教授博士HASAN OCAK 个人信息 电子邮件: hocak@kocaeli.edu.tr 网址: https://avesis.kocaeli.edu.tr/hocak 国际研究人员 ID ScholarID: U4HeTbIAAAAJ ORCID: 0000-0002-9539-6583 Publons / Web Of Science ResearcherID: F-5553-2018 ScopusID: 6506127239 Yoksis Researcher ID: 33087 教育信息 博士学位, 凯斯西储大学, 电气电子工程和计算机科学系, 美国 1999 - 2004 学士学位, 凯斯西储大学, 电气工程系, 美国 1994 - 1999 硕士学位, 凯斯西储大学, 电气工程和应用物理系, 美国 1994 - 1999 外语 英语, C2 硕士论文 博士, 故障检测,滚动轴承的诊断与预测:频域方法和隐马尔可夫模型,凯斯西储大学,电气电子工程与计算机科学系,2003 硕士,使用隐马尔可夫模型设计语音激活系统,凯斯西储大学,电气工程与应用物理系,1999 研究领域 机器人与机电一体化系统、计算机视觉、信号处理、人工智能、计算机学习和模式识别、电气电子工程 学术职称/职位 教授博士,科贾埃利大学,工程学院,机电一体化工程,2014 年至今副学士博士,科贾埃利大学,工程学院,机电一体化工程,2009 - 2014 助理。副教授博士,科贾埃利大学,工程学院,机电一体化工程,2004 - 2009 研究助理,科贾埃利大学,工程学院,机电一体化工程,2004 - 2004
I 国家森林 森林地籍 第 7 条 - (修订:1986 年 5 月 6 日 - 3302/2 条)(2)(3)(第一段修订:2003 年 11 月 5 日 - 4999/3 条) 国家森林和之前已划定但在划界时为森林但仍在森林边界之外的森林、属于具有法人资格的公共机构的森林、私有森林、森林地籍以及位于这些森林内和毗邻这些森林的所有类型不动产的共同边界的确定和固定,以及纠正与第 2 条的应用有关的已完成地籍的地方发现的技术错误,由森林地籍委员会进行。 (附加句:15/1/2009-5831/2 艺术。)但是,在尚未开始森林地籍的地方,根据地籍法第 3402 号的规定确定的森林边界具有森林地籍委员会确定的森林边界的性质。 (3)
讲师。Member Mesude Biçer Çalışkan Personal Information Business Phone: +90 352 224 8800 Internal: 7422 E-mail: Mesude.bicer@agu.edu.tr Web: https://avesis.agu.edu.edu.tr/mesude.bicer mail address: Abdullah Gül University Faculty of Life Sümer校园系38080 KOCASINAN,KASERI/TURKEY EDUCENCOM在杂志上发表的文章进入了基本科学Sci,SSCI和AHCI索引I.革命性皮肤病学:Harnesing间充质干/基质细胞和外泌体在3D平台中以进行皮肤再生。 BICER M.《皮肤病学研究》,第316卷,SA.6,SS.242,2024(SCI-Expented)II。 探索治疗途径:与神秘的生物膜生产真菌在面对神秘的生物膜生产真菌中的间充质茎/基质细胞和外泌体。 BICER M.微生物学的主要结构,第206卷,SA.1,S.11,2023(Sci-Expented)III。 间质干细胞/基质细胞及其秘密组可以打击细菌迫害者吗? BICER M.,FIDANö。 世界微生物与生物技术杂志,第39卷,第39卷,第1023页,2023年(SCI-Expected)IV。 3D纳米纤维纤维素中脂肪渗透的干细胞的电刺激增加了其成骨的实力性BICER M.,Sheard J.,Iandolo D.,Boateng S. Y.,Cottrell G. S.,Cottrell G. S.第10卷,SA.12,2020(SCI扩展)VII。Member Mesude Biçer Çalışkan Personal Information Business Phone: +90 352 224 8800 Internal: 7422 E-mail: Mesude.bicer@agu.edu.tr Web: https://avesis.agu.edu.edu.tr/mesude.bicer mail address: Abdullah Gül University Faculty of Life Sümer校园系38080 KOCASINAN,KASERI/TURKEY EDUCENCOM在杂志上发表的文章进入了基本科学Sci,SSCI和AHCI索引I.