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研究兴趣我的研究涉及生物网络构建和集成,基于约束的建模,预测性建模和通过系统生物学和机器学习以及进一步以数据驱动的假设产生的多词集成。我在阿米特大学的研究小组,诺伊达(Noida)研究了计算方法研究代谢和基因调节性疾病网络,了解疾病发病机理和进展,分子机制并确定新药物靶标并提出新的见解。我的研究目标广泛地集中在预测计算模型和相关的网络工具/数据库的开发和应用上,以预测和分析复杂生理系统的行为,从分子/器官/器官/有机体/人群水平进行多个组织的复杂生理系统的行为。
联合愿景声明 我们,东南亚国家联盟 (ASEAN) 成员国和美国,齐聚一堂,举行首次东盟-美国特别峰会,时间为 2022 年 5 月 12 日至 13 日,地点为华盛顿特区。强调遵守《联合国宪章》、《东盟宪章》、《和平、自由和中立区宣言》(ZOPFAN)、《东南亚友好合作条约》(TAC)、1982 年《联合国海洋法公约》(UNCLOS)、《东南亚无核武器区条约》(SEANWFZ)和东盟印度-太平洋展望(AOIP)中所载的关键原则、共同价值观和规范的重要性;强调必须按照平等、伙伴、协商和相互尊重的原则,在《东亚峰会关于互利关系原则宣言》(巴厘原则)的指导下,为进一步加强合作、加强我们各国之间现有的友谊纽带创造和平环境;认识到我们的合作长期以来对东盟、美国和更广泛的国际社会都不可或缺,这种合作始于 1977 年在马尼拉的首次对话,并随着美国签署《东南亚友好合作条约》、在雅加达设立美国驻东盟代表团以及东盟-美国峰会的成立而不断发展;注意到 AOIP 和美国的印度-太平洋战略在促进开放、包容和基于规则的区域架构方面有着相关的基本原则,而东盟与有着共同目标的伙伴一道,是该架构的核心;重申我们共同致力于加强和建立更全面的东盟-美国对话关系,这种关系长期以来对东盟和美国以及更广泛的地区和国际社会都是不可或缺的,以继续促进和维护该地区的和平、安全、稳定与繁荣;确保这种关系能够适应新的挑战;并在东盟成员国和美国参加的国际和地区论坛上进行适当合作。
1. 申请将填充材料排放到东支阿米蒂溪附近 0.497 英亩湿地的许可证。 2. 具体信息 项目位置:项目地点位于明尼苏达州圣路易斯县西 14 区北 51 镇第 35 区。近似 UTM 坐标为 N 5190419.642557,E 570734.04971。纬度:46.863555,经度:-92.071959。 项目描述:拟议项目的目的是在现有教堂场地上增加现场墓地和车道、雨水池和额外的停车场。拟议的墓地车道大约 22 英尺宽,690 英尺长,停车场扩建大约 245 英尺宽,118 英尺长。这一附加设施将为墓地服务提供一个集中地点,并在活动期间提供额外的停车位。
1 学生,阿米蒂大学,诺伊达 2 助理教授,阿米蒂大学,诺伊达 摘要 为了应对不断变化的安全问题并在二十一世纪保持空中优势,对印度空军 (IAF) 进行现代化建设是一项必不可少的任务。本文研究了印度空军的现代化战略与发展技术如何相互作用,研究了技术发展、面临的障碍和预期的未来道路等重要主题。本文概述了人工智能 (AI)、高超音速、隐形技术、无人机 (UAV) 和网络安全等尖端技术如何改变空战并提高印度空军的作战能力。它从历史角度描述了印度空军的现代化道路,包括重大转折点、采购和战略努力。它还根据不断变化的地缘政治动态和安全问题阐明了当前的现代化计划和目标。我探讨了诸如财务限制、过时的技术以及在现代化推动过程中将新技术纳入现有框架的复杂性等问题。本文还强调了培养人才以运行和维护复杂系统的重要性,鉴于技术的快速发展和对合格工人的需求,这一点尤为重要。本文概述了印度空军现代化的预期路径,包括纳入自主系统、实施网络弹性战略、研究颠覆性技术以及实施可持续实践。本文为立法者、国防规划人员和行业参与者提供了解决问题和抓住机遇的建议,强调了持续的资金、战略规划和灵活的领导作为有效现代化举措支柱的重要性。最后,本文强调了发展中的技术在确定空战方向方面将发挥的重要作用以及主动现代化举措对国家安全的重要性。印度空军 (IAF) 可以通过拥抱创新、促进团队合作和向人力资本分配资源来有效地应对当代战争的复杂性,并维护其作为保护国家领空的强大力量的声誉。关键词:印度空军、现代化战略、国家安全、战略规划、颠覆性技术 简介 在技术快速发展的时代,航空航天业处于创新的前沿,需要不断发展计划和能力。印度空军 (IAF) 的任务是
