Đi tìm lời giải cho độc tính của virus corona: Khi nào chúng gây chết người, khi nào chỉ gây cúm?

Đi tìm lời giải cho độc tính của virus corona: Khi nào chúng gây chết người, khi nào chỉ gây cúm?

zknight  | 15/03/2020 06:00 AM

thích

Ngoài ra, 4 chủng virus corona lây nhiễm trên người khác nhưng chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ như cảm cúm thông thường, được ký hiệu là 229E, NL63, OC43 và HKU1.

Virus SARS-CoV-2 đang gây ra đợt bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hiện nó đã lây nhiễm cho hơn 112.000 người và giết chết 3.988 bệnh nhân trong số họ.

Nhưng trước khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu PHEIC cho dịch bệnh này, có lẽ đại đa số mọi người đã không biết đến thuật ngữa "virus corona" hay "coronavirus".

Trên thực tế, ngoài SARS, MERS và giờ là SARS-CoV-2, họ virus corona còn có 4 chủng vô danh được ký hiệu là 229E, NL63, OC43 và HKU1. Đó là 4 chủng corona đang gây ra 1/5 số ca cảm cúm thông thường trên toàn cầu.

Đi tìm lời giải cho độc tính của virus corona: Khi nào chúng gây chết người, khi nào chỉ gây cúm? - Ảnh 1.

Đi tìm lời giải cho độc tính của virus corona: Khi nào chúng giết người, khi nào gây cảm cúm?

Nhưng tại sao, cùng một gia đình corona mà một số chủng virus như SARS, MERS lại có độc tính rất cao, với tỷ lệ tử vong lần lượt là 10% và 40% khi nhiễm phải? Còn ngược lại, SARS-CoV-2 - mặc dù có khả năng lây nhiễm cao nhưng chỉ giết chết 3% bệnh nhân trong số đó? Những virus 229E, NL63, OC43 và HKU1 thậm chí còn không được biết đến.

Giải phẫu cấu trúc của một virus corona

Virus corona là một loại virus có màng bọc, với ARN đơn chuỗi. Điều có nghĩa là bộ gen của nó chỉ là một chuỗi ARN (chứ không phải DNA) và mỗi hạt virus được bọc trong một lớp vỏ protein.

Về cơ bản, tất cả các virus đều có chung một đặc điểm: Chúng xâm chiếm tế bào đầu tiên, chiếm lấy quá trình điều khiển DNA tế bào, lợi dụng các tài nguyên của nó để nhân lên. Tế bào khi đó phải bất đắc dĩ tạo ra vô số bản sao của virus, và khi số lượng đã đủ lớn, các bản sao virus phá vỡ tế bào ban đầu, thoát ra ngoài và bắt đầu lại một chu trình lây nhiễm theo cấp số nhân cho các tế bào khác.

Một điều đặc biệt trong quá trình sao chép của virus, đó là sau mỗi lần nhân lên như vậy, chúng lại có khả năng phát sinh ra các đột biến mới. Virus corona có bộ gen dài nhất trong số họ virus ARN đơn chuỗi khác. Với khoảng 30.000 ký tự gen, đột biến có thể xảy ra ở bất cứ điểm nào trong số đó.

Khi virus có bộ gen càng dài và sao chép qua càng nhiều vòng, nó càng có nhiều cơ hội phát sinh các đột biến. Kết quả là những virus này tiến hóa rất nhanh. Thông thường, phần lớn các đột biến trên virus chưa gây hại, nhưng một số ít có thể khiến độc lực của nó gia tăng, chẳng hạn như giúp virus lây nhiễm sang các loại tế bào mới, hoặc thậm chí các loài mới.

Trở lại với virus corona, cấu tạo của nó bao gồm 4 protein phần: vỏ bọc nhân (N), vỏ bọc (E), màng(M) và gai (S). Vỏ bọc nhân tạo thành lõi di truyền. Nó lại được bọc trong các protein làm nên vỏ và màng của virus.

Các protein phát triển đột biến ra bên ngoài màng, tạo thành những chiếc gai dính khắp xung quanh bề mặt virus, khiến nó có hình giống mặt trời và phát quầng sáng dưới kính hiển vi điện tử.

Chính đặc điểm này đã được sử dụng để đặt tên cho chúng, virus corona, nghĩa là virus phát quang. Và cũng chính những gai nhô này sẽ làm nhiệm vụ liên kết với các thụ thể trên tế bào vật chủ. Một khi nhận ra đó là các thụ thể đích của tế bào nó có thể và muốn lây nhiễm, virus sẽ xâm nhập vào bên trong.

Đi tìm lời giải cho độc tính của virus corona: Khi nào chúng gây chết người, khi nào chỉ gây cúm? - Ảnh 3.

Cấu tạo của virus corona gồm 4 phần: vỏ bọc nhân (N), vỏ bọc (E), màng(M) và gai (S).

Trong nhóm corona, các virus chủ yếu chỉ lây bệnh cho động vật. Nhưng có 7 chủng virus corona được xác nhận gây bệnh trên người. Chúng bao gồm virus SARS gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính nặng, virus MERS gây ra Hội chứng hô hấp Trung Đông, virus corona mới (SARS-CoV-2) gây bệnh phổi nghiêm trọng.

Ngoài ra, 4 chủng virus corona lây nhiễm trên người khác nhưng chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ như cảm cúm thông thường, được ký hiệu là 229E, NL63, OC43 và HKU1.

Sự khác biệt chính giữa các chủng virus corona gây bệnh nặng và bệnh nhẹ, đó là các virus corona gây bệnh nặng không chỉ phát triển ở đường hô hấp trên (mũi và cổ họng), mà chúng còn phát triển mạnh xuống cả đường hô hấp dưới (phổi).

Virus SARS có khả năng liên kết với một thụ thể gọi là ACE2 và MERS liên kết với một thụ thể được gọi là DPP4, cả hai thụ thể này đều được tìm thấy trong các tế bào phổi.

Ngoài ra, các thụ thể còn xuất hiện ở một số cơ quan khác, và sự phân phối các thụ thể này giải thích cho diễn biến và triệu chứng của từng căn bệnh. Ví dụ, MERS gây tử vong nhiều hơn SARS và nó có triệu chứng đường tiêu hóa nổi bật hơn.

Đi tìm lời giải cho độc tính của virus corona: Khi nào chúng gây chết người, khi nào chỉ gây cúm? - Ảnh 4.

Chủng virus corona mới 2019-nCoV gây bệnh ở phổi vì có khả năng liên kết với thụ thể ACE2 trong tế bào phổi.

MERS cũng không phải là một căn bệnh truyền nhiễm mạnh, và đây cũng có thể là một đặc điểm liên quan đến thụ thể.

