Abdul Shakoor 博士拥有材料工程博士学位。他的研究领域专注于合成和表征先进材料,用于多种应用。他的研究小组正在积极研究开发锂/钠离子电池的新型阴极/阳极材料、多功能智能自修复涂层、Ni-P/Ni-B 基纳米复合涂层和铝金属基纳米复合材料。他在著名的高影响力 SCI 索引期刊上发表了 160 多篇研究论文、05 个书籍章节和 03 项专利。他在国际/国家科学论坛(会议/研讨会)上也发挥了重要作用。他与行业/国际研究伙伴有着积极的合作。他正在与当地行业(QSRTC、QCOAT)和国际公司(C2C New Cap、葡萄牙)合作,领导许多国际/国家研究资助项目。他还连续被评为 2019-2021 年研究领域最具影响力的科学家(前 2%)。
It is with great pleasure we invite researchers, academicians, health professionals, and those who are all involved in Environmental and Health related facets desire to be part of the "International Conference on Environmental and Molecular Mutagenesis: Genomic Integrity And Implications to Human Health" as well as “47 th Annual Meeting & Golden Jubilee Year of Environmental Mutagen Society of India (EMSI)” to be convened at Annamalai University, Chidambaram,泰米尔纳德邦,印度1月29日至31日,2025年。EMSI成立于1975年,促进了诱变的科学教育和研究。社会是国际环境诱变与基因组学协会(IAEMGS)和亚洲环境诱变学会(AEMS)的关联。每年,EMSI会议都会提供一个科学论坛,用于在实验和临床水平上交换有关诱变的想法和信息,重点是人类健康和环境安全。社会在2025年完成了50年;因此,这次会议将庆祝社会的“黄金禧年”,特别强调人类健康。
It is with great pleasure we invite researchers, academicians, health professionals, and those who are all involved in Environmental and Health related facets desire to be part of the "International Conference on Environmental and Molecular Mutagenesis: Genomic Integrity And Implications to Human Health" as well as “47 th Annual Meeting & Golden Jubilee Year of Environmental Mutagen Society of India (EMSI)” to be convened at Annamalai University, Chidambaram,泰米尔纳德邦,印度1月29日至31日,2025年。EMSI成立于1975年,促进了诱变的科学教育和研究。社会是国际环境诱变与基因组学协会(IAEMGS)和亚洲环境诱变学会(AEMS)的关联。每年,EMSI会议都会提供一个科学论坛,用于在实验和临床水平上交换有关诱变的想法和信息,重点是人类健康和环境安全。社会在2025年完成了50年;因此,这次会议将庆祝社会的“黄金禧年”,特别强调人类健康。
It is with great pleasure we invite researchers, academicians, health professionals, and those who are all involved in Environmental and Health related facets desire to be part of the "International Conference on Environmental and Molecular Mutagenesis: Genomic Integrity And Implications to Human Health" as well as “47 th Annual Meeting & Golden Jubilee Year of Environmental Mutagen Society of India (EMSI)” to be convened at Annamalai University, Chidambaram,泰米尔纳德邦,印度1月29日至31日,2025年。