1.GoodDot 聘请谁作为其品牌大使?Neeraj Chopra 2.印度储备银行已批准任命谁为 Unity Small Finance Bank 的独立董事长?Vinod Rai 3. 谁被任命为国家公路和基础设施发展有限公司董事总经理?Chanchal Kumar 4.印度农民肥料合作社董事会选举谁为第 17 任董事长?Dileep Sanghani 5.高级官僚 Vikram Dev Dutt 最近被任命为哪家公司的董事长兼董事总经理?印度航空 6.印度政府任命谁为下一任陆军副参谋长?Manoj Pande 7. 谁成为新任欧洲议会主席?Roberta Metsola 8. 谁被任命为服装出口促进委员会新任主席?Narendra Goenka 9. 谁被任命为 Adani Power 的首席执行官?Shersingh B Khyalia 10.Daniel Ortega 宣誓就任哪个国家的第五任总统?尼加拉瓜 11. 谁被任命为印度历史研究委员会主席?Raghuvendra Tanwar 12.Alikhan Smailov 被任命为哪个国家的新总理?哈萨克斯坦 13. 谁将成为印度最高法院成立的委员会的负责人,调查印度总理纳伦德拉·莫迪在旁遮普省的安全漏洞?Indu Malhotra 14.哪位宝莱坞演员被任命为 RenewBuy 的品牌大使?RajKummar Rao 15. 谁接替 K Sivan 被任命为印度空间研究组织新任主席?S Somanath 16. 谁接替 Gita Gopinath 被任命为国际货币基金组织新任首席经济学家?Pierre-Olivier Gourinchas 17.哪位前印度储备银行行长被任命为亚洲基础设施投资银行副行长?Urjit Patel 18.印度政府将 Navrang Saini 担任印度破产委员会 (IBBI) 临时主席的任期延长了多久?三个月
使用 CRISPR-Cas9 对 HSP90 基因进行遗传改造以增强 T. Suecica 的耐热性 Joy Xu,BHSc 学生 [1],Vedish Soni,BHSc 学生 [1],Meera Chopra,BHSc 学生 [1],Olsen Chan,BHSc 学生 [1] [1] 麦克马斯特大学健康科学学院,安大略省汉密尔顿,L8S 4L9 *通讯作者:xuj169@mcmaster 摘要:浮游植物是海洋微生物,在氧气的生产中发挥着关键作用,是海洋食物链的基础。在过去的一个世纪里,随着气候变化的开始,浮游植物的数量大幅下降。虽然浮游植物有能力适应海洋温度的上升,但快速的环境变化,包括自上而下的控制和热分层的增加,在适应性融入基因组之前就减少了它们的数量。为提高存活率,可通过增加保守的热休克蛋白 90 ( HSP90 ) 的表达来增强常见藻类菌株的耐热性。将对常见藻类四爿藻 (T. suecica) 进行试验,因为它体型较大、光合速率快、营养丰富。通过使用 CRISPR-Cas9 将 HSP90 基因拼接到 T. suecica 金属硫蛋白 ( Mt ) 启动子中,可增强耐热性。在硫酸铜溶液中孵育一段时间可确保 Mt 启动子受到刺激,从而增加 HSP90 的表达。将通过比较转基因和野生型 T. suecica 培养物之间的 HSP90 蛋白产生来衡量所提出方法的有效性。改良的 HSP90 基因的基因组整合使未来种群能够在海洋中存在重金属的情况下表现出超出其基础表达水平的耐热性。通过加速耐热性的适应,可以提高 T. suecica 的整体适应性,从而在较温暖的海洋条件下重新建立其种群。通过将类似的方法应用于其他浮游植物,各种物种的重新繁殖可以增加生物多样性和全球净初级生产力。关键词:热休克蛋白 90 ( HSP90 );金属硫蛋白 ( Mt );浮游植物;气候变化; CRISPR-Cas 9;耐热性简介
