光电子学与先进材料杂志 第 24 卷,第 1-2 期,2022 年 1 月 - 2 月,第 69-73 页 传统固相法合成的 Zn 掺杂钛酸钡陶瓷的结构和电学性能研究 EHSAN UL HAQ 1、MUHAMMAD RAMZAN ABDUL KARIM 2,*、KHURRAM IMRAN KHAN 2,*、WASEEM AKRAM 1、SYED SHABBAR HASSAN 1、FAHAD KASHIF 1 1 巴基斯坦拉合尔工程技术大学冶金与材料工程系,邮编 54890 2 巴基斯坦托皮-23640 GIK 工程科学与技术研究所材料与化学工程学院 钛酸钡 (BaTiO 3 ) 是一种具有压电和铁电性能的突出陶瓷材料。尽管在执行器、光电子器件和电容器中有着广泛的应用,但 BaTiO 3 的高响应时间和介电损耗限制了它的有效利用。氧化锌 (ZnO) 已成为多项研究中控制压电材料晶粒生长行为和介电性能的首选掺杂剂。在本研究中,通过常规固态方法将 0.02 wt.% 至 0.08 wt.% 的各种 ZnO 浓度添加到钛酸钡 (BaTiO 3 ) 中,然后在 1150 o C 下烧结 2 小时。在 X 射线衍射 (XRD) 分析中,所有掺杂剂浓度均未检测到第二相,表明所有添加的 ZnO 都已融入 BaTiO 3 中形成化学配方为 BaZn x Ti 1-
员工和其他合作研究员Akamatsu Tsuyoshi首席研究员Ishibashi Mariko访问研究员Nihon医科大学Kyoro Arai,访问研究员,11月Ito Shigeki Future Imaging Co.,Ltd.科学OHASHI RYOTARO QST研究助理(短时间)Kawamura kazuya Chiba大学Obata Fujino技术助理(短时间)Kitagawa Masaharu Kakegawa Kakegawa Makoto访问研究员Kumagai Masaaki Masaaki Masaaki Masaaki Masaaki Masaaki Masaaki Masaaki Atox Co.职位)核医学诊断治疗研究小组(退休)Shimazoe Kenji高级研究员,东京Tahisa Sou大学,10月,Suga Mikio高级研究员,Chiba University,Hideo Eiji高级研究员,Takada EIJI高级研究员,TAKADA EIJI高级研究员,全国技术学院 Kurumi Business Assistant (Short-time) Hashimoto Fumio Nishikido Fumihiko Senior Researcher, Haishi Hideaki Senior Researcher, Chiba University, Hosoya Nobuyoshi Business Assistant (Short-time), Recruited in October Hamado Akram UC Davis Deputy Director/Group Leader (Retirement) Maki Kazuhiro Senior Researcher, Yoshida Eiji Senior Researcher (Retirement年龄)Yamashita Daichi Han Gyu Kang首席研究员Yamada Kaede Atox Co.
主题演讲:新兴电网的测量。发言人:罗马尼亚的IMS分会(主席),国立科学技术大学的Mihaela Albu博士。12:30-12:45pmpst邀请的谈话:有机田间效应晶体管:在环境条件下寻求稳定和高移动设备。发言人:M Javaid Iqbal博士,协助。巴基斯坦拉合尔市PU的固态物理中心教授。 12:45-1:00 pm PST邀请演讲:基于纳米技术的功能涂层,用于耐用的自我清洁应用。 发言人:M。Akram Raza博士,协助。 巴基斯坦拉合尔的固态物理中心教授。 1:00-1:15 pm PST邀请的谈话:下一代数据处理设备的铁电材料中的专家分析。 演讲者:Shahid Atiq博士,协会。 教授,巴基斯坦拉合尔市PU的固态物理中心。 1:15-1:30 PM PST邀请演讲:有机发光场效应晶体管:进步和观点。 发言人:Mujeeb U. Chaudhry博士,协会。 英国达勒姆大学通信研究挑战系有机电子高级材料,电子和放大器,通信研究挑战系。 海报会议从第一天开始(向所有与会者和法官小组开放以进行评估)巴基斯坦拉合尔市PU的固态物理中心教授。12:45-1:00 pm PST邀请演讲:基于纳米技术的功能涂层,用于耐用的自我清洁应用。发言人:M。Akram Raza博士,协助。巴基斯坦拉合尔的固态物理中心教授。1:00-1:15 pm PST邀请的谈话:下一代数据处理设备的铁电材料中的专家分析。 演讲者:Shahid Atiq博士,协会。 教授,巴基斯坦拉合尔市PU的固态物理中心。 1:15-1:30 PM PST邀请演讲:有机发光场效应晶体管:进步和观点。 发言人:Mujeeb U. Chaudhry博士,协会。 英国达勒姆大学通信研究挑战系有机电子高级材料,电子和放大器,通信研究挑战系。 海报会议从第一天开始(向所有与会者和法官小组开放以进行评估)1:00-1:15 pm PST邀请的谈话:下一代数据处理设备的铁电材料中的专家分析。演讲者:Shahid Atiq博士,协会。教授,巴基斯坦拉合尔市PU的固态物理中心。1:15-1:30 PM PST邀请演讲:有机发光场效应晶体管:进步和观点。 发言人:Mujeeb U. Chaudhry博士,协会。 英国达勒姆大学通信研究挑战系有机电子高级材料,电子和放大器,通信研究挑战系。 海报会议从第一天开始(向所有与会者和法官小组开放以进行评估)1:15-1:30 PM PST邀请演讲:有机发光场效应晶体管:进步和观点。发言人:Mujeeb U. Chaudhry博士,协会。英国达勒姆大学通信研究挑战系有机电子高级材料,电子和放大器,通信研究挑战系。 海报会议从第一天开始(向所有与会者和法官小组开放以进行评估)英国达勒姆大学通信研究挑战系有机电子高级材料,电子和放大器,通信研究挑战系。海报会议从第一天开始(向所有与会者和法官小组开放以进行评估)