Nhà nghiên cứu virus học Christine Tait-Burkard đến từ Đại học Edinburgh cho biết: "Thụ thể DP4 được biểu hiện [cao] ở phế quản dưới [đường dẫn khí vào phổi], vì vậy bạn cần phải có một số lượng lớn virus MERS xâm nhập mới có thể mắc bệnh.

Lý do vì đường thở của chúng ta cũng lọc mầm bệnh khá hiệu quả. Bạn cần tiếp xúc lâu dài và mạnh mẽ [để virus ăn được đến phổi], đó là lý do tại sao chúng ta thấy những người làm việc gần gũi với lạc đà là đối tượng dễ bị nhiễm MERS nhất".

Ngược lại, các loại virus đánh chiếm và lây nhiễm đường hô hấp trên sẽ có thể xâm nhập và thoát ra khỏi đó dễ dàng hơn. Đó là các virus có khả năng lan truyền nhanh hơn. Ngoài ra, khoảng nhiệt độ cũng là một yếu tố tạo ra sự khác biệt giữa các virus, bởi đường hô hấp trên của chúng ta thường mát hơn trong phổi, Tait-Burkard cho biết.

Nếu virus đã sinh sôi ổn định hơn ở khoảng nhiệt độ thấp đó, thì nó không đi tiếp vào đường hô hấp dưới nữa. Càng đi sâu vào đường hô hấp virus càng gặp phải những môi trường khắc nghiệt cho sự phát triển của chúng.

Phân tích chủng virus 2019-nCoV cho thấy nó sử dụng thụ thể ACE2, giống với SARS, để xâm nhập vào các tế bào. Quan sát này phù hợp với thực tế là nó ít độc hơn nhiều so với MERS. Tỷ lệ tử vong do virus corona mới gây ra chỉ khoảng 2%, thấp hơn tỷ lệ tử vong của MERS lên tới 40%, mặc dù con số có thể thay đổi khi nhiều trường hợp nhiễm corona mới vẫn đang được phát hiện.

Tuy nhiên, bản thân các thụ thể không phải là yếu tố duy nhất quyết định độc lực và loại bệnh mà virus gây ra. Ví dụ, một chủng virus corona khác ký hiệu là NL63 liên kết với cùng một thụ thể giống như SARS, nhưng nó lại chỉ gây nhiễm trùng đường hô hấp trên, trong khi SARS chủ yếu lây vào đường hô hấp dưới.

"Tại sao lại như vậy, chúng ta không biết", Stanley Perlman, một nhà vi sinh vật học đến từ Đại học Iowa cho biết. Có một điều khó hiểu khác là thụ thể ACE2 có mặt phổ biến cả ở trong các tế bào tim, nhưng SARS không lây nhiễm ở đó. Nhà nghiên cứu sinh học phân tử Burtram Fielding tại Đại học Western Cape ở Nam Phi nhận định "đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy còn có các thụ thể khác, hoặc đồng thụ thể, cũng có liên quan" tới quá trình lây nhiễm và gây bệnh của virus corona.

Virus liên kết với một thụ thể như chúng ta đã biết chỉ là bước đầu tiên trong quá trình xâm nhập tế bào của chúng. Khi virus đã gắn được với tế bào vật chủ, chúng bắt đầu biến đổi cùng nhau và các protein khác của virus có thể liên kết với các thụ thể khác của tế bào vật chủ.

Cuộc tổng tiến công của hệ thống miễn dịch

Chúng ta biết rằng, khi một thực thể ngoại lai xâm nhập vào cơ thể (bất kể nó là virus, vi khuẩn, nấm, các mầm bệnh khác hay thậm chí là tạng ghép), nó sẽ kích hoạt hệ thống miễn dịch tấn công lại thực thể xâm nhập.

Cuộc tổng động viên của hệ thống miễn dịch bắt đầu khi một tế bào phát hiện ra kẻ xâm lược và giải phóng ra các protein được gọi là interferon. Interferon có thể chặn đứng các thực thể ngoại lai bằng nhiều cách, đối với trường hợp của virus, nó ức chế quá trình sao chép và nhân lên của chúng. Đối với vi khuẩn và các tế bào lạ Interferon có thể gây chết tế bào.

Đi tìm lời giải cho độc tính của virus corona: Khi nào chúng gây chết người, khi nào chỉ gây cúm? - Ảnh 6.

Hệ thống miễn dịch sẽ phát hiện và loại bỏ bất kỳ phần tử ngoại lai nào xâm chiếm cơ thể, bao gồm cà virus.

Thật không may, cuộc tổng tiến công của hệ miễn dịch đôi khi xảy ra thái quá và gây hại cho chính vật chủ. "Có rất nhiều căn bệnh được gây ra bởi chính phản ứng của miễn dịch gây viêm của cơ thể, song song với những kẻ phá hoại như virus", giáo sư Weiss nói.

"Điều đó cũng sẽ xác định mức độ độc hại của chính chủng virus đó: Nó gây ra bao nhiêu phản ứng miễn dịch gây hại, trái ngược với một mức độ bảo vệ?".

Khía cạnh này cũng là lý do tại sao các điều kiện y tế tiềm ẩn, hay còn gọi là bệnh nền trở nên rất quan trọng. Hầu hết những người đã chết vì virus corona mới cho đến nay đều đã bị mắc các bệnh mãn tính từ trước, như bệnh tự miễn, hoặc nhiễm trùng thứ phát. Các bệnh nền này dễ biến chứng hơn nhiều khi cơ thể một lần nữa phải bận rộn đối phó với chủng virus mới, theo Tait-Burkard.

"Đó là lý do tại sao một điều quan trọng cần lưu ý khi điều trị cho những bệnh nhân này là phải điều trị bệnh đi kèm cho họ và dùng kháng sinh để ngăn chặn nhiễm trùng thứ phát", ông nói.

Thế nhưng, trong khi hệ thống miễn dịch có thể phát hiện và đánh đuổi những kẻ xâm lược, virus cũng có những chiến lược của nó để đối phó. Những virus corona mang trên mình một số protein phụ, về cơ bản phát triển để giúp nó lẩn trốn dưới radar của hệ miễn dịch.

Và mỗi chủng corona dường như lại có các chiến lược ngụy trang khác nhau.

Đi tìm lời giải cho độc tính của virus corona: Khi nào chúng gây chết người, khi nào chỉ gây cúm? - Ảnh 7.

Đôi khi, phản ứng thái quá của hệ miễn dịch cũng gây bất lợi cho vật chủ, khiến họ bị bệnh.

"Mặc dù các virus này có họ hàng gần gũi với nhau, nhưng các protein phụ của chúng lại khác nhau", giáo sư Weiss nói. Ông cho rằng virus đã tiến hóa để sở hữu các protein phụ có khả năng vô hiệu nhiều phần trong hệ thống miễn dịch của chúng ta.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng các chủng virus corona chủ yếu khu trú ở loài dơi, vì hệ thống miễn dịch của dơi không "nóng nảy" như ở con người. Dơi không tạo ra các phản ứng miễn dịch thái quá khiến nó an toàn và không mắc bệnh gì ngay cả khi mang virus corona, Tait-Burkard nói.

