Pharma Innovation Journal 2023; 12(2):126-128 ISS(E):2277-7695 ISN(P):2349-8242 NAAS评级:5.23 TPI 2023; 12(2):126-128©2023 TPI www.thepharmajourl.com收到:28-12-2022接受:30-01-2023 Pridartartment Student,Mahatma Foood Science, Phule Krishi Vidyapeeth,Rahuri,Ahmednagar,Maharashtra,印度,Katte Aishwarya Tanaji Tanaji研究生,四个科学技术系,研究生,研究生,研究生圣雄Phule Krishi Vidyapeth,Rahuri,Ahmednagar,Maharashtra,印度UD Chavan食品科学与技术深部部门负责Vidypeeth,Rahuri,Ahmednagar,Maharashtra通讯作者:PR ADSURE研究生,食品科学与技术系,马哈特马州Phule Phule Krishi Vidyapeth,拉胡里(Rahuri
(1) Katz, MJ; Mondloch, JE; Totten, RK; Park, JK; Nguyen, ST; Farha, OK; Hupp, JT, Angew. Chemie - Int. Ed. 2014, 53 (2), 497–501。 (2) Mondloch, JE; Katz, MJ; Isley III, WC; Ghosh, P.; Liao, P.; Bury, W.; Wagner, GW; Hall, MG; DeCoste, JB; Peterson, GW; Snurr, RQ; Cramer, CJ; Hupp, JT; Farha, OK, Nat. Mater. 2015, 14, 512。 (3) Kirlikovali, KO; Chen, Z.; Islamoglu, T.; Hupp, JT; Farha, OK, ACS Appl. Mater.接口 2020, 12 (13), 14702–14720。 (4) 采煤机,GC;查万,S.;博尔迪加,S.;斯韦勒,S.;奥尔斯比,美国; Lillerud,KP 化学。马特。 2016,28(11),3749–3761。
STES 的 Sou。Venutai Chavan 理工学院,浦那,马哈拉施特拉邦,印度摘要:在农业过程中,通常使用的传统播种操作需要更多的时间和更多的劳动力。种子进给率更高,但整个操作所需的时间更长,并且由于劳动力、设备租用而增加了总成本。传统的播种机效率较低,耗时。当今时代正朝着包括农业部门在内的所有部门的快速增长迈进。为了满足未来的粮食需求,农民必须实施新技术,这些技术不会影响土壤质地,但会增加整体作物产量。在农业过程中,通常使用的传统播种操作需要更多的时间和更多的劳动力。种子进给率更高,但整个操作所需的时间也更长,并且由于劳动力、设备租用而增加了总成本。这是一个太阳能系统,它使用可再生能源,本质上是免费的。这台机器减少了播种和施肥的工作量和总成本。关键词:播种机 (SSM)、农业自动化、农业创新、可持续农业
卡拉德政府工程学院是西马哈拉施特拉邦首屈一指的自治学院,成立于 1960 年,这要归功于已故 Shri. Yashawantrao Chavan 的努力。该学院隶属于科尔哈普尔的希瓦吉大学,多年来一直是重要的教育中心。据信,卡拉德(称为 Karhad)还认为,般度族人在流亡的第 13 年停留在瓦伊,当时被称为“Viratnagari”。该学院提供土木、机械、电气、信息技术和电子与电信工程 5 个本科课程,以及土木(建筑管理和结构工程)、机械(热能、生产工程和设计工程)、电气工程(电力系统)、计算机科学与工程和计算机应用硕士 (MCA) 8 个研究生课程。在马哈拉施特拉邦的 16 所学院中,该学院被选中参与第三阶段技术教育质量改进计划(TEQIP-III),这是印度政府的一项雄心勃勃的项目。卡拉德工程学院就是其中之一。
1个讲师,2个讲师,1个科学与人文科,1 DKTE的Yashwantrao Chavan Polytechnic Ichalakaranji,印度。摘要:化石燃料的逐渐消耗和燃烧为全球生态环境带来了巨大的污染。环境治理和能源危机已成为世界许多国家政府面临的双重挑战。本文探讨了电解水氢生产技术在可再生能源发电领域的应用,以便更好地促进和开发高温固体氧化物电解(TSOE)技术在发电领域。通过调查我国家的氢能生产和需求的变化,本文得出结论,近年来,我国氢生产的平均年增长率持续增加,而我国的氢需求在2018年达到1,980万吨。据估计,到2030年,我国家的氢需求将达到3500万吨,复合年增长率为5.76%。最后,当从发电领域的高层氢生产技术中选择大规模氢生产技术时,要解决的关键问题和可再生能源存储方面被验证,以用于发电领域的电解水氢生产技术的应用前景。关键字 - 水的电解以产生氢,可再生能源,发电,高温固体氧化物电解,产生氢。