Asanuma, C.、Thach, WT 和 Jones, EG (1983)。猴子丘脑腹侧区小脑末梢分布及其与其他传入末梢的关系。《脑研究评论》,5 (3),237 – 265。https://doi.org/10.1016/0165-0173(83)90015-2 Behrens, TEJ、Johansen-Berg, H.、Woolrich, MW、Smith, SM、Wheeler-Kingshott, C.、Boulby, PA、Barker, GJ、Sillery, EL、Sheehan, K.、Ciccarelli, O.、Thompson, AJ、Brady, JM 和 Matthews, PM (2003)。使用扩散成像对人类丘脑和皮质之间的连接进行非侵入性映射。 Nature Neuroscience,6 (7),750 – 757。https://doi.org/10.1038/nn1075 Benabid, AL, Pollak, P., Hoffmann, D., Gervason, C., Hommel, M., Perret, JE, de Rougemont, J., & Gao, DM (1991)。通过长期刺激丘脑腹侧中间核长期抑制震颤。The Lancet,337 (8738),403 – 406。https://doi.org/10. 1016/0140-6736(91)91175-T Chen, H., Hua, SE, Smith, MA, & Lenz, FA (2006)。人类小脑丘脑破坏对伸手适应性控制的影响。大脑皮层,16 (10),1462 – 1473。Chopra, A.、Klassen, BT 和 Stead, M. (2013)。深部脑刺激在治疗特发性震颤方面的当前临床应用。神经精神疾病和治疗,9,1859 – 1865。https://doi.org/10.2147/NDT.S32342 Crowell, AL、Ryapolova-Webb, ES、Ostrem, JL、Galifianakis, NB、Shimamoto, S.、Lim, DA 和 Starr, PA (2012)。运动障碍中感觉运动皮层振荡:皮层电图研究。 Brain , 135 (2), 615 – 630. https://doi.org/10.1093/brain/awr332 Cury, RG, Fraix, V., Castrioto, A., Perez Fernandez, M., Krack, P., Chabardes, S., Seigneuret, E., Benabid, A.-L., & Moro, E. (2017). 丘脑深部脑刺激治疗帕金森病震颤,基本
摘要:供应链管理面临越来越多的挑战,包括效率低下,瓶颈和缺乏实时可见性。供应链技术的创新,由智能自动化提供支持并与企业资源计划(ERP)系统集成,提供解决这些现有差距的解决方案。本文探讨了新兴技术(例如人工智能(AI),区块链和物联网(IoT))如何与ERP系统集成在一起,可以彻底改变供应链操作。智能自动化通过自动化复杂流程(例如需求预测,库存管理和物流优化)来实现供应商,制造商和分销商之间的无缝协调。区块链可确保整个供应链中的安全和透明的数据共享,从而减轻欺诈的风险和提高可食用性。IoT设备提供对资产和货物的实时监控,而AI驱动的预测分析可以改善决策,减少延迟并优化资源分配。 通过将这些技术与ERP平台相结合,公司可以实现更大的运营效率,节省成本和敏捷性。 本文还探讨了这种集成如何增强互操作性,减少系统孤岛并促进跨供应链网络的协作。 在越来越数字和相互联系的世界中,ERP系统具有智能自动化和新兴技术的融合对于建立弹性,适应性和未来就绪的供应链至关重要。 1。IoT设备提供对资产和货物的实时监控,而AI驱动的预测分析可以改善决策,减少延迟并优化资源分配。通过将这些技术与ERP平台相结合,公司可以实现更大的运营效率,节省成本和敏捷性。本文还探讨了这种集成如何增强互操作性,减少系统孤岛并促进跨供应链网络的协作。在越来越数字和相互联系的世界中,ERP系统具有智能自动化和新兴技术的融合对于建立弹性,适应性和未来就绪的供应链至关重要。1。关键字:ERP集成;智能自动化;供应链创新;区块链;人工智能; iot;预测分析。引言供应连锁店近年来越来越复杂,这是由于全球化,客户期望的提高和快速的技术进步所推动的。现代供应链挑战包括需要提高效率,实时数据可见性以及跨全球网络的增强协调性。由Covid-19大流行等事件造成的破坏进一步暴露了供应链中的脆弱性,强调了对更弹性和适应性系统的需求(Chopra&Sodhi,2022年)。公司承受着简化运营,降低成本并确保敏捷的压力,以应对需求波动,转移市场状况和不可预见的破坏(Ivanov等,2021)。
