1 印度泰米尔纳德邦哥印拜陀 641014,Bharathiar 大学 PSG 艺术与科学学院 (自治学院) 生物化学系; jananijana025@gmail.com 2 世宗大学生命科学学院综合生物科学与生物技术系,韩国首尔广津区 Neugdong-ro 209,邮编 05006; marulbiochem@rediffmail.com (MV); jhkim777@sejong.ac.kr (JHK) 3 韩国清州市西院区忠大路 1 号忠北国立大学医学院放射肿瘤学系,邮编 28644; prababio@chungbuk.ac.kr 4 Ayya Nadar Janaki Ammal 学院(自治),Srivilliputhur Main Road,Sivakasi 626124,泰米尔纳德邦,印度 5 Prince Sattam Bin Abdulaziz 大学,Al-Kharj 11942,沙特阿拉伯; dr.shahid90@yahoo.com (微软); nasroden2010@gmail.com(新浪微博); abdelzaher_gerga@yahoo.com (MHA) 6 沙特阿拉伯萨塔姆·本·阿卜杜勒阿齐兹王子大学医学院家庭与社区医学系,Al-Kharj 11942; sh.alghamdi@psau.edu.sa 7 沙特阿拉伯阿尔哈尔吉 11942 王子萨坦本阿卜杜勒阿齐兹大学医学院内科系; dr.saidan@hotmail.com 8 埃及艾资哈尔大学(阿斯乌特分校)医学院医学生物化学系,阿斯乌特 71515 * 通讯地址:priyak08@gmail.com(KP); thiyagaramesh@gmail.com (土耳其语)
摘要。在本次调查中,在印度卡纳塔克邦的 Ponnampet 和 Mandya 地区进行了稻瘟病反应的表型评估,结果表明,IR64、Jaya、KMP153、IR30864、Mandya Sona-1、Mandya Sona-2、KCP- 1、Dodda Byra 和 Malgudi Sanna 等水稻品种易受叶瘟和颈瘟的影响。此外,抗叶瘟的水稻品种如 KMP200、DHMAS70Q164-1b、Karibatta、Coimbatore Sanna 等仅对颈瘟表现出易感反应。相比之下,抗颈瘟的品种如 JyothixBR2655、Punkutt Kodi、Sirsi、222 和 Gangadale 也易受叶瘟的影响。只有一个品种 BR2655 对叶瘟和颈瘟病均表现出抗性。使用简单序列重复标记进行的基因型研究表明,通过分析所选水稻品种和来自不同生态区域的传统水稻品种的抗性基因分布和基因分型,使用等位基因特异性标记鉴定出 20 个主要的稻瘟病抗性基因。20 个主要稻瘟病抗性基因的单个基因频率从 10.34 到 100% 不等。Pi9 和 Pizt 基因中抗性基因分布频率分别较低和较高。本研究结果将有助于通过遗传学研究和植物-病原体相互作用制定提高稻瘟病抗性的策略。
使用碳酸钠(NACLO 4)基于琼脂 - 阿加尔(NACLO 4)的生物聚合物电解质膜的开发,使用乙烯碳酸乙酯(EC)作为原发性Na-Ion Battery S. Sowmiya a,*,*,C。Shanthi A,S.Selvasekarapandian B,C. S. Selvasekarapandian B,C a s. s. selvasekarapandian b,c a s。印度NADU,B材料研究中心,Coimbatore 641045,印度泰米尔纳德邦Bharathiar University,Coimbatore 641046,印度泰米尔纳德邦,印度泰米尔纳德邦641046,当前的研究调查了乙烯碳酸盐(EC)碳酸盐(EC)综合perch perch perch perch perch perch perch perch and agar-agar-agar-agar-agar-agar-agar-agar-agar-agar-agar-agar-agar-sod.采用便捷的溶液铸造方法来制造生物聚合物膜。制备的生物聚合物膜的特征是XRD,FTIR,DSC,AC阻抗,TGA,CV和LSV技术。X射线衍射分析(XRD)研究膜的晶体/无定形性质。傅立叶变换红外光谱(FTIR)证实了盐和聚合物之间的络合。添加钠盐并掺入增塑剂可将纯琼脂的离子电导率从3.12×10 -7 s cm -1 cm -1至3.15×10 -3 s cm -1提高。差异扫描量热法(DSC)研究玻璃过渡温度(T g)趋势,盐浓度。最高的导电生物聚合物膜的T g值为22.05°C。热重分析(TGA)检查膜的热稳定性。Wagner的DC极化技术评估了制备的膜的转移数。[4]。分别通过线性扫描伏安法(LSV)和环状伏安法(CV)研究了最高导电膜的电化学和循环稳定性。