BIRHADE PRAGATI PURUSHOTAM 1 Month 20 CHAVAN VARAD VIJAY 1 Month 21 KARTIK SUNIL KAMTHE 1 Month 22 NIVSARKAR LOBHAS NIRAJ 1 Month 23 OM SHIRUDE 1 Month 24 PURVESH GANER 1 Month 25 SHROTRI OMKAR RAHUL 1 Month 26 TANMAY RAMESH DHUMNE 1 Month 27 VIDHATE OMKAR AJINATH 1 Month 28 LANDGE TANMAY PRACHI 1 Month 29 MANE TANMAY RAJESH 1 Month 30 Nexus Software GANAR SRUSHTI MILIND 1 Month 31 Oasis Infobyte SURAJ PANDURANG WADKAR 1 Month 32 Orchestrator DevOps and Services MAGDUM SARTH SANGRAM 3 Month 33 Pixaflip Technologies MEHTA MAYANK ANIL 1 Month 34 Prodigy InfoTech CHOLE OMKAR ASHOK 1 Month 35 Prodware Solution pvt.ltd KAPOLE ARYAN SAMEER 1第 36 个月 Psyliq Company PATIL SAURABH VIJAY 1 第 37 个月 Sustainfy Energy PAWAR ABHISHEK ASHOK 1 第 38 个月 Unified Mentor TODMAL PRATIKSHA 1 第 39 个月 Vertaxis FutureTech Pvt.有限公司SOLANKE PARTH KRUSHNARAO 1 个月 40 VibeByte Media RAJ JAGANNATH NANGARE 1 个月 41 Visanka Technologies Pvt.有限公司RATHOD DINESH SHANKAR 6个月 42 AICTE (Oasis Infobyte) GAZULA RISHIKA GOPINATH 1个月 43 KADPURKAR MANDAR MANGESH 1个月 44 KULKARNI ANURHUTA AVINASH 1个月 45 KAWTHALKAR VEDANT JAYRAM 1个月
希瓦吉大学科尔哈普尔分校学术委员会成员 (2023) KBC 北马哈拉施特拉大学贾尔冈分校研究委员会成员 (2023) 麻省理工学院世界和平大学客座教授,浦那 (2021-至今) 马哈拉施特拉邦污染控制委员会 (MPCB) 技术委员会成员 拉吉夫·甘地科学技术委员会 (RGSTC, 希瓦吉大学科尔哈普尔分校) 同行委员会成员 (2015-2017) HEMRL 实验室研究委员会 (LRC) 成员,浦那 (2015-2018) 亚什万特拉奥·恰万马哈拉施特拉邦开放大学参议院成员,纳西克 (2015-2017) 维什瓦卡玛艺术、商业和科学学院管理机构成员,浦那 (2013-2016) 研究咨询委员会成员,Walchand学院,索拉普尔 (2013-2016) 咨询委员会成员,Suyash Gurukul,索拉普尔 咨询委员会成员,地平线探索学院,纳德 知识产权委员会成员,希瓦吉大学,科尔哈普尔 (2014) 咨询委员会成员,聚合物卓越中心,巴罗达 Maharaja Sayajirao 大学,巴罗达 (2013) 参议院成员,索拉普尔大学,索拉普尔 (2010-2014) 担任多所大学的学术委员会成员 咨询委员会成员,地平线探索学院,纳德 同行委员会成员,拉吉夫·甘地科学技术委员会 (RGSTC,希瓦吉大学,科尔哈普尔) (2015-2017) ACRHEM 进度监测委员会成员,高能材料高级研究中心(ACRTTEM),海得拉巴大学 DRDO 卓越中心 印度聚合物科学学会终身会员 SPSI-MACRO-2018(国际聚合物科学与工程会议)联合召集人
座位号。名称数学int。科学总计全印度排名区域102318735 SAEE VIJAY BHOSALE 50 25 100 1st Kolhapur 102319214 Annapurna Dinesh Jalgaonkar 50 2599 2nd Jalgaon 102318482 Razvardhan Mahendra Razvardhan Mahendra Supekar1 24 299 3rd Otur 102317947 Ajit JADHAV 49 259 25959 4th Kundal 102318745 Vardhan Amol Kole 49 259 25959594TH KOLHAPUR 1023152229 102315806 krushnendu raghvendra patil 50 23 25 98 7th gadhinglaj 102319524 Sulbha Shivprasad Prasade 50 23 25 98 7th Pune 102318522 Ridhima Vishal Shinde 49 25 24 98 98 98 10231753 Swarali Adinath Patil 49 25 2498 9th Jaysingpur 102318543 Divyangana Dinkar Parit 49 25 2498 9th Kolhapur 102315359 Renu Bhimashankar 49 25 25 Vijay Ingale 48 25 98 13 PALI 102319732 LALIT RUPESH KAMBLE 48 25 98 13孟买102315636 Shreraj Rahul Kinikar 50 23 97 15th Bhilawadi 102317974 Sai Mai Mai Maij Kadam 50 23 97 23 97 15th Phaltan 102319815 Dnnyanesh Sada Kurkumbe 50 24 23 97 15th Sangola 102316061 Nidhi Jitendra Kamble 50 23 24 97 18th Ratnagiri 102311941 Swayam 50 Anavi Amit Pachore 50 2397 18th Nandre 102317999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999年447 Girish Karn 50 22 25 97 21st Kolhapur 102316971 Aaisha Jamir Shaikh 492 25 23 23 97 23rd devrukh 102319629 Lalita Hemant Chavan 49 25 23 97 23rd Pune