随着业界设定了到 2050 年实现零碳排放的最后期限,可持续性已成为重中之重。从发动机制造商到飞机制造商,每个人都在提出保证环保的举措。在接受 SP’s Aviation 的独家采访时,湾流总裁马克·伯恩斯 (Mark Burns) 分享了他对新推出的 G400 和 G800 的看法,以及该公司通过这些产品和更多产品对可持续性的关注。G400 和 G800 还可以使用可持续航空燃料 (SAF) 飞行。制造商计划在整个飞行测试计划中使用 SAF。此外,巴西制造商巴西航空工业公司最近推出了 Energia 系列,由四种新飞机概念组成,这些飞机将使用可再生能源推进技术。在 Ayushee Chaudhary 的一篇文章中,本期杂志介绍了巴西航空工业公司“可持续发展行动”计划的最新内容,该计划旨在从 2030 年开始将其碳排放量减少 50%。本月的杂志还在 Ayushee Chaudhary 的两篇文章中介绍了航天工业通过美国宇航局的帕克太阳探测器和詹姆斯韦伯望远镜见证的激动人心的任务。帕克太阳探测器发射三年后成功飞过太阳的高层大气——日冕。韦伯望远镜是迄今为止最大、最复杂的空间科学观测站,旨在探索宇宙中以前隐藏的区域:早期星系、形成中的行星、棕色
1史密斯·拉姆(Shri Ram)学院管理学院助理教授,穆扎法纳加尔(Muzaffarnagar)2助理教授,管理研究学院,穆扎法尔纳加尔(Muzaffarnagar)Shri Ram Group of College,Muzaffarnagar摘要该研究论文探讨了地缘政治冲突与国际复杂的国际商业结构之间的复杂相互作用。在努力争取平衡的大流行世界的背景下,俄罗斯 - 乌克兰战争的爆发是一个关键的关头,重新定义了全球供应链的轮廓。这项研究仔细剖析了冲突的影响,揭开了破坏的商品流动,迅速迅速的成本,急性产品稀缺和不祥的粮食安全问题。这项研究通过审查乌克兰农业基础设施的拆除以及对黑海和阿佐夫海地区的影响,超越了常规分析,从而阐明了动态网络中细微的脆弱性。通过多维探索,本文提供了超越直接挑战的见解,从而更深入地理解冲突与商业之间复杂的芭蕾舞,并推动走向更具韧性,适应性和确保全球贸易景观的旅程。关键词:全球供应链,俄罗斯 - 乌克兰战争,地缘政治冲突,国际商务,大流行,商品流动中断,成本上升,产品稀缺,粮食安全,农业基础设施,自适应贸易环境。该链的链接不仅限于制造商和供应商。简介供应链是一个综合系统,它是从原材料或半生产产品的采购开始的,通过生产,包装,存储和分销进行进行,并通过向最终客户提供最终产品。供应链中有许多不同的政党,例如物流服务提供商,零售商,保险公司,海关经纪人和客户(Cooper等,1997; Min&Zhou,2002; Chopra&Meindl,2007年)。尤其是近年来,国家供应连锁店在原材料供应,产品多样性以及国家公司制定可持续成功策略的能力方面不足;因此,有必要改善现有的传统结构(Beamon,1999; Choi等,2004; Sampson&Spring,2012)。跨越大陆和海洋的全球供应连锁店的复杂舞蹈长期以来一直被誉为相互联系和效率的典范。然而,这种复杂的商业挂毯,韧性和相互依存的挂钩并不是全球事件中动荡的潜在的不渗透。
序号 学号 学生姓名 课程所在公司 CTC(卢比) 1 19105085 Aayush Bahl 电子与通信工程 Aditya Birla Capital 9,00,000 2 19105048 Sayamvir Singh Nurpuri 电子与通信工程 Airbus 14,00,000 3 19105087 Garvit Banga 电子与通信工程 Airbus 11,00,000 4 19105034 Lakshay 电子与通信工程 Amadeus Labs 11,00,000 5 19105020 Tanzeel Ur Rehman 