2。北方邦电力监管委员会通过其秘书Vidyut Niyamak Bhawan,Vibhuti Khand,Gomti Nagar,Lucknow -22601010…repondent No. 2 3. 北方邦州载荷中心通过其董事,二世,勒克瑙 - 226010…受访者第3 4.3号 Noida Power Company Limited通过其执行官,商业综合体H-块,Alpha II,大诺伊达地区 - 201308年……被申请人的第4号律师(Spellant)(Spellant(Spellant( Shankh Sengupta Abhishek Kumar nived veerapaneni karan arora shubham mudgil for App。 div> 1 Shankh Sengupta Abhishek Kumar nived veerapaneni karan arora shubham mudgil for App。 div> 2 Shankh Sengupta Abhishek Kumar nived Verapaneni Karan Arora Shubham Mudgil for App。 div> 3 Shankh Sengupta Abhishek Kumar Nives nived veerapaneni karan arora shubham mudgil for App。 div> 4律师记录被告(:Sakya Singha Chaudhuri Avijeet Lala Astha Sharma Sharma Sharma Shreya Dubey NameTa Singh Karan Jaiswal Ravish Ravish kumar kumar aparna tiwarna tiwari ariyaman ariyaman ariyaman singh Singh Singh Singh Singh Singh Singh Singhri Gibhri Gibhri Gibhri Gibhri Gibhri Gibhri Gibhri Gibhri Gibhri Gibhri Gibhri北方邦州载荷中心通过其董事,二世,勒克瑙 - 226010…受访者第3 4.3号Noida Power Company Limited通过其执行官,商业综合体H-块,Alpha II,大诺伊达地区 - 201308年……被申请人的第4号律师(Spellant)(Spellant(Spellant( Shankh Sengupta Abhishek Kumar nived veerapaneni karan arora shubham mudgil for App。 div>1 Shankh Sengupta Abhishek Kumar nived veerapaneni karan arora shubham mudgil for App。 div>2 Shankh Sengupta Abhishek Kumar nived Verapaneni Karan Arora Shubham Mudgil for App。 div>3 Shankh Sengupta Abhishek Kumar Nives nived veerapaneni karan arora shubham mudgil for App。 div>4律师记录被告(:Sakya Singha Chaudhuri Avijeet Lala Astha Sharma Sharma Sharma Shreya Dubey NameTa Singh Karan Jaiswal Ravish Ravish kumar kumar aparna tiwarna tiwari ariyaman ariyaman ariyaman singh Singh Singh Singh Singh Singh Singh Singhri Gibhri Gibhri Gibhri Gibhri Gibhri Gibhri Gibhri Gibhri Gibhri Gibhri Gibhri
P. K. Chaudhuri教授,昆虫学研究部,伯德旺大学的动物学系,西孟加拉邦红树林生态系统的殖民地群体和生态学论文研究的头衔(Diptera:diptera:chironomidae)。 教学经验讲师拉吉夫·甘地大学,动物学系(1997年),伯德旺读者,动物学系读者大学,(2002年),伯德万大学副教授,动物学系(2006年)(2006年),伯德旺大学教授动物学系(2010年),(2010年),(2010年)的校长(2010年),I/C)。伯德旺大学注册商(主持)伯德旺净/套装研究中心(2020年2月至6月) 2021)Nodal IPR Cell,Burdwan University Resebly研究经验博士高级研究员,CSIR,新德里,(1992 - 94年),新德里赞助研究计划(1989年)CSIR初级研究员(1989年)。 博士研究副学士(新德里CSIR)(1995 - 97年)佛罗里达大学食品与农业科学研究所,佛罗里达大学昆虫学与种植体科学系,美国中部研究与教育中心,美国中部研究中心(2007年)。 