∗ Copestake 电子邮件:acopestake@imf.org,Marczinek 电子邮件:max.marczinek@economics.ox.ac.uk,Pople 电子邮件:ashley.pople@economics.ox.ac.uk,Stapleton 电子邮件:kstapleton@worldbank.org。对于本项目的支持和评论,我们非常感谢 Abi Adams-Prassl、Richard Baldwin、Stefan Dercon、Paolo Falco、Lukas Freund、Sanjay Jain、Lawrence Katz、Simon Quinn、Ferdinand Rauch 和 Chris Woodruff 以及研讨会的各位参与者。我们感谢 Sanjay Jain、Sanjeev Bikhchandani、Pawan Goyal、Abhishek Shyngle 和 Shweta Bajad 对空缺职位数据的帮助,以及 Rob Seamans 分享 Felten 等人(2019 年)的衡量标准。本文件是“结构转型与经济增长”研究计划 (STEG) 的成果,该计划由外交、联邦和发展办公室 (FCDO) 资助。我们还非常感谢牛津非洲经济研究中心 (CSAE) 的资金支持。本文表达的观点均为作者观点,不应归因于 FCDO 或作者所属的任何机构。
在不耗散能量的情况下进行电流的能力是超导体的特性,用于在核融合1和航空中用于医疗保健,自然科学和持续的全球项目中使用的磁系统。最高耗散电流被称为临界电流,这是超导体的主要实际特性之一(以及临界电流密度J C)。最近,Goyal等人2在4.2 k In(Re)BCO膜时报告了创纪录的高J c〜190 mA/cm 2,超过了最佳商业(RE)BCO电线中最高的J C,高出5倍。基于此高J C的巨大潜在实际影响,我们检查了原始的实验数据2,发现该高值源于单位转换的错误。真正的J C比报告的J C小10倍,与许多制造商当前达到的值一致。
DMARD,改善病情的抗风湿药;JAK,Janus 激酶;MOA,作用机制。1. Bellinvia S,Edwards CJ。EMJ Rheumatol。2018;5[1]:59–65。2. Benjamin O,Goyal A,Lappin SL。StatPearls。金银岛(佛罗里达州),2023 年。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507863/。3. Felis-Giemza A,Moots RJ。Rheumatology(牛津)。2015;54(11):1941–1943。4. Marsal J 等人。Front Med(洛桑)。2022;9:897936。5. Mortezavi M 等人。RMD Open。 2022;8(2):e002409。6. XELJANZ ®(托法替尼)。处方信息。辉瑞公司;2022。7. CIBINQO ®(阿布替尼)。处方信息。辉瑞公司;2023。8. LITFULO TM(利特列替尼)。处方信息。辉瑞公司;2023。9. RINVOQ ®(乌帕替尼)。处方信息。艾伯维;2023。10. OLUMIANT ®(巴瑞替尼)。处方信息。礼来公司;2022。11. SOTYKTU
∗ 第一版:2021 年 5 月。对于本项目的支持和评论,我们非常感谢 Abi Adams-Prassl、Richard Baldwin、Stefan Dercon、Paolo Falco、Lukas Freund、Sanjay Jain、Lawrence Katz、Simon Quinn、Ferdinand Rauch 和 Chris Woodruff 以及各种研讨会参与者。我们感谢 Sanjay Jain、Sanjeev Bikhchandani、Pawan Goyal、Abhishek Shyngle 和 Shweta Bajad 对空缺数据的帮助,以及感谢 Rob Seamans 分享 Felten 等人 (2018) 的衡量标准。本文件是研究计划“结构转型与经济增长”(STEG) 的成果,该计划由外交、联邦和发展办公室 (FCDO) 资助。我们还非常感谢牛津非洲经济研究中心 (CSAE) 的资金支持。本文表达的观点为作者本人观点,不代表 FCDO 或作者所属的任何机构的观点。利益声明:无。† 国际货币基金组织,acopestake@imf.org。‡ 通讯作者。牛津大学,max.marczinek@economics.ox.ac.uk。英国牛津,Nuffield 学院,New Road, OX1 1NF。§ 牛津大学,ashley.pople@economics.ox.ac.uk。¶ 世界银行,kstapleton@worldbank.org。
