SecureWorks和Akamai授权安全运营团队拥有在一个在任何地方的方法导致身份成为新外围的时代中扩展安全访问所需的数据和情报。
强大的母公司 – ASEPL 旗下的 16.4 兆瓦 (AC)/20.5 兆瓦 (DC) 太阳能发电项目和 VMEPL 旗下的 2.6 兆瓦 (AC)/3.25 兆瓦 (DC) 太阳能发电项目均属于麦格理旗下的 Vibrant Energy Group。麦格理在全球 25 个市场拥有超过 90 吉瓦的在建项目组合。目前,Vibrant Energy Group 拥有约 200 兆瓦 (AC) 容量的运营资产管理规模 (AUM),以及大量在建/开发中的资产组合,遍布印度六个邦。该集团主要通过集团自保方式为企业客户开发开放式可再生能源解决方案(风能和太阳能)。由于与集团自保客户签订了长期 PPA,因此承购风险和价格风险较低 – ASEPL 和 VMEPL 已在集团自保结构下与 Maxion Wheels Aluminum India Pvt 签署了为期 25 年的购电协议 (PPA)。隶属于 Kalyani-Maxion 集团的 Kalyani 轮毂制造公司包括 Kalyani Maxion Wheels Pvt. Ltd. (ASEPL;6.4 兆瓦交流电)、Kalyani Maxion Wheels Pvt. Ltd. (ASEPL;10 兆瓦交流电)、Kalyani Technoforge Limited (VMEPL;1.2 兆瓦交流电) 和 Kalyani Transmission Technologies Private Limited (VMEPL;1.4 兆瓦交流电)。这些公司从事汽车锻造和机加工部件及轮辋的生产业务。稳定的
除了其核心功能外,Akamai Guardicore平台还提供了一些关键好处,使其与市场上的其他安全解决方案区分开来。该平台提供了轻巧且合并的基础架构,可将代理商膨胀和控制台疲劳最小化,从而使组织能够更有效地部署和管理其安全堆栈。此外,该平台还为网络资产和通信提供了广泛而丰富的知名度,使安全专业人员能够对其网络环境获得全面的见解,并迅速有效地响应威胁。
在伊黎伊斯兰国(Isil berat Barlan)学院的主持下,由于当前免疫力错误,将在原发性免疫原理跨学科诊断方法上举行国际大师班。该活动旨在提供互动教育机会。参与者将包括遗传学和免疫学博士学位/硕士学生,免疫学和过敏专家,免疫学和过敏的亚专业居民,博士后研究人员以及领域的学者。目标是更新有关该主题的知识,促进面对面的交流和网络,并建立和加强协作。确保教育质量,演示模板,学习目标,持续时间,计划和用于使用案例的模板将与演讲者共享。
Controlling microstructure in fusion-based metal additive manufacturing (AM) remains a challenge due to numerous parameters directly impacting solidification conditions. Multiprincipal element alloys (MPEAs) offer a vast compositional design space for microstructural engineering due to their chemical complexity and exceptional properties. Here, we establish a novel alloy design paradigm in MPEAs for AM using the FeMnCoCr system. By exploiting the decreasing phase stability with increasing Mn content, we achieve notable grain refinement and breakdown of columnar grain growth. We combine thermodynamic modeling, operando synchrotron X-ray diffraction, multiscale microstructural characterization, and mechanical testing to gain insight into the solidification physics and its ramifications on the resulting microstructure. This work paves way for tailoring grain sizes through targeted manipulation of phase stability, thereby advancing microstructure control in AM.
