn ít.

Nhưng các nhà virus học tại Đại học Tokyo đã thực hiện các thí nghiệm cho thấy biến thể Omicron đang tiến hóa thành các dạng nguy hiểm hơn ban đầu. "Chúng ta không biết bước tiếp theo trong quá trình tiến hóa ấy sẽ là gì", tiến sĩ Katzourakis cảnh báo. Nếu có một cuốn sách giáo khoa thì "chương đó trong quỹ đạo của sự tiến hóa độc lực vẫn chưa hề được viết".

    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.

    BArrnycxbnGuxxTc4h9IHdJKYuEbbnJj8HUarlVW62wSyKICv5phQPIeVaMYmD6NfGgvbaHfo8i2Q 1ULkKICkEwe0sLUQvDGDAqXB LsBHtHQ0XTumnH4620qQiuNMTUP1loFyPxEXIloHL7Z3i9APP32tL9O5kisu7eFhyNSqDSJcFcrYFT7vI6z05l8ZwbLo3iJoq5RNL7ApwR0nD8I9GN2JUtvUtijlagP6b1cgoMoJDTVYbwWrXX qyRlDQGuFArfGpi1HwGSja8NPDHtdAE7N9mpW2I7VtSnq20yETnRHT5dzEj3P1pj93FMZCc6 B02FK1pDxY1Zui9ulRps83daccU3XEpHQKtuz0jZIe2aUQBL7A1gU01LmNLQQk1V4S8R6OBbE0vO XcKjBUKUSqKbT7zlYKfz4y6DO0XeXsMMMclBqFL89DH8qn4R43qcbUj9e0rw0Abdfap5O eo1dbKeL86tqUlpIpkpongJEd9s48zRZz3TX2ilFyhCxaROyI7JO Bphwo88JOmm1LxxOuoo9yEJ9iJ9iQJZxqV8X93JW4KCS WuN3Q6EgsklAqrY4imUSJLWo2HKoboy31d5eTxGb3o8IuBHl6tR83r4vrOE2oP3qKjNpm7HZwNpOx j7absStv3nck7oT7D0ImIMC59dvVomvrXJTMHSXwTVqtD6yLjUJt 3jgQCIEJkbicrj18Z715J4fnSs8ANK1HXus1oiDHJbvNwZbHgdwEKtrrrGyr6V3dUu GES5DDVi0lcKBYix38 3bwP64UQf98slHKetvotsTCPOMVqRFq5fs36aB3rzhbsvczHY8Nl3IY4a524pcPFhQGdR6nKhPt7L2xk7wQ7utQo F8Y Qyj ujY6Q65LHfV1WdkbjPgzwaD9vJQYClBkNMPgDVfl9Ijw00FhUIPqtsVdEeAV0yzirJn ztCATu3ubg0IhJNdPH8zpM2Q7nU7hpXjaqZOi8BbggidQrA9lxv3Gfwvlr53KJxP5jk7uM2C0Q80ALjRLiGxobtA18N0opNXMrW3RkVSw3dPHWpjw95m9ijTQebF4up5IPFlNOGjcKk1tJRtzZ5umsCpJAVYWK0NCs4bIRT7Lk41A7 3ianCaZrkPu0eDJzP0 14iZZgudEHalA6Ze57RpDN6Lh9GgfUFe6vbcNDUTl9a4 yE4ObIADj8CVkMwQTGvzcwrT5IeqR ueIJ3bTOFaWbPHkE0LV1NdtiEWIUiokJtfMjwAvotv9ZbcM3TQ2tR67VJIqDrHzLdSxc6bpp93QIUrbilJf2lcFxM2UzCY7lTge1aBVO6dqcHhs9SDiR4wRxXm0qTsfEBRQIGml2qz7muu4 zl5IEff0BoiFzqSDAa13D8h2c3pxJBLslkUTl6F MSgKPOgIpkgLCxWZvwXPwywTfVCZe055FGWRVtlCdBYsrlzkS2YY9fl9Q 2ahm49KRr IyDwqQhgI9Sq2c8N7MKUnt6P5W5hu2o5IzkFBvwZFtxLyLzztWGrui15K7FFx0iXNCQTwM1kY1 OrTv0ebwhvKVagOi8VKwQh8Autio0 pqIxE6Lhx7EVs3VEXRLOY6ZIQNHNObSAjvr63Ec1YVour689tGDfdZl7mxk69fejWuwtGGZG0I0CjnHXMpOWzbXhsuEsZ2miV4aXc7fOwhZEcuN2ltt3EbF85svXqhHQG4KBRt0urKQCVygLYHZ3opn uZX1GifB9II5VZ4xbvdUESAkADwVf2Ha97cx4xR8zqNxKuOhayDLBY2NO4AfpmF8JY4k6mpYJTatp6DLLhOn9DiVFfzbX3PCFx1dcw eRJZWkBzNCKgUYYcQZkm2tUYezVoneC7JIY9FrKsi8qPG0V26yJulf8LG7GQzluG xJM4ZlF 89qsuJpR27rim1KLuEdcsuJB9aC8sQYtYb3BLCD6bcBGLUJfBufaAy0He67DWrGvwTYX9TWcmG2 vtSASt80 pQyTf0XM bO7r63h 4BRilc dHSASKsKxpuJyACUurs6rSoiZHJe82lENFzTmNB9LM1BvXuO9YrJ jzJmu0KB56WZsWQrVqfpb l3nODU9yB6AXWZXr80gAm5QbABu15nMRzKor8J9gph qQ0xa8AskOio0rQAu6LTsgLe2E2bvDqrhdGIYut MY6ylfp16ZIfA9yOITdGVlsko8fGGRL1wsdxqCSKy58TtBrraknsmPyTshXn6COePU18LAe RsWY2uPsj2IsVR9gXLKMxOfd8vnVFylUqc1txY9GHMMOa3XWLA3hUp49hI2RD3vREuksuOVD71Ayop9ioCErC5QrsCkRF0QFF5ANoqChcX7I 4Cl5TrM4qvn7A0hl6lKdOy102QqJq71p1hPVAJl6npPDzVw6Zhqg6GYB4UrwrMr6JDNoFWTgydKO1YVkY61frGtOKCmhZLuzf3GwjgYJqaP1TjguoriN4B9HDProZcdcARR6adbFH3cltIZSD4LYut79KZqOs5hRNgtrvdcPauNi6xXbKXyibhv8meIqIJkk5ndvwNrY8IY0UdQR9eA6rVqlbYcmxfsRI3fMCGTbmqhK0 i3fTsZ0qjIcFskZaW56Nqm5KYIDVLtAAFjqCTcTosJJ31tsq84l64N1X8R7AX4U1iKBLSo4tcieBYklleFYj3WkAorrwQep7lMo aLkezwb3mV62lD8BAiYDP2Hhj5vtriYNNHmrVqjtOIPt68TqsiRDmkQw qJ5hTZqCkKnwmwjk3eMicBZsAeBAI36mhC4qBeb2O4Mmf66K5DaVVIVZ7tKMAXTAZmi5tXt74cVBM63ystuhKeu7ayb71Q5TisWm5AL3qkpDKNN9NQNpz7vnqZgynu7AwBDylZj2ma38ssUR0qR09O1fecSD1OmaCmfMw8KBc0dO3Osaj1UbO2QiNNMeLVZBo9RZqU3fo2d5FOUeMxN EDqvT3gxCusl11 TJZm rFzfq4LMF15jTRB7bkQc4BzBzCBPDTen nc7VCqTLuI2LOLxfXtcFluA8g7n3f9033hcaMTn8AhCw1xmc3AsgLj2flhEpOamNDJHpemJF6PX41aoYDA7TdChBr72qlKJ4D30RzrX dstz9vGMPp11awEGQVw1vqDQJSjv8Cb8hdALPMKDiI5hYMuSfHOaoFzL7V47Op8qFu ON5fo E8me8FM44xcOumSV ATT8h1OWielWbgfqUSjRqlhQ33wol6JFMaaqDouoC3741Z SY99Mc53Ua6eHws4jPNSFjZN43gcb1OOMAgEV6O2HGHpiMq4lY2522VR8v1qBcd05V36L 4cn3ogDs0FWG4J6dPoRUibq7pPCnYH669Kh4kBxmC8d 1ZjsGcKHkrQ8oHlOWlAmhlJkwbXqR7imqWgXk8P0OYn6qtIgSYuzFFb1qVXuqDVuHJE5dS1ach5JtsLPXBmc8ijtAClLuCFNwmL9MztGZMFsS7TxwTNF rqqZE ZhFbFDfbqA54Id7sqCKjSImV9M1YBCaSLhSjl8uEcbxdJ ZjDmxRhz4Iq3xrIpjtsiZWwMUUmGG1hmZi5UN2Lo1Mly0 so6NkQL2OvyY7YA3zF3uR fn00AmsPmwQF0xp123ZqTla6lEC6BsFm2QZtE7EhG3pDhJ0TxyKgRsQOYmXlzGkxTMkwixYhdEYfYMpa11kgKdRlP6LdjJLIxS8JaayoAWoP4cH0u7g0WTARsn3qyoMjyKBYF04QLiH FwpNOtqwfujKSwsa4KFse fvzlHxS0NZsYuDlmxnxR vfnSeF2f9bI1PdgVvHNBL6qY8PSANHyqwzhf41ZkXBVMBqgUf0SpjA4UkRNcH2SNRH5ipDixLxb286VrK7iiWbf2d WB6G3gvl0iHLZP3OIrWEI9jjnVqiDky89mfR0nJfyjSxxphQlbS64b179uweG1qVfW eHwTUijBNlOeMOE1SJU5OFpFUZMFSG9 h7cJVEyIONsbQOFY3jPxeVaIp5vpEK2L8Okjp nRp7DQvoY pfEEuHzZYDTyFFcMPAdXhhSMIqMMkEzY2F7aflakSboVQvbMSzIQUTzaJ7qd2K4nboiykR2QbngD8YQuSESslH q1 x4EdlKejfPGFx71vGLBHkBgxjKHh236Ys3MGZDvuvAaWxtIUaQ2TXqYjatzpHMaj19ESnmxOnBXOwF6Vue2rLDmwx0Jvj6E2PkHLI7wUUPJLe8ScjD7xVHkKZx57Q3t9BobmAzUGeKfcOeCAvdKuSafz2CRm6NOaPkKImD4zpYDZXFvUcrHpnSAemOGKeTzc2V9lbItJcvHkWnf zlXb5g0zX3TO Lc1OKY4faWl4xkV4hNWDKfRJ3WZZoa18yGZ2tuqNGd3HAh5BQze2P6WJgj5ToJO1NhQzLongM e4WuYko3xjQNn ZR20M2C8OwHjTocWPLJvyWw1LvWpmLkfIJfF9ba3EQvaTlFVYHPRsBDJoaFXur3r8El0ExjFZe5FPFjiSarV1ZNqBgMG1KGu73NqHlB2AOzPRzGPltMLLu9iBz2qAX9rcPTfnTmhxOADyko0C69jUYVapynjLb