Bertrand Arnulf,Tessa Kerre,Mounzer E. Agha,Michel Delforge,Ira Braunschweig,Nishi Shah,Nishi Shah,Shambavi Richard,Melissa Alsina,Hermann Einsele,Hermann Einsele,Pankaj J.歌曲,Mythili Koneru,Muhammad Akram,Ya'el C Cohen,Wilfried Roeloffzen;法国巴黎的巴黎大学APHP圣路易斯医院;根特大学医院,比利时根特;宾夕法尼亚州匹兹堡的UPMC Hillman癌症中心;比利时鲁汶大学鲁南大学;新泽西州罗格斯癌症研究所,新泽西州新不伦瑞克省;纽约州布朗克斯市蒙特菲奥尔医疗中心;纽约州西奈山的伊坎医学院; H. Lee Moffitt癌症中心和研究所,佛罗里达州坦帕;阿特斯克林库姆·沃兹堡大学,德国沃兹堡的Medizinische Klinik und Poliklinik II;约翰逊和约翰逊创新医学,英国高维科姆;约翰逊和约翰逊创新医学,新泽西州拉里坦; Legend Biotech USA Inc.,新泽西州萨默塞特郡;特拉维夫·苏拉斯基(Ichilov)医疗中心和以色列特拉维夫大学的萨克勒医学院;荷兰格罗宁根大学医学中心格罗宁根
(38061371,“ Staplin N.,Haynes R.,法官P.K.,Wanner C.,Green J W.,Wallendszus K.,Brenner S.,Cheung A.K.,Liu Z.H.,Li J.,Hooii L.S.,Liu W Deo R.,Goto S.,Rossello X.,Tuttle K.R.,Steubl D.,Petrini M.,Seidi S.,Landray M.J.,Baigent C.,Herington W Hafidz M.I.,Abdul Wahab M.Z.,Abdulah N.K.,Abdul-Samad T.,Abe M.,Abraham N.,Acheampong S.,Achiri P.,Acosta J R.,Adnan N.,Africano A.,Agharazii M.,Aguilar F.,Auguilera A.,Ahmad M.,Ahmad M.K.,Ahmad N.A.,Ahmad N.H.,Ahmad N.I.,Ahmad N.I.,Ahmad N.I.,Ahmad Miswan N. I.,Ahmed S.,Aiello J.,Aitkeen A.,Aitsadi R.,Aker S.,Akimoto S.,Akinfolarin A.,Akram S.,Alberici F. M.,Ali A.,Alicic R.,Aliu A.,Almaraz R.,Almasarwah R.,Almeida J.,Aloisi A.,Al-Rabadi L.,Alscher D.,Alscher D.,Alvarez P.,Alvareer B.,Amat M.,Amat M.,Ambrose C.,Ambrose C.,Ammar H.,Ammar H. Ansu K.,Apostolidi A.,Arai N.,Araki H.,Araki S.,Empagliflozin对慢性肾脏疾病进展的影响:A。 Empa-Kidney试验,《柳叶刀糖尿病与内分泌学》,2024-01-01-01 00:00:00”,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term = 38061371)
抽象的人畜共能构成了新出现的人类感染的很大一部分,据估计在70%以上的病例中起源于野生动植物。人畜共患病的患病率提出了全球公共卫生的关注,低收入和中等收入国家的贫困牲畜工人特别容易受到伤害。这些人畜共患病每年导致数十亿疾病和数百万死亡。本章深入研究了癌症与免疫系统之间的关系,强调了癌症患者在增加有效免疫反应方面面临的挑战。此外,它探讨了宠物所有权与患癌症的风险之间的有趣联系,阐明了某些宠物与癌症类型之间的特定关联。彻底检查了人畜共患感染的传播路线,常见的人畜共患病原体的多样性以及诊断和管理这些感染的挑战。探索了癌症治疗对免疫反应的影响,强调了理解治疗过程中免疫动态的重要性。总而言之,本章综合了有关人畜共患病,癌症和免疫学的信息,为人类,动物和环境之间的复杂相互作用提供了宝贵的见解。提出的建议和研究观点有助于更深入地了解这些相互关联的主题,这对全球卫生管理和预防人畜共患感染产生了影响。癌症患者的人畜共患病。in:khan A,Rasheed M和Abbas RZ(Eds),人畜共患病,独特的科学出版商,Faisalabad,巴基斯坦,第1卷。