这些发现促进了具有最高性能生物聚合物膜的原代钠离子导电电池的发展。用两种不同的阴极材料(V 2 O 5和MNO 2)研究了电池的性能,当使用V 2 O 5用作阴极时,达到了3.13 V的最高显着开路电压(OCV)。(收到2023年9月13日; 2023年12月11日接受)关键词:生物聚合物膜,增塑剂,反卷积,电导率研究,环状伏安法1。正在进行研究以创建生物基的聚合物来解决环境挑战,这是当代全球目标的一部分,以为基于生物的未来做一个环保过程[1]。预计聚合物研究的增加,特别是关于生物聚合物,以满足未来的工业需求[2]。聚合物电解质(PE)的主要优势是它们的机械品质,更容易获得的薄膜制造和电化学设备。它们可以与电极材料形成良好的接触[3]。由于它们在固态电化学设备中的用途,离子传导PE引起了固态离子学的注意。聚合物研究的主要基本目标是合成具有优异离子电导率的聚合物系统。由于其强大的离子电导率,广泛的电化学稳定性和高能量密度,它们可以是固态电池中的电解质[5]。固体聚合物电解质(SPE)可以开发各种固态电化学设备,例如电池,燃料电池,传感器和太阳能电池[6,7]。生物聚合物及其基于的产品已被研究针对各种新型应用,在这些应用中,它们可以替代使用现有的
工程和技术,哥伦比特摘要: - 深度学习和自然语言处理(NLP)快速进步使创建可以使用对话式图像识别聊天机器人作为最杰出的复杂应用程序的算法成为可能。这个项目就是通过与NLP的图像识别互动来创建聊天机器人,以在用户与他们想使用自然语言查询的图像之间进行自然对话。该系统不仅使用预训练的卷积神经网络(CNN)进行图像分类和对象检测,还用于引擎和自然语言处理(NLP)模型来理解和处理用户的意图。使用这些满足的技术,聊天机器人可以分析单词的要求并准确地响应人们的要求,例如通过将产品列入单词列表中或摘要图像所遵循的内容。建议的方法本身旨在确保聊天机器人将通过用户反馈扩展。该项目与AI与用户进行对话或其图像在实践中进行交互时,体现了图像识别技术的有效性,从客户支持,教育和交互式媒体的领域,包括OUT实例或高实例允许,并将其包含在数组中。
Anuradha 博士于 2011 年以 DBT JRF/SRF 奖学金获得泰米尔纳德邦农业大学哥印拜陀分校生物技术博士学位,并于 2005 年以 JNU 奖学金获得泰米尔纳德邦农业大学生物技术硕士学位。博士研究期间的专业领域包括木薯再生和遗传转化协议的标准化。她还从泰米尔纳德邦的不同地区克隆和鉴定了印度和斯里兰卡木薯花叶病毒的复制酶基因,并将这些基因提交到 NCBI 核苷酸数据库中。博士研究期间的主要重点是通过 RNA 干扰获得木薯植物的病毒抗性。她构建了专门针对印度和斯里兰卡木薯花叶病毒复制酶基因的 RNAi 载体,并生成了抗木薯花叶病毒的假定转基因木薯系。加入 KAU 之前,她曾在纳格浦尔中央柑橘研究所担任农业研究科学家。在此期间,她通过 RAPD 标记和柑橘根茎抗病差异基因表达研究,从事柑橘种质鉴定工作。目前的研究兴趣领域是植物基因组编辑以改善性状、植物表观遗传基因调控以及基因克隆和表达。
1 B.E - 机器人技术和自动化,1 Sri Ramakrishna工程学院,印度哥印拜陀。摘要:本文“基于AI的Portable Companion Bot”项目介绍了一种新的解决方案,旨在利用人工智能(AI)创建一种多功能且智能的伴侣设备。此便携式机器人旨在在各种情况下为用户提供个性化的帮助和陪伴,从工作空间环境到室内活动。通过利用AI技术和机器学习,该机器人具有理解和响应用户查询,执行任务并适应个人偏好的能力。该项目的目标是开发一个紧凑且用户友好的伴侣机器人,该机器人无缝地集成到用户的日常生活中,为他们提供宝贵的支持和陪伴。我们的目标是创建一个计算机伴侣,可以帮助您完成任务,调整其行为以匹配您的情绪,甚至与您一起进行活动。这就像在您的设备上有一个有益的朋友!此外,我们的系统可以与您使用的其他应用程序连接,并建议您照顾好自己的方法,尤其是当您感到沮丧时。我们还确保在使用我们的系统时保护您的隐私。基于AI的便携式伴侣机器人的潜在应用涵盖了各个领域,包括个人帮助,娱乐,医疗保健和教育。通过这个项目,我们旨在展示AI驱动的伴侣设备在增强用户在不同环境中的福祉,生产力和生活质量方面的变革潜力。索引术语 - 情感检测,伴侣。