研究专业领域P. K. Chaudhuri教授,昆虫学研究部,伯德旺大学的动物学系,西孟加拉邦红树林生态系统的殖民地群体和生态学论文研究的头衔(Diptera:diptera:chironomidae)。教学经验讲师拉吉夫·甘地大学,动物学系(1997年),伯德旺读者,动物学系读者大学,(2002年),伯德万大学副教授,动物学系(2006年)(2006年),伯德旺大学教授动物学系(2010年),(2010年),(2010年)的校长(2010年),I/C)。伯德旺大学注册商(主持)伯德旺净/套装研究中心(2020年2月至6月2021)Nodal IPR Cell,Burdwan University Resebly研究经验博士高级研究员,CSIR,新德里,(1992 - 94年),新德里赞助研究计划(1989年)CSIR初级研究员(1989年)。博士研究副学士(新德里CSIR)(1995 - 97年)佛罗里达大学食品与农业科学研究所,佛罗里达大学昆虫学与种植体科学系,美国中部研究与教育中心,美国中部研究中心(2007年)。研究专业领域
热浪在最近几十年中在印度和全球范围内引起了很多兴趣,这是由于过去几十年来表面温度的持续平均升高速度持续的平均升高率及其对所有各行各业的影响,包括农业,水文循环,运输部门,生理不平衡,空虚,航空等(Chaudhuri Et and ant and anty eTy and eTy eT; atrate eT; atrate e e e e anty; atrate eT; atrate et e e ant; 2019年,Dash和Mamgain,2014年;(2014),Kjellstrom和McMichael(2013); Patz等。(2005); Hondula等。(2014),Heo等,2019; Ray等,2021,Oldenborgh等。(2018),Nitschke等。(2007); Hansen等。(2008); Wilker等。(2012); Srivastava等人,2022年).Asia目睹了2022年,其第二年最温暖的一年在20世纪的平均温度高于平均温度+1.80°C时,并且在温度高于平均水平(NOAA,2022年)时也连续第35年。这些趋势增加了对全球变暖和热浪影响的兴趣增强的兴趣,这些趋势推动了许多关于热浪及其变化的新研究。
,包括John [18],Reˇsetnjak [27]和Kohn [20],它具有许多重要的应用,特别是弹性结构的薄膜限制[14,15]。关于这个结果的了不起的事情之一是,这是关于古典数学对象的一个惊人事实,数百年前可以理解。许多作品扩展了上述结果(1),以覆盖比k =(n)的各种较大类的矩阵。Chaudhuri和Méuller[8]以及后来的de Lellis和Sz´ekelyhidi [10]考虑了一组形式k = so(n)a so(n)a so(n)b,其中a和b从matos [25]的意义上a和b强烈不相容。faraco和张[13]证明了k = m·so(n)的类似定量刚度结果,其中m so(0, +∞)是紧凑的。在(1)的左侧还需要包括mobius变换的梯度,并且积分位于较小的子集ω'⊂⊂Ω上。最近已通过勒克豪斯和Zemas [24]获得了在球体上定义的地图的相似结果。(1)的最佳常数由[22]中的Lewicka和Méuller研究。我们的主要结果是对[14]的定量刚度估计值的最佳概括,在紧凑的连接的子手机k⊂r 2×2没有边界的情况下。
facember Sadalya Vadalel博士(AP)Amey Carkare博士(P)PAL(AP)的Amit博士(AP)博士(AP)Anile博士(P)S. Arnab Bhatchara博士(P)PE博士。 Modin(AP)Misra博士的沙漠(AP)沙漠博士感到羞耻。 Roy的Royer Bay(AP)Z. Damim Zafar(AP)Indranil Saha博士(ASP)Z. Change Champion(P)S。S.维修Mannda(P)Nysheeth Srivatava博士(ASP)PE博士。 Ninina Nitin(P)Sex博士。 Rai Pyres(ASP)C。Ash博士。 Malakar Research(AP)Sh。压力(AP)SH博士。 Kareat经理(ASP)C。Ashp博士。更大的Ragainate(ASP)博士Mittal(ASP)King。 Moona King(P)Singe Shukla Sun博士与Sh博士。 Seajev Saxena(P)AC博士。 Shadaqucaultural Passage(ASP)Ash博士。 Dutta(AP)的儿子Sruti Sruti Sroti博士(AP)Roy博士的物质(ASP)Ash博士。 Ganguy Sumith(P)S。Sunil Simon博士(ASP)Sun博士仆人服务商(P)Gayen博士(AP)Bisswase(AP)Swn博士的Swarnus博士。 Cheterje(AP)仪式 div>
