航空或机械工程专业,获得 M.E./M. Tech 学位后至少三年,在使用先进复合材料和气动弹性的飞机结构研究和设计方面具有技术经验。期望:飞机结构的气动弹性和重量优化。对飞机结构有良好的了解。
奖学金持续时间:奖学金将为02年。同伴主要花在培训 /学习分子技术上,而第二年则在培训 /解释 /研究中度过第二年,如果同伴选择了第3年;该研究员在导师教师的监督下进行了一项研究项目。资格标准必不可少的资格:奖学金对具有M.D.或病理学的同等程度。理想:M.D(病理)或DNB(病理)。候选人应在过去04年内完成了理想的资格。具有学术和研究心的候选人将是首选。在国家 /国际会议上有海报 /出版物的候选人将优先考虑。审核和研究:候选人将有望进行实验室和临床审核,并参与各种研究计划,这些计划将涉及编写研究赠款申请,参与研究的研究工作,在科学会议上介绍论文以及在同行重新浏览的索引期刊上发表文章以发表文章。
摘要:在药物开发的早期阶段,通常会筛选大型化学文库,以识别针对所选靶标具有有希望的效力的化合物。通常,所得的命中化合物往往具有较差的药物代谢和药代动力学(DMPK),具有负面的可开发性特征可能难以消除。因此,使用“无效库”开始药物发现过程,具有高度理想的DMPK特性但对所选目标没有效力的化合物可能是有利的。在这里,我们探索了机器学习提供的机会,以实现这种策略,以抑制α-苏核蛋白聚集,这是与帕金森氏病有关的过程。我们将一种生成机器学习方法MoldQN构建对α-突触核蛋白聚集的抑制活性,为具有良好DMPK特性的初始非活性化合物。我们的结果说明了如何使用生成建模最初赋予具有理想的开发性属性的化合物。■简介
氧化铍 (BeO) 具有超宽带隙,是一种很有前途的量子缺陷宿主。我们利用混合函数的密度泛函理论,对 BeO 中的原生点缺陷进行了全面的第一性原理研究。我们发现铍和氧空位是最稳定的缺陷,而其他原生缺陷(如间隙或反位)则具有较高的形成能。我们通过检查自旋态和内部光学跃迁,研究了点缺陷作为量子缺陷候选者的可能性。氧空位 (V + O) 是一种合适的自旋量子比特或单光子发射体;我们还发现,通过与 Li 受体形成 (VO − Li Be) 0 复合物可以增强其稳定性。O − Be 反位还具有理想的光学和自旋特性。总体而言,由于其作为宿主材料的理想特性,BeO 可以成为量子缺陷的优良宿主,其中 V + O、(VO − Li Be) 0 和 O − Be 是主要候选者。
21.71落在18.5至24.9的BMI范围内,女性的身高正常或理想的体重。通过这种方法,可以知道各种肥胖,正常和体重不足的等级。保持健康并享受美好的生活,通常建议个人应保持理想的体重。因此,您一定想知道“理想体重”对您来说是什么。让我们尝试理解这里“理想体重”一词的含义。理想的体重是指25岁时健康个体的身高和身体框架的平均体重或理想的体重。应该尝试在整个成人生活中保持理想的体重。基于这一原则人寿保险,印度为印度成年男性和女性提供了标准的身高和体重图表,如表21.2所示。表21.2:男女身高的体重
3。代谢物的识别:此步骤允许鉴定所需的分离株和适合它们的培养条件。这些培养物为开发适当的程序提供了必要的材料,以通过尝试各种溶剂(在广泛的pH)上进行各种溶剂来隔离感兴趣的原理或化合物。
使用 CORE 作为教学资源(主要课程)是一种积极的体验。然而,自 2024 年起,CORE 由两本教科书(微观和宏观)组成,对于 10 ECTS 入门课程来说,总数太全面了。此外,最好用一些与挪威经济特别相关的主题来补充课程。
•野生动植物管理,自然资源管理或相关领域的理学硕士学位。•野生动植物生态学和/或管理学士学位•希望进行项目计划和管理的培训•旨在遏制野生动植物犯罪的干预措施的知识和经验是必须的•至少7年的专业经验在生物多样性保护和
摘要:维度在有机半导体的电荷传输特性中起重要作用。尽管三维半导体(例如Si)在无机材料中很常见,但在三维有机聚合物中赋予了电导率,这是有挑战性的。现在,使用无催化剂的Diels-Alder Cycloadition聚合合成了三维P-偶联的多孔有机聚合物(3D P-POP),然后提出了酸促进的芳香化。具有801 m 2 g 1的表面积,在整个碳主链中完全结合,在用I 2蒸气处理后的6(2)10 4 SCM 1的电导率为6(2)10 4 SCM 1,3D P-POP是新型永久性多孔3D 3D有机半导体的首位成员。P孔有机聚合物(POP)由于其永久性孔隙度,可调孔径,结构模块化,大表面积和高理化稳定性,因此引起了人们的注意。In partic- ular, POPs [1] with extended p -electron conjugation are attractive for their desirable properties in high electron mobility and electrical conductivities, allowing for low-cost and lightweight organic semiconductor applications such as light-emitting diodes, solar cells, field-effect transistors, organic lasers, battery electrodes, and photocatalysis.[2]迄今为止,已经有许多二维(2D)P-共轭流行音乐,例如用于太阳能电池应用的基于噻吩的CMP [3]和I 2掺杂的JUC-Z2 [4],用于电化学离子传感,以及对2D POROFE for PhotemoConductors sppped sppped sppped spppations secting secting secting secting secting s extrochemical离子传感。[5]通过创建具有相似电导率但较高表面积和较低密度的3D聚合物来增加电荷传输的维度,这可能对许多应用(例如催化和气体传感)有益。[6]的确,3D POP的骨干通常合并SP 3碳中心,[7]破坏了P -Conju-