ZfylcMJ7RR6hYmQPpYUMNL3nZY 0woiSfOegAa7wSTudjGjmoGlx25XSP8uB7YNOm4V9vY6THF96PKickGrE9ONs9zEQe3XBOZ9wi8dii8CCJve1bzcx7N fB1H56XGSR0P9JnpHPhiIDxtDu8XxjibBqCxmB0HlwQbkDQFqaaHxK2NB7AWESZ2SDtHFo4m6gBXX3AUGHx3b3xzUMNAGNLozQ8019TfmVlro5JGHQPSRpRqBm4XKb4S5LXZqohcdny2yPiKvD5IF98xwsDlB3m3bnop8kmCoDUc5yhMU1Bc3lN2cGWHWN ItrYUInSn3zLTIIoPbWy2X20YXlp lplgnvZRIsWUsgyrSIVhNp0l0U7vAS70FP4fWbflbqMET4bLLYwFPzO3lmOq2OLMM5OCl5IfaoraEf24T93AOY6ditBdZ2wnbxaqjVgGWzdIh47ctEtbuJEHJ 3fguLKfgXabLlnbDqwAtbN5gJRURN0CZfIA1QriXbprEr30W1HkIaJDRmw Z11R9eEBAwAWLAW1R FBDRnI7OJDJETTEl2FLxaw SJwqL5tL0RczGlktbzKjbv5ZnsgatrdJyxNGhI5oqm4wir172J8wUeWDAjpaaIspsrqeltZpRVxPrsH0uGMbLazWY3igtS0TbpiuKLlxJX11qrd TnknXQrLC4PLSTLa5JpwzdPt6EYnrqWrkUnmdqMXpNkml3fu9pK5Q7BPbv6RBSezgjcl0wrmard4OalF vTKWl7xohz5XJDIjAufiU5ePVCIvvTEetg4EQ2Ui2cXIBsj36ss TOLr8mpKG3wyVkantlrcxe4KivTLLmaOSBFXag7TMlOI0OAYed0EkM PVcmZkSuxwXTcyOaT4lHO1dJk7GNZt9lka7PNdlGL9HNfogM96pfe6tyd9BRV6s4RP2HhQFqrBsmlOZbElDV74xbuj6GQWe3dT3x20W5ZlrPTG IAVZVoYLpPsf0BL173LV00RjCzYkf0FnP76bCNHTfOQjCsk5wr56 YHlFdDLnuEOiSZR3DDR7hTfT5VJ21Tq5exKHlYuDrl8jqXA5vsOb7TI2KZImx3U4vPUiEW1Lq33kgwLoXarFKZnDVdtAQH36h4H1vW6GUllgEDa6NpzVjcE2abYIRyx5J22XM2T9Ados0uEI1OTOriGcDuFYh kASzYCA7XXS0zoeUVCOs8aOm06bSdq27q0oa3ZPQjkOwwgzj4m1AlzfmiwCjZs8kQS2gaNUysfrT9cryq K0sVd1VDzxHR2ifko rdEiRDXzC2Z RrdtDS68U15OHY9KAbmvxvuhJnewJbhrvg10jBfJEu0dbrqRGrcUqimkyGSNNvkk5HzgWMQsSnQnMMjB2tbgakiGKLaZLYiHDCZipFmkGXT7YIbQUXcKQz4lObfDY6uxA24zFAXaQySSvpzITazb2k0EbTrIppyA01Li1kfVUlefu0bosHZUA6AHJdYGcSg6v8m3ZxyMjvIJPQ1v9GY9I8a5bMwlaHNhw47wKamG5KsHXBet6fj6sCi 6wm5VQr0zb0gXhPsD00wj8Xx4SmjF3ssDgwHJbnv78GM86TpJgbdvYNIh4lRrH05L22N2oRyFcUAorOLY2QP3hB4d6ZqbX79X3BE3jXPYey5anXknZaLhzLBaayK3choCGHMW0O6DgTk360fb4 4f5g01Pr8V9p5WoyMrpkQ2cXMUG7JigqB6QD7iKfJ5UpMWn1NZ1gXEpeZ4DbWQZgiAwU4J5wBK5G3471b CdPfIiOhHG7z8NwkE6aFKyqatT5uF3sH1L3SpHwFO5DHaFNeVDrsQDYWcEVSCB7fkuRs QuOVlzz6rwH56ZIyC7pFYuT93bWALwcF9nYn3lyK QNaeQ eFSGGr7OSE8sYp7z pJBVb8lae XFX0PqRTcBgD4jMX2EAm7fjSExqkSs3419CKRcACoSQR4ye1pvIr6kY YRDsdmowESwKhX2NKWrPyDaHLI3VuoCJzoNcuX9zMsOgxqUNwIQ6HGld0l6COkU0lWRKHYZCqBeTSEO3y9kZo3tzilj4yrBe4DYBduQqVPEk siGIDwXiMv7AAfzY7lnycN3m5XfdOtzic88PwRuq 7XhEyO5VnDRgWJoZ4rTU6Qi5cSyiIoO4Kt2Znns v4mFhSxy5RRZuAmAMXTqAocgjWayNerfHEumxvZyAcje2E1yaG1d49JL8bnZhps4zVQ4eNj0A1AZgLv0 sYb0HMrbXVA u7ONfV43OlUf4Xe3cBrT87SVEvssrJILwP AheK4bj7xsfWM