本文介绍了拟建的 KM(库达奥亚、穆尔奥亚)、KMG(库达奥亚、穆尔奥亚、古鲁加尔奥亚)、KG(库达奥亚、古鲁加尔奥亚)和 Dambagasthalawa 抽水蓄能电站 (PSPP) 的技术和经济可行性研究。斯里兰卡计划在未来十年内摆脱以煤炭为主的电力行业,以符合联合国提出的可持续发展目标。为了实现可负担的清洁能源可持续性,斯里兰卡政府选择将其长期能源政策转向可再生能源,摆脱化石燃料。尽管进行了这种转变,但斯里兰卡电力消耗的很大一部分(约 600 兆瓦来自石油,900 兆瓦来自煤炭)仍然存在。该国目前的目标是从可再生能源中获取 80% 的能源,因此必须关注未充分利用的机会。
以前的职位:佩鲁吉亚大学医学学院:内科和内分泌学教学课程; Podology和护理科学学院主席;学术参议院成员。Umbria区域糖尿病参考中心的主席;世界卫生组织糖尿病护理中心改善合作中心的联合主任。达斯曼糖尿病研究所研究和教育主任(科威特,2007- 2009年)。 IDF欧洲主席(1997- 2003年),IDF-Global副总统(2003-2009),IDF Science TF(2009-2012)主席。 欧洲议会糖尿病工作组成员的创始人。 国际ICHOM糖尿病标准工作组的联合主席。 欧盟糖尿病论坛(EUDF)的数据和注册工作组成员。达斯曼糖尿病研究所研究和教育主任(科威特,2007- 2009年)。IDF欧洲主席(1997- 2003年),IDF-Global副总统(2003-2009),IDF Science TF(2009-2012)主席。 欧洲议会糖尿病工作组成员的创始人。 国际ICHOM糖尿病标准工作组的联合主席。 欧盟糖尿病论坛(EUDF)的数据和注册工作组成员。IDF欧洲主席(1997- 2003年),IDF-Global副总统(2003-2009),IDF Science TF(2009-2012)主席。欧洲议会糖尿病工作组成员的创始人。国际ICHOM糖尿病标准工作组的联合主席。欧盟糖尿病论坛(EUDF)的数据和注册工作组成员。
摘要:以压缩空气为动力源的发动机已为人所知多年。然而,这种类型的驱动装置并不常用。不常用的主要原因是压缩空气的能量密度低。它们具有许多优点,主要集中在显着降低发动机排放量的可能性上。它们的发射率主要取决于获取压缩空气的方法。这也对驱动的经济性有影响。目前,市场上只有少数几个随时可用的压缩空气驱动发动机解决方案。一个主要优点是能够将内燃机转换为使用压缩空气运行。该研究提供了解决方案的文献综述,重点是对气动驱动器的多方面分析。与车辆排放性能相关的车辆审批要求不断增加,这对寻找替代动力源有利。这为开发不受欢迎的推进系统(包括气动发动机)创造了机会。分析一些研究人员的工作,可以注意到驱动器效率的显着提高,这可能有助于其普及。
和自动化(ICCUBEA),Pimpri Chinchwad 工程学院(PCCOE),浦那,2017 年 8 月 17-18 日,IEEE 数字图书馆论文集。52. 34. Dipti Pawade、Harshada Sonkamble、Yogesh Pawade,“具有高级功能的基于 Web 的医院管理系统”,工程、科学和技术现代趋势国际会议 (ICMTEST-16),2016 年 4 月 9 日和 10 日,计算和通信最新和创新趋势国际期刊 (IJRITCC) 论文集。53. Dipti Pawade、Khushaboo Rathi、Shruti Sethia、Kushal Dedhia,“产品评论分析
orcid ID:0000-0003-3967-8954研究人员ID:H-4380-2014 Scopus ID:55391632500研究和培训课程2005 2005年高中高中的古典成熟度“高中高中”G。Leopardi”(意大利的圣本奈特托·德尔特伦多),以100/100的投票。2011年10月6日,在佩鲁吉亚大学(意大利佩鲁吉亚)获得110/110的医学和外科学位,并在意大利佩鲁吉亚大学进行了110/110的荣誉,讨论了论文:“临床上孤立的综合征暗示了多发性硬化症:泌尿科和尿动力学功能障碍”,演讲者:Paola Sarchielli教授。2012年2月16日,可以在佩鲁吉亚大学(意大利佩鲁吉亚)的职业工作。2012年4月17日,阿斯科利·皮诺(Ascoli Piceno)省外科医生(Ascoli Piceno省的命令)注册,编号3144。2012-2017从2012年7月到2017年7月,在佩鲁吉亚大学(意大利佩鲁吉亚)神经病学专业学院,神经病学专业学院的专业培训医生。2017年2017年1月至2017年6月,在“临床神经化学实验室”,神经科学与生理学研究所,精神病学和神经化学系的临床神经化学实验室,哥德堡大学(哥特登堡)(哥特登堡)的Sahlgrenska Academy,Sahlgrenska Academy,Sweden)主任Henrik Zetterberg教授。 