●Spark Minda以主题为“创新流动性,为可能性供电的凉亭推出了其尖端的汽车解决方案”●访客在沉浸式的氛围中体验了未来派,有意义的技术。●一组产品专家吸引游客,对创新提供深入的见解。●在展览中展示的演示车是由Spark Minda Design Studio团队本地设计的,并配备了Spark Minda在内部生产的产品。新德里,2025年1月18日:Minda Corporation Limited(“ Minda Corp”或“ Company”; NSE:Mindacorp,BSE:538962),Spark Minda的旗舰公司,是全球自动机业部门的值得信赖的领导者,可在BMGe -Auto -Auto -expo上产生突破性的影响 - <205岁的<2025555 -205-25 -205-25 -205。Spanned across a 570-square-meter area at the pavilion, Spark Minda is set to display its pioneering automotive solutions under the theme, ‘Innovating Mobility, Powering Possibilities' The company is showcasing its revolutionary vision for next-generation mobility by integrating advanced engineering with immersive design during the four-day event being held at Yashobhoomi (India International Convention Centre), New Delhi, from January 18到2025年21岁。在展览开幕日发表讲话时,Minda Corporation执行董事Aakash Minda先生补充说:“ Spark Minda一直是塑造汽车行业未来的领先合作伙伴。我们的展馆展示了高级技术,我们对可持续性的承诺以及我们在提供现代,未来就业解决方案方面的专业知识。车辆是:作为电气化,自动驾驶汽车和连接的流动性等主要趋势,我们仍然处于创新的最前沿。” Spark Minda的参与强调了我们对“印度制造”和“ Viksit Bharat”计划的支持,重申了我们的使命,以帮助建立一个联系,可持续和创新的汽车生态系统,推动印度作为移动性的全球领导者的崛起Spark Minda的馆以“创新流动性,动力”为主题,展示了各种解决方案的投资组合,包括用于智能控制的驾驶舱电子设备和出色的驾驶体验,以及EV产品驱动寿命和可持续性的电动移动性。新电子产品提供无缝集成的下一代驾驶员辅助解决方案,以满足不断发展的行业需求,而车辆访问系统则提供安全,智能和轻松的车辆访问。布线线束和配电系统确保了无缝连接性,并且铸造产品以精确的方式增强了力量,从而增强了Spark Minda致力于塑造与移动性的连接且聪明的未来。展馆提供了最新的交互式展示,其中包含两个变形屏幕和一个中央大型显示屏,旨在通过六个车辆示威者展示高度沉浸式,技术驱动的体验,突出了我们的创新和致力于塑造行动能力的承诺。关键亮点:专门为展示公司工程辉煌而设计的保铺中展示的示范车辆,展示馆具有与Spark Minda的现代汽车组件和技术专业知识集成在一起的真人大小的演示车。
托马斯·布劳恩(Thomas Braun)是德国马克斯·普朗克(Max-Planck)心脏和肺部研究所的主任,德国贾斯图斯·莱比格大学(Justus-Liebig-University)的医学教授,德国德国的Justus-Liebig-University教授。他在哥廷根和汉堡大学学习医学和哲学,在那里他获得了MD和MD博士学位。 在汉堡和波士顿的博斯顿培训后,在MIT的Whitehead Insite的Rudolf Jaenisch实验室,他于1992年成为Braunschweig技术大学的小组负责人,然后他在1996年在Würzburg大学担任副教授职位。 之后,他被任命为哈雷·维滕贝格大学的完整教授兼生理化学主席。 2004年,他被Max-Planck-Societio招募,担任新成立的Max-Planck-Institute in Bad Nauheim的Max-Planck-Institute and Lung Research。 自2004年以来,他还是德国吉森大学的医学教授。 到目前为止,他已经在包括自然,科学,自然医学,自然免疫学细胞,细胞干细胞,发育细胞,细胞代谢,EMBO J,EMBO J,Circulation,Circ的主要期刊上发表了400多篇论文。 res。 和其他人目前的主要研究重点是推动骨骼和心肌发育,再生和改造的机制。 他在德国和国外的各个委员会和咨询委员会任职。 他是德国国家科学院,利奥波迪纳和欧洲学院的当选成员,并且是几本期刊的编辑委员会成员。他在哥廷根和汉堡大学学习医学和哲学,在那里他获得了MD和MD博士学位。在汉堡和波士顿的博斯顿培训后,在MIT的Whitehead Insite的Rudolf Jaenisch实验室,他于1992年成为Braunschweig技术大学的小组负责人,然后他在1996年在Würzburg大学担任副教授职位。之后,他被任命为哈雷·维滕贝格大学的完整教授兼生理化学主席。