Anand是一名专利工程师,他利用自己作为软件工程师和光学开发人员的经验为各种专利诉讼事务的客户提供战略见解。他在起草知识产权,发明披露和专利,进行非侵入分析以及开发新颖的光子学和软件IP方面经验丰富。
- 开发和制造业都产生了最终的PDCD-1 KO TIL产品(a)和生存能力(b) - 最终TIL产品的中位数(范围)身份(%CD45 + CD3 +)在开发和制造业中的中位数(%CD45 + CD3 +)为98.5%(98%–100%)和98.7%(96%–96%–96%),以及96%和96%和96%和96%和96%和96%和96%和96%和96%和96%和96%和96%和96%–9%和CC最终PDCD-1 KO TIL产品的制造运行分别为4015 pg/ml和4725 pg/ml(d) - 中位数(范围)PDCD-1 KO效率在开发和制造业中的效率为63%(48%–81%)和62%的生长(48%–81%)和62%(31%–91%)(31%–91%)(31%–91%) - e off titil(e) - e) - 纯度,身份和效能 - 如先前的研究中所示,在开发运行中模拟和PDCD-1 KO之间可比较14剂,纯度,身份和效能结果(数据未显示)
表格列表................................................................................................................................ 2
3 准备工作 22 3.1 图灵机.................... ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................................................................................................................................33 3.7 广义泡利可观测量....................................................................................................................................................................................34
我很荣幸提名 John Anand 上尉获得 Frank G. Brewer 纪念航空航天奖。• 航空航天和网络安全方面的领导能力:作为 Cuyahoga 县学员中队的学员指挥官和俄亥俄联队 IV 组学员活动官员,他在发展部队和推动航空航天教育和网络计划方面发挥了重要作用。• 他帮助准备他所在部队每月的动手 AE 活动,收集物资,制作原型并在会议前进行测试,并在会议期间帮助其他学员。• 他在 CAP 的 CyberPatriot 计划中发挥了领导作用,在 5 年中有 4 年在州级比赛中获得第一名,每年培训一批新学员,今年有 6 名新学员。 • 为了 CyberPatriot 的训练和竞赛,他安装了 10 台装有 Windows 和 VMware 更新的笔记本电脑,在过去 3 年中,为每轮比赛安装了 2 个团队的所有 6 个图像和思科网络竞赛软件。 • 他是 2022 年 CAP 高空气球挑战赛团队的一员,该团队在全国排名第二 • 他参加了 NASA Glenn 跳楼挑战赛,并与另一名学员一起在全国排名第二。这导致了 2022 年 11 月在休斯顿举行的 ASGSR 会议上的海报展示。 • 他过去曾被评为俄亥俄联队和大湖区航空航天军官和年度士官,展示了他对航空航天的奉献精神。 • CAP ACE 计划:作为 ACE 计划的一部分,他与 Incarnate Word Academy 小学的学生一起工作,并在 2023 年为航空航天专业的学生讲授了几节课程。 • 他曾在 IWASM 克利夫兰担任志愿者,参与他们面向社区的航空航天推广活动以及 2021 年、2022 年和 2023 年的克利夫兰航空展。 学术卓越: • 出色的学习成绩:凭借 4.2 的加权 GPA 和参加阿克伦大学的大学学分加分课程,他表现出了卓越的学术能力,尤其是在数据科学和网络安全方面。 • 科学博览会成功:他在 NEOSEF 和 BEST Medicine 等科学博览会上多次获得一等奖和特别奖项,展示了他在科学和技术方面的创新方法和解决问题的能力。社区服务和领导力: • 多样化的志愿者活动:他对社区服务的承诺体现在他参与的各种活动中,包括 Parkside Church 事工、Wreaths Across America 和 VA 医院。 • STEM 教育推广:他参与每两周一次的针对中学生的 STEM 教学,展示了他对在 CAP 之外传播航空航天和 STEM 知识的热情。 课外优秀: • 他参加演讲和音乐比赛,以及参与体育活动,包括作为校队运动员和竞技步枪队成员,凸显了他全面的性格和领导才能。