3D Three-dimensional ADC Analog-digital Converters Ag Silver APEX Advanced Photovoltaic Experiment APS Active Pixel Sensor ASET Analog Single-event Transient ASIC Application-specific Integrated Circuit BCH Bose–Chaudhuri–Hocquenghem BiCMOS Bipolar CMOS BJT Bipolar Junction Transistor BNL Brookhaven National Laboratory BoK Book of Knowledge Br Bromine CAD Computer-aided Design CCA Circuit Card Assembly CCD Charge-coupled Device CGS centimeter–gram–second CIS CMOS Image Sensor CL Confidence Level CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor CONOPS Concept of Operations COTS Commercial off the Shelf CRRES Combined Release and Radiation Effects Satellite CRUX Cosmic Ray Upset Experiment CTE Charge Transfer Efficiency DC Direct Current DDD Displacement Damage Dose DRAM Dynamic随机访问记忆DRM设计参考任务DSEE破坏性的单事件效应DSET DESED数字单事件瞬态DSNE设计规范,用于测试的EDAC错误检测和校正EEEE EEEE电气,电子,机电和电位电流ELDRE,并增强了低剂量评分的敏感性
博士后奖学金(临床遗传学); Faimer奖学金•关于我自己:我接受了研究的广泛培训,从Pgimer Chandigarh的生物化学医学博士开始,在基督教医学院,Vellore和美国国家生物医学基因组学研究所中进一步培训。我的MD论文证实了北印度人的PNPLA3 RS738409多态性与酒精性肝病的关联。我们开发了一种具有成本效益的PCR-RFLP方法来检测这种多态性,该方法被研究人员广泛使用。拥有六年的诊断分子遗传学经验,我报道了新颖的遗传变异和表型,进行了基于社区的调查,并从事诸如斑马鱼CRISPR CAS9敲除模型之类的尖端技术。我们的研究包括关于先天性非综合性听力损失的工作,以及α1抗胰蛋白酶缺乏症与COVID-19死亡率的关联。我有53个出版物,15个H-INDEX,超过2000次引用,我在Ipgmer和SSKM医院,加尔各答建立了遗传服务部门,以及在AIIMS Kalyani的分子遗传学实验室,该遗传学实验室已验证了超过4,000例遗传病患者的遗传服务。•兴趣领域:临床和分子遗传学•研究出版物和/或书籍章节(最近五年):1。写作小组主管Andrews Shea J.6 Kanai Masahiro 3 Cordioli Mattia 7, Manuscript analyses team lead, Manuscript analyses team members: PHEWAS Polimanti Renato 1, Manuscript analyses team members: Mendelian randomization Harerimana Nadia 8, Manuscript analyses team members: methods development Pirinen Matti 7, Manuscript analyses team members: PC projection gene prioritization, et al.首次更新了Covid-19的人类遗传结构。自然。2022; 608(7921):E1-10。2。COVID-19,宿主遗传学计划,Ganna A. 第二次更新映射Covid-19的人类遗传结构。 medrxiv。 2022; 2022–12。 3。 Chaudhuri J,Biswas S,Gangopadhyay G,Biswas T,Datta J,Biswas A等。 ATP7B基因突变的研究及其与威尔逊病患者的临床表型和放射学特征的相关性。 Biorxiv。 2021; 2021–01。 4。 Chakraborty S,Mitra S,Ghosh A,Kumar K,Sanga S,Dutta AK等。 对来自印度的非综合性听力损失患者的全面分析显示,已知和新型突变广泛。 2023; 5。 Dutta AK,Goswami K.在Covid-19期间评估在线评估中的作弊。 医学教育。 2023; 6。 dutta AK,Goswami K. alpha 1抗胰蛋白酶缺乏与Covid-19死亡率:临床试验的基础。 在:Covid-19的前沿:新型冠状病毒2019的科学和临床方面。 Springer International Publishing Cham; 2022。p。 