1作家和研究人员,艾滋病大学,诺伊达大学2作家和研究人员,帕特纳大学,帕特纳大学摘要,这项研究研究了环境污染与人类遗传学之间的复杂关系,阐明了多方面的机制,这些机制通过这些机制施加了污染物,这些机制施加了基因毒性影响和影响健康的影响。通过生化,基因组和流行病学证据的合成,我们阐明了污染物如何诱导DNA损伤,破坏表观遗传调节以及损害细胞修复机制,从而导致多种不良健康效应,包括癌症,发育异常和生殖分裂。利用多学科方法,包括基因组学,表观基因组学,转录组学,蛋白质组学和代谢组学,我们揭示了污染诱导的遗传突变的分子基础,公开复杂的基因环境相互作用和与疾病病原体有关。人口水平的基因组监测是一种关键工具,用于监测基因毒性负担,为基于证据的干预措施和促进环境正义。期待,跨学科的合作和创新的研究策略有望减轻遗传毒性风险并在环境污染带来的挑战中保护人类遗传完整性。在污染的无数影响中,也许最阴险的是它的能力,能够扰动人类遗传学的微妙平衡,煽动一系列分子事件,这些事件可以达到遗传突变,疾病易感性和不良健康结果。KEYWORDS: Genotoxicity, Environmental pollution, Heavy metals, Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), Airborne particulate matter, Pesticides,Industrial chemicals, DNA damage, Epigenetic alterations, DNA repair mechanisms,Genetic susceptibility,Epidemiological studies, Health outcomes, Cancer, Developmental abnormalities, Reproductive disorders, Neurotoxicity,Population基因组学,环境正义,公共卫生干预措施引言环境污染对人类健康和生态完整性构成了巨大威胁,对分子,细胞和生物水平的生物系统产生了极大的影响。了解环境污染物对人类遗传学发挥遗传学作用的机制对于阐明与污染有关的健康障碍的病因以及为缓解和预防制定有效策略至关重要。本引入为对环境污染与人类遗传学之间复杂的相互作用的全面探索奠定了基础。我们踏上了遗传毒性的迷宫途径,穿越了DNA损伤,表观遗传失调和细胞防御机制的分子景观。利用跨越的科学文学
1 阿米蒂空间科学与技术研究所学生 2 阿米蒂空间科学与技术研究所教授 摘要 电子回旋共振 (ECR) 推进器正成为一种有前途的高效航天器推进技术,利用电子回旋共振现象产生推力。这篇全面的评论综合了该领域的关键进步、设计策略和持续挑战。ECR 推进器通过使用微波能量加热磁化等离子体中的电子来运行,从而产生高电离率和有利的推力功率比。与传统推进系统不同,ECR 推进器具有显着优势,包括更高的比冲和更低的燃料消耗,使其成为长时间太空任务的理想选择。本文深入探讨了 ECR 推进器设计的各个关键方面,例如天线配置、气体注入方法和磁场优化,重点介绍了这些因素如何影响整体性能。它还讨论了解决效率、寿命和功率传输等问题的最新实验结果和理论模型。此外,该评论还探讨了未来的发展方向,强调需要在材料和自动阻抗匹配方面取得进步,以提高可靠性和推力产生能力。通过这一分析,本文旨在全面了解 ECR 推力器,强调其成为未来太空探索有竞争力和可持续选择的潜力。关键词:电子回旋共振 (ECR) 推力器、等离子推进、电力推进技术、微波等离子体加速、推力器中的磁场配置、离子加速简介电子回旋共振 (ECR) 等离子推力器于 20 世纪 60 年代首次推出,利用电场和磁场加速等离子体,为航天器提供推力。与传统推力器不同,ECR 推力器无需电网,只需要一个电源,这使得它们在太空推进领域具有潜在的颠覆性作用 [4,10,14]。最近的进展主要集中在解决过去的实验限制、提高测量精度和优化各种推力器参数。等离子体物理学涵盖了在电离气体中观察到的各种现象,其应用范围涵盖自然现象、聚变研究和工业过程[22,30,35]。尽管存在这种多样性,但等离子体的本质可以描述为带电粒子和中性粒子在电、磁和电磁相互作用影响下的集体行为。在工业等离子体社区中,等离子推力器社区专注于开发用于