电子与通信工程 Amadeus Labs 11,00,000 6 19105099 Aman Sachdeva 电子与通信工程 Amadeus Labs 11,77,164 7 19105055 Yatharth Khanna 电子与通信工程 Amdocs 11,77,164 8 19105008 Peeyush Vatsi 电子与通信工程 Amdocs 11,77,164 9 19105017 Ankush Bansal 电子与通信工程 Amdocs 11,77,164 10 19105051 Ayush Kumar Jha 电子与通信工程 Amdocs 10,00,000 11 19105079 Harshveer Singh 电子与通信工程 Amdocs 10,00,000 12 19105025 Aum Chopra 电子与通信工程 American Express 10,00,000 13 19105096 Harshdeep Singh 电子与通信工程 American Express 10,00,000 14 19105125 Sanyam Goel 电子与通信工程 美国运通 10,00,000 15 19105013 Aman Bhatt 电子与通信工程 美国运通 10,00,000 16 19105113 Ritika Sharma 电子与通信工程 美国运通 16,78,051 17 19105126 Sukhmanpreet Kaur 电子与通信工程 Arcesium 16,78,051 18 19105088 Aniket Sood 电子与通信工程 Atlassian 16,78,051 19 19105016 Ayush 电子与通信工程 Attica Global 83,00,500 20 19105005 Geetansh Garg 电子与通信工程 Axxela 83,00,500 21 19105102 Archit Ghai 电子与通信工程 Axxela 4,80,000 22 19105104 Vivek Singh 电子与通信工程 Bcn 4,80,000 23 19105062 Pallav Semwal 电子与通信工程 Bcn 14,10,000 24 19105066 Shubham Bansal 电子与通信工程 Besseggen Infotech 14,00,000 25 19105068 Anubhav Tuknayat 电子与通信工程 Byjus 6,80,000 26 19105091 Bhavuk 电子与通信工程 Byjus 15,00,000 27 19105114 Utkarsh Thatai 电子与通信工程 Byjus 20,00,000 28 19105006 Shubham 电子与通信工程 Cognizant 22,00,000 29 19105008 Peeyush Vatsi 电子与通信工程 认知 22,00,000 30 19105049 Ashish Ranjan 电子与通信工程 认知 22,00,000
1. Chopra, G. 等人,利用 CANDO 平台重新利用疗法对抗埃博拉病毒。Molecules,2016 年。21 (12):第 1537 页。2. Falls, Z. 等人,探索 CANDO 平台中的相互作用评分标准。BMC Research Notes,2019 年。12 (1):第 318 页。3. Mangione, W. 和 R. Samudrala,利用 CANDO 平台识别提高药物重新利用准确度的蛋白质特征:对药物设计的启示。Molecules,2019 年。24 (1):第 167 页。4. Minie, M. 等人,CANDO 和无限的药物发现前沿。当今药物发现,2014 年。19 (9):第 1353-1363 页。 5. Schuler, J. 等人,Foundations for a Realism-based Drug Repurposing Ontology,第十届国际生物医学本体论年会。2019 年:纽约州布法罗。6. Schuler, J. 