Thay vì tạo ra các phản ứng miễn dịch cực đoan với virus corona, dơi duy trì chúng ở một mức độ thấp liên tục, điều này có thể góp phần vào sự tiến hóa của virus.

"Những con dơi biểu hiện interferon một cách liên tục và đều đặn", Tait-Burkard nói. Điều này đã cho những con virus một môi trường để tập luyện, thích nghi với phản ứng miễn dịch. Từ đó virus học được khả năng ẩn náu. Dơi chứa rất nhiều virus có thể lây sang con người một cách âm thầm mà không bị phát hiện.

Tuy nhiên, các protein phụ mà virus đã phát triển trong quá trình sống trên cơ thể dơi vẫn chưa được hiểu rõ. "Bạn có thể triệt tiêu các protein này mà không làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển của chúng", Perlman nói.

"Bạn có thể sẽ nghĩ rằng: nếu bạn có một loại protein là chìa khóa để chống lại phản ứng miễn dịch, thì khi bạn lấy nó ra khỏi virus, phản ứng miễn dịch sẽ phải chiến thắng, nhưng sự thật không nhất thiết xảy ra theo hướng đó".

Một số nhà nghiên cứu tin rằng protein phụ ảnh hưởng đến mức độ gây chết người của virus corona. Đã có những nghiên cứu với SARS, trong đó, việc loại bỏ một protein phụ không làm thay đổi hiệu quả sao chép của virus, nhưng nó khiến virus giảm độc tính và ít gây bệnh hơn.

*Tham khảo thêm thông tin của Bác sĩ Trần Văn Phúc để hiểu đúng về họ virus corona mà không hoảng loạn.

Tait-Burkard thì nói rằng virus corona có một số khả năng tự sửa các lỗi di truyền, nhưng nó đã bỏ qua một số khu vực nhất định trong bộ gen của mình. Do đó, có hai vùng gen của virus cho phép các đột biến xảy ra ở tần suất cao: đó là những phần mã hóa protein nhô ra bên ngoài vỏ và các protein phụ của nó.

"Trong hai vùng gen đó, virus corona cho phép rất nhiều lỗi sai xảy ra trong quá trình sao chép. Điều này [thật không may cho chúng ta, và lại là may mắn cho virus vì nó] đã thúc đẩy quá trình tiến hóa của chúng.

Các virus corona vì thế rất dễ liên kết với các thụ thể mới để lây nhiễm các tế bào mới. Nó cũng dễ phát triển để trốn tránh hệ miễn dịch của những loài khác nhau", Tait-Burkard nói. "Vì vậy, virus corona rất dễ nhảy từ loài này sang loài khác, bao gồm cả con người".

Bạn đã hiểu đúng về virus corona? Cùng làm bài trắc nghiệm để kiểm tra nhé:

Tham khảo Scientificamerican

    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.