Anand A. Patel和Raajit K. Rampal收到:2024年2月9日。接受:2024年4月11日。引用:Anand A. Patel和Raajit K. Rampal。预防和治疗髓增生性肿瘤对急性髓样白血病的转化。血液学。2024年10月24日。doi:10.3324/haematol.2023.283950 [Epub在印刷前]出版商的免责声明。e-发布在印刷前对于快速传播科学而言越来越重要。Haematologica是已完成常规同行评审并已被接受出版的早期手稿的电子发布PDF文件。出版已由作者批准。在印刷之前发行电子版本后,手稿将进行技术和英语编辑,排版,证明校正和呈现以供作者的最终批准;然后,手稿的最终版本将出现在日记的常规期刊中。所有适用于该期刊的法律免责声明也与该生产过程有关。
*必须天真。†或≤4线如果≥2TKI。‡必须包括PD-1阻断抗体。§除了那些对靶向疗法敏感的已知癌基因驱动因素的患者。||如果BRAF突变为阳性,则可能已经收到Brafi/Meki。¶如果BRAF突变为阳性,则必须收到Brafi/Meki。#如果已知的癌基因驱动器突变,则必须接受有针对性的治疗。缩写:BRAFI,BRAF抑制剂; CPI,检查点抑制剂; ECOG,东部合作肿瘤学小组; FEV 1,在1秒内强迫呼气量; HNSCC,头颈部鳞状细胞癌; ICI,免疫检查点抑制剂; Meki,Mek抑制剂; NSCLC,非小细胞肺癌; PD-1,程序性细胞死亡蛋白1;恢复,实体瘤的反应评估标准; TIL,肿瘤浸润淋巴细胞; TKI,酪氨酸激酶抑制剂。
Jeevan Anand计划 - (表No.149)福利插图简介保险监管机构(IRDA)要求在印度运营的所有人寿保险公司向其客户提供官方插图。插图基于人寿保险委员会设定的回报率(根据《 1938年保险法》第64C(a)条构成),并不旨在反映印度人寿保险公司(LICI)在将来获得的实际投资回报或可能在将来实现的。2003 - 04年度人寿保险委员会宣布的两个投资回报率为每年6%和10%。产品摘要此计划是捐赠保证和整个人生计划的结合。,它在生存期结束时在其生存期结束时进行一次性支付,在整个生命的一生中提供了财务保护。保费:保费在整个保单期间或直到更早的死亡期间,每年,半年,每季度,每月或通过薪金扣除额每年,每季度,每月或通过薪金扣除。奖金:这是一个有利的计划,并参与了公司人寿保险业务的利润。它以奖金的形式获得了利润的一部分。在每个财政年度结束时,每年宣布每千款保证的简单回复奖金。一旦宣布,它们就构成了计划保证收益的一部分。奖金将在选定的期限内或直到死亡(如果发生在较早的情况下)添加。最终(额外)奖金也可以支付,只要政策在某些最低期限内运行。在选定期限内死亡的情况下的福利:保证和既得奖金的总和每次付款应在死亡后支付。在生存到选定期限结束时的福利:保证的额度与既得奖金的总和可以以一笔款项的生存付款到学期结束。此后的死亡应支付额外的保证。事故福利:额外的保证(限额为50万卢比的限额)应在一次死刑中以终身保证的70岁以下的事故而支付。如果因事故而保证的永久性残疾,则该额外保证的分期付款应支付。补充/额外的好处:这些是可选的好处,可以添加到您的基本计划中,以获得额外的保护/选择。需要支付额外的保费。
摘要目前,全基因组测序(WGS)数据尚未显示与常用的β-LAC TAM/β-内酰胺酶抑制剂(BL/BLI)组合的大肠杆菌易感性概况:ampicillin-sulbactam(sam),amoxicil-lin-clavulavulanate(amclavulanate(amc)和pippirclin(ampicillin-sulbactam(sam)和pipperp)和pippober(ampicillin-sulbactam(sam)和pipeper),在没有头孢菌素耐药性的情况下,对这些BL/BLI的进行性抗性(也称为对BL/BLI(ESRI)的延伸谱耐药性)的渐进性主要主要是由于BLA TEM变体的拷贝数增加而引起的,而BLA TEM变体的拷贝数量增加,这在WGS数据中未经常评估。我们试图通过对147个大肠杆菌细菌分离株的WGS分析来提高基因扩增的添加是否可以改善基因型-pheno型关联,而BL/BLI的类别增加了非敏感性,范围从氨苄西林(AMP)(AMP)易感性到对所有三个BLIS的完全抗性。与BLA TEM在ESRI中的关键作用一致,至少具有至少氨苄西林的112/134菌株(84%)非敏感性编码的BLA TEM。在40/112(36%)菌株中存在BLA TEM扩增的证据(即Bla TEM基因拷贝数估计> 2×)。BLA TEM拷贝数与最小抑制浓度的AMC和TZP之间存在正相关(P <0.05),但对于SAM没有(P = 0.09)。在AMC和TZP-NON敏感性的aMC和TZP-NON敏感性中,β-内酰胺抗性机制的多样性(包括非CECF三脱三甲酮水解BLA CTX-M变体),BLA OXA-1,AMPC和BLA TEM强启动子突变更大。我们的研究表明,WGS数据(包括β-内酰胺酶编码基因扩增)的全面分析可以帮助用AMC或TZP非敏感性对大肠杆菌进行分类,但要辨别从SAM易感性到SAM使用遗传数据的SAM非敏感性的过渡。