这些上诉涉及国际法下的主权或国家豁免和域外管辖权的概念。2020 年 1 月 16 日,被告在其网站上发布了一份新闻声明,指控新加坡执行死刑的方式是非法和残酷的(“LFL 新闻声明”)。因此,新加坡政府根据《2019 年防止网络虚假信息和操纵法》(“POFMA”)第 11 条指示向被告发出更正指令。被告没有遵守更正指令,而是继续向高等法院提交两份原诉传票(“OS”),即针对马来西亚政府的 OS 46 和针对新加坡内政部长的 OS 51。根据 2020 年 12 月 23 日的命令,马来西亚总检察长 (“AGM”) 获准介入 OS 51。马来西亚政府作为 OS 46 中的被告,而 AGM 作为 OS 51 中的介入者,申请撤销被告的 OS,理由是它们具有诽谤性、无理取闹、轻浮并滥用了法院程序。高等法院允许他们的申请。被告向上诉法院上诉,上诉法院允许被告的两次上诉。因此,本上诉;上诉编号 16 由 AGM 提出,而上诉编号 17 由马来西亚政府提出。其中有两个主要问题需要考虑:(a) 适用
近年来,拉贾斯坦邦(Rajasthan)促进了各个领域的创新,技术驱动的初创公司在印度和国际上都留下了自己的印记。最初的拉贾斯坦邦初创企业政策于2015年启动,以提供有益的环境来促进思想和创新。紧随其后的是“ 2022年拉贾斯坦初创企业政策”,旨在强化这一愿景,并旨在将国家转变为企业家和创新的枢纽。这些努力强调了拉贾斯坦邦对赋予青年权力并确立自己成为印度竞争性,有远见的国家的承诺。
• 第五,创建资产类别,即从发起到分配。我们正在扩大我们的证券化工作,组建一个由标普首席执行官道格·彼得森领导的新团队。这个团队将包括贝莱德、商业银行和其他机构投资者等关键参与者。我们的目标是从提供小额定制贷款转向提供更大规模的打包证券。除其他事项外,这将要求我们标准化贷款和文件,无论是我们这边还是接收国。它最有可能从投资者(养老基金、保险公司、主权财富基金)手中释放大量资金。
1.1945年印度尼西亚共和国宪法第17条第(3)款; 2.2008年第39号关于国家部委的法律(2008年印度尼西亚共和国国家公报第166号、印度尼西亚共和国国家公报补编第4916号); 3. 2020 年第 69 号政府条例,关于确定非税收国家收入类型关税的程序(印度尼西亚共和国 2020 年第 268 号国家公报,印度尼西亚共和国第 6584 号国家公报补充); 4. 2020 年第 57 号总统条例,关于财政部(印度尼西亚共和国国家公报 2020 年第 98 号); 5. 财政部第 118/PMK.01/2021 号条例,关于财政部的组织和工作程序(印度尼西亚共和国国家公报 2021 年第 1031 号),经多次修订,最近一次修订是 2023 年第 135 号财政部长条例,关于对财政部第 118/PMK.01/2021 号条例的第二次修订,关于财政部的组织和工作程序(印度尼西亚共和国国家公报 2023 年第 977 号);
领域主题:生物科学和生物技术 姓名:CAPELLA、MATÍAS 参考号:RYC2023-044783-I 电子邮箱:mcapella@ial.unl.edu.ar 标题:分析调节重复序列以维持植物基因组稳定性的因素 记忆摘要:我的科学之旅始于阿根廷圣菲的 Instituto de Agrobiotecnología del Litoral,指导老师是 Raquel Chan 教授。在完成硕士和博士论文后,我的研究主要集中在了解特定植物 HD-Zip 转录因子在拟南芥和向日葵中的作用。值得注意的是,我发现了对转录活性很重要的关键蛋白质区域(Capella 等人,2014 Plant Cell Rep)。此外,我的研究还强调了 AtHB1 在调节生长相关蛋白表达和促进下胚轴细胞伸长方面的作用(Capella 等人,2015 New Phytol)。在此期间,我还参与了 3 篇研究论文(2 篇 BMC Plant Biol 和 1 篇 J Exp Bot)和 2 部章节书籍(1 部作为第一作者)。