哥印拜陀,泰米尔纳德邦,印度摘要大火是目前世界上最大的挑战之一,这是由于地球目前正在遭受的全球变暖。我们都知道什么是火,以及它们能够造成巨大损害的原因,无论是人类,动物还是其他形式的生命。由于全球变暖的增加,大火越来越多地在世界各地传播,必须使用现代技术开发一种智能系统,该系统早日检测到火灾。因此,我们使用了一种人工智能技术,即机器学习,这是现在流行的方法之一。专业人员已经进行了大量的研究,实验和编码软件来使用机器学习来检测火灾。图像处理是一种处理,其中输入图像通过应用于其应用的某些技术转换为另一个图像作为输出。在此概念中,我们将使用USB或系统摄像机和应用程序创建一个火灾检测设备,并应用物联网和图像处理的概念以获取实时火灾检测结果。当设备打开时,它会连续监视摄像机前面的区域。这是通过使用HAAR级联分类器算法完成的。一旦检测到该系统,就可以将任何一个灭火器连接起来,以使它们独立工作,否则它可以通过GSM设置警报或将通知发送给用户移动设备。后处理的可能性是无限的。关键字:火灾检测,火灾警报系统,火灾检测系统,机器学习
召集人 : 博士钦奈 Amrita 工程学院校长 V. Jayakumar 博士Alokesh Pramanik,澳大利亚科廷大学 | A.S. 博士Christine Georgantopoulou,巴林理工学院,巴林 | A.S. 博士德拉赞·科扎克 (Drazan Kozak),克罗地亚斯拉沃尼亚布罗德大学 | A.S. 博士埃尔坎·阿尔廷索伊 (Ercan Altinsoy),德国德累斯顿工业大学 | A.S. 博士卡皮尔·古普塔 (Kapil Gupta),南非约翰内斯堡大学 | A.S. 博士Manoj Gupta,新加坡国立大学 | A.S. 博士穆拉利·桑达拉姆(Murali Sundaram),辛辛那提大学 | A.S. 博士Paulo David J,葡萄牙阿韦罗大学 | A.S. 博士Saidur Rahman,马来西亚双威大学 | A.S. 博士谢尔盖·赫洛赫 (Sergej Hloch),斯洛伐克科希策技术大学 | A.S. 博士Vijai Shaknar,沃尔沃卡车,瑞典 | A.S. 博士东芬兰大学 Xiao-Zhi Gao 博士; Asokan T.,印度理工学院马德拉斯分校 | A.S. 博士Bibhuti Bhusan Biswal,NIT 梅加拉亚邦 | A.S. 博士Biranchi Panda,印度理工学院古瓦哈提分校 | A.S. 博士Golak Bihari Mahanta,NIT 巴特那 | A.S. 博士KL Vasudev,印度理工学院 Kharagpur 分校 | A.S. 博士Ramesh Kumar K.,Amrita Vishwa Vidyapeetham,哥印拜陀 | A.S. 博士Shankar Venugopal,Mahindra & Mahindra,钦奈 | A.S. 博士Shital S. Chiddarwar,VNIT Nagpur | A.S. 博士Sounak Kumar Choudhury,印度理工学院坎普尔分校 | A.S. 博士Sreekumar M.,IIITDM Kancheepuram | A.S. 博士Vivek Kumar Chouhan,福特汽车公司,印度
bt棉花是一种有吸引力的替代技术,可保护棉花免受毛虫的影响,并使棉花养殖更可持续,经济和环保。它具有对凹凸不平的内置抗性,并且非常有效地控制着由凸起的产量损失在相当多的程度上。它会提高收益水平,并提高农民的利润率。尽管该技术赋予了各种收益的信用,但最终用户对其生物安全,道德,社会,健康,经济和环境的影响有些担忧。这些担忧预言,通常会在不久的将来对Ge Wole产生抵抗力,尤其是BT棉花。人民的态度,他们对技术和采用行为的意识在维持任何技术方面起着重要作用。牢记这一点,在泰米尔纳德邦的哥印拜陀和Perambalur地区随机选择的120个BT棉花种植者中进行了一项实证研究,以评估他们在BT棉花种植中的经验。大多数种植者对BT棉花种植的态度很高,并且希望将来种植BT棉花。他们有关BT棉花的主要信息来源是本地投入经销商。他们中的大多数人没有采用印度政府规定的难民技术,以避免boll虫对BT棉花的抵抗发展。他们认为,由于BT棉花的密集,将在不久的将来发生主要的社会,经济,环境,道德和生物安全的影响。
机械工程系 - 印度泰米尔纳德邦哥印拜陀库马拉古鲁技术学院摘要:全球对可持续运输的关注已导致出现了改造现有的常规自行车,以作为从传统燃烧发动机车辆过渡到环境友好的替代方案的实用策略。这项研究深入研究了旨在增强传统自行车的性能,效率和环境影响的概念化,设计和实施。在技术进步,创新和发展时代,电动流动趋势引起了所有行业的关注。电动汽车有望彻底改变汽车行业。著名的行业优先考虑电气化而不是常规推进方法。在不久的将来,IC车辆预计将被电动对应物黯然失色。该项目旨在通过为现有车辆提供具有成本效益且环保的替代品来解决公共交通问题。所提出的设计涉及用纯电源源代替整个传动系统,需要对OEM自行车进行修改。该项目具有成本效益,轻巧的结构,互换性和完整的生态友好性,大大降低了可能导致事故或死亡的危险物质的使用。此外,该研究还考虑了改装自行车的生命周期分析及其对减少温室气体排放的潜在贡献,研究了改造的环境益处。关键字:改装,IC发动机,电动汽车,电池。