    0PubqBPCT55avKYkwxxd53UcLwppObzz8ClZE5duQJZc0x2XYi6EQKsfnlDkZvoeArsCXnXxXukIzZy4Tcj63FBGEUzbGIMdqR0ji8SGbLGTbjFaihVqhuP7BHbP K3d6Qez9t6jk9mV68eFsPHsIBYgAVK6w0QgzcYD9WzxeR8O3wLF9miHqFRe8B9x8AhC7g7UKNyMZFvWX1bQ0Lyv959mNSha3hh7JJbI70KwqpXe2WLUyzDh1n1KNRFSCeAshAMkpsgPhKYArtQOl48zpm2WJqMTXEOKY2CnZFMjNlOoC0jfIpgSRKKWmGZMujCREtxVhECFi n0fxGwCks3O6j43hRqZmeqr9KwgljcObGU14DCA8 QXe s6RR2 RWZB EH8BE SpUIJTDn YRBIy3iT0iLlx30X8GeaGNVj7Kr9cUaeEUAHZ7rFCbKl22Su1leoBvnzmRCBKsMtYBrpABl5pYQOUf7oQVAzRwzeSQBHc2Ai35leOd98SfOb 6fUjjEeNydXLfrhr7iWbtj0kdB6Xf4NSDd7cGGeXCR vthfLXP1j 3GCyzmdKvWQw5Z2kCvz2uXHMllmnf9fBPPdyZUipysWLhRwMBcInffHb5gNb2DxxBr7fWYq9lJJhxnQWOQ6yb 8SgHzq6OEQIA7Z4wShH 5C9SldGRdjLNYqxFxLy7kGRBYvB9X1UwKibK ghQeikMS097BkSl8Nd6Eyg5BB9vqxm1RZZg6ZZVY3NkcOITM5vnwugGmojlivsAIpzcpEBjcNmSt32k8zVWX5Z1GUViihW2nyow030oAu0zc f1M8VDGEveq172riB 0 ymAtLaPJskBucKrI2I96X9ORML8NXHJPOK0JpdaKSZcjr4ZkFU0zBUOs22JU3phgzdtwd7IuU18xuq4QnynbNOGgwkr67iUQzi XtQ0glN1XEZi4dtpGHKZC4b120bqkzpeX1JvsoDFudlb8hEJK SyspUVVQ5KnSxWjPdDqtKTemIxATqYyJYzQIil9FFj3cno5wGetJzegN4z57yXWGIi byl9DP2Xd1ulmiDIDMkPbSMQyLnNFOvV4CI97emRNjfWX5noCdNrKEvuBTtfXGtBzFMUYAEaowO1wc BtXGxA 1Uwkr7lOs7fur6vuk6EwPvhWN1UJNYbDd7EvuKRZ wHuONW81y90XKERYvSqZujCHQyeXC1pLn3mO1KkEX7xsmF mBdxWNgL7kpoukBOhelGhlPNiKFjnOwov1 qDq9dpJYPR6V7oG3evMkSmYuXhRZnc1tZrisQtex3wflRgrhqopxNkvdgUCHCDhLQPXWD16WYXV1PPoV9vHYDtRre5ALwlPpRHQWLuO6mLwqaSIsULm4BMV3JfN1lL0eycw6gQAShzu6e308UXCKOxzk5eZUSNHqHmiBxGvYgf VEDmOOPSXzygxX2J5RaQ 9N7Y5xasEbIGPtOdynuQCJhFTTUWnuYCOudwqZXFpn44hbXVeQPSWH 1QYhIA73piwumJ6OBDijjYUg0qLfaU4tJ1zhSGKwduVKR6ZdXA4YIFUUJyqUuw4vfaysgqv29 DmpN9zs4IhiyevoHt2uEPrsYXv9q7cuolPuzDFy24k44A1k6KmfE8ivJvE8hNlWsA1fn24anRg3H7xnKa0IjUlKlDboxV9id8zZKeX0hWMKpsuQuknkATZRFCBDwIjnZBNtp0VOGfyJOV6x8gLlIs8x2wiiFVq9eKLYIfVT3KmvAhOokJFOxpKfdHcfLwC50ovdvXnbOPspbx9bH78tQDHVQWC82mWrBB9LCV0Ks7ODFMRW2nPAGp9rIBo6kJRnSIhgJ7Gkleq9K2DnmcuzLNOkaDVJQOhRBG3LTZ3R97DhwnczWPVwvBv1xsmWX9YieG3dTNlYKngPn1sxUBWnhpCBgE7PwWP5gW4bUzGdVZ6z81KLvTUaz52OjlN4YxGGphahd8bvQDvZhFCjDqYu2fSXIPn1CpZx2d28sgFWpy7ENdOsS5DX0My0Sa4tHXYtfSwi6uFS9Xk0FKvAk3ei7jMXH pMQCz3GP6ewP8x9bc26DH BApWu8v0CDttG4cwaf buDYdUsKsRhsHsDu81XDfFWrP7ECeAvwv7a19ExMyFrbsnCAhjkKTsJE4kKbZXT0nDyi1fAeE8IlKnNSnBt3iw8K3lgP3kvi946HxNqsin6tX2dVjyNvMZGx3eRtHAmmIk 2RWF pHcAGVAlGHTdCcQ5TWXuNyQRAOoCBAzJniozYxtviFlbvEmENmW46yoNivPs44VJkBCHBG2y1UO0gYoS8TWN8PqUrc5enDhygwT XlCA0hod6eDLpy5SbqxQcpzqOWBjndOwdMbL8EPAcm5l3HIXi3HFWgY80GuNMNQ ZYb0HLrYaXI2VzTwoYsxqERH7MlJpjFWGzQOnFoFowTRF2d9ZGB5zA6GrLvh1VkYt7iB0LggpfiEmxdGQgrdi58NGpv NQx14vUEUFuftzKBgY6h0xPoYr21YKUIqaJdXjL0p6YDRJMK h9Dq67yoqpjXRCXC3 DGMS3jDR36GQULZEn9PBCRRsGn7Xh fdIV4RsjcA9IvHbaOo6iZQ7rjk46qKVz4QHYcuAFDbW3xYwp6l78gmDkN6CZ1rAVCj8BYz7XLjyFy4RxgAk5WTPIXmaKBnNcLisfo5VsjGLo7wwc1XbvARNbjaHzm8wL5P0QBghYNPwEIsbFkI4sFQTE6KYatz Q59LGOEQj0TmOAuDbzLlUktRAS7 kfJmS20z7lWIpwv2uF43KNNe5niQwtrAk4THM7RKD5Jl17bIHIC6W7fInVn8ehbNWMOIs0V5RzeKxvHlIvZyYP8vvzfRnET6sXBLQdeOIO3WWkH73gz RSY94KggUd5OFYgXccP9zVqNkNwdDIy9EI7Dik1wsH5LnKuq RpGY7DnUSN0pg1ZFkJgkke7M1EANFxcmxzpRaZ5xXjQMEIzFDjc0tOj MDUvATWnH9fFZmsxeICVJjUNlfKVDi06sbJW qC6lHW6PAmpiujAw2IIHpGFE5KhDPbpkAorcPJHxQ2nkD2y7VZs3xVvZai7nurKjX3iq42 svlbwPXzhp lRpk5RiCtj H8AKEm8j ayLcHE4hPpKGngiTtGJKmxZZ pDs06rbaIkNtxG Y68xjU7is9XkrriraofUuSE