Pharma Innovation Journal 2024; 13(10):27-33 ISSN(E):2277-7695 ISSN(P):2349-8242 TPI 2024; 13(10): 27-33 © 2024 TPI www.thepharmajournal.com Received: 24-07-2024 Accepted: 02-09-2024 Trishala Kalyani Department of Agronomy, School of Agriculture, Graphic Era Hill University, Dehradun, Uttarakhand, India Anuj Singh Payal Department of Agronomy, School of Agriculture, Graphic Era Hill印度北阿坎德邦Dehradun大学,Simran Kumari农艺学系,图形农业学院,图形时代希尔大学,印度Dehradun,Dehradun,印度北阿拉克邦,Jyoti Bala农学系,Swaminathan女士,Swaminathan女士,Shoolinii Inoverasation of Biotechni and Inding noessions Sciisens and Sciiens,Sciiznoly Sciiss,Himach prad pradate hemvati nandan bahuguna Garhwal大学Agronomy,印度北阿坎德邦Srinagar,Srinagar
(6)Lee,J-Y,J Marotzke,G Bala,L Cao,S Corti,JP Dunne,F Engelbrecht,E Fischer,E Fischer,JC Fyfe,C Jones,C Jones,A Maycock,A Mayemi,J Mutemi,J Mutemi,O Ndiaye,S Panickal和T Zhou,panickal and T Zhou,2021:未来的全球风险:未来的全球风险 - 近距离风险 - 近距离风险 - 近距离风险 - 近距离验证 - 和现场 - 近距离验证。在气候变化2021年:物理科学基础。Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergo- vernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V, P Zhai, A Pirani, SL Connors, C Péan, S Berger, N Caud, Y Chen, L Goldfarb, MI Gomis, M Huang, K Leitzell, E Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T沃特菲尔德(Waterfield),oYelekçi,R Yu和B Zhou(编辑)]。剑桥大学出版社,剑桥,英国和纽约,纽约,美国,pp。553-672,doi:10.1017/9781009157896.006。
发布。 2022; 352:1024–1047(影响因子 11.6)8. Padakanti Sandeep Chary、Naveen Rajana、Valamla Bhavana、Geetanjali、Hoshiyar Singh、Chandraiah Godugu、Santosh K Guru、Shashi Bala Singh、Neelesh Kumar Mehra。稳定化聚合物混合胶束的设计、制造和评估以实现癌症治疗的有效管理。药物研究。 2022 正在印刷。 (影响因子 4.67)。 9. Padmashri Naren、Anjali Cholkar、Suchita Kamble、Sabiya Khan、Srivastava S、Jitender Madan、Neelesh Kumar Mehra、Vinod Tiwari、Dharmendra Khatri。帕金森病的病理和治疗进展:线粒体的相互作用。 J 阿尔茨海默病。 2022 年。印刷中影响因子 4.27。 10. Kanan Panchal、Sumeet Katke、Sanat Kumar Dash、Ankit Gaur、Aishwarya Shinde、Nithun Saha、Neelesh Kumar Mehra、Akash Chaurasiya。复杂注射产品的不断拓展:开发和监管考虑。药物输送和转化研究。 2022 14;1-40。 doi: 10.1007/s13346-022-01223-5。 (影响因子 5.671)。 11. Ankaj Kumar、Valamla Bhavana、Thakor P、Padakanti Sandeep Chary、Naveen Rajana、Neelesh Kumar Mehra*。局部应用纳米晶体负载水凝胶的开发和评估。 J药物输送科学技术。 2022 74:103503(影响因子 5.062)12. Deepa Nakmode、Valamla Bhavana、Pradip Thakor、Jitender Madan、Pankaj Kumar Singh、Shashi Bala Singh、Jessica M. Rosenholm、Kuldeep K. Bansal、Neelesh Kumar Mehra*。脂质产品开发中脂质辅料的基本方面。药剂学。 2022; 14 (831) 1-28(影响因子 6.525)13. Sharma R、Kuche K、Thakor P、Bhavana V、Srivastava S、Mehra NK、Jain S. 硫酸软骨素:用于生物制药目的和组织工程的新兴生物材料。碳水化合物聚合物。 2022; 286:119305(影响因子10.723)。 14. Valamla B、Thakor P、Phuse R、Dalvi M、Kharat P、Kumar A、Panwar D、Singh SB、Giorgia P、Mehra NK*。设计药物输送系统以克服阴道