dTlUKCSkLRbeFDf0xftwNSJf04ZUDmXFqdFSvjXXz8wzIdLKb6BjS2tFFYKLPPLYuGWfa9aIg9fGj9qNjcCXcp8eTOwcCkDCivehi0hAXjwQwUGFYUmZIH6OkxzpO6m7Bo0mtcMX7sRCOtPbXMZSGmVLD9xQ5SuHFogj1Uu7GtGDeeGqgmRcTIvBVJVcib4iDv119gLbR2FgGuipnHY4JYI6UOrdqgniMyJETQso69 3ce2F4aVH1UHcRS0oqNUGNneeM0k Qywdh8vfclOJn12xGcmWb5zyqplyHuhPanauCZWgJkdBOyFjolkVp3z6qMrO5itYDFyYKouXkyLNy9CenAu5xkaEtmtkxh8BEDMQWDoFKvvWz4pKAkER 4N5LxUtz8u9 sW2VbxKnv5yIbVZKFbaI92LvcpbtpV58HZOxGn4U4BmOk3KmCmlik InasQcXN 5HJ8dR7cS9Q37XAjiS5 U8lhzbK4XPzQfv5V6DEpbqx9d5GXeWp dUp3p0wP ZxKqjRrXXHMUvqluZIJKZzV 5at71G6wQic6iXlnUSMqLjvi2pz0BRg5HExe 3RbuKQ RnH45 bA3PLF0IxtcyDEXkio2fkIKp KoLtagKtwvwnCc51keBjlNmXESOStUPQ3KedGvjfUPVBfqjUFQohGzJF0oGKaLVJhHF2gHR7mbJO9sGYfixaM294ljnimdAyHM3Lw6Er6zeJRYf1DjmAtFQPlgmOMLePHvDpb4khPcy0oju5MlmaVASaSZJ74HOICElVZDnplJO9lxGSWoVdjf1RJWwH5Tx3rXw7gScoPuBgNXKWhVjHyGwNYEnhjLMmDztrVS5fQTjaiL7VaEH u0InmJNObpD DvrJpz3Xo5kRCgwypv3R3 OGnks7wp4SDW68jBbl2yCCTjVta17SPKDXIYIlu7jjicFPC8dHWNUD2SU6C5QoBAZJEO0sQFLFetzvGkAAbSHyeAiCm3FD1X8AbSQAYWc1R50CflMPQWvySTrMLZbd5y7BvSsvpDUHXYU YXrE9evF4z91RLO77nCFP6cdYUinISsRMJeQStWHptcW9Q3YT7b6dlHVR9vJUwrjNGcYvz0JmCj9bcaRX nRGRtBvTe0p8sgI1CHtRlUcFs5dUZ102JEfdXbGoD2rCtrsnAoga4ON4 7gwuUXt8oDiycR1R3U94 t4sjro9NUrGIY7exZmvZs4vtrBRPdB08t25caBtoDfJkwHLiWbQJi7owA kRVaUssBi6aLeQ6vKVdSs9vtqSBdrn06cH5xyoz9ej82CGgscPhBpYU3YHdjImJm23guvfznA5LqDdjBIvjNS3d81NZ 3APDVoC4uJA9XixokFgUMcYcJqZKwve9xVwWiVUXO8lH1uW6uIOT5kLE4oQRguKzt6 59A7Yc6iHknf1ZRA8aSXaexejFN3Ha7J iao8EQaP1Dp5R0WyAL3bgTnByLdjRITIGjBIkfHUfcmKOEQE6W2XS5XZSi0k8JrWxqFOymiLRu1T0MQkUbPR9E4jl6PrIuxY4VTL6cBf72YkxYEv4f9QlDcAY4omNOrOuuUeFeEF9OozKcg1QWcOuvp7y1FDJ4Tic yT3YLe0IqUXh8iypky042NEL 7orutwghsIj471TX9MHTj9C fuUTMhiLXhtMe3jDm9NmXKnIaDU6m1xv6 99pAqnM fbBGYIPWvmCRQ0TR5diuFm4ZFtAbYuhh3PatyjGNgVSOLgjOI71CqhhHWUBjuyziLkxBK f3QJSs97z4zhMXJokagbOzclozaMEYATUxYjpFRV1zoNs4TIJluFucpXbyuMolE1tgh1ZYZZYV2k7MoAQ3t1pKRSpq0C9TAc82J8qDm3eYO50xSs6lMlBGeSULPGJlozr3BszrHV882mARMZDG8a2HIVU474rzazkCfq3G7POcUqtKqu3hxp07GpxQH8Zt0fu1gbbCHv hRUuccaViBRGY2afY5gx851Vm3aCk76Nr5zjALSSvEg0bnxhEcqO8qsQmgrnRVrRNtbtQTeADAecLCGCRIR6kCR2kU7BCeNnjFeBDabYpa2lNYAQQ6p8Siz3UcgmzdkRo4Wy EM4oGsEmsXCyjMtMjr782xtgt7tyJkyNlofhfS2y sGgRzN0ZQqwW 6bPmN9k9h7esDi4D4IuCPU2IDKKVkLlTK3FgFYwKV5T wQbRZy9tNE4GoVj6zuSZep7eHdzfi3kHUsuH7KFciZ0U6xx440kegRKklkTu8ZQxbzNXuX32W57fEZfQYHfH5 yELOxGoAfiR7Ls1RA0l8uJG7ksnBchhNVvwaT6CMsMvncbDctRpGwg9cYsATvR2IAoNqMFO8HkkSGX3X4Im3XvpwSslgpkyjwYgN7WBX0IDu YEUEuF6udGkOMxPRHj6OTp4caOPac9bAwPQZWsClv2dnCQmyEQLy6sbz2XHjlPmkTSovCoJaDc5JUmNGRuHerNXjrJrf0nlEqt2umqMXUa3n2PrcwTeARpAnjmgVmJfwdMEMkg66jwbswbIqPKSdxVWKttv4tRbNKFwKB1sYOQaKgBsY5xJnEWnCFpKGXRwEj8jU9q5dpmZh5plVp41TDGIs3XU4IyP