95 Online Systems Software 195844 Individual AI Yoga Guru Saanvi Tayal Rahul Public School Delhi New Delhi 96 Online Systems Software 196523 Individual Valuable Trash Pranet Hiranandani The Cathedral and John Connon School Maharashtra Mumbai 97 Online Systems Software 197246 Individual Parkinson Disease Detection Using Markerless Video Arav Dhoot Neerja Modi School拉贾斯坦斋浦尔98在线翻译医学科学196411团队洞察力Arya Neel Aryel Arjun Raks Raks Pallikooodam Tamil Nadu Coimbatore 99在线转化医学科学196372个体视野内部的游戏研究阿尔茨海默氏症的评分算法Prisha Goyal Scope公立学校Madhya Bhopal 101在线转化医学科学196966 Team Parkinstep:电子监视器 - 揭幕帕金森氏症的步态
2018年12月6日的电力购买协议在Acme Phalodi太阳能Pvt之间执行。Ltd.和印度太阳能公司有限公司,2018年12月6日的电力购买协议在Acme Raisar Solar Energy Pvt之间执行。Ltd.和印度太阳能公司以及2018年12月7日的电力购买协议在Acme Deoghar Solar Power Pvt之间执行。Ltd.和Solar Energy Corporation of India Ltd.,2018年7月2日的电力购买协议在Acme Dhaulpur Powertech Pvt之间执行。Ltd.和印度太阳能公司有限公司寻求宣布,根据WP(C)No.838 of 2019 is a Change in Law event and directions to SECI to compensate the Petitioners towards the additional cost incurred due to such Change in Law event.听证日期:5.3.2024 Coram:Shri Jishnu Barua,主席Shri Arun Goyal,会员Shri P. K. Singh,会员
2019年8月20日,第12.2条的开发300兆瓦(减少到150兆瓦)ISTS与Adani Solar Energy Jaisalmer之间连接的太阳能项目连接到了Adani Solar Energy Jaisalmer两个私人有限公司(以前称为SBSR Power Cleantech elevent privation and India corlient of India solar cription in for nife from in Indif in of Solar cripts of Indif in for nife in of Solar cription for in of Solar cription in for nife in of solar cornift in forrip.事件。听证日期:15.12.2023 Coram:Shri Jishnu Barua,主席Shri Arun Goyal,成员Shri P. K. Singh,会员请愿人:Adani Solar Energy Jaisalmer两位私人有限公司(ASEJTPL)答复者:印度Solar Energy Corporation of India Ltd.&Ors&Ors。聚会在场:Shri Hemant Singh,倡导者,Asejtpl Shri Mridul Chakravarty,倡导者,Asejtpl Shri Harshit Sing,Asejtpl Shri Lakshyajit Singh Bagdwal,倡导
通过竞争性投标过程发现风能开发人员发现的关税,以在印度建立100 MW ISTS连接的风力发电项目,这是在基于关税的竞争性竞争计划下,在计划的基于关税的竞争性竞标中,以灵活性和安排热/水力发电站的生成和安排,通过根据基于预先竞争的竞争力的竞争力来捆绑,通过限制了基于竞争力的竞争力,以限制限制了电源,以限制电源,以实现竞争力的竞争力。日期为27.08.2022。 请愿人:Damodar Valley Corporation(DVC)受访者:Juniper Green Energy Private Limited(JGEPL)和ORS。 听证日期:4.7.2024 Coram:Shri Jishnu Barua,主席Shri Arun Goyal,成员Shri Ramesh Babu V.倡导者Janmali Manikala,JGEPL女士Shreya Sundararaman,Jgepl Shri Subramanyam Gorthi,Jgepl Shri Eshjyot Walia,倡导者,Recpdcl Shri Akul Singh,倡导者,倡导者,倡导Sahiba Soni,Recpdcl Shri Mayur Girdhar,Recpdcl Shri Ankit Gupta,Avaada Energy Shri Abhinav Kapoor,Avaada Energy Shri A Parasar,Avaada Energy Record of Reverings关税,以在印度建立100 MW ISTS连接的风力发电项目,这是在基于关税的竞争性竞争计划下,在计划的基于关税的竞争性竞标中,以灵活性和安排热/水力发电站的生成和安排,通过根据基于预先竞争的竞争力的竞争力来捆绑,通过限制了基于竞争力的竞争力,以限制限制了电源,以限制电源,以实现竞争力的竞争力。