325–36。COVID-19,宿主遗传学计划,Ganna A.第二次更新映射Covid-19的人类遗传结构。medrxiv。2022; 2022–12。3。Chaudhuri J,Biswas S,Gangopadhyay G,Biswas T,Datta J,Biswas A等。 ATP7B基因突变的研究及其与威尔逊病患者的临床表型和放射学特征的相关性。 Biorxiv。 2021; 2021–01。 4。 Chakraborty S,Mitra S,Ghosh A,Kumar K,Sanga S,Dutta AK等。 对来自印度的非综合性听力损失患者的全面分析显示,已知和新型突变广泛。 2023; 5。 Dutta AK,Goswami K.在Covid-19期间评估在线评估中的作弊。 医学教育。 2023; 6。 dutta AK,Goswami K. alpha 1抗胰蛋白酶缺乏与Covid-19死亡率:临床试验的基础。 在:Covid-19的前沿:新型冠状病毒2019的科学和临床方面。 Springer International Publishing Cham; 2022。p。 325–36。Chaudhuri J,Biswas S,Gangopadhyay G,Biswas T,Datta J,Biswas A等。ATP7B基因突变的研究及其与威尔逊病患者的临床表型和放射学特征的相关性。Biorxiv。2021; 2021–01。4。Chakraborty S,Mitra S,Ghosh A,Kumar K,Sanga S,Dutta AK等。对来自印度的非综合性听力损失患者的全面分析显示,已知和新型突变广泛。2023; 5。Dutta AK,Goswami K.在Covid-19期间评估在线评估中的作弊。医学教育。2023; 6。dutta AK,Goswami K. alpha 1抗胰蛋白酶缺乏与Covid-19死亡率:临床试验的基础。在:Covid-19的前沿:新型冠状病毒2019的科学和临床方面。Springer International Publishing Cham; 2022。p。 325–36。
更新手册的必要性最初是由 Abhay Karandikar 教授(前任院长 (FA))于 2017 年提出的。由 Swaroop Ganguly 教授担任召集人的委员会在教职员工的关键意见下编写了手册的初稿。前任院长 (FA) KP Kaliappan 教授投入了大量时间在手册中记录尽可能多的细节,并将其整理成当前的形式。特别感谢 Kumar Appaiah 教授(电气工程系)的辛勤工作、奉献精神和持续支持,帮助发布了这份文件。修订稿由 Devang Khakhar 教授(印度理工学院孟买分校前校长)、S. Sudarshan 教授(DD)(AIA)、院长 Avinash Mahajan 教授(AP)、副院长(研发部)AM Pradeep 教授、地球科学系 Santanu Banerjee 教授以及其他工作人员和学术单位负责人审阅,并采纳了他们非常宝贵的建议。联合注册官 KVReghuthaman 博士、Falguni Banerjee Naha 女士(PRO)及其办公室工作人员以及院长办公室 Archita Patil 女士(FA)及时提供的帮助和努力值得特别感谢,他们检查了细节的准确性。最后,主任 Subhasis Chaudhuri 教授在整个手册修订过程中始终给予不断的支持和鼓励。
DNA 纤维测定是一组技术,可在玻璃支持物上显示拉伸至接近轮廓长度的单个基因组 DNA 分子,以研究体内 DNA 复制和 DNA 损伤反应,以及复制与特定 DNA 序列或特定蛋白质的共定位(Chastain 等人,2006 年;Cohen 等人,2010 年;Datta 和 Brosh,2022 年;Herrick 和 Bensimon,1999 年;Jackson 和 Pombo,1998 年;Norio 和 Schildkraut,2001 年;Quinet、Carvajal-Maldonado、Lemacon 和 Vindigni,2017 年;Sidorova、Li、Schwartz、Folch 和 Monnat,2009 年)。DNA 纤维测定于上世纪 90 年代末推出,已成为实验室在分子细节上研究这些过程的必备工具。它们是唯一广泛可用、经济且易于采用的方法,能够在单个复制叉的水平上提供有关 DNA 复制及其相关事件在细胞内发生方式的定量信息,尽管需要注意的是,基于纳米孔测序的技术正在开发中,以提供类似的分辨率水平(Boemo,2021 年;Hennion 等人,2020 年;Hennion、Theulot、Arbona、Audit 和 Hyrien,2022 年)。 DNA 纤维分析的传播推动了过去十年来人类和动物细胞复制应激反应研究的惊人进步,以及发现了支持正常细胞复制叉而在癌症中发生改变的多种途径,这些途径既导致了化学敏感性,也导致了获得性化学耐药性(Berti 等人,2013 年;Berti、Cortez 和 Lopes,2020 年;Chaudhuri 等人,2016 年;Cong 等人,2021 年;Vindigni 和 Lopes,2017 年)。