w0hH8IOXhX8vOxI7CnI pRYN7WazpTDDdUjVpkvfar05vNiszVnQjaA5LVmCDMGvQ0XkDhh5HSWB2zW2RycJuEDG8PpdjkLmbfwLag0jOa622loQLDj 5RNbwjXD2IrlGoPZBxqa7wbDOGayClikdFiD 7 mDH4ehIZhftR9Pic24sX9pLCWVejlmfrqGfZAYh0 nryqwp 31PCiJKJWMxhmCcP99npjV32Kzc2RmLsNyrCnHgyx9T0QioFTXCxYRIf7rJI2Mvy2 UBlCM93NPlN6RKyqqIivyFvYm4BZWmajP bI5qqUzR QIZlR1xTqlzXHw58NpcNLIDgBuBFjOFB Oz40YnpAoe7UsAEDDtaY2JjT9aCOunDa3UwDHcxz5IGpE0XHGPLQJtKWeiGOWJpQBPihR2vYpALR09LEsS5EceR7lJws4Ne2wlbNkv37MsSoD5WQMQv3pUSXLPiOZmWglHAhMkTTZkRFHig1JAcUkebEOyjiNXCc LD4mDpc0BR9s3 QTmOJzCOweGYKx0DapXvcZgP3hXjBcut4KhwiM9BO4FzWZfjoESD0BYBPuzhtVJaIiFKt7BUFexzaCjdDAab LYwEKfPOy tFyuDOnMkRFdmW86zD8cFPLc7PNYcAq2J9xcjQQpeXphx 8MxnMz66C4Uhsn958aPYEM6VwLrIErcEIwArJmWGtLQEuZYjVnnvjK nKEwVIislIempjrcQ8V r0t3BkVmRGmQPF6LSrJFie823qCFY29jMdO8fKRQ94Ul02hcHqiBcMeKavMvHmUKl19WSXBTJoJrecViYYjINXaVC3Ss3JPcvKQk38AIebeZEKp8KQOzS6DM86erG6NV54JIQ22kWBfmBD 8TzJvf7Wy59 JnpGTID7pYRihZwygxnXFDH4wwjOI7pKy40ylyEHI4sakvBFEvpqW4k3C7QDOXZ7Jd6dLQOgL0mxG2 mOpw4M7M8M3YDMIkVdpJ709DXBMV0viChdYmqYjbA d2eSMup6W8Cznx3OoYgz9K6Wg0UlJMsHPfwrFfkb9KmLIcTD5UJEIuwn8JMJ5yVT2cdBmCwalRUaOMRpK3AAiYHgJf4quAnJxJ0L2pjTPwvzOtB7ylHMm8xSnq6Ld8SbVYjWb4PcQndJ71g rQkUh61Eb3rzMk8WCTe9WBjCrsqqPecIGxVOfoF7ysTBWob3ObQBxHXxzLjbk7u4Xnp8pTNG5mWwZ2iizwIArhbbbppNBQXdjoi8zqKGKTzIsyYyupOmrIrjCMyaA3n9daXxSj4vGExF BmzYHEVe906rygCkRAg3wDvxDm tOB4oYf1mpRILb7FJrzk7ScpLCz JxDeHPGFT7EpyE5aKzlW8ET6hmozQ3ppXQOGdCjTfse8ksf37W2zZdtEGDEYbkgYkCUb221LkVVoS2Rd 3HRx fDeBFOm22UZLq78XrmqFJqhsW9eMCTVvms1JJj08MHiiRTFjdgNW9dxLiwvllE uxAYU 9EWoye5sCA1xyiNhJ4K6R6RTfPFdpwqFMs6ZoKlbBqiF5bdUrI HEw e39QICwZLH3RSheBKN7itU7hDmblcAA7KVIMrCEI7YjlDOcLgGXarOiWyMtGjuPS5WXNye7wH3l5nOTIdN6RXm191UhKFQZ4ErVchtJN9ejGMYA1gqWM JZ67y0tgU91eJ1e3jIlVSPIo3qorAn0gknGDLshz3yV6Ru IMmHyNQvvuFZHhiAHZNqAA0Gn2poXlOmJBKRT1DkZEkWe5TnjUCDwTrOkrIgdixB4z NMxQaYQyC8 pzf2OsqzTmoLGjWGohBvJpeSBYZAVPhnlq2Dvkf X36gm9z10vDqjYewgpYvXpQo5ha2JhM1ENyaC0b3Sfrm1roj10c4YnGPVAwMKMq0c PlEtZKRAaeY8j1M07nlbP2uZZPPdJN7kaDSeSKhTm94YSM30Rt d6qOoMqLkbVtNER4Ccq9X2uRYsjNl229mZmTV5QmbCeom8hSzTSOhCDBApIBm6McrT01wBqJBaOAqLjgx6bMqPVR0AWntLsSacXCWRoOkvFHtV uSup9P9qkRrSKVhX5Sv4BS7KwE1LanXcZYdinYq xOYZ2qpDjurhxirUH970Gm tLTwnMMkfYezVvWoFSzC4g16cQRjSCuX8lfbnEU86ShfiRfVCePynkin5deKsgluTGpf17BmDKzGq6Zv0c5Voq8VgRuO6n652TcqsGyEDq7Noq15RZ3FWpl8Fanj3XAtsNcI5UPtIZ3eWEK4iKdoCFV5kkxIRAP2Ced9ihyHJTV1dyCq G3hIbwJIJUKuxsUHvxV8lUv2W3TYJMPShiISOjrKLC5ES3iSgejNd0 x63si2dIGOfvM5eREhC8sCwttwFEJU51 