在生物化学与生物科学学院期间,我协助分子和细胞生物学系完成了几项任务。丰富的经验使我掌握了一套涵盖生化、分子和生理方法的多功能技能。这些技能最初专注于植物生物学,现已在不同的科学领域展现出其价值。在转向分子细胞生物学博士后研究后,我加入了慕尼黑马克斯普朗克生物化学研究所 Stefan Jentsch 教授的实验室。在那里,我提高了在酵母遗传学、基于质谱的蛋白质组学和蛋白质生物化学方面的技能。我研究了双链断裂后重复序列的核膜监视和染色质动力学,这些项目最终以第一作者和通讯作者的身份发表了两篇论文(Capella 等人,2020 年 J Cell Sci;Capella 等人,2021 年 Nature Commun)。在 Jentsch 教授去世后,我加入了慕尼黑生物医学中心 Sigurd Braun 博士的实验室。这一阶段让我能够将我的工作扩展到模型生物裂殖酵母,参与高通量遗传筛选,并获得 RNA 测序技术的专业知识。通过我在 Braun 实验室的博士后研究,我参与了一个项目,我们展示了 Lem2 在 RNA 监视中的作用(Martin Caballero 等人,2022 年 Nat Struc Mol Biol)。此外,我还参与并协助发表了 2 篇研究论文(1 篇 EMBO Rep 和 1 篇 Microbial Cell)、2 篇 News & Views(1 篇 Nat Struc Mol Biol 和 1 篇 Dev Cell,均为第一作者),并与奥地利的 Frederic Berger 教授合作通过合成生物学探索植物组蛋白变体(1 篇 Curr Biol 和 1 篇 PLoS Genet)。此外,我们正处于完成另一份手稿的最后阶段(Muhammad 等人,正在准备中)。尽管身在国外,我与我在阿根廷的前导师合作,并继续指导一名硕士生,最终以共同第一作者的身份发表了 2 篇论文(1 篇 Plant Physiol 和 1 篇 J Exp Bot),以通讯作者的身份发表了 1 篇论文(1 篇 Plant Cell Physiol),以第三作者的身份发表了 1 篇论文(1 篇 Plant Sci)。回到阿根廷后,我致力于建立自己的研究小组,重点研究确定调节植物重复序列稳定性的分子因素——这是一个尚未被探索的领域。为了实现这一目标,我目前正在指导两名博士生和一名研究生。最后,我最近成功获得了两笔资助,以资助我的独立项目,这是我研究历程中的一个关键时刻。
首席嘉宾,Endurance Technologies Ltd.董事兼首席运营官Rajendra Abhange先生强调了自主移动性及其对汽车组件制造业的影响的重要性。他指出:“自主行动不再是一个遥远的概念,这是一种正在迅速塑造汽车景观的现实。像Abaja这样的竞赛对于培养行业准备就绪的人才,使学生获得领导我们行业转型所需的技能和知识至关重要。组件制造业将取决于不仅具有创新性而且了解自主系统复杂性的工程师,而Abaja在创建未来领导者的管道方面发挥了关键作用。有一天,我们可能会看到Flaking Baja的Fbaja。”
主持人:首席大法官罗伯特·托雷斯(Robert Torres),关岛最高法院在一个可以轻松获取和滥用个人信息的时代,司法官员的安全已成为一个批判性问题。该研讨会由新泽西州联邦法官埃丝特·萨拉斯(Esther Salas)和数字法医专家马克·兰特曼(Mark Lanterman)领导,将探讨doxxing的威胁及其对司法机构的影响。参与者将了解保护个人数据,信息安全的法律和道德考虑以及响应和减轻Doxxing影响的最佳实践的最新策略和技术。本届会议旨在使法官,律师和法院的人员能够维护其隐私并保持司法系统的完整性所必需的知识和工具。
Banaras印度教杰出世界,正在邀请Appli博士学位奖学金,该奖学金是Dep尖端研究设备细胞仪(FCM),凝胶DOC,EBSD)的各种实验室。在D质谱系统色谱下,高RESO超级分辨率显微镜成像平台和高RE
