关于MIT ADTU生物工程科学与研究生物工程学院是一个多学科的领域,在全球情景中已经非常重要。MIT ADTU生物工程科学与研究学院是MIT-ADT University,Pune的组成部门,旨在通过在工程和技术领域的项目学习进行跨学科的教育和动手培训,为下一代生物工程的职业做准备。学校设想使印度年轻一代成为生物工程研究,发展和制造业领域的领导者。IT ofers B.技术。(生物工程),int。M. Tech。 (生物元素),M。Tech。 (环境生物工程)MSC。 (工业生物技术),硕士。 (生物信息学)和博士学位。生物技术,生物医学工程,生物信息学和生物材料的计划。 超专业的课程包括药物工程,合成生物学,大数据分析,生物传感器和物联网,生物医学成像,生物力学,纳米生物技术,机器人技术,机器学习和机器学习和人工智能,环境生物工程等 学校配备了最先进的实验室,用于进行高端研究,并为创新产品开发提供了预科设施。M. Tech。(生物元素),M。Tech。(环境生物工程)MSC。(工业生物技术),硕士。(生物信息学)和博士学位。生物技术,生物医学工程,生物信息学和生物材料的计划。超专业的课程包括药物工程,合成生物学,大数据分析,生物传感器和物联网,生物医学成像,生物力学,纳米生物技术,机器人技术,机器学习和机器学习和人工智能,环境生物工程等学校配备了最先进的实验室,用于进行高端研究,并为创新产品开发提供了预科设施。
(2024年9月11日收到; 2024年11月20日修订; 2024年11月20日接受)摘要。氧化锌纳米颗粒(ZnO-NP)是一种可生物降解且与生物系统具有低毒性和高兼容性的纳米材料。它们似乎具有生物医学和光催化应用的巨大潜力,尤其是与其他金属氧化物纳米材料相比。此外,ZnO-NP具有强大的紫外线(UV)吸收特性,具有成本效益,并且易于合成。但是,纯ZnO-NP具有多个局限性,包括宽的能量带隙,高激发结合能,可见范围内的光催化活性差以及限制其应用的显着电子孔重组。为了解决这些局限性,本研究成功地将氧化石墨烯(GO)纳入ZnO-NP。增加4%的速度将能源差距从2.87 eV减少到2.20 eV,从而大大增强了其活动。由于整合,它们的光催化活性增强了,在80分钟可见光暴露后,降解了98%的亚甲基蓝色染料。此外,GO融合增加了其抗氧化活性,将其半最大抑制浓度(IC 50)从38.38%增加到51.60%。与纯ZnO-NP相比,纳米复合材料表现出优异的抗菌活性,并表明通过GO整合增强了抗菌作用。这些增强归因于改善的带隙,稳定性,表面功能和纳米复合形态,如各种表征方法所证实。关键词:抗菌,抗氧化剂,染料降解,GO/ZnO纳米复合材料,反应性氧
在Avaada Energy Private Limited(AEPL)的强额中,分配了Avaada包含私人有限公司(AIPL)因素,该评级在可再生能源领域具有既定的往绩记录,可再生能源功率投资组合为4.6 GWP,另外〜16.2 GWP的不足能力为4.6 GWP。AEPL由Avaada Ventures Private Limited(AVPL)推广。目前,AVPL持有AEPL和全球可再生协会公司(泰国PTT集团的一部分)的57%股份。虽然该集团内的承诺股权和可用现金将使AEPL能够在接近中期扩大其投资组合,但该集团正在探索筹集进一步资金的选择,以资助其欠发达投资组合。在竞争性关税中,长期购买协议(PPA),AEPL下资产的令人满意的发电绩效以及以有竞争力利率的长期项目融资的可用性预计将导致该集团的足够债务覆盖率。
microsar自适应是向量实现自适应汽车平台,该平台是为高性能ECU而设计的,例如车载应用程序服务器,ADAS ECU和信息娱乐系统。它通过提供灵活且可扩展的解决方案来支持现代汽车系统的不断发展需求。此平台对于需要适应性,连接性和高级功能的下一代车辆体系结构特别有利。通过利用面向服务的体系结构和高性能计算资源,Microsar Adaptive有效地管理了复杂的汽车应用程序的需求,并促进了跨开发团队的协作。