Sailee Chavan 顾问:Chongmin Huan 羟氯喹对生发中心 B 细胞耐受性的影响 基本原理:系统性红斑狼疮是一种由抗核抗体介导的自身免疫性疾病。羟氯喹 (HCQ) 是一种抗疟药,已作为一线狼疮治疗药物使用了近 60 年。HCQ 通过抑制狼疮自身免疫但保留正常免疫功能来预防狼疮发作。然而,HCQ 的潜在机制仍然未知。根据我们的假设,HCQ 可能增强生发中心由 SMS2 介导的保护性 B 细胞耐受性。我们已报道 SMS2 是通过激活 PKCδ 自身反应性 GC B 细胞的促凋亡活性来预防小鼠狼疮发病所必需的。由于据报道 HCQ 可增加 SM 合成,我们假设 SMS2 调节的 GC B 细胞耐受性是由 HCQ 介导的。方法:体内分析包括用 16mg/kg/天 HCQ 治疗 NZBWF1 小鼠 4 周。分析了血清自身抗体水平(ELISA)、蛋白尿(Bradford 测定)、GC B 细胞比例(流式细胞术)等疾病指标。对于机制研究,使用 MACS 协议从野生型和 SMS2KO 小鼠中分离 B 细胞进行体外分析。使用流式细胞术分析 HCQ 对细胞凋亡和 SMS2 表达的影响。还在体外研究了活性氧 (ROS) 在 SMS2 表达中的作用以及 HCQ 对 ROS 介导的 SMS2 表达的影响。结果:4 周后,与对照组相比,16mg/kg/天 HCQ 显着降低了蛋白尿和 GC B 细胞比例。然而,未观察到血清自身抗体水平显着下降,表明需要优化治疗。从机制上讲,HCQ 增加了培养的 B 细胞中的细胞凋亡和 SMS2 表达。 ROS抑制降低了SMS2的表达,表明ROS在SMS2表达中发挥作用。意义:30-40%的狼疮患者因不耐受或毒性而停用HCQ,导致病情频繁发作。了解HCQ的机制有助于开发能够减轻疾病负担并缩小狼疮治疗差异的疗法。
1 60710 Bobbali Sandhya General (Un-reserved) INSPIRE 2 60850 Balendu Singh General (Un-reserved) UGC 3 60868 Sanju SC UGC 4 60925 Aratrika Halder General (Un-reserved) Project Assistant 5 6095 Abdulla OBC-Only 6 60970 Muneeza Shakeel General (Un-reserved) UGC 7 61020 Jaksani Bhavya General (Un-reserved) INSPIRE 8 61028 Dhruba Jyoti Deka General (Un-reserved) CSIR 9 61037 Thadakamalla Ravi Teja EWS (New Surrey 1940) ma General (Un-reserved) Industry Sponsored 11 61097 Ritu Kumari General (Un-reserved) UGC 12 61102 Jannatul Islam General (Un-reserved) INSPIRE 13 61131 Aswale Kiran Kishanrao EWS (New category) Project Assistant 14 OBC-On-16 ly) Project Assistant 15 61163 Shivam Shailesh Kumar Joshi General (Un-reserved) INSPIRE 16 61179 Mohammad Saif Ali OBC (Non-Creamy Layer Only) Project Assistant 17 61187 Vuyyala Bhuvaneshwari General (Un-reserved 18 PNS 1619) served) INSPIRE 19 61232 Ramesh Vislavath ST NFST 20 61234 Battula Shravani General (Un-reserved) INSPIRE 21 61343 Dharavath Ravi ST UGC 22 61439 Amar Bhimrao Mane General (Un-Reserved CSIR Chaten 6149) Un-reserved) UGC 24 61505 Abhay Shankar EWS (New category) Project Assistant 25 61508 Nandini Rajesh Mahankar General (Un-reserved) UGC 26 61511 Avdhesh Kumar SC UGC 27 61515 Parit Suhas Tadalya General (UGC 2016) General (Un-reserved) Project Assistant 29 61537 Nagtilak Mahesh Yuvraj EWS (New category) CSIR 30 61570 Shahnaz Begum OBC (Non-Creamy Layer Only) Project Assistant 31 61590 Ayazoddin Aunoddin- Kazi General Project Assistant (Unreserved)