2023年6月15日,国家科学资格获得了第二端大学教授在竞争部门06/D6的职能 - 神经学教学活动和辅导2017年2017年1月至2017年6月,在“临床神经化学实验室”,神经科学与生理学研究所,精神病学和神经化学系的临床神经化学实验室,哥德堡大学(哥特登堡)(哥特登堡)的Sahlgrenska Academy,Sahlgrenska Academy,Sweden)主任Henrik Zetterberg教授。2023年6月15日,国家科学资格获得了第二端大学教授在竞争部门06/D6的职能 - 神经学教学活动和辅导20 July 2017 specialization in neurology with 50/50 vote and honors at the School of Specialization in Neurology, Neurological Clinic, Department of Medicine, University of Perugia (Perugia, Italy), Director Prof. Paolo Calabresi, discussing the "Interleuchina 17a 17th thesis: study of synaptic effects and the association with cognitive dysfunction in multiple sclerosis";专业导师:Massimiliano di Filippo教授。2017-2021从2017年11月至2021年4月,博士生在佩鲁吉亚大学(意大利佩鲁吉亚)的临床和分子医学研究中的国际研究课程,是佩利亚大学的协调员,Paolo Calabresi教授的协调员12/04/2021);博士学位:Massimiliano di Filippo教授。2021年4月12日,临床和分子医学博士学位,佩鲁吉亚大学(意大利佩鲁吉亚)的神经科学课程,讨论了这一论文:“神经丝丝轻链作为多发性硬化症中轴突损伤的生物标志物。” 2022年5月16日,佩鲁吉亚省外科医生和牙医(佩鲁吉亚省)的注册,编号为09018。
标题单击磷脂合成的化学,以研究与EPR和Cryo-Em方法研究脂质 - 蛋白质的相互作用,支持者Gabriele Giachin Research Group研究小组生物分类结构联系网络:电子邮件:Gabriele.giachin.giachin@unipd.it@unipd.it copropont.it Marco Bortolus Research Group epr SpectReprspross Eprsprspross epr Spect eprsproseps epr spect epr spect eprsprops epr spect eprsproppopy eprsproppopy Web网络https://wwwdisc.chimica.unipd.it/eprlab/?page_id=111电子邮件:marco.bortolus@unipd.it Internationalsectment PI. Sebastian Glatt Institute Malopolska生物技术中心生物技术中心,Jagiellonian University,Jagiellonian University,Countrant Countrant,Countrand of Countrand of Countrand,Poland sectuds#3)生物分子的神秘类别。虽然脂质众所周知是膜结构和储能的基本单位,但它们也可以充当执行变构功能和信号传导的化学使者,并且是蛋白质稳定性和折叠的结构元素。解密不同脂质物种的确切作用和生物学相互作用已被证明难以捉摸。脂质很难研究的原因之一是相对缺乏既缺乏质疑动态并在结构层面上可视化它们的技术。在过去的几十年中,随着化学和合成生物学和新型化学技术的强大工具的研究,基于脂质的探针已变得越来越普遍,用于研究体外和体内脂质。脂质组学的应用包括,例如,了解脂质生物合成,贩运和信号的基本细胞生物学,但也发展了癌症药物递送系统。在细胞中,膜中的精确而复杂的磷脂组成对于线粒体功能至关重要。线粒体是细胞的“动力”,磷脂可能会影响包括呼吸链超复合物在内的蛋白质复合物的活性,生物发生和稳定性。尤其是,几种磷脂分子与复合物I(NADH:泛氨基氧化还原酶)交织在一起,这是呼吸链的入口点,是我们细胞的最大膜相关酶(1 MDA)。复合物I的功能障碍与儿童相关的遗传疾病和成人神经退行性综合症有关。脂质可以调节复合物活性,而不是其在维持线粒体膜完整性中的作用。需要进一步研究脂质如何调节CI组装或功能。脂质复合I相互作用及其功能含义的机制仍不清楚:通过合成不同的生物模拟脂质,我们计划在多技术方法中剖析不同脂质与复杂I的相互作用。在这种情况下,PHD项目“单击化学以合成磷脂的合成来研究脂质 - 蛋白与EPR和Cryo-EM方法的相互作用”将着重于研究分子识别机制,从而调节分子识别机制,从而调节伴侣磷脂与天然复合物之间的相互作用。