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一艘船的建造使用寿命为20至30年。船舶退役是结束船舶运行的行为。拆解是拆除退役船舶的行为。拆除后的钢材可以作为废料出售或用于其他用途。在此背景下,该项工作旨在评估通过 MAG 焊接海军废料板材的接头。 X 射线荧光 (XRF) 显示所收到的材料符合碳钢 ASTM A131 标准。焊接后焊接接头组织为熔合区内的针状铁素体、晶界铁素体、魏氏体和马氏体;热影响区组织为铁素体、多边形铁素体、粒状贝氏体;以及母材中含有铁素体的珠光体。这些区域的硬度与其组成相一致。所得结果符合预期,证实了采用 MAG 工艺焊接海军废料并在新舰船上重复使用的可行性。
通过书面测验、课堂活动、期中考试和综合期末考试展示对讲座材料的掌握和批判性思维能力;通过技能评估、实践考试和/或书面考试展示对实验室材料的掌握和批判性思维能力;通过参与实验室活动和课堂讨论以及书面和实践实验室考试展示对科学技术的掌握;对书面实验室报告的评估,包括数据展示、结果的批判性分析和适当结论的讨论
ARPA-E 作为一家研究机构,通过资助机会交换 (FOA) 和绩效审查流程选择其想要支持的研究。因此,IR&D 不会包含在间接成本池中,因为它不是通过正常奖励审查流程审查和批准资助的工作。在特定成本项目被视为允许之前,它必须是可分配的。鉴于正在谈判的奖励是一项财务援助协议,用于支持已接受 ARPA-E 绩效审查流程的特定研究工作,该机构已决定其愿意资助的研究工作的范围。或者换句话说,公司的 IR&D 工作对 ARPA-E 赞助的研究没有任何好处。因此,根据 FAR 31.201-4“确定可分配性”,IR&D 费用不被视为可分配给奖励。III. 定义间接成本
摘要简介:肠道微生物群在免疫系统的发展中起着至关重要的作用,尤其是在儿童中,在儿童中,初始定植和微生物多样性对于形成适当的免疫反应至关重要。营养不良或微生物群失衡与童年过敏和自身免疫性疾病的发生率增加有关,这反映了从生命早期促进肠道健康的干预措施的重要性。目标:本文的主要目的是系统地回顾有关儿童肠道菌群与免疫发育之间关系的现有文献,重点是对预防和管理过敏和自身免疫性疾病的影响。方法论:该系统综述采用的方法是通过棱镜方法构成的,涉及在科学数据库中进行全面搜索,使用与肠道菌群,免疫发育,过敏和自身免疫性疾病有关的描述符。研究了微生物群对儿童健康的影响以及旨在恢复微生物平衡的干预措施。结果:审查结果表明,微生物多样性对于儿童健康免疫系统的发展至关重要。菌群的初始定植受分娩类型(Vs.阴道)和母乳喂养等因素的影响,对对过敏和自身免疫性疾病的易感性具有重要意义。此外,益生菌和益生元的给药可有效调节肠道菌群,促进了有利于免疫耐受性并减少与这些疾病相关的炎症的环境。结论:系统评价得出的结论是,肠道菌群在儿童的免疫发育中起关键作用,对预防和管理过敏性和自身免疫性疾病有直接影响。通过饮食中的干预措施(例如使用益生菌和益生元)来促进健康的微生物群,这可能是改善儿童免疫健康的有效策略。 因此,将来的研究必须继续探索肠道菌群与免疫健康之间的复杂关系,旨在制定预防儿童时期的实用准则。 关键字:肠道菌群,免疫发育,过敏性疾病,自身免疫性疾病,饮食干预措施。通过饮食中的干预措施(例如使用益生菌和益生元)来促进健康的微生物群,这可能是改善儿童免疫健康的有效策略。因此,将来的研究必须继续探索肠道菌群与免疫健康之间的复杂关系,旨在制定预防儿童时期的实用准则。关键字:肠道菌群,免疫发育,过敏性疾病,自身免疫性疾病,饮食干预措施。
自 1964 年被宣布为大学以来,BITS Pilani 一直提供科学和技术高等教育课程,并因其在该领域的创新而赢得了令人羡慕的声誉。BITS Pilani 的工作综合学习计划 (WILP) 为在职专业人士提供了一套独特的教育课程。BITS 于 1979 年开始提供这些课程,多年来,这些课程一直按照 1986 年国家教育政策设想的方向发展。