EMSI成立于1975年,促进了诱变的科学教育和研究。社会是国际环境诱变与基因组学协会(IAEMGS)和亚洲环境诱变学会(AEMS)的关联。每年,EMSI会议都会提供一个科学论坛,用于在实验和临床水平上交换有关诱变的想法和信息,重点是人类健康和环境安全。社会在2025年完成了50年;因此,这次会议将庆祝社会的“黄金禧年”,特别强调人类健康。
BrainChild Bio 的初始 CAR T 细胞治疗计划将专注于儿童脑肿瘤,优先考虑弥漫性内在性脑桥神经胶质瘤 (DIPG),这是一种在脑干中形成的无法治愈的儿童癌症。西雅图儿童治疗中心的基础工作将加速该公司的临床计划,该中心包括四项临床试验,旨在验证 CAR T 细胞治疗在儿童中枢神经系统肿瘤中的几种不同靶点的安全性和早期疗效,初步结果计划于 2024 年在科学论坛上公布。BrainChild-04 临床研究于今年启动,并继续评估单一 CAR T 细胞疗法中的四个不同靶点。在 DIPG 的临床概念验证取得成果后,BrainChild Bio 计划寻求 DIPG 的儿科注册,然后扩大其新型 CAR T 细胞疗法的治疗应用,以针对其他难以治疗的儿童和成人脑肿瘤,包括胶质母细胞瘤和脑转移瘤。
• Kings Bay AS 拥有新奥勒松,并提供航班、住房、住宿等所有服务以及研究物流,并开发和维护新奥勒松的公共研究基础设施。Kings Bay 还负责新奥勒松的整体安全。 • 斯瓦尔巴科学论坛 (SSF) 负责斯瓦尔巴研究数据门户,并通过北极实地补助金和斯瓦尔巴战略补助金为研究活动和项目提供资金。 • 斯瓦尔巴北极地球综合观测系统 (SIOS) 优化了位于斯瓦尔巴的研究基础设施对地球系统科学的观测。SIOS 还专注于数据共享以及数据和设施的访问。此外,挪威极地研究所 (NPI) 还负责优化研究规划并通过每周与新奥勒松的所有机构代表举行会议来促进日常活动。所有上述组织之间的密切合作对于新奥勒松的进一步发展至关重要。 Kings Bay、SSF、SIOS 和四个 Ny-Ålesund 旗舰主席受邀作为观察员参加 NySMAC 会议。基于以下 2 列出的早期 NySMAC 文件,该战略概述了 NySMAC 进一步发展的愿景:
2023 年 5 月 17 日,印度国防科学论坛 (DSF) 举办了 2023 年国家技术日 (NTD 2023) 庆祝活动,重点介绍了技术的突破性进步,并表彰了杰出科学家为该领域做出的杰出贡献。活动在 DRDO 总部举行,出席嘉宾包括 DDR&D 秘书兼 DRDO 主席 V Samir Kamat 博士、Raksha Mantri 科学顾问 Satheesh Reddy 博士、生命科学总干事兼 DSF 召集人 UK Singh 博士以及其他总干事和主任。这一天是博克兰核试验周年纪念日。1998 年 5 月 11 日,印度在拉贾斯坦邦印度陆军的博克兰试验场进行了三次核试验,并成功进入拥有核武器的精英国家行列。自那时起,5 月 11 日被定为印度全国科技日 (NTD),以纪念 Pokhran 核试验周年。今年活动的亮点是著名生物技术部部长 Rajesh Gokhale 博士的启发性演讲,他的渊博知识和深刻见解吸引了观众。他的演讲阐明了生物技术的变革潜力及其对医疗保健、农业和环境可持续性等各个领域的重大影响。
Building upon the success of IS'02, IS'04, IS'08, IS'12, IS'16, IS'20 (held in Sofia and Varna, BG), IS'06, IS'10 (held in London, GB), IS'14, IS'22 (held in Warsaw, PL) and IS'18 (held in Funchal, Madeira Island, PT) the 12 th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS'24应继续将智能系统广泛领域的顶级专家汇集在一起的传统。这个论坛是来自世界各地的科学家的机会,可以在数据科学,智能控制,人工智能,神经网络,软计算,数据挖掘和知识发现,机器(深度)学习,智能测量等的理论和实践中分享思想和成就。演示文稿应将当代智能系统作为一个结合理论研究以及自动化,信息技术和测量中的应用的概念。智能系统的所有方面都是感兴趣的:理论,算法,工具和应用程序。除了主要会议外,会议时间表还应与其他几个研讨会,讲习班,海报会议,教程课程,学生会议等,在类似的范围内,该范围将在IEEE结束之前,之中和之后进行24。iS'02 to iS'22被建立为科学论坛,仅收集符合高科学标准的优质论文和演讲。遵循该传统,应仔细审查所有提交给IS'24的原始论文,以便将可能包括在会议记录中。会议结束后,应将选定数量的最佳论文扩展和修订,以便将可能包含在著名的期刊或施普林格书籍中。