2004年,他被Max-Planck-Societio招募,担任新成立的Max-Planck-Institute in Bad Nauheim的Max-Planck-Institute and Lung Research。自2004年以来,他还是德国吉森大学的医学教授。到目前为止,他已经在包括自然,科学,自然医学,自然免疫学细胞,细胞干细胞,发育细胞,细胞代谢,EMBO J,EMBO J,Circulation,Circ的主要期刊上发表了400多篇论文。res。和其他人目前的主要研究重点是推动骨骼和心肌发育,再生和改造的机制。他在德国和国外的各个委员会和咨询委员会任职。他是德国国家科学院,利奥波迪纳和欧洲学院的当选成员,并且是几本期刊的编辑委员会成员。此外,他是几个国家和国际研究联盟的指导委员会,吉森·瑙海姆(Bad Nauheim)的法兰克福(Frankfurt)的心肺研究所主任)。
人工智能(AI)和扩展现实(XR)的融合已迎来了生物医学工程的变革性时代,从而在诊断,治疗和教育方面取得了重大进步。本评论旨在探索AI和XR技术的整合,并强调其集体潜力在解决相关挑战的同时彻底改变医疗保健实践。AI具有自适应算法,在医学成像,疾病预测和优化治疗方案中已成为必不可少的。XR技术,包括虚拟现实(VR),增强现实(AR)和混合现实(MR),提供了沉浸式和互动的环境,可增强医学培训,康复和手术精度。这项研究批判性地评估了AI和XR在实际生物医学情景中的应用,将结果与传统的医疗保健实践进行了比较,并提出了证明其有效性的案例研究。此外,审查还讨论了这些技术的局限性,包括算法偏见,隐私问题以及对强大的监管框架的需求。检查了围绕患者安全和数据安全的道德考虑因素,以确保保持平衡的观点。通过分析最新进步并确定研究差距,本文提供了可行的见解,并提出了未来的方向
邮寄宣誓书 _____________________________________________________________ 下列签名人在此宣誓并证明,对县书记官和记录员办公室的记录进行了根据 CRS 24-65.5-103 及以下条款进行的审查。并且(勾选适用的方框并填写信息)[ ] 此类记录没有提供任何矿产地产所有者的身份和记录地址。[ ] 矿产地产所有者已放弃书面通知的权利。随函附上所有矿产地产所有者签署的豁免书副本。 [ ] 经过上述审查,于 20__ 年 ________________ 月 ,即在开发申请的首次公听会预定日期前三十 (30) 天,已通过一等邮件向 1) 县书记官和书记员记录中列出的所附矿产地产所有者(们)发送通知,内容包括首次公听会的时间和地点、听证会的性质、听证会标的财产的所在地以及申请人的姓名;以及 2) 桑顿市,以及矿产地产所有者的姓名和地址。随函附上已发送通知的副本。宣誓人未进一步表示同意。申请人签名表面所有者签名印刷名称:印刷名称:科罗拉多州 ) ) ss. _______ 县 ) 上述及前述宣誓书于 20__ 年 1 月 1 日由 亲自在我面前签署。公证人 我的委托书到期: 。若无法提供此证明以表明符合 CRS 24-65.5-103 ET SEQ.,则将导致根据州法律要求继续进行听证会。
已转介(2020-2023)致为Oujda穆罕默德VI大学医院的医学遗传学实验室,以涉嫌可疑性疾病,并使用PCR-多重技术对DMD基因的遗传研究证实。总共招募了15名患者。他们的诊断平均年龄为7.3岁,平均症状发作年龄为3.37岁。血缘关系估计为46.66%,其中13.33%的家族形式。所有患者均具有DMD表型;小牛肥大存在于86.66%的病例中,阳性符号符号,所有患者的CK水平升高。使用PCR多路复用技术对DMD基因进行分析表明,80%的缺失位于基因的中心区域,外显子50是最常被删除的。80%的患者有缺失破坏了阅读框,并且在这些情况下,摩纳哥规则解释了基因型/表型相关性。DMD基因的分子分析对于准确诊断,适当的遗传咨询和改善患者护理至关重要。PCR-Multiplex技术在公共卫生系统中仍然是一个很好的一线策略,其成本/收益率良好,可以通过分析最常见的删除外显子来检测大型删除。肌营养不良是在我们的实践中要求遗传分析的经常原因。多重PCR是一种简单,快速,无创和成本效益的工具,使我们能够在摩洛哥东部对这种病理的分子描述。
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BMBF项目启动了用于快速工业实施钠离子技术的项目“钠离子 - 境 - 德国德国 - 福尔松 - sib:de forschung”,由联邦教育和研究部(BMBF)资助,旨在评估欧洲能源和移动性的适用性,旨在评估适合欧洲能源和移动性的快速实施。为此,来自科学和工业的21个国家合作伙伴正在将其从电池材料开发到生产大型细胞的专业知识汇总,以便将研究结果快速转移到实际应用中。电池电池是到2030年欧盟同意的移动性转变的必不可少的一部分。他们在将大量可再生电力集成到网格中也起着至关重要的作用,对于建立5G电信站时,对于不间断的电源至关重要。锂离子电池目前是最常用的储能设备。但是,原材料的依赖性和稀缺性对锂离子电池市场构成了重大挑战。迫切需要移动和固定储能系统的可比较替代方案。钠被认为是一种特别不重大的原材料,很容易获得,便宜,并且被归类为非常安全。钠离子电池可以在确保稳定且可持续的欧洲能源供应方面发挥关键作用。