2022年秋季教练Shahana Khurshid博士编号SSE 4楼,R。'Bob'Byron Bird Wing,9-457A办公室时间TBA电子邮件shahana.khurshid@lums.edu.pk电话3739教学助理TBA课程教学方法学方法学:课程旨在亲自同步教授。课程基本学分3次讲座每周2个持续时间75分钟(T 10:00-11:15)朗诵/实验室/实验室(每周)NBR(每周)每周持续时间教程(每周)每周lec(s)每周1个持续时间的学生类别的学生类别的学生类别不开放学生类别,该课程的学生类别不开放学生类别的学生类别。化学工程在生物系统中的应用。生物系统很复杂。他们遵守化学和物理规则,并且容易受到工程分析的影响。生化工程师在生物技术,食品和制药行业的商业尺度上使用活细胞来开发新药物,半合成器官,营养食品,降解污染物等。作为一名生化工程师,您将设计和操作包含活细胞和生物分子的系统,设计和操作生物过程以生产生物分子和药物,并将生物学原理应用于活细胞的工程。本课程将为您提供生化工程学的基本知识,该知识将为追求生物技术,生物工程和制药行业的职业或研究生学习打开大门。我们还旨在涵盖细胞培养和细胞工程,包括通过经典和重组DNA技术对细胞进行遗传操纵。在本课程中不假定化学工程的初步知识,我们将以新生化学和生物学教授的概念为基础。我们将涵盖酶技术;生物反应器和微生物发酵的设计;生物产品的分离;化学和生化合成中的微生物。这些将包括热量和传质的概念,以及定量工程原理在生物过程分析中的应用,包括热力学,动力学和化学计量。课程先决条件
数字经济的基本原理A Inna Litvinenko,B Irina Smirnova,C Nadezhda Solovykh,D Vagif Aliyev,E Anna Li A Moscow州人文与经济学大学,107150,107150,49 Losinistrovskaya Str。 Leningradsky Psge。,莫斯科,俄罗斯联邦D莫斯科市教学大学,129226,4 Vtoroy Selskohoziajstvenny Ave.,莫斯科,俄罗斯联邦;公共行政与法律研究所,州管理大学109542,99 Ryazan Ave.,莫斯科,俄罗斯联合会E Rostov州经济大学,344007,69 Bolshaya Sadovaya Str。在市场和国家内部以及全球范围内。此外,由于科学和技术成就,网络营销正在越来越多地使用。互联网中的市场已经开始发展。在开发的这个阶段,应注意的是,经济是基于广泛使用数字技术的。这种现象被称为“数字经济”。数字经济是一种确保过渡到下一个互动水平的经济,我们现在要实现的机会和威胁。目前,俄罗斯和外国科学家正在积极研究数字经济的主题。他们都同意一件事:包括经济活动在内的社会各个方面的数字化是全球经济的主要趋势之一。关键词:科学和技术进步,技术革命,创新,电子经济,数字经济,高科技行业,信息和通信技术,数字技术。1引言数字化对经济实体的相关性是由于现代经济的以下特征:
过去十年,物理层无线通信理论及其在无线系统中的实现取得了许多进展。这本教科书对无线通信的基本原理进行了统一的看法,并以具有概率和数字通信基本背景的读者可以理解的水平解释了这些进步所依据的概念网络。涵盖的主题包括 MIMO(多输入多输出)通信、空时编码、机会通信、OFDM 和 CDMA。这些概念使用来自无线系统(如 GSM、IS-95(CDMA)、IS-856(1 × EV-DO)、Flash OFDM 和 ArrayComm SDMA 系统)的许多示例进行说明。特别强调了概念与其在系统中的实现之间的相互作用。大量的练习和图表强化了课文的内容。本书旨在用于电气和计算机工程研究生课程,也将引起执业工程师的极大兴趣。
可再生能源整合。他目前是普林斯顿大学安德林格能源与环境中心的客座研究员,与教职员工和学生一起从事电网脱碳研究。他在电力行业拥有数十年的经验,其中包括担任华盛顿天然气能源服务公司总裁 17 年。最近,他一直担任马里兰州电网现代化案卷中智能逆变器小组的负责人。 上午 10:45 – 上午 11:00 讨论会议 II 上午 11:00 – 上午 11:40 哥伦比亚特区独特的电网挑战和制约因素 A. 特区(“市中心”)网状低压网络的要求 B. 特区径向电网的特点 C. 本地太阳能和 DER 行业在互连和托管容量挑战方面的案例研究。 发言人:Jorge Camacho,电力部门电气工程师,IEEE 标准 1547 互连一致性评估指导委员会成员。前哥伦比亚特区公共服务委员会基础设施和系统规划办公室主任。讨论者/受访者,包括:新哥伦比亚太阳能公司运营和维护部门的 Albert Lafrance。他是一名太阳能行业技术专家,拥有 20 年的经验,主要专注于哥伦比亚特区。上午 11:45 – 12:00 讨论下午 12:00 – 12:45 午餐会议 III
周一 9/9 受体酪氨酸激酶:致癌基因/信号通路 领域 周三 9/11 受体酪氨酸激酶:细胞骨架和细胞凋亡 领域 周四 9/12 受体酪氨酸激酶:技术 领域 周一 9/16 蛋白质结构及其在药物设计中的作用 Moiseenkova-Bell 周二 9/17 离子通道 1 Moiseenkova-Bell 周三 9/18 受体结构阅读 Moiseenkova-Bell 周四 9/19 无课 SPATT 静修/宾夕法尼亚大学博物馆 周一 9/23 Fuentes 的抗生素发现人工智能 周一 9/23 下午 5 点通过 ZOOM:基于结构的药物设计 Katrich 周三 9/25 受体酪氨酸激酶:翻译 领域 周四 9/26 精选阅读 领域 周一 9/30 受体酪氨酸激酶:问题集到期现场周二 10/1 脂质信号:花生四烯酸代谢物 Ricciotti 周三 10/2 脂质信号:花生四烯酸代谢物 Ricciotti 周四 10/3 脂质信号:选定的阅读材料与复习 Ricciotti 周一 10/7 复习:7-TM 受体、RTKs 脂质介质、通道迄今为止的讲座周三 10/9 没有课程周四 10/11 考试:(上午 8:30 至上午 11:30)
AMC 过滤器(由于其保留和去除机制,更准确地称为净化器)利用称为吸附剂的集成材料去除环境空气流中的气相污染物。吸附剂主要有三种。物理吸附剂利用分子间的电磁力来捕获气体。虽然由于成本低而最为普遍,但它们也是最弱的,并且其吸附是可逆的。催化吸附剂通常与紫外线一起使用,可完全去除污染物,将气体分解成 CO 2、H 2 O 或其他氧化物。但是,它们实施起来成本高昂。最后,化学吸附剂通过与气体发生化学反应来去除气体,从而形成强键,使污染物无法重新进入气流。
I。传统的沟通方式保证了对噪声渠道的可靠传输,但无法保证传输信息的无条件安全性。经典加密广泛用于实现信息的安全传输。然而,由于量子计算机的出现,经典加密面临严重的challenges。例如,Shor的算法被证明会破坏激烈的Shamir-Adleman(RSA)和其他不对称的加密算法[1]。同样,Grover的算法能够降低高级加密标准(AES)和其他对称加密算法的安全性[2]。为了应对量子计算引起的安全威胁,研究人员改善了关键分布的方法,例如,使用量化后密码学[3],这依赖于特定的数学问题,这些问题无法通过量子计算机来实现。另一种设计替代方案是量子键