On the Evaluation of Charge Transport and Reaction Kinetics in Z- Scheme Semiconductor Particles for Solar Water Splitting Rohini Bala Chandran, Shane Ardo and Adam Z. Weber © 2017 ECS - The Electrochemical Society ECS Meeting Abstracts, Volume MA2017-02, L02-Photocatalysts, Photoelectrochemical Cells and Solar Fuels 8 Citation Rohini Bala Chandran等人2017年会议。abstr。MA2017-02 1871 DOI 10.1149/MA2017-02/42/1871抽象太阳能分解是一种有前途的方法,可以以稳定的化学键的形式转换和存储太阳能。 在此处考虑,在存在可溶性氧化还原式穿梭的情况下,悬浮在水溶液中的半导体颗粒(光催化剂)的串联粒子 - 悬浮反应器设计1(如图1所示)。 使用设备尺度的数值模型1,我们确定了反应器的设计和光催化剂和氧化还原式班车的浓度,可通过扩散驱动的物种运输产生高达3.8%的太阳能到氢转化效率。 通过自然对流促进物种混合预测,较高的能量转化效率。 在此设计中,每个半导体粒子都被电解质润湿,电解质至少包含四种化学物种,这些化学物质可以参与颗粒表面上的氧化还原反应。 因此,选择性表面催化对于达到高太阳能到氢转化效率至关重要。 在本研究中,我们开发了一个数值模型,以评估球形半导体粒子内以及跨半导体 - 电解质电解质界面的光生电荷接载体的转运和动力学。 Z. 见面。 abstr。MA2017-02 1871 DOI 10.1149/MA2017-02/42/1871抽象太阳能分解是一种有前途的方法,可以以稳定的化学键的形式转换和存储太阳能。在此处考虑,在存在可溶性氧化还原式穿梭的情况下,悬浮在水溶液中的半导体颗粒(光催化剂)的串联粒子 - 悬浮反应器设计1(如图1所示)。使用设备尺度的数值模型1,我们确定了反应器的设计和光催化剂和氧化还原式班车的浓度,可通过扩散驱动的物种运输产生高达3.8%的太阳能到氢转化效率。通过自然对流促进物种混合预测,较高的能量转化效率。在此设计中,每个半导体粒子都被电解质润湿,电解质至少包含四种化学物种,这些化学物质可以参与颗粒表面上的氧化还原反应。因此,选择性表面催化对于达到高太阳能到氢转化效率至关重要。在本研究中,我们开发了一个数值模型,以评估球形半导体粒子内以及跨半导体 - 电解质电解质界面的光生电荷接载体的转运和动力学。Z.见面。abstr。通过与电荷载体传输方程保持一致的泊松玻尔兹曼方程自我来获得粒子内的电势分布。在半导体 - 电解质界面上大多数和少数电荷载体的通量考虑了界面上的所有合理的氧化还原反应。建模结果阐明了反应选择性不仅对动力学参数的依赖性,还阐明了诸如辐照度,工作温度,粒径,重组途径和电解质电解化学电位等变量。结果进一步解释,以确定策略以提高Z-Scheme水分分割系统的能量转换效率。参考文献(1)Chandran,R。B。;布雷恩(Breen); Shao,Y。; Ardo,S。;韦伯,A。2016,MA2016-01(38),1919– 1919年。2016,MA2016-01(38),1919– 1919年。
春季2023年春季讲师:Bala Rathinasabapathi博士,园艺科学系,2247,佛罗里达州盖恩斯维尔大学FIFIELD HALL,FL 32611电子邮件brath@ufl.ufl.edu助教:Dominick Padilla:Dominick Padilla(e mail dpadilla@effl.uffl.edu)办公时间:约会。先决条件:AGR 3303或同等学分:3频率:提供的春季学期会议日和时间:周二,下午1:55至2:45 (周期7)和THU 1:55至2:45和3:00至3:50(周期7和8)。位置:BLRB 131(位于Fifield Hall后面的蓝莓研究大楼)课程格式:讲座,讨论,学生研究和学生演讲。HOS5242第4399节中的学生将通过Zoom加入班级。 课程描述:本课程是关于繁殖新品种的蔬菜作物。 重点将是用于蔬菜作物的传统和分子育种方法,以及科学研究,政府政策,行业需求和消费者偏好对蔬菜作物改善的影响。 学习目标:在本课程结束时,学生将能够:HOS5242第4399节中的学生将通过Zoom加入班级。课程描述:本课程是关于繁殖新品种的蔬菜作物。重点将是用于蔬菜作物的传统和分子育种方法,以及科学研究,政府政策,行业需求和消费者偏好对蔬菜作物改善的影响。学习目标:在本课程结束时,学生将能够:
Babar Hussain 1,2,Bala A.Akpınar3,Michael Alaux 4,Ahmed M. Algharib 5,DeepMala Sehgal 6,Zulfiqar Ali 7,Gudbjorg I. Aradottir 8,Jacqueline Batley 9,Arnaud Bellec 10,Arnaud Bellec 10,Alison R. Alison R. cestive cestive cestive cestive cestive cestive cestive cestive cestivical R. UX 15,Munevver Dogramaci 16,Gabriel Dorado 17,Susanne Dreisigacker 6,David Edwards 18,Khaoula El-Hassouni,Kell 2019 Melania Figueroa 22,SergioGálvez,23,Kulvinder S. Gillvinder 24,Kulvinder 24,Liubov govta 21,Albry gogran goger 28, Crespo-Herrera 6,Abrahim,Benjamin 29 31,Tamar Krugman 21,Yinghui Li 21,Shuyu Liu 29,Amer F. Mahmoud 32,Alexey Morgounov 33,Tugdem Muslu 34,Tugdem Muslu 34,Faiza Naseer 25 Nolds 6,Rajib Roychowdhury 21,Jackie Rudd 29,Taner Z. Sen 11,Sivakumar Sukumaran 6,Bahar Sogutmaz Ozdemir 38,Vijay Kumar Tiwari 39,Naimat Ullah 40
1。Structural and electrochemical properties of spinel structured NiCO 2 O 4 nanoparticles sintered at different temperatures for potential supercapacitors, Sathyanarayana N, Shilpa Chakra Ch, Sadhana K, Venkata Narayana M, Ravinder Reddy B, 12th International İstanbul Scientific Research Congress on Life, Engineering, and Applied Sciences- Conference Proceedings, Pg 595-602,2023年1月2日。开发基于MOF的可回收光催化剂,用于去除不同有机染料污染物,Narasimharao Kitchamsetti,Chidurala Shilpa Chakra,Ana Lucia lucia lucia ferreira de Barros,Daewon deewon,Daewon Kim,Daewon Kim,纳米材料,13,2023,336,336,336,336,336,336,336,336,336,336,336,336,336,336,336,336,336,336。3。双功能G-CN/碳纳米管/WO三纳米纳米杂交型含量催化能量和环境应用,U.Bharagav,N.Ramesh Reddy,V.Nava Koteswara Rao,P.Ravi,P.Ravi,P.Ravi,P.Ravi,P.Ravi,P.Ravi,M.Sathish,M.Sathish,Dinesh Rangappa,Dinesh Rangappa,K.Prathap,Ch.prathap,Ch.prathap,Ch.prathap,Ch.prathap,Ch。Shilpa Chakra,M.V.Shankar,Lise Appels,Tejraj M,Aminabhavi,Raghava Reddy Kakarla,M.Mamatha Kumari,Chemosphere,311,2023,2023,137030 4。杂交对混合NIO/ V2O5@石墨烯复合材料作为高级超级电视材料材料的影响的影响一种简单的解决方案燃烧方法,用于合成超级电容器应用的V2O5纳米结构,Shivani Sutrave,Shireesha Konda,Shireesha Konda,Divya Velpula,Sriram Ankith Alkith彩维,Sugunakar Reddy Reddy Reddy Reddy Ravula,Shilpa Chakra Chakra chakra chicidalala,bala narsa narsa narsa narsaia tracecance trocance 22 6。10。对减少特定电容剂的影响的系统调查分析Zno Napoarticle在超级电容器中的特定电容:表面活性剂和稳定剂的作用,Snehasree Redy Yekkaluri Nassaiah Tuts,Navaneth Reddy Man,Rakesh Deshmukh,应用地面科学进步,12,2022 100326 7。Bimetallic MOF衍生的Znco2O4纳米元素是有机污染物的高性能的新型,Narasimha Rao Kitchamsetti de Barros,无机化学通信卷144,2022,109946 8。MN3O4,MN3O4/AC和MN3O4/CNT复合材料的粗略合成,用于/在能量缓存中应用,Sakaray Madhuri,Chidurala Shilpa Chakra,Katlakunta Sadhana,Vallela Divya,Vallela Divya 2022 9。