在 Işıl Berat Barlan 学院的支持下,将举办一场国际大师班,探讨先天性免疫缺陷的跨学科诊断方法。该大师班旨在为参与者提供互动式教育,包括遗传学和免疫学博士/硕士生、免疫学和过敏专家、免疫学和过敏专科住院医师、博士后研究员以及该领域的学者。目标是更新该主题的知识,促进面对面的交流和交流,并建立和加强合作。为了确保教育的标准化,演示模板、学习目标、持续时间、计划、案例研究模板、问答环节、评估实践和使用细节 (KAHOOT) 将与演讲者分享。
储存的PAP(OGI/AKAMU)具有包括细菌在内的几种微生物。该研究的重点是鉴定与储存在房间和冷藏温度的PAP(OGI/AKAMU)相关的细菌。通过在无菌水中浸泡黄玉米(500 g)产生测定的PAP,并允许发酵72小时,然后用家用搅拌器磨碎,并用平纹细布筛分以获取PAP。子宫颈抹片分为两个相等的部分。一个部分存储在室温下,另一部分分别存储在冰箱中,分别为9天。每24小时,每个样品都被带到实验室进行检查。分别将串行稀释的PAP样品接种到De Man Rogosa和Sharpe琼脂,营养琼脂,甘露醇盐琼脂,沙门氏菌Shigella琼脂和MacConkey琼脂中,并在37℃孵育24小时。使用菌落计数器计数营养琼脂平板上的微生物菌落数量。对分离株进行了表型表征,并在主要的乳酸细菌上进行的分子鉴定。表型表征揭示了分离的细菌为乳酸杆菌,大肠杆菌,沙门氏菌sp。和金黄色葡萄球菌。分子表征证实了主要的细菌为乳杆菌FPS。在室温样品(±3.78cfu/ml)下,总细菌计数要多于冷藏温度(±0.41cfu/ml)。在室内回收的细菌与冷藏温度之间存在显着差异(p> 0.05)。获得的结果确认了储存PAP和冰箱温度的不安全的室温,可以更好地存储它们。
1。在“印度园艺第3座园艺峰会 - 2024-2024-Inter-Cum-Internation-internation-timentional Conferterion-2024”上,主题为“促进园艺生产的技术干预措施”,该主题是在拉贾斯坦邦农业研究所(SK N COMENTURE INSICUTION,SK N COMPURATION,DURGAPURA CAMP,JOASTUR,JAASTUR),JAASTUR,JAASTUR,JAASTUR,JAASTUR,JAASTH,JAASTH,JAASTHING的园艺生产”。 Vegetable Science, ICAR-IARI, New Delhi; Gautam Kalloo Research and Development Foundation, Varanasi; Dr Y. S. R. Horticultural University, West Godawari District, Andhra Pradesh; and ICAR-Directorate of Medicinal and Aromatic Plants, Anand, Gujarat during February 1-3, 2024 2.在21天冬季学校的性别生物多样性和粮食安全在“性别敏感性:迈向农业发展的一步”冬季学校期间冬季学校的作物和芳香植物的作物改善的状态,范围和约束,Boriavi(2023年12月18日至2024年1月7日,2024年1月7日)4。CPBG, TNAU, Coimbatore (22.12.2023) Genetic improvement in medicinal and Aromatic Plants: Status, Scope and Constraints during 5.在一周的培训计划中,就“农村机构繁荣的农业机构安排”的一周培训计划发表了嘉宾演讲,该计划于11月1日至11月7日由AAU与AAU合作的Nahep组织于11月1日至11月7日组织。Economics, BACA, AAU, Anand, from 09:30 to 11:00 hrs on 2nd November, 2023.6。在植物育种与遗传学中心,哥印拜陀,25.08.2023 7.在21天的暑期学校就“生物和非生物压力管理的新兴挑战和机遇(Ecobasm-2023)在2023年8月10日至30年8月10日,有关“可持续作物改善和气候弹性的分子育种”的主持演讲,有一天在Anand Gujarat的DMAPR的IPR Workshop下,在Anand Gujarat的DMAPR下进行了有关“保护植物品种和农民权利”的主持演讲。“可持续和气候就绪农作物的下一代育种策略”在“国际精准农业会议”中由“ Vaishnodevi Vidyapeeth Vishvavidhalya组织”,在2022年9月26日至27日在Indore举行,于2022年9月26日至27日举行。