日期为27.08.2022。请愿人:Damodar Valley Corporation(DVC)受访者:Juniper Green Energy Private Limited(JGEPL)和ORS。听证日期:4.7.2024 Coram:Shri Jishnu Barua,主席Shri Arun Goyal,成员Shri Ramesh Babu V.倡导者Janmali Manikala,JGEPL女士Shreya Sundararaman,Jgepl Shri Subramanyam Gorthi,Jgepl Shri Eshjyot Walia,倡导者,Recpdcl Shri Akul Singh,倡导者,倡导者,倡导Sahiba Soni,Recpdcl Shri Mayur Girdhar,Recpdcl Shri Ankit Gupta,Avaada Energy Shri Abhinav Kapoor,Avaada Energy Shri A Parasar,Avaada Energy Record of Reverings
r Venkataramani,Agi,Tushar Mehta,SG,K M Nataraj,A.S.G.,Paramjit Singh Patwalia,Sr。adv,(AC),Gopal Sankaranarayan,Sr。ADV,MS。 Harshika Verma,Dipshu Krishan,Gauravjit Singh Patwalia,Manan Daga,MS。 Samradhi Srivstava,Gaurav Agrawal,Kanu Agarwal,MS。 Chinmayee Chandra,K Paremeshwar,Udai Khanna,Akshay Amritanshu,Anmol Chandan,Ankur Talwar,Anandh Venkataramani,MS。 Vinayak Mehrotra,M.S。Vijayalaksshmi Venkataramani Mansi Sood,Chitvan Singhal,Sonali Jain女士,Abhishek Kumar Pandey,Raman Yadav,Kartikye Agagarwal,Arvind Kumar Sharma,Vivek Sharma博士,Anand Nandan,Aakarsh,Aakarsh,M.S。 Shivangi,Hasan Zubair Waris,Mohd夫人。faz,MS。 Savita Kumari,Amit Pawan,Ashwini Kumar Upadhyay,Ashwani Kumar Dubey,MS。 Tanya Srivastva,Vishal Sinha,M.S。 Shivani Vij,Rameshwar Prasad Goyal,Advs。供受访者。
自古以来,人们就种植亚麻 ( Linum usitatissimum L. ) 以获取种子和纤维 ( Vaisey-Genser 和 Morris,2003 年 )。纤维亚麻比亚麻籽高,仅在茎的上部有分枝。亚麻籽的分枝从茎的中部开始,这些植物会产生许多大种子 ( Diederichsen 和 Richards,2003 年 )。亚麻籽富含 omega-3 脂肪酸和木脂素,其健康益处已在许多研究中得到证实 ( Caligiuri 等人,2014 年;Goyal 等人,2014 年;Kezimana 等人,2018 年;Parikh 等人,2019 年 )。因此,亚麻籽被用于食品和制药工业、动物饲料以及环保涂料和复合材料的生产(Singh 等人,2011;Corino 等人,2014;Goyal 等人,2014;Campos 等人,2019;Fombuena 等人,2019)。亚麻纤维是主要由纤维素组成的空心管;它们具有高强度和耐久性,可用于生产高质量的纺织品(Vaisey-Genser 和 Morris,2003)。亚麻纤维由于表面的芯吸和水分移动而具有很高的吸水能力,可用于制作炎热气候下的布料、帆、帐篷和地毯(Atton,1989)。然而,只有从亚麻茎的没有分支的部分才能获得长纤维;因此,尽管亚麻纤维质量很高,但它在很大程度上已被合成纤维所取代 ( Muir 和 Westcott,2003 年)。然而,对生态问题的认识引起了人们对使用对地球更具可持续性的材料的关注,人们对亚麻纤维的兴趣正在重新燃起。此外,在过去几年中,亚麻纤维已被积极用作复合材料的组成部分,在汽车、航空航天和包装应用中具有良好的潜力,在这些应用中,纤维长度并不十分重要 ( Zhu 等人,2013 年;Mokhothu 和 John,2015 年;Wu 等人,2016 年;Dhakal 和 Sain,2019 年;Fombuena 等人,2019 年;Goudenhooft 等人,2019 年;Zhang 等人,2020 年 a)。 2012 年,亚麻品种 CDC Bethune 的基因组在 Illumina 平台上进行了测序,采用双端和配对文库。结果组装结果为 302 Mb,其中 scaffild N50 约为 700 kb,contig N50 约为 20 kb,亚麻基因组覆盖率估计为 370 Mb,为 81%(Wang et al., 2012)。15 对 CDC 染色体的染色体水平组装