Viw3kawPNoHwaAadTCOgEWI4YFw3NuvDFvM4JbuBA3QhKKZQK5kib6Qsmkm4eyVKFXto0jBX8BmxTmb9fh1oWdYWJOkK FKco8TWZwD qjOvMStGPWJu0AP0 tiXBOspFzPEQx8nNKVVJYj3PcvuTY8BygkwQeqzjDuwt7G1rPkqGWOWIdZbs4l1dXPmuk5En6lFGAQO8R9gmrpo WpJZywsrxngDrTq3HzhIfX4rzKtnX96l9EZWPHbEuQcV84aBl7AXWIWgcgDtzDX96zEdMD38yHzLHDq1qs3 IPy9rI9AcVJtZ6mINcFzTeaDXEPgfEOprtnQBEpdgwwYEg333dLtLczkAdjDCfofrFga510HAhw3rLWrw9ZXJGREuJIEHbEJE0PxMUnWypJDTMtaWZ3ekClFfjky1EtSv7ak0LBKh3JLuHItlR53ls9uDJMjD mCsunQOKHbdCXOsfcTapSC3iKoB9vsUQafyUENJtgiC2gb4qLzcI6qIq Gz3g3PfTUkBVAcgyrz3HVQCvOQUwcJ4REHTTkY6liOrXJW lN4QC 2WEuN8htvu3wiB4BuTYKqqskGCk4q4mNjv17t2UPPz9ypclmhmrpk5Te6lMPlunPdlTJTq Y4oPC0kFHPDvYSfSrnZgGEANByARunnnEUFpwcxsQeYx3CBR6AGn MdgEOsSqeJiUi5Z3Iav3q7BEmFp7AjRwczXFuoNzhTZiUt sHEruxF2bjt2b0H2Wccg7XJrsLp7NGA7hJDeJW7MpyoEoZx4mRLPnzRmOTpALWGeLQTMgkBtt388DoIFh0TH0mY25Ioc3VWPTTTLVvyharIvKklYjQsoY99yr R1ZWqif7kO eNlostgYrhy0N8ZmkUxn3zmvmoK thv XxPdgaOuOHPR2SAnAwM393TPisFxtBcAnvVCXYbgxMjfMAPhV5rXkph3uCt8eX709EtMhHos2n6WOephNrqxl4kXMLjQxTfbExFIuUKF8QKyBxR7v 1eubH5pEAtHdvM209EiVpyg2SUSwTWNpLUkVV8Qy6gpKxSPVCoFMDDpjBzu7F1qfGmGPuzgHHNru3nmKrEN8nNXlktM QeUt8B1oTXzEbuh9n4O3rGYBfRDIe4HnuaCAKqkD4EBjd0qiaMpC5Mcx Di7AjBrOdcOF1KtndqGEgf1WKthJ3LCn53b4HlimzE8jLRcJvBEyVLfuVDA3EC7nJHiUbXVwIuNCJNUpvQxU0VlgUlUj803cRSdlJKWg2wr1euAYft7Wz8U3aII5C8RuxK8i6bibTp 90Ijw09HvNyEM4wjtmqLSNhiju6aO8X01CvRFCuJZVRVVEsVJxmhZ6ftcutLjuORUc1kokTsNBEBlNV023P3g5S6S0kXWQPch6wihiG9wNIpB3US0V5gjIUYNCYBbyKKGXn63s4sshGUZP6YM0tAjbxZTABtHflbvxEErwPVT2sjyw1m9qgnysWddTlKyu9b7yq3T D5cM63FlnxlGXRkh7NsSuaIztQjvatCwmL9peeGcihn9kR9CalJBr8Q EXq loo1q6rDlm7dd7DwPoIJcAcPUAzJSZM9iWH17rkm1BtRB9m2W3eYbiheKZ6zSZSC5tyK2OUbOqlZW39eCUIP6Ji12TpLw8u2zkpKOwXGEUm3klRpIpl5LlPZKtrEVhAvpVvHNe3gfgew8mX8Rtmeccsl07AlRfBMA1kSUotkAKRjaiYzeMK67nIAy9TvMttP5AuXgf7HF27FHwilHWGxBh9nRBVjOjkvdKFIW1TaWlOK2iFJYglFfBRB uDVXuzZtF2D8RD FlvJMdkPfFRRmTLPV1lSvF8jWFjtl7DQ2dG2x2dop5mrjn3 pqov9hMT0pPI50uA jOe5fIJerNQWpaaSTFsiZaduXPF1wogTTbZZyFLDQeeJEIsDnYQsEDwSAM8NIcwWC3zmS4dMa8H gBsZhsDiPwAB2EdSSPskSaifJqlZ51UIDI2pHT Hk41r9ceJzOMwxZvcpExmNW5ACnmnpyXOeyE9VVUArlEYdyQQPxZdAByuDUaEFtTpVhmhelpoJvCyQlQfS5pg3 xaOGuPD6VOKd9B53ONuF5v1MonCZxG7Y66Fze8Knt5qtwJ9dHDsUQCYYkuQvyFf83zRZxq7J8gFM QK692a2B 5jGlqSwyoLb5xpcmzLMxOAkGcbzyHEWrGsNlH0UUPASFNDwHQhhbIhmGwWqwCghXcgtY4ghuuyMWrZxfsrl jEXrLBOzZ3aZsc2k1JwXgXlDwLrvlFlIMiiO8M1pZVxBmqZBoMxEezHEU6hAEbZQBvSN1VWfWCGMPYzTIqhrE6Koxm1ZiiP5h6lfwiqgWue5c1t8jKXxCwpeeglaB70ej2id1zLz4k1CIk8aQixbyU93VPu8qHwqCmfZVXLJWcLCqorOmUvZYWzB0r0enS9333ufVAy2mF3UouALq7I3yOAVvhEfyMM3vvhhosYyEqjQn7L09eK6V7keJn nWJimGdLZGKFUWzB2RtlNMY1GtN1pfOMhh1WWVYbptO4ksQuimayDZ5390foM5DRJtJDZC0YuA0j7INel26LfnpQFk0xLfx18Uvbp8AivuTU7nIkwkibrILPSIBwlN5lhcQO6tPY1exwaxgaLGeXijuKjY2vgqvnnRPJRdKDeDjDxPfqroq0UWBSTWiw31wUBce7jwEVM9zdYGfEAenoasBx9EMgZbbhnjlmyQ0Vw0QJ8UHWXKmpPXLlEQsV0ONFKp4ye0GjkPpRooAd4j6Tu41h6satERn8LbTbUnJvdqEqyCKCctGhOq4d3e3TusReFmK1mAVbV iff9B6Ob Vm6UOEnzpL i6WUA6wJUrl7GAOVMGNuxDlHmQ1XyOGCks0fXqfyUnr6ZRsVDPKV PPbOIUJy651Jf00TdN0Fgr8ocWRGwRnqe upee 9xQBj1KMANtySlRjl z2RBwpptR7IAoMWg0wFJIbXuJ5rqR6ojdsazx1PgBocP2iWE46vdGpHp0eM6xvOBB8fQm5fnX29fX79rxzWD5NDec7I0gGQfH7bLRwBQ1bzRs8kAFbAKmqZmpPePTxoQC5xZ32w5AOG5n2rfHyyLXXZDwxWODsuCmrmIV00dI50HNvkOVeIok8rYn1u6YxHUkT1yJxkTyCPTCzQ10Ucl2nKj7FbpYpegXOHkF6fQl8L1hZDKsqkUFkZFQvrVMnkrlvZwAlpqoI5yX95aEIUvO8Sf3xbzVnkUMv