和 R. Samudrala,Fingerprinting CANDO:通过基于结构和配体的霰弹枪式药物再利用提高准确性。ACS omega,2019 年。4 (17):第 17393-17403 页。7. Fine, J. 等人,计算化学蛋白质组学以了解选定的精神活性物质在治疗精神健康指征中的作用。科学报告,2019 年。9 (1):第 1-15 页。8. Mangione, W. 等人,cando.py:用于大规模药物-蛋白质-疾病数据预测生物分析的开源软件。 bioRxiv, 2020: 第 845545 页。9. Fine, J. 等人,CANDOCK:基于化学原子网络的分层灵活对接算法,使用广义统计势。BioRxiv, 2019: 第 442897 页。10. Jenwitheesuk, E. 等人,药物发现的新范式:计算多靶点筛选。药理学趋势,2008 年。29 (2): 第 62-71 页。11. Michael, SF 等人,优化的登革热病毒进入抑制肽 (10AN)。2014 年,Google Patents。12. Michael, SF 等人,优化的登革热病毒进入抑制肽 (dn81)。2013 年,Google Patents。 13. Harrison, C.,冠状病毒使药物再利用走上了快车道。Nat Biotechnol,2020 年。14. Samudrala, R.、W. Mangione 和 Z. Falls。CANDO 对 COVID-19 的初步预测。2020 年 [引用于 2020 年 3 月 16 日];可从以下网址获取:http://protinfo.compbio.buffalo.edu/cando/results/covid19/。15. Dyall, J. 等人,重新利用临床开发的药物治疗中东呼吸综合征冠状病毒感染。抗菌剂和化学疗法,2014 年。58 (8):第 4885-4893 页。16. Shen, L. 等人,高通量筛选和鉴定有效的广谱冠状病毒抑制剂。病毒学杂志,2019 年。93 (12):第 4885-4893 页。 e00023-19。
托比·里特纳(Div> Toby Rittner),开发金融机构委员会主席兼首席执行官至:拜登·哈里斯(Biden-Harris)过渡团队日期:2020年11月19日,估计有330万企业被迫关闭,至少在大流行期间,一半的小企业担心他们会永久关闭。自大萧条以来,警告说,最糟糕的小企业破产浪潮。许多当地企业可能会消失,带走数千万的工作。城市可能会失去繁荣的引擎。FTC专员罗希特·乔普拉(Rohit Chopra)警告说,私募股权中的“秃鹰投资者”“正在等待翅膀,以廉价地挖出数十家挣扎的企业。”近距离将是公司收购方。可能的结果可能是资产剥离,失业以及财富和收入不平等的大量增加。有一种方法可以大规模地节省本地企业,同时还创造了更公平,可持续和民主的经济。联邦政府可以支持各州和城市建立地方经济保护基金(LEPF),就像民主合作的术语一样。这些将使在可行的前杂货店的本地公司中实现股权投资,然后将其可行,将其置于控股公司,并为恢复的社区所有权提供退出 - 重点是由有色人种,员工所有权或当地所有权的所有权,或者是本地保留本地的所有权。LEPFS的工作方式:各州和城市将获得建立LEPF的资金。可以通过享有税收优势的工人合作社或ESOP偏向雇员。如果需要,可以建立资金来支持地区,行业,少数民族或妇女拥有的企业或其他对当地经济重要的资产类别。小型企业将申请从LEPF接收股票投资,以保持运营状态,并将其保存在LEPF中,直到它们可行并准备退出为止。为了确保公司仍然是本地拥有的,并且为了公共利益,LEPF将仅将小型企业退出当地所有者,禁止向缺席的投资者或公司收购转移。一些公司,尤其是提供关键公共商品和服务的公司,可以长期保留公有权,或将基于社区的非营利组织传递给社会企业。如果将所有权股份退还给个人当地所有者,则应偏爱有色人种,妇女和退伍军人的所有者。投资者可以通过向业主贷款稳定而退出,并通过公司现金流偿还。在某些情况下,部分所有权权益可以通过危机来支持当地所有者,从而使他们以后继续运营或重新开放。在其他情况下,如果所有者即将退休并且对重新开始不感兴趣,则可能会获得全部所有权。