关键字:人畜共患病,癌症,宠物所有权,传输路线,疫苗接种引用Khan MA,Bilal H,Abdullah A,Ashraf T,Akram S,Tahir I,Qassim I,Qassim S,Rasheed S,Sarwar S,Sarwar S和Nawaz U,2023年。I:182-197。 https://doi.org/10.47278/book.zoon/2023.013收到的分会历史记录:23-may-2023修订:接受:12-6-June-2023接受:15-AGG-2023I:182-197。 https://doi.org/10.47278/book.zoon/2023.013收到的分会历史记录:23-may-2023修订:接受:12-6-June-2023接受:15-AGG-2023
THURSDAY 29 AUGUST, 2024 Governor's B (Expo Hall) 6:45 am - 8:00 am Breakfast 9:30 am - 10:15 am Morning Break 11:15 am - 12:30 pm Lunch Served and Poster Viewing 3:30 pm - 4:00 pm Afternoon Break and Poster Viewing Governor's A/E (Podium) THURSDAY AUGUST 29 7:15 am - 7:45 am: SHORT TALKS #1 (KIOSK 1): TKA机器人主持人:票价HADDAD,THOMAS HALL 7:15 AM AM的准确性和一种新型的切割块定位机器人臂辅助系统的总膝关节置换术:系统评价和荟萃分析Faseeh Zaidi;迈克尔·戈普伦(Michael Goplen);斯科特·博拉姆(Scott Bolam);安德鲁·保罗·蒙克(Andrew Paul Monk)上午7:18讨论7:21 AM都是机器人技术的创建是否相等?将最新的无图像机器人技术与所有其他机器人系统进行了比较,用于总膝关节置换术Anshu Gupta;菲利普·黄(Philip Huang);迈克尔·克罗斯;达拉·英特瓦拉(Dhara Intwala);吉尔·鲁平坎普(Jill Ruppenkamp);丹·霍夫尔(Dan Hoeffel)上午7:24讨论7:27 am patellar重铺或固定类型的机器人全膝关节置换术Alana Prinos没有差异; Akram Habibi; Sophia Antonioli; Matthew Hepinstall; Morteza Meftah;凯瑟琳·迪·甘迪(Catherine di Gangi)上午7:30讨论7:33 AM机器人臂辅助转换膝关节置换术对全膝关节置换术Matthew Magruder;坦纳·麦克卢尔(Tanner McClure);凯文·马尔坎德(Kevin Marchand);迈克尔·蒙特;罗伯特·马尔尚(Robert Marchand)上午7:36讨论7:39 AM,Unicompartmental膝关节置换术转换为基于非CT的机器人帮助:一种新颖的手术技术和案例系列Hamza Raja;诺亚·霍德森;菲利普·麦基格(Phillip McKegg);卢克·韦森曼(Luke Wesemann);迈克尔·宪章; Trevor North 7:42 AM讨论州长的A/E(简短谈话)
在全球气候变异性的背景下,可以预见到,全球多个农业地区将在干旱和热压力的情况下经历兴起。今天,这些非生物应力是影响农作物发育和产量的主要限制因素。它在半干旱地区很普遍,但是气候变化对玉米产量产生了重大影响。气候变化对玉米产量提出了重大挑战,而热应激的增加是一个主要问题。较低的产率,较差的谷物质量以及对害虫和疾病的敏感性增加是热应激对玉米生理学的负面影响。可以根据气候变化预测以及预计的发育和生理气孔反应的预测来对玉米的最佳管理选择。本研究的当前结果总结了玉米对热应激的生理反应,其中包括光合作用,呼吸,用水效率和生殖活性的适应。此外,许多基因工程策略,包括用于耐热性和生物技术治疗(包括基因工程)的繁殖,以减轻热应激对玉米产生的不利影响和玉米气孔发展中的适应性。在玉米对气候威胁的调整中,分子过程起着关键作用,特别是强调了气孔的功能。某些特定基因(例如AOX,ZM-AN13和ZMSEC14P)在强化玉米防止严重温度波动方面起着至关重要的作用。简介通过合并这些数据,传统繁殖,当前技术和掌握生理反应的结合对于增强玉米来承受即将来临的气候变化的能力至关重要。关键字:热应激,玉米生理学,玉米产量,气孔反应,育种策略引用:Ahmad U,Hussain MA,Ahmad W,Javed J,Arshad Z和Akram Z,2024。全球气候变化对玉米(Zea Mays)的影响:生理反应和现代繁殖技术。趋势生物技术植物科学2(1):62-77。 https://doi.org/10.62460/tbps/2024.020 1。
Wood,H Shonna Yin,William T. Zempsky,Emily Zimmerman,Benard P. Dreyer和Recover-Pediatric Consortium
Wood 18,H。Shonna Yin 114,William T. Zempsky 115,Emily Zimmerman 116,Benard P. Dreyer 1,代表Recover-Pediatric Consortium¶