主题领域:生物科学和生物技术 姓名:SANTOS MORENO, JAVIER 参考号:RYC2023-043017-I 电子邮箱:santosmoreno.j@gmail.com 职称:合成生物学家,研究基因回路对细胞行为的编程 履历:我拥有生物技术硕士学位(萨拉曼卡大学)和临床分析实验室硕士学位(庞培法布拉大学)。我在不到 3 年的时间里(2016 年,26 岁)在巴黎(索邦大学巴黎城分校)获得博士学位,研究蛋白质分泌。我研究了细菌(K. oxytoca)II 型分泌系统 (T2SS) 的分子机制,为此我描述了新的蛋白质相互作用并产生了重要的结果,这使我提出了一种新的 T2SS 分泌模型。在瑞士洛桑做博士后期间,我将研究重点从研究现有生物系统转向构建新系统。在研究大肠杆菌的过程中,我率先使用 CRISPRi 构建了一些最重要的合成电路(包括图案化电路、振荡器或双稳态开关),并将这些电路用于不同的应用,包括进化研究、人类病原体(S. penuemoniae)感染研究或细菌细胞生理学的重新编程。我目前在巴塞罗那进行研究,最初以玛丽居里研究员的身份进行,现在以胡安德拉谢尔瓦研究员的身份进行,旨在设计人类皮肤微生物组用于诊断和治疗目的。我成功地将最丰富的皮肤细菌(痤疮梭菌)变成了一种可常规转化的生物体,我为这种细菌开发了第一个分子工具箱(包括启动子、报告基因、转录因子、CRISPR 工具等),并且我构建了一种痤疮梭菌菌株,该菌株在人类皮肤细胞培养物中产生并分泌具有 ROS 清除活性的分子,这在治疗炎症性皮肤病方面具有巨大潜力。2023 年 9 月,我获得了 230 万欧元的 ERC 启动基金。我未来的研究将专注于活细胞中的编程时间。目前,我们对细胞随时间变化进行编程的能力仍然非常有限。我们依靠精确定时的人工干预或控制重复过程的分子振荡器,但我们仍然无法对细胞进行编程以在所需的时间自主执行自定义操作。我现在打算通过在 E. coli 中生成分子计时器来计算时间并在指定时间执行所需的操作,从而朝着这个目标迈出一大步。计时器将具有高度可编程性、可重复使用性和可扩展性,我将使用一种简单而有效的方法将时间可编程性扩展到其他生物体(包括酵母和哺乳动物细胞)。最后,我将利用生物计时器的潜力,将其用于不同的应用,包括:在生物控制中,在期望的时间后进行细胞程序性死亡;精确控制任务执行顺序和时间,用于生物生产;以及在期望的时间窗口内记录(外)细胞事件的“哨兵”细胞,用于生物传感。我的研究结果将释放出无数新的可能性,包括基础的和应用的。例如,在开放或难以接近的环境中(例如农田或受污染的湖泊)部署工程细胞最终可能成为现实,因为任务执行和自我毁灭将被遗传编码为在预定的时间发生。此外,编程的时间指令可以避免在大型生物反应器中对昂贵的诱导信号的需求,或者使研究发育过程时受到的外部干扰最小。总之,我的团队将开发出非常需要的、突破性的测量和编程细胞时间的能力。
B.访谈:(i)面试应带有24分。(ii)在空缺总数(明智的类别)的范围内,应召集候选人,他们在委员会可能确定的书面考试中获得最低资格的标记,应召集进行面试。1。竞争性考试应在论文I中带有150分和150个问题,在纸II中,多项选择类型的问题中应带有50分和100个问题。2。应有两篇论文。纸的持续时间我将为三个小时,纸II将为两个小时。3。负标记应适用于答案的评估。对于每个错误的答案,应扣除该特定问题规定的标记的三分之一。解释: - 错误的答案是指错误的答案或多个答案。gsrq vk中的mdr; ksftr dh tkus okyh ijh {kk ds fy,vks-,e-vkj-mrrji = d esa iz'uksa ds fodyi hkjus hkjus ds laca laca laca laca laca/k esa fo'ks fo'ks fo'ks fo'ks fo'ks fo'ks fo'ks fo'ks'k Funsz'k%&1。每个问题都有五个选项,标记为1、2、3、4、5。您只需要变暗一个圆圈(气泡),指示