CRISPR based genome editing: A way farward to achieve zero hunger in a national symposium on "Emerging Innovations in Plant Molecules for Achieving Food and Nutritional Security Organized by Department of Plant Molecular Biology and Biotechnology, ACHF, NAU, Navsari & Division of Biochemistry, ICAR-IARI, New Delhi in association with Society for Plant Biochemistry and Biotechnology, IARI,PUSA校园,新德里,2022年9月22日至23日在Nau,Navsari
数字技术的最新发展,可以在可以容易保存和运输的小型存储设备上压缩大量信息,对人类生活的许多方面进行了根本性的更改,包括创建自主系统。自主船,火车,汽车和类似系统独立于人类相互作用,通过收到根据建立算法处理的物理传感器范围的输入信息。最常用的传感器来控制自主功能,包括:全局定位系统,惯性导航系统,光学和红外,光检测和范围,无线电检测和范围,包括风和压力传感器在内的麦克风。由于Mirce Science认为,这些传感器可以连续交换信息对于它们的功能至关重要,因此这些传感器是可官能系统不可或缺的一部分。进行和发表的研究表明,尤其是太空天气,尤其是太阳风暴已经影响了许多现代技术系统的可靠性和安全性,例如电力网络,航空,卫星服务,无线电通信和管道,如本文所示。因此,本文的主要目的是表明太阳风暴可能对使用数字技术用于提供操作自治的所有自主系统的服务可靠性和安全性具有相似的影响。经验教训应该是对设计师的“唤醒呼唤”,因为太阳风暴是通过mirce Space的积极且不断驱动其运动的机制。然后,只有这样,才能实现准确且有意义的可靠性和安全性预测,从而实现了增加预防和保护天然太阳风暴对自主系统功能性能的不良后果的可能性的最终目标。
会议报告:创新与预防。农业新基因组技术 21.02. - 2024 年 2 月 22 日,图茨青福音学院 在欧盟议会环境委员会处理完基因组技术新法规几天后,来自科学、政治和其他利益集团的 45 多位专家于 2 月 21 日至 22 日来到图茨青福音学院参加“创新与预防”会议。农业新基因组技术。这是第三方资助项目“生物经济中的创新与供应”的最后一次会议,该项目由德国联邦教育与研究部、基督教社会伦理学系(Markus Vogt 教授、Jan Grossarth 教授、Nora Meyer、Sebastian Kistler 博士)和技术-神学-自然科学研究所(TTN、Stephan Schleissing 博士、Anselm 教授)资助。博士Stephan Schleissing介绍了本次会议的背景,即欧洲议会将于2024年2月7日批准欧盟委员会目前提出的关于新基因组植物育种技术(NGT)的妥协提案。折衷方案规定,新的基因组技术只要引入来自各自物种基因库的遗传物质(即所谓的NGT 1植物)就不再受《欧洲基因工程法》的管制,就像2001年欧盟《故意释放指令》所规定的一样。然而,所有其他使用新基因组技术(NGT 2 植物)生产的植物将继续受到严格监管,需获得授权和标签,并且基本上会接受与以前相同的风险评估。然而,欧洲议会原则上批准的折衷方案提出了以下变化:NGT 1植物应强制向最终消费者贴上标签,并且通常不应被授予专利。博士Frank Hartung:从科学角度看新育种技术 会议的第一场演讲从分子生物学角度探讨了植物育种中的新基因组技术这一主题。基本上,新旧育种技术的目的都是创造或改良农作物已知的所需性状,或创造具有更好特性的新植物变种。更好的特性包括在相同投入下获得更高的产量、对生物和非生物因素的适应力,以及为消费者提供的特性,例如更好的口感或更高的营养价值。新基因组技术(NGT)可以在计划的位置对基因组进行改变。利用这些基因组编辑技术,尤其是 CRISPR/Cas,与传统的诱变技术相比,改变的精度大大提高。此外,基因组中非计划位置的意外变化(所谓的脱靶效应)明显减少,并且可以更快、更经济高效地产生所需的突变。这就是它也被称为靶向诱变的原因。在这个过程中,在基因组的计划位置诱导双链断裂,然后通过细胞自身的修复机制以及添加更小或更复杂的基因序列进行重新组装,从而产生突变。迄今为止,研究和使用最频繁的基因组编辑植物是中国,其次是美国。教授、博士Detlef Bartsch:欧盟新基因组技术的监管选项:欧盟研究项目 GeneBEcon 的成果研究项目 GeneBEcon(捕捉基因编辑对可持续生物经济的潜力)是来自不同学科和大学的科学家以及实践合作伙伴的国际合作。该项目的目的首先是开发一个利用马铃薯和微藻进行基因编辑的工具箱,作为