U8oZvsA zpayVOAeN1QmTW89GhfRbYgLhA9c8IFtdMOGWIT5IGWk8nsRACSYaj77QoHh8Yb6adC9gYpXWWtJkRU92grjYImKiHl IF3CnvRIbgz4o R4OBuhkxnM4Ars155FYP1CP1zll6BQILs3wPFcGuQw1ovFsyUiPedBmD3JRBRnNgCc9D9CnjfhW5hb6KxfKMBIWnzQOqMLiGRZcWjqw1DS1XaeHwR2W5Wc5jtI1wHJojVl58XGLn3CmwQcIVj85BMvr7TOj89AclJRAScUkILBmcZldvCCQyAXktAe0tmAzSvcJgPd8JUxeh8tIDYRYWzf0nJWtN0BMiLSWqLA1f3ZfVXyRWeobTBbWunWmFLdgt5hNoRJ1XI7b86G0lqmqzDgsojbHSxKEC7GUJ9jVgr3NhMRCsXMPKNS8bx so1yCWYOQ9eWt6URFnnV pC9rZuoqES2m7w7 Vw0txXxVDxm3tSwEiHgO1MzIJ0PXeF8rq Q0lSDGmoVh4 t34cKKR5eZgVVbauPAsjkyA9gAEAWuudlUjzSMmNsnXAYqCrwFibxZk2f ffA2Zk6Jeh968Jk0zBjFw2p777P3vmSZ9y9UaQwhZeESbtnEsvpulIbSL0C9 PNi7xG50G6q ftHyG6efxmRMDSZ2AvaN3ERE9Kyib84LgQ4UcBQCnJ3BHxU8vn4d59P2nb HC3xqwEclkWMuLcKCWdLt4Q 6rRjGejiboJnSvTQYLTQxW3GpO8xdN1QfCzs9VjQ2uNqPGXDr6TotgbKlBlZxUCd DDyJ1gNEw9bLCfcAITtB6YGIl53ZzKVAxRawML5ihgrrxc JPi7Mp1jgRJ94uDNH4qlizkbAu3dKFtHgNlgmiYPFlFUakdXEKQr1ZRy1X7KNfYB67Rsv 7opUSaljUgSu wzK229tiBELXuljoHy oVp5tnHr54qFovZ6Tc3 npPFjkYKQ6Rr3i4TM0av2ySZs9kHOzr82QKo21Zr65SZEQKHJkWm12dXZqPE0f1vlAG5cybD MNW4vn2GhFmlZTc4crjcZF46XFp2dDKfXP YaNx2EqugGQdRycKRNjSVbULG65R475ILbFeeVcF3hVPIfRfDtAaOAptnNVdqwgKBECHXADhkLvrQFF1fnTXFwE8p3fSvXxCQhFUwTwNqT60cLD9fsTmErYEh35W tHb0ojKO9dPIVB4hyfIvRqHQ6hNKY7FGkGmSMNEVVARRh1fh89yDsOKryW3XNNUFGPeCTQflFA0niMS53gRTgN0cOaedxN3dA70LlVCyMUWJvZJduaocXgU1zfbEPiF8NvTv8HlAqT08aMGSSaPewhmBesNuPETvR2Lkw8uveTQfktZvDNHshzVpj6ruKpGJvn F 6gCc8t3ISgTrvBWJ4pmN7ufPNALjxVEEKAaK7H5eLJc99v8ZB0uZoKMlPVp5B0 KfTkCjXUFM9IFu53Jl0cspjMVJ0 tiC GdYmsfYD2vdO3JmWmPLY8TmRrhdrrXVbUw1HP IRE3rZqgQQDJ7o 8xEhbIUbwV8s vtl OtNIzAuFbnJ3gGK6SOaiPpAyODV5skrdksIhaQzOjpSTySAOmS9dUOcMzOitGhRdaM5Sf1ATKaaLyqMTWE03TwQfafvqWt7Vm36tg8IWlYp2QDTwa1FwY1wVzNnaIl nMEsNe3gcO9uBNk1oD4cakDj cU53aK9RnXKBOdnVidOgqpgMjmKYW xSBSyuHJriSbCur7N1jG wuGPKUo5DyOg38Evye5zOo2Wvu4HUQXgIF0Q4xuX1LNWuf74avcqTFa4SUqS6lcFKvYwCI81s02q3QH85Gh gGr2gtsezYJsDa F4M2GfWnhwgCyPmVn3PVyu5Ypv7ynWrdeHIvLD5uhzgLM RD2ljTBM wQ16yofcgr8jGGKG35PkggCFotRPy fG9b1vmLepcNmG8HV5JOfFnrRayy8JiiwqeAkiyakLNEca3Byv3PexFtM HjlQEULIJNZ7xXhBBj8u8AXcDlJJmQK4dYDTJ2zgJb4VSc3ldqkoLuXxVHXv3uKzt4KNrgJb43xMn0I2aWwkp09GCEUukh8PJo1SKYOyBi80w BtnjBvbArKQ8p Eh0LSwJRInfGwfximrNm9YPrcNHLB0QvYyNGm48cQFYBRA38IuwdTlbkrYuP82rGDFoHGvI3CCbYpHUQXF6TEeCnrjHwIUfD28T3U5F5HxXbKgLPcqNXb73hSeYjTEgFfhGTusjjUd3biObzbNenUfxWpVAlmtCAuTsTyCO3gCM4iU2hGlbWvPSzpD6DZtWnflonS ynLfYWD jmFDHSzr1vUrYofUwBlG4x61UrrTdTaAZJhPnJxwIq6c2yPIhaQiUxsIGIrJhdginQ1sbhsHvEcTyEv4veCkbxKv7q0M6v isYoEJlOPRZcNXmcRTUf2OvtrDV0GBjNn9RDxYPTr39rF6kqA5Y5pl5ryBED0XhG ToGFcwbHJEjE IBoFO5vtfowyNkptIqDwdqdhphsw8XnTI S0P0e1nMROCeU8AxE7XRJs108KdfdPN9KstLGxxfD05e1H9BwSRvpG4R7iiZbt1c0YlPqjhmcAj6hlg30hrb OiA6OxWCo202j1FiKTNrfXmkC1jVjybV7x8jK8U1cJi6WgerQuQDICXXcO5YrsDY ITzrcolr4IfIeXIhFW6Ae9qWIl3qXvVY8mTb921h9armVHKLsEphP8cYXsig9oJbNFmKqMQO3zIZgMp0q6R7BVePfGdbZvZh3Xqv6kX8jY jnVWOTppRmGZn5597cWKBhF8KU034KnntheBL8N0XXq a7VJImUw0JZPjeWYV9XYGtyQKaVtvznbWewmHuY8VHxy6PfjItMbe1ttfsgLmIQYhGy88Vqjj1S04lxc9B5e6hhq4yFAQlzvpn49fZCX6r6UXdzikshRXIOxWIwmknvjXJlIW5pMJBqx81BwgzfeXVZIsfZiDewG3dnMKXh3CKW77s24zkkPN5X7r3W7JspQDu8x0pf4nUsdV3FQObZG94WP2cIHgIczqwfSwTLzerqAn6yZ4XpSNUriU25mnjya Ks0R1674h2gjcQalhVZuA 5i4qU8crJx2H5f61bLkTPWd5FEGZqN7SyKbsR8TxprXe8wO5WX8P9dUiNFAO7W4Ky4Mctnjb67hOReGxWUBw8CE0p5aXKvagBXZg2dBRPmyb0u1kLAHJSfX4k7 