a 印度泰米尔纳德邦印度斯坦科技学院电子与通信工程系 b 印度泰米尔纳德邦韦拉马尔工程学院计算机科学与工程系 c 印度政府青年事务和体育部拉吉夫·甘地青年发展研究所 (RGNIYD) 计算机科学系,印度泰米尔纳德邦斯里佩鲁姆布杜尔 d 德克萨斯大学二叠纪盆地分校计算机科学系主任兼教授,网络安全中心主任,4901 E. University Blvd.,敖德萨,TX 79762,美国,与约旦大学阿卜杜拉二世国王信息技术学院,安曼 11942,约旦和北京科技大学计算机与通信工程学院,北京 100083,中国,阿米蒂大学名誉杰出教授,北方邦诺伊达 201301,印度 e 卡纳塔克邦 MS Ramaiah 应用科学大学计算机科学与工程系f IEEE 高级会员,德克萨斯大学二叠纪盆地分校计算机科学系,4901 E. University Blvd.,Odessa,TX 79762,美国
• Shri Jeevan Kumar Jethani ,印度政府新再生能源部高级主任 • Shri Goutam Ghosh ,印度政府电力部主任 • SS Pathak 教授,IIT Kharagpur 电子与电气工程系前教授 • CS Kumar 教授,IIT Kharagpur 机械工程系 • PKBiswas 教授,IIT Kharagpur 工程系 • Nirjhar Dhang 教授,IIT Kharagpur 土木工程系 • TK Bhattacharya 教授,IIT Kharagpur 电子与电气工程系 • Anup Shukla 博士,IIT Jammu 电子工程系 • Mani Sankar Das Gupta 教授,BITS Pilani 机械工程系 • Deepak Jain 教授,美国佛罗里达州阿米蒂学院创始主席 • Kailash Rathore 先生,查谟和克什米尔 PGCIL 执行董事 • Sangeeta 博士Bagga,昌迪加尔建筑学院院长 • Savita Gupta 教授,昌迪加尔 UIET 计算机科学与工程系 • Sandeep Sharma 教授,阿姆利则 GNDU 计算机工程系 • Sumeet Gupta 博士,查谟卡特拉 SMVD 大学电子与计算机工程学院
T.P.教授 辛格(新德里)教授V. Ravichandiran教授(北伯,朝jipur,朝jipur)Krishna Misra教授(IIIT,Allahabad)Krishna Pandey博士(RMRI,PATNA)Bechan Sharma教授Bechan Sharma(Allahabad University) Andrew M. Lynn教授(新德里,JNU)教授K. Sekar教授(IISC,班加罗尔)教授R. Sankararamakrishnan教授(IIT,Kanpur)教授G. Narahari Sastry教授(IIT,IIT,IIT,IIT,IIT,IIT,IIT,HYDERABAD) Nath Tripathi(Amarkantak Ingtu)教授MD Imtaiyaz Hassan(新德里JMI)Suphiya Khan教授(新德里,新德里)Reddanna Pallu(Hyderabad)教授Reddanna Pallu(Hyderabad) Kumar Tiwary(PU,Puducherry)Tapasya Srivastava教授(新德里DU)T.P.教授辛格(新德里)教授V. Ravichandiran教授(北伯,朝jipur,朝jipur)Krishna Misra教授(IIIT,Allahabad)Krishna Pandey博士(RMRI,PATNA)Bechan Sharma教授Bechan Sharma(Allahabad University) Andrew M. Lynn教授(新德里,JNU)教授K. Sekar教授(IISC,班加罗尔)教授R. Sankararamakrishnan教授(IIT,Kanpur)教授G. Narahari Sastry教授(IIT,IIT,IIT,IIT,IIT,IIT,IIT,HYDERABAD) Nath Tripathi(Amarkantak Ingtu)教授MD Imtaiyaz Hassan(新德里JMI)Suphiya Khan教授(新德里,新德里)Reddanna Pallu(Hyderabad)教授Reddanna Pallu(Hyderabad) Kumar Tiwary(PU,Puducherry)Tapasya Srivastava教授(新德里DU)