HPV 疫苗接种:实践事实 Reena Srivastava 博士、Preeti Bala Singh 博士 宫颈癌是一个重要的公共/健康问题,主要由高危人类乳头瘤病毒 (HPV) 菌株引起。全球每 10 名女性中就有 8 名会在一生中的某个时刻感染 HPV。高危 HPV 类型 16、18、31、33、35、39、45、51、52、58、59、66 会导致宫颈癌。低危类型 6、11 会导致肛门生殖器疣。持续感染高危 HPV 是导致癌症的必要原因。宫颈癌是印度女性最常见的生殖器恶性肿瘤,死亡率很高。在印度,每 8 分钟就有一名女性死于宫颈癌。据估计,印度每 53 名女性中就有 1 名会在其一生中患上宫颈癌。一级预防 - 预防性 HPV 疫苗接种不仅可以预防宫颈癌,还可以预防女性的另外 4 种癌症:外阴、阴道、肛门和口咽及疣。及时接种 HPV 疫苗,即在性活动前接种并正确剂量接种是预防宫颈癌最有效的方法。世卫组织提出的 2030 年目标是 90% 的女孩在 15 岁前完全接种疫苗 目前已有二价(16,18)、四价(6,11,16,18)和九价(6,11,16,18、31、33、45、52、58)疫苗可用 世卫组织现在建议:
Enhancing Cybersecurity with Practical Cryptographic Hash Algorithms Mohammed Nasir Salihu Information and Communication Technology Department, Tetfund, Nigeria salihumn@gmail.com Abdulrasheed Jimoh Department of Computer Science, Faculty of Science, Gombe State University, Gombe, Nigeria jimohabdulrasheed1969@gmail.com Suraj Salihu Department of Computer Science,哥姆州立大学科学系,尼日利亚,尼日利亚surajsalihu@gsu.edu.du.ng Bala Modi计算机科学系,科学系,戈姆贝州立大学,尼日利亚gombe bmodi@gsu.edu.edu.edu.ng摘要通过网络空间的快速增长,互联网的迅速增长和计算技术的迅速发展,并启动了Innoctitive and Compuction and Compuction and Compuctions interive and Compuction and Compuction and Compuction and Commutitions技术,技术技术,技术的技术效果。在广泛依赖Web应用程序的情况下,入侵者对漏洞的持续剥削会带来很大的风险。随着Internet数据传输量飙升,算法迫切需要数据机密性和完整性。这项工作通过审查两种常用的单向密码哈希算法SHA和MD以及它们的变体来满足这一需求。这些算法的优点和劣势主要基于其输出长度。利用这篇综述的发现,面对不断发展的网络威胁,提出了提高网络安全措施的建议。使用Tools4NOOBS,一种在线哈希计算器,进行了经验测试,以进一步验证这些加密哈希功能的功效和弹性。关键字:网络安全,密码学,哈希算法,SHA,MD这项调查有助于对网络安全的持续论述,从而了解加密算法在保护信息和计算资源中的实际应用和含义。
课程电子邮件:adlermandel@cua.edu办公室电话:(202)319-5729办公室地址:326 O'Boyle Hall,Michigan Ave NE,Washington DC 20064教职员工网站: abby/index.html实验室网站:https://sites.google.com/cua.edu/dasclab/当前职位2024年 - 美国天主教大学临床心理学博士学位课程,华盛顿特区天主教大学临床心理学博士学位课程,2020年 - 2020年 - 美国天主教大学,华盛顿州天主教大学,华盛顿州华盛顿州天主教大学助理教授课程:认知和行为疗法(PSY373,PSY745),心理学研究方法(PSY350),心理病理学(PSY813),个人心理治疗实践(PSY908)2020年2020年 - 2020年抑郁症和自杀认知(DASC)Cognition(DASC)持有依据,PRICOSS 5(pssip)7100,PRESSICS PSISSED PSSICOSS,PESSED -PESSED -PSISED -DC,DC,DC,DC,DC,DC,DC 7)。贝克认知行为疗法研究所,巴拉·辛威德(Bala Cynwyd),宾夕法尼亚州教育与培训2012 - 2015年NRSA博士后Aaron T. Beck Beck贝克精神病理学研究中心宾夕法尼亚州宾夕法尼亚州宾夕法尼亚州宾夕法尼亚州导师,宾夕法尼亚州导师:Gregory Brown:Gregory Brown,Ph.D.。 2011年 - 2012年临床心理学实习生波士顿临床心理学联盟(APA认可的实习)VA波士顿医疗保健系统,马萨诸塞州波士顿,马萨诸塞州联合任命,哈佛医学院和