我们非常高兴地宣布这是第一个智能能源的问题。该杂志的目的是成为领先的平台,并成为与绿色转移到未来智能可再生能源和可持续解决方案的绿色转移有关的信息。以智能能源系统为核心要素的概念,我们希望促进一种整体行业融合方法来开发未来的解决气候变化解决方案。杂志的野心是为智能能源系统的设计和计划,市场,监管和建模方面提供国际科学论坛。在19日期大流行期间,我们的生活以及我们的能量系统受到了全球的严重影响。社会对完全限制的有限限制之间的影响范围可能会导致能源需求减少9至24%[1]。预测表明,全球化石CO 2的排放量减少了7%或2.6 GTCO 2,不确定性范围为3%和12%[2]。根据最新的统计数据,主要能源需求下降了几乎4%,与能源相关的CO 2排放量在2020年下降了5.8%。百分比,这是第二次世界大战以来最大的下降,对应于近2个GTCO2。 绝对的话说,这在人类历史上是前所未有的,并且超过了任何可比的紧急情况的减少,例如西班牙风险,大萧条,世界大战,石油冲击以及最近的2008年财务危机。百分比,这是第二次世界大战以来最大的下降,对应于近2个GTCO2。绝对的话说,这在人类历史上是前所未有的,并且超过了任何可比的紧急情况的减少,例如西班牙风险,大萧条,世界大战,石油冲击以及最近的2008年财务危机。此外,下降对应于将欧盟的所有提出从全球总数中删除[3]。但是,与2030年《巴黎协定》中满足1.5 c目标所需的32 GTCO 2相比,这是一个很小的削减[4]。
参考:1。Song,W.,Wang,G.,Chen,L。等。1995。“一种由水稻疾病抗性基因xa21编码的受体激酶样蛋白。”科学。270:1804-1806。2。Beutler,B.,Jiang,Z.,Georgel,P。等。2006。“宿主电阻的遗传分析:通行器样受体信号传导和免疫力。”安努。修订版免疫。24:353-389。3。Ausubel,F。2005。“植物和动物的先天免疫信号通路是否保守?”自然免疫。6(10):973-979。4。Didierlaurent,A.,Simonet,M。和Sirard,J-C。 2005。“先天和获得肠道免疫系统的可塑性。”细胞和分子生命科学。62:1285-1287。5。Stahl,P。和Ezekowitz,R。1998。“甘露糖受体是涉及宿主防御的模式识别受体。” Curr。opin。免疫。10(1):50-55。6。Spurlock,M.,1997年。“在免疫挑战期间的代谢和生长调节:细胞因子功能的概述。” J. Anim。SCI。 75:1773-1783。 7。 Gabler,N。和Spurlock,M.2008。 “将免疫系统与增长和效率的调节整合在一起。” J. Anim。 SCI。 86:E64-E74。 8。 Korver,D。2006。 “消化系统的免疫动力学概述。” J. Appl。 家禽res。 15:123-135。 9。 Klasing,K.2007。 poult。SCI。75:1773-1783。7。Gabler,N。和Spurlock,M.2008。“将免疫系统与增长和效率的调节整合在一起。” J. Anim。SCI。 86:E64-E74。 8。 Korver,D。2006。 “消化系统的免疫动力学概述。” J. Appl。 家禽res。 15:123-135。 9。 Klasing,K.2007。 poult。SCI。86:E64-E74。 8。 Korver,D。2006。 “消化系统的免疫动力学概述。” J. Appl。 家禽res。 15:123-135。 9。 Klasing,K.2007。 poult。86:E64-E74。8。Korver,D。2006。“消化系统的免疫动力学概述。” J. Appl。家禽res。15:123-135。9。Klasing,K.2007。poult。“营养和免疫系统。” br。SCI。 48(5):525-537。 10。 Daskiran,M.,Teeter,R.,Fodge,D。和Hsiao,H.2004。 “对β-d-甘露酶Hemicell™的评估对β-甘露含量不同的饮食中肉鸡性能和能量使用的影响。”