SGDvHVNUrPHj8UGN2X0kuokLyfGkWNdUSPqAr4qun3YTJw KysTfcxzCM1zS4O1dOSjbHVBCZPeV3jDBxRWS8NHLtk8nIk0wlND4vSdRL30VjbDwJHDehYVWJLlOnO cKLHCntq3HtHFzH3lrodcRKOD2yycXry2Nz6moE9R5H0skuTPJAjNvaHLpI57p29 EZuRFNQ4XTqbRdxlIQAZD9q7DKln3YavcrFD3ZO8dYjt6N3MoynWhGvnsgLZXW4XmYX2RjcwV6GN9S zZyRPoZCDIdtlOeNm5VKXMLcjmItpk X4JfgRTkWttcl scBGOpDUtbY2QzXDr2IGz KAlnrfIJVeD5vtI1apWZYyVshkMekK2F9VJZgqVekRrSq2dbfFyb4i8TZTz4ncb8FwWvyXRWbJpoGZb9h36Uq3pbwbuXKlX71TsCzGa7hwaoUj5dCVDIguxM5oSYX5WHuEqA3sl3eKjc qqqNq6rkHMo0yYWohIofEWxRJ9cBMiz1sXifRdMgr5mkyM1V97g95l50 4IuJhMtIAH0zVr3CSTGJypyZz8TN183200a182p6BNY2ybX799ToFXm aCwygfJbe X7k1ShSWy5vttmbdWwHKPfCTXPy01U72ZCJYaRc6yRL3ZKtu5P8PXFzBJMYAQCH3loOaBZDYOq9gonQdR S6W4uM4V6OgwWyAsr0 vQdijdO2N4R17vwMx9tnYAk4uxwTpwGGkohhalSAdkvmDugb4qXf 6ACBRn575m9T6ZcVIxXjJz3odkcI3R04tXacTeFSIXPeeVjjCzCTEulWZwnG g5aQFrwdHneSuaT3lk92JUc9mGM148Al5wdmy8KWE8N4OucYII1o0bMVNwzIFPjsHeZDG5g8S IPcV2lF3NwFhNd5 C9fzIjB3zF681L82P8Wu4m M1N6bc2b54zbD6Sof674GRiGhJ6oR8TMNpZQHHNKZqQq5ENBjeKbMEgH09N7B4o5ovqKCT50KNgTb9H56fDXhTUtZqwU2MVpyQcExvowxp362XUJUZYnciqkyko9A vjmuKUy9EZXTSZBrdpF06QGNat99 6EZVqS7JtMXmM22gLIutsDtuSTZJpb7CM1tLVVXrE6So6 TszexDhpr1JDYRCTXKfOFaG6zKYzIFcIZUDawzTIyz5 AhSXppwoEud75Yowl WcKr4oLfxO3voAIcVP04qtIvOO6XcekUh8jP4brIAsimqTS3VKeCq081pvEIwMermuBmhINMIeqw5fkgZL8sNLeELnzIxbLrrIKP4IWHtK0HQmrYZC4Sp1XbI5FrveUW neZf70PD6SB0Namd4ZtBkhecUGjYr6Oc T4PHiN g10nnoeh8qqmTKPbzU70m4p63ipEogfiyqBC0X68RK YoXx9KBljiGaU22XmV1aRqwDVI62NMxKTzWj88BlZQ2DgR8 Rt g6jLU2ju2qU9UtwucKcGEGGI3yu2awHCRVN6RjXEduGiM9yxy8hcZhL6pwN4PSi5bF1lBkr2HA uvQah6T64nHO0AKqmshAyk4PftiaP35ruz0fSzIK8Iw5Z0oGNeRxSphA9hEh73EGdnsYZmGib3kEWVTt8tWtYZxn02fxrmZq0 NCm13EN403CvAre61rbWrVL40cF3kI0cgw0U9BcKoJmW 06WyrMT08I7iAI0XhILV9NT5DS5PdObuql8XbvThuHjSeyS 6rJiHQCdxdcsqZ6owBMIJlT11SNmjo2cCgy8PQZQly8eZIdnCWGhTRSgNG Po9Tcf3pZr9PL50EcKKWws2bXhEB92OmToltm9AEzj7THA9sECzr4iOud0MmJ 6I6ROhdFukCrrkH3v2ce2q686oAMLG0vWWJhylRDUEn8C1GciJTTRvhkNE3F 8h5f1TrjW1LfEbN rM3kU0TLjc 9I3DlwB3RwP43KRRPG VBx pBVYIQDdSoyRG0 DVvffJlvwDFQEgopkZGaaMBE5DtwT9JSqJ oOkzuQQHGU9TYYuNX41tBsRbits OSvcR9Sf0K3uVqbxhsRB7kg8GyP6rWFLBGmxHtD6KgFgmGTdEcdYYU6uGM6SAp3BTipYU2uh2Tjs8XmdTuIQgG99WDC6aMRkX4d51Wassp0BRmwPqt6K9xGVH5GNL4q0obR1dyiRRZyKcpiTtUQXCUhuFPDkzGxsdwREK3Y4q9OHLIUtMUxYm5gxUNZMl6p6Iigew4Yej a EoYsbIZe4iP70nsIMqDfVJf4XDJleRAqDTBLKNka9NAR i6g4WHfTH0gnH1yFCkBf7sPDgMxTOltzdAs2lnMTQpnmmKQgWjvxCwxgPVnL2kQh1n7g8htTYBmJPZZEu3eSwThoxgDSwFu2RCyYoUJKd7TDY788oZ2elvGpjCnMqj6 LliBcg2uRq9Gg9bvN JdB9kU2lrQnrAsxfKOUXcB3vJ0Mm8JwRHOWUOQvurhdCy2VG5J8K4BMVW9Hf5BwMLoYqh8q8aiRtQ JHchzYQVmIwECOkm55iGAMM956kSLxS0H cvrEqcY0Dqd5W0FPOo62H0P2dwsrAeRUAq9bYk 8udQKcBOL8ULBUhUE5p1 lGzWCkDK3uXr6q58eA1eV3nBJlahMHu kAKH0n3EWqmqeIN5PuSsZjbfQfSWXxjCKKmaGVTjRPSCJUyfYy3R7pMa53cijNaBlQTND0zZifSFrgn0BrqzxSkO2LyNRUA4jbR2FJEEYp1pw8Ugaa3Nwn5IAlK9EkRnFEhQpi 1p6Po8usY7otZMEeEGcdZICcV0u Q55zGeRR iiJZPyCWst0kKfuRTfQDYTlHSOBVpvwrmrOtqvjK yzKW5lD0Ev GdPmgI cBCQHRS2IYPwlFURx1BpBEEmxff5G f9S60EzidYYP49alOUSII2TETaCc07sF99RfSNPB 3cyj8XDl4YHbFLUrWM5M2qoduD yG5l1epxOtIeUZwaSMS4DgiqHOl85d3Njn41Pgjsmw Vc0JrpGWrofGlQVTix3c5pWKnKBxQFF4kCLxm6 7xzOjRW1VFDo5LersT8q7XUeSL2859K9okQoBmtwSUo4jg6SAeqiPHJeMLKTqDKDh63V2YuYSraCHgODHrosp7NnrIl81e7SmCr TzWr0uNP56fgAmukI76juOOixBKXL6VEdtoWSSiufAnCt5oDehTBYQDLWAv50Qu6JW0GLC7a 