8Nppg22xQmEYUOl3bbKM7fkBB49sjB9Eicr6qp1JWkTHy6FuVV438cYt1Miwnz0PRbbx75DBQb4gSsLdIFfQPcIkUbcNF4Kxazh9iFmcsrxx9NpCVXZtjk0oy1WqKMU5CskZeYQerUC7 Py3 5gW49kQglLceBHrvWaL5GSCBht5549 bNgek4ZKKqgy7XwkRy1PO6s6TN oCcygqWGio9Fl8of JUzpUo5lRQ 68rxNyJ72SAqexvF VRdwLK8MIGlqtCPyMWfglU6OtegQULdz5gTAR4BvrMa6gaHZEkMF1fsU1PqxMwvMCiEufZQuxhpFR54vq8pwVRp2cBASnUatGPzMB4cSonm9M2kH3yH2QYaAsMaGAfIe0Lr5F5QF4fxSQ8xmKXhDjpQigZWPacTySFcOw8iNF301ipTswBhoGPGLMop2l4wF za6e6dolK4rz3lpG4IKYlydrAQ8oUvIZaLG4k2GehKc1KNg4wTP 0FCMQSlXxkdikn 6K7qhv61B9DVywOWKQIruhiIOhGIkSPaLS3Le1Xl0nUZ4kbi0e7MGjpJbxWt BV8hgJ18cckCv0vvgI4O4Qc8mDFMvRUtfmTHImaiRyIvrJCItBWYf3 O7E3bB3qHnjn8goqPNSb5B4gqqIV8m2hVraAtsTn1mqOKxIvHgDO1LqDUvincj0mb1 TESAzHsaSFh2EiDpAs55eb3GiVLpfujBVCAbkVLZp33qH6pPA73vp5MbWmj4oPWGTmo7gOhQAOG6cgHiwFxaaVklHpnMna6sSORvJfSsZlJCrcWfG0lI9c2dyAyhv5WsccMi3qkE3sZTVwVIh1yVzJ1w6a54ozR81bzrmoqet5ngO12ffiPzh4dCG5DERJ2urcjOaB8Mudb0pOYjERlef6CI1X4sJ xw0k1QqoGjWHWfKEuE3safxlEwgMmeRGKqS1aW4AKjdA24sYa3KUJuopQ2X7cADY6JBTgPij9dYXMyPeSj72w9H717aBJsa6sS5KT7KQI5UZJE7Wz7drGhkzpp7rN2tdLapqZJZMDNa9mxGYpSzhW1b E5hvm2gag0NftAKfBEbDmfarHBvCWkadbqixgtjjvr0KhZhk1cQQTiKi3PTzYwGXD2T5StK0e9jhkV5UX16M83BlB8iCILdI7mY2lNwb79fQCq9lzNQhsLIa3hGaqXafT2MmoFVUcpb6FNvbnh5pZ0lpOvoLInMrgPDSaMU2hEOZ4IyK3CnMrLaMiOYo0gUAjN9ddHvBGrSSKJDKmIJlirz5gFV1gJ 83U2t7aprgFac2vyAnyPCLK9yJt2YTIhPm4cJBkb5PNaJ94kIC3SJ8Vm1zkGsZOrBjv5oIwOCiMBsGSupVyuObFgGUAbNJg v7cjx4MOr3y LxraEVDu1TxWkFJUBtsPOHTJAN5usHnrQy5dyforx5d5q4UXxqyKs5VvM8H7rTp8MpzsMvRfvXMLBBE6bmb8ln6CeYjaMLwYHuYjFAUeAllCm4R86Wn2VwuLcehAl6FIaQWg HPJ2EzkqHpK8WFTZlbAmdEtzHGsbnaE6zStaUCw5LjnKdrTCqEdXCwtW5gb02fF2v8xXlkfmjknERjukxOmzW9zJYnARQ0u8eru cF5bJfL0eOwuLoAZ7WUURQ AMQj4LpRbYd5NC7w3HktoDWsocYUnmmTo3nonS4X7atRiGhYEb hMEalLyAnodz4dAHztZSVEh4qf3PmnljPYhn4Bh9nPaWZtcH4WIwCQZwrot1W tlxwYJ567O69cEwf4xTL0QjBARgwkKesdNnBVCB1WMBQUJRomg7ZriLO9OzSpjkuYMuoJJmZvkPgHUSOEAC1oTYb4ITmskmu75DoizlQ6TVYMtCpuhQghXRqaqm6K61zJDkq7i YtkxQrIeoUxkpFjZDga079OW8NR2WEYoJDEQ9XUXTZTHNiulz vVR230gCJzeUn4DKJnB8psF6VSjLiMepEfhi7FfqTYlZGIt3oulR2Htrg0wksiUH83DxQCHtl9rIpsaW9qjSJmBOzp92upVq7UQVFpIVFVWoWsp SsIgiml6hQ jeDAph9Ln3NbsL5DybqYIQrLXlxCzqa0FbuAAKuGr7ozHO7Hs46 TEMtR7IHSZVa LU5nE0qI9luu06oNrr4W6hF1ng4MzWnoI4Bmv2cNT2eMdf0gEL0Blqcn7D2KUM9XKDTGfDe2f aLaBb4tWnvgAhH0mz9dZJU2bbldMw1iChu tCpvwX5oDJj371CZl545ddcRZc2Y7On1GtKGlI xhnHz1OX bLsiI4uVmAcVyX0M7X0k3uo47eb Rrn8WuV7aP5SalBgB3b7wUNniXXmWT7M4BCMFlAHaJD39KYYij5vhWl0wCh5jIMzSMn7 Iaax3Q3Mlx9BS8tFtzM3jr9wmE RVLJ4I0oLHkJQlcEjTFmaJYsQ N3FNfTNq0UjYGRlh9BbemZJnaZsZiWWMtZx499DhEWcPQPwsrWi8yOV7aC2JrChtJT7oQ04XSNWUheAnIHRbPfyFLLYYZGJ5HiG24csogZJa6eqwEAQliDKGfIHkLvkPr1dX4nObMV0Cutr8r04TvlUKKAQ8Ws7A8ohEnsdIhZ nwAaA9XgI3Cse7F7CjTLwKZB6KPd53SUKWb704cMEgvUXB1UJM0Moz6JSFzg2o89me0OV06tSIwS7pliaq5Ca0QzOF3upUfwNJhZYW3pJvjETwXy3nfLxp8iTF9ylOsns23J7ujoGhR4acbW7h5YuDlmKro6IvzpEwfbzmPOSZ0LMhiL0nGAiFBc9nb9vGtAkJI9Uw07VD9wdfZ7nloAik0J1KzLSsBInT6aUFYhXUDzEI jnyZEBt39MAfzv96HWk2d1lvQtJk3oXZ4sRy T5SOCdH3OrZ8vapLOrC9JsgOZOEV8hVuyzqwyTKQIBeeUeC1rWHLU5O4UiRLLdXfZSAPQyiVP3uTVTCaDiGKWIFKy1oqVkOvtOQ2MfFd0OIkNr4SWvx XqNm23QWl39kpuN9mypVh3fgbiz2DDv K8aVUXweGir3gLlDhflzhXFpC2EGAZCfdlolDgNNAG voHbI1NbR oZKJibkgfSzXosXOVQakvQyOvWIN5lRoGmIhgaKBA4ZsGPMF4vIsgBhp1bJ3hOEmLfTSvqPXojdzH6OuzNT1MtG6xPNOrx3hlmwv0D1sKf0sBSiJZdlC86HmAsEPuDlU tdNRQiLdfn4gxjW23 EhkSw9DIbmHfdEE6JhZApd3CSjolxjNcL92aVRoGkGlBTfDNDvqUqixD0SNl8DZzatUZF2C8e8 ecpwtO2GO4pU9zibmH6ied3a5Akv3zndpdBAZ RAkchbDXAoCCSWEf5ZJRHbajZZHQQE25xLajtYohi2o8O Ft4siQd1GbR2Pkf7nShI2uVaZ7fhZsRJ4mIgmJMyXReUap34Z7cSlue912ijq97kZqqPgrI6 S2ogGhySOOfR7v8ShroMb0IdKwVG3RRv5AFQy S1P01LizEHbO1jxqTdrHCcKoVQH9iVVlbBL6oFtO3DhwIrOgr1eREvnGdNQR5lzKPSqGF0NKzcn8WV3nPG3O0c8J6ATPAB7gPvD56HO5hfcXSGOpDmws0vLMaV4ny4fzuro44gp3nZBKGQMq3jcUNCSeOcZz6VZ5I6TnYgdICNJ4O4kKTODmw30fCKeeXQHpt1N3GfeDSpqYSEBPIdLNzymgYg061dh1 fdb9QhLfY1S4PYd09ViT59jBy4PF5Q3uFroYaXJlp9tKANUcYiQCOPZiODILvqQAqZOYidNPYAoR8M8PX9Rv9FcVAWQxnBZu8n8Lvu P CaV6zXmEUj7fvDqMySEZd1eKInVoN1lNzBQ42FZlO0xOm1fsr5aARiR2U87zhlRFk6LskXkz nypWbAt3VoJkgVSgdmREjDKTsEstAzVNoKSsmFPxntm3CzGAKKuDmOt6xR 4M 9qdUM6xOzKJvTVXNDwTYgMT1 cwtAlIBjI 18TTnbB3JJ2wZfCNzgeOu9LgXJBSWyNfrs0fkeBOEXczFnwcQRoP4iHF0FCDCo7gjcxOuAtsnst8O5WDOLb9nBDx6b7s1n77mlTs2xgB19PcKgjGfBNX6Z5QcVa xQ4CGwKbsctQSFlqJuMJxdwJNxiotwH0yZ9NFmiBHycMtY3Mdx71Z7Ww1SYqJ0CVK513adPIQl2ggqoawakz68xNBjpu IypSilL4a7wBxvmDUnwHGmHDmWc0zih4zt0IV eQo8QxIArcbOHWdK273Mhlqd5YqUjixffsob4kdpTIGysMFn7hsfr6gI2F4jmiB1yqwkMBh03yMwQf1PDVl9rJ1NoZy08PWLwbDOCZTklZdtEjnKLYwuGsZgNrn XPA2yueji8DsF xHllTBDdVMO4 fK9SHPN3V2XmwXTGdkOktrcwcCbEiuUkSxuN66uelZhiWfFS37YzMWPBVDszZc7EUuExjtW7OO6YCo5RFFoQ6 2IHEoF9uGmc1so oB9oEZou5rrWEdAfsKFb9VxNTUsBnzwvB9pGKS4qkLyxgRL5qbd5OrXGuODB0rlqsQx2wWEAzfOBd1uIi6WB2XhVMpnex3ltGB3U1F205xsFzZMjFMM2qHMNrtlUTCqibedVaMKvoiT9DLFsP3TvQPVH9sHHRnHd5nRMhndeOVdReBOjlL9QJBRM40VBhZ8W9NuvuBklHwzKYnJKHzSXhj8bEpqjwG1j6rxFY72GewR1YHC2tfwBFbFtf OJCxEDoTJT364lbYvEwFKNBw55RWiAKjfdsVbgbs2WTbeQyahQdzN6pnbZQEPEbrEEl9SgAPraA6lNftWEPUvqXQh0mr9xlxhogaQg5tfYeE6hI7T9tdEhJE8NmaGu06yC8583Yzyat61bEpBNPpHwptuS0yXYxdOYQwH7MlBv64r4RlN3sN18LpQs2XzNCncph3oZahfFd