家禽科学。 83:662-668。 11。 Poulsen,K。Hemicell对44种经验分析的肉鸡中肠道健康的影响。 文件中的数据。 12。 Vangroenweghe,F.,Poulsen,K。&Thas,O。补充β-甘露酶酶在替代饮食中降低了在仔猪中使用后腹泻和抗生素的使用,并使用额外的大豆粉减少。 PORC Health Manag 7,8(2021)。 https://doi.org/10.1186/s40813-021-00191-5(ref-13331)13。 H.-Y.,Anderson,D.M。,Jin,F.L。和Mathis,G.F。 2004。 “β-甘露酶(Hemicell®)在感染坏死肠炎的肉鸡中的功效。 国际家禽科学论坛,摘要120,南部鸟类疾病会议。 14。 Vangroenweghe,F。&Poulsen,K。2020。 在有挑战性的蛋白质来源的情况下,β-甘露酶酶的Hemicell HT(一种β-甘露酶)的应用恢复了断奶后的仔猪的性能。 文件中的数据。 15。 Elanco试用号Elade140114。 2014。 在德国肉鸡整合中,在商业条件下对Hemicell-L的结果分析。 文件中的数据。 16。 Lee,J。,Bailey,C。和Cartwright,A。 2003。 82:1925-1931。 17。 ©2023 Elanco或其分支机构。SCI。48(5):525-537。10。Daskiran,M.,Teeter,R.,Fodge,D。和Hsiao,H.2004。“对β-d-甘露酶Hemicell™的评估对β-甘露含量不同的饮食中肉鸡性能和能量使用的影响。”家禽科学。83:662-668。11。Poulsen,K。Hemicell对44种经验分析的肉鸡中肠道健康的影响。文件中的数据。12。Vangroenweghe,F.,Poulsen,K。&Thas,O。补充β-甘露酶酶在替代饮食中降低了在仔猪中使用后腹泻和抗生素的使用,并使用额外的大豆粉减少。PORC Health Manag 7,8(2021)。https://doi.org/10.1186/s40813-021-00191-5(ref-13331)13。H.-Y.,Anderson,D.M。,Jin,F.L。和Mathis,G.F。 2004。 “β-甘露酶(Hemicell®)在感染坏死肠炎的肉鸡中的功效。 国际家禽科学论坛,摘要120,南部鸟类疾病会议。 14。 Vangroenweghe,F。&Poulsen,K。2020。 在有挑战性的蛋白质来源的情况下,β-甘露酶酶的Hemicell HT(一种β-甘露酶)的应用恢复了断奶后的仔猪的性能。 文件中的数据。 15。 Elanco试用号Elade140114。 2014。 在德国肉鸡整合中,在商业条件下对Hemicell-L的结果分析。 文件中的数据。 16。 Lee,J。,Bailey,C。和Cartwright,A。 2003。 82:1925-1931。 17。 ©2023 Elanco或其分支机构。H.-Y.,Anderson,D.M。,Jin,F.L。和Mathis,G.F。 2004。“β-甘露酶(Hemicell®)在感染坏死肠炎的肉鸡中的功效。国际家禽科学论坛,摘要120,南部鸟类疾病会议。14。Vangroenweghe,F。&Poulsen,K。2020。在有挑战性的蛋白质来源的情况下,β-甘露酶酶的Hemicell HT(一种β-甘露酶)的应用恢复了断奶后的仔猪的性能。文件中的数据。15。Elanco试用号Elade140114。2014。在德国肉鸡整合中,在商业条件下对Hemicell-L的结果分析。文件中的数据。16。Lee,J。,Bailey,C。和Cartwright,A。 2003。 82:1925-1931。 17。 ©2023 Elanco或其分支机构。Lee,J。,Bailey,C。和Cartwright,A。2003。82:1925-1931。17。©2023 Elanco或其分支机构。“β-甘露酶可以改善饲喂瓜尔菌和船体级分的肉鸡生长抑郁症。”家禽科学。Hemicell Emea Field Experience Elanco UK AH Limited,一楼,表格2,Bartley Way,Bartley Wood商业公园,Hook RG27 9XA。电话:01256 353131电子邮件:elancouk@elanco.com Hemicell,Elanco和对角线徽标是Elanco或其分支机构的商标。准备日期:04/2023 PM--UK-21-0567