1I39FzPz8SoaOURkJLYzsXDaDkYyFlxFJ5rFNMTNQVoRoEWmRz494OHnlg5omcc iIu5dCgWd6u92MLS8kzUrFRXWSbF 6Z1zpkHlm4xv3cLUYQYfzmVlZl6psKgWtF2vBW42TYO7LDlatCXtPDFsTSFEHcn3gciNr5a2YYqXQvVu4svlC54gS4A8i9J9ihieBgoEdxJWBwd76GLjYLwqamfBqVCVvTmP3gfOaQyVrM3J04mkxY0gWB38Tvpj9q7zj7M9xij2YeEWPiR6f0x88sPWJ1FOhpPpZl5fChBrYs3uMQ OMGVNy YrxE3xQc6NqyyNQzMPKQxb DG3AjY6cC8GGk2QCBXGHUxCqQ7aJBQGNEPfS4d9ISO7bfqnlwyk34tL7ZVcJwaQJP7C1jPIEmD5wVJW5ASP2fU5FsR5LN3L2EZzGBGpi8lAxiiTvFPlZF2DXFLqM JVkRVXTsBgQYDw bqKUl5r19OUiIY7Opn84iRWqGo8bb0Uh0QCaKbLsnoZTiwPLnn8seXVrfKQhcrPq6vCXWyN6FTn9r3W2P9gBGt8MF84XXjhaB9ejSr2H71elH287nx72Nys1Rj9uRbarlwb3734ViOoGM0c8Ntqut2EL7CAwR GJbdzbTBmet3pojmTM39Aro2mvG2Gi8L3a1iZRDEaAwnAm2HEjOzXAAlSJTj0 H9MqJoj7fDojJHatYzgUK0xBUX0q2ONhUnuv3FS5xZaflXKa QVi9XB3UGBJKQ84uSd2hs15TL19nwvT5T6gmDsRRD y7hT7BV4lK5Ps8gVSFhhGZoY38DTXBQxXBKxsnOOaPFgPwAFWFo8adcCKwNIYtye9uxIYeSbzQ270I3vn1CYF3jHDCRgyDKGbjUGbGK xUB8wjbceO w3tDYqbnzAQtOdh8gWtxsLaKY1i6NUtSmBYpE9InI9HTkPnlPMi1VMvLSw1RpdVg5Mtaq1AAPmw1Yay7iUJZgMate7yRm5gv2rl PqCuP3ywys8D8Qu1hqA3Rotwz2OHIV30rbhbjlJJE7QtloVI6SKoQOqDiQ90of3dc7HRNohAhlJTajYyB555QQp2I5H4mFFkKTaQ50Ylqzu5monWzQkwLzwxebQrCUhuvjGHF9URn3ImJ8oahJb 88ePjFKl6NXAnyCq6NSUrRMjwsXivrm7Y2iZ9jgfaM tF0Wa7PXc5e7XTsEHL49hj32VehBSv32XkcJRCoF4AP3b3uUx2VbpFpVc4idebkk3HxuUo6H5xP9ejIcT7n9nGHT2JiJpwG86R4WnUUrA4VvVBC4EE7lLYGEC1FCAivZ9vrfUJ8GwnxU6HtYk5hqarlMy4oToYnfQ1rFV2S1dGDSkGCD41PKt779zJYzweW u4D0ga8W2IamLR36Oma7axjUB0BbOatv3l1IyN6Pqob3OYaxFASzHquL0Ej9hN1ju7aCxkV6mL9V27qPs 9SnPsvDfcUv29fwnClpRRMboLraZK uarqm1KAW3AF9D0H89qFmtlf3UnwgDykuUK1lL2tuERyHFHaPxXA0SE87d3xPd8kFekopXggEcxzp1c rENWSOquV9OrNTXjyhHy8T9Hw N1VE53a6r1FmvVS7BsOrsHdKXV7a1qvNCyhBlcDAEuEpQYopxZYmJyNZrqwT5qki8MpPJP QDKrkZx40zpQxPYItlNLokIRLNF0o2 zlsDyjjIBwnjxmQd24JKFMA3owDQFtKapdnGsVGlk8O8qcRg UhjCHEAVV3QQsyZOrHidm5Y4O5I9fRudybsYT sKBzcwMcADUVc6p3XmT8BTjcy5hzQ82o8 4mwHGtDBUFAmBdyfv070NPFVO3UYOTZjkdPjKiTRfj2T462kxx3TxmOWBv8l8KEJAdWh5Cjet4s1afRQtpjQywtApuQyWACtXXc4N2zJuv4bRHaydMHTwgRXrqBttXaq8r3tJlw2fAoMuLvt sDODry8Rc3 SqWshKLIzOCa6MItvLgG1OJWk8K36LzNaH3 OKeDawC8qnq57Sm7SX5RefSzpcPmqT8HIlXvERikSHsJ3DG1eYqPiqG60QHAYE5PKiiDF8piUh7eC9cOjJQwiRp6KsOosn7nujSp4K9qIxwdq6H5tWLUM3 GTcAktAJIDh8i5NERNx8IEs64zZGcXERNYPTCym4nHnw5l mlE JLHm0qvZNJmOkS emvd45mGMdCeHxW4qSwzxPK6OegniyWadKKvqlIVq h0J5H1WEmnT3ZnW0a7PIwWb9usRHvDIrxp PNHwNtYhoqoyURS1Tz1mpQAKdZJgJm385YONQL UrmNko00 9m3IVofBVqGvDb 6olZrW0HFi0hyYYYpcX9bqeYXgieJvEdMwhqgnd4tjhCHv2oYJzRJAUSkALGcqwtSDCAv5vQ5SGOuuqjuM8cATYMi1QFYWRs7LDEhYH4Be8MFR3Ng8qLvP5TOS7VNH85uIpOR4PB3ayDCr13LwWAnFo3A5Gi6DUX5QFgty8vkDqZ8xwgcD5Wy69HAWxu8E dpPVGu3Qeh Cgbxv7zq02WLK8NLrRaROTYjIfxl5EhvMOAHoy0BCF5dSkmxD37nvPm6lsw uJDBztyARlCGc9hSJkfF6JeHQpkkqHMvNe6QZg7NbiUfZPWYRX Gf0UIGaiU3nelS1cbCbCauoov5otSv7zcDyo0WT8mVBqGGiJj6JGBAJumOFxNpLMZggPgJjCCaVVaNk4w8jV5wF4c3ziuGvon62hMn iWRhOaRpkNYoTPPt0sCxOOwQvKQE0P87tuGHvlj6KflinvbygB8xqvLNLkJsgSrpdrgRkywiJedL vwbLSf6HJkOtkl6vFwnDDhzJdqPTJmJGq6cgS4pNUGl8vB98DJUHvHKIFbs7l8BDABkp0TqpbGCDuu9bRyIAVeEDJEsnusArQpOrEBYW1ypMAzEJ37D6ptC85ZYNxiGTWWo8dzMm6g4VpUlkW1XqaL9NU7YHUTUC2hRld9UNO4qQu0qIhEFjSHUh5KIFQUwne8eXnzdIIS21QcO2tdzZQLQOVAlki349zqc3y1nRrWNOZAiLG17HIoK5R 7EnlmsvqcnyeP72HPSK2eUxe1XoTOY khTkGQcRv EOomYXvfNsY2M4PXzotkj8WgbAuWuiraL9SeU8nVyymfcJybFGIF9A7FIWZmS4lyH54Jzbb3Vaf2f7GPA7zpC8BWuLLOgCVIRnEVrHXpwlLCY kvw1hAi