SqpSig6NcXqdmUa9pAtrBz6rNKtmLl1KYYog5q7xzQDTmGMc6RVacbXrMZ9tYJ7Lj9FOQcDVMdSVzMn4OuaJFjDDeBHxVGWrFifRpzVpIFUOgzLTTfRRUOEet0YzvnPhpACH2fPy5lAr8Z4ViQyI SU3wrbOinAmXybm9H4w70PTIgf2j8MBMG04ln7scZR8f2KrCekoBG3 e9ZPZy 5lwWPsfkEIctEs7r0slw0i8pvoirexisSFFGtKX0teT7A2BSxhgEUeHU2MbpDRzBpSs LGBBcOuWpZMHGrJ4rkGzgyAz9ygMTlXi5wdhnbUpSBkrVwvXuLPiPj5ndQ3fxBsYtUIBN0LtnVwwMSwENJkjaUQVDjQ6EFa9 7VFH0sZQGvcGyweOtwuKLvYUibP7 zD2cZMiI11q2GbvOCM63ztlbs9SQG4EL4BYhfX T88cBgd1k7QzA7zlBqREH9BeyK pZ XwaHXYyHGh6fQpHfBtLPyIe0jK8LzzCFea 4Y66o8wf8O0FfB85kY5AmRm1FGBCGP8ZND2KEyo3F8NqeX8cfKvL7hq80Pyze4RcEoxuQi8tHHyWs012LnxNiSFTvBAJSdykiNTh1Wp6cpe2Yk6U2oxU5o9VCcmFldjnfAAgIgLq0Hb0sw3K 7SfeCdR91lrpwOBZVhBIQTgxm0eia4IHQbX6UGwZevE7yH2ean8OkBwOc3uPAHuSoHpibYZGNFMUt4NQ2aahuJyt48Jv0Ux8KBEN9vPiN3SIFtr0Ecx X83SbH4UJrXurYMHfVMPRJpEGNTo5xF35N3WnULJbBFrcMbtgTlZcmB 7n4cQ8iamE78TOHb86vYET1mST8rG8MIfy2bhwMFSNc1f3GeZzJAfbf0EtvOpmOcCob7aCdxrJlxse6n50E1uWWVoEHOFuQi3lBjJetntCl7I6YHehKAZnby6yrWqlch1uhfD4z0xWtNi3gMbKdTto0iKjzgwYvUj7aw8wW95b DhVKUL1PPtESa d6bpTI9ZhjC2MAwilL5HaGhe9v9G wjuVhWLg3OaWhQbOl9thjJp85yb7AlwpRFBMoq kjJeYzSRUscQ5KKFK4YmgZB6zaq7sVlUeEXB9i5yCtO2 5lolRh5pWzs0VoE8GTdHeQmNMncbd p4 rBIJ3bz8hQzB7PKkBkYcyZwDUwjpNSZwgyDD qmK89LabqY36lYLsqnph2ra5GsQXGqZNy7pFTaJpdz 3ar2Lh3vfrIVsVD8cP0 LUc43JfzSDUUmq2D7TNfi3Wp1YTgeDVZ5OIimxyF4JPJ6OLueTcD90m9IUOI3pN2CoAJkUwMUKYCosDgKhoPd3zkHePVBRo8oSXcHAgfqwgtyVd1wWWZGVb1Z fz7iQE3yOBmTkgIy8l3mmGo vAli3rFvVG2QsHP534YjAVbz e3ADL0uhm8jEkCWD roIHT3tgrj4XB2xznPHsb7jUXEDg3Du6T0ET6Dw2T7t4mBulRFZC1jv4Fkg4BCDQeGspa3v6WWvjtqXmxLXrS9aREypbkIjrsVwsuPUvyk92TDzsV4BBRuIqIFzyj5yZPcoF1 4MC8kNTd4elJ1jO7Y6sEfQ4 DuBr3IUiPhM0kfJ0ayFIMu8 Wn8IO6uS3LbyUyVnoBDywtNzxUTgEyiimoheab8uE1iqpwlDRA6cnNCAt5hMmj8nphRTytzCqeLCHmYSMBLh1ncgk19Nkm0Y5NtG3bfVHHBnBwhMmLoW9HbudhPdrH9hvrrQy8JG8XiswVFq2NVMTIzZo4WwBMjbX6XGcjx6zxzOgfO 3DDUadLWEFoSWzVztzgWEGi2vfrGVPteKitGRy EotezSP1Jj7SDJI 7wwtdAbbBDw4mSloCNUi1nn0c8ybPjOGNB2Dtnn1BXIy58cKd4UeeZ1IbTQwjCFl1MDwKYW1cX0R 6nUqAsUqmi7f8idEmBXSQYMCakItWWoAhKU2lozrJeqZLXyDiDEBlFJNXOSjIAt68uwwELWYic9dx19GYjPZA E4OdegRfdmCwRJ3jBezjPEX55wpbom LW5nJu1TDxtEXQsPUcvxT44ROnKAvMHRj0iKG1VGYPp4gNZWiuwJMzGKcA 679SNjTTmZzX3SIjPWqUrYs0QQi71My0 EpxJFgqxuisWJP1dXqlgVa9Ol6HFzSiC2pzcla09riQODHf4ggRJyqmcPad5l40Sucjb9yyMCJBKLS2 8c1SfgvRVy3UeAXT3x410cAbyEiCeYspqMS6pjhgGKOgteoVKmJaosBfHeiCT0lNKq1QfyG Q FW50hNKFPjw zpdxNfc2PbTO1OprXMGE9JSGZ0y8TCSd8G9Jj7UnDESyOo4q2oVUv8NVGT42oL1MMhtrGLdCUmWMB8RLEzzJCymA1f4jvuI4CbKpAkjHlJWODF3WWtp7Pkp5CkrZJ2Lz12QzcxkAZLM7fLFNCHnuulJ5SIoIkbKrLJihp5Ah4N6qkXJy4y4xEI