革命性皮肤病学:Harnesing间充质干/基质细胞和外泌体在3D平台中以进行皮肤再生。BICER M.《皮肤病学研究》,第316卷,SA.6,SS.242,2024(SCI-Expented)II。探索治疗途径:与神秘的生物膜生产真菌在面对神秘的生物膜生产真菌中的间充质茎/基质细胞和外泌体。BICER M.微生物学的主要结构,第206卷,SA.1,S.11,2023(Sci-Expented)III。间质干细胞/基质细胞及其秘密组可以打击细菌迫害者吗?BICER M.,FIDANö。 世界微生物与生物技术杂志,第39卷,第39卷,第1023页,2023年(SCI-Expected)IV。 3D纳米纤维纤维素中脂肪渗透的干细胞的电刺激增加了其成骨的实力性BICER M.,Sheard J.,Iandolo D.,Boateng S. Y.,Cottrell G. S.,Cottrell G. S.第10卷,SA.12,2020(SCI扩展)VII。BICER M.,FIDANö。世界微生物与生物技术杂志,第39卷,第39卷,第1023页,2023年(SCI-Expected)IV。3D纳米纤维纤维素中脂肪渗透的干细胞的电刺激增加了其成骨的实力性BICER M.,Sheard J.,Iandolo D.,Boateng S. Y.,Cottrell G. S.,Cottrell G. S.第10卷,SA.12,2020(SCI扩展)VII。时间依赖性减少脂肪来源的干细胞中钙振荡的降低,这些干细胞与脂肪生成和成骨的谱系Torre E. C.间充质基质细胞BICER M.,Cottrell G. S.,Widera D.干细胞研究与治疗,CILT.12,SA.1,2021年(SCI-Expented)VI。光学上透明的阴离子纳米纤维纤维素与人脂肪组织衍生的干细胞具有细胞相交,并允许在3D
灯具类型 防潮 简文 产品 DP S 1500 46W 840 IP65 GY 操作模式 集成 LED 驱动器 灯具类型 集成 LED 不可更换 色温 4000 K 标称功率 46 W 光通量 6,400 lm 显色指数 Ra > 80 防护等级 IK IK08 防护类型 IP65 标称电压 220…240 V 标称使用寿命 (L70/B50) 70,000 h 长度 1,500 mm 宽度 83 mm 高度 68 mm 传感器类型 运动、灯光 应用领域 工业;住宅建筑
印度技术研究所罗基(Roorkee Roorkee)的名称/中心/学校名称:印度知识系统主题代码:IKS-501课程标题:印度知识系统简介L-T-P:2-0-0学分:2学科:2主题领域:SSC课程概述:IKS的简介和基础概念IK情感理论,帕尼尼对语言学,印度数学和天文学的贡献:印度数学的概述,算术几何学和三角学的发展,吠陀数学和印度天文学,印度的药物传统,印度的介绍,印度统治,印度建筑,范围,传统的建筑和vāsud或vā之义,观点。
由于多种新疫苗在短时间内相继推出,优先顺序难以协调,限制了国家和地方各级政府之间的准备时间,造成了运营预算压力和短期疫苗缺货。使用标准化纸质免疫记录和报告表格,并通过推出新的免疫报告系统 AS IK(印度尼西亚安全应用)记录覆盖率数据,同时通过引入 SMILE(电子物流免疫监测系统)跟踪供应链数据。COVID-19 疫苗接种工作促成了强大的电子健康登记处 Peduli Lindungi 的创建,这反过来又加速了更广泛的基于患者的健康数据登记处 SatuSehat(同一个健康)的发展,从而能够实时监测常规免疫接种进展。
多药耐药细菌是一个新兴的问题,不仅限于诊所和医疗保健部门,而是越来越多地影响环境。多药耐药细菌通过废水释放到环境中,不当灭活或处置废物,并通过将有机肥料施加到农业领域等。释放的细菌能够在环境中生存甚至繁殖,并将其抗生素耐药性基因(ARG)转移到水生环境,土壤甚至人类消耗的植物/农作物中的自动微生物组中。在某些情况下,它们死亡,释放其DNA,然后由环境中的其他细菌吸收。后一种机制是指定性的转换。可以从环境中占据外国“裸” DNA的细菌自然胜任。在第一种情况下,释放细菌可以在环境中生存的第一种情况,推动ARGS传播的主要机制是共轭转移。这种机制的主要参与者是共轭质粒,可动动的质粒,并且很可能也很可能是综合共轭元素(ICE)和基因组或致病岛[1-3]。一方面,通过细菌的多样性促进了电阻因子的传播,这是土壤和水生环境的一般特征,另一方面,通过可通过细菌易于殖民的固体表面的可用性[4,5]。细菌形成了表面附着的微生物群落,所谓的生物膜,其中不同的细菌彼此紧密接触。van wonterghem等。生物膜促进了各种细菌之间的基因交换。它们被认为是水平基因转移的热点[1-3,6]。在本期特刊中,八篇文章,五篇研究文章,一份研究沟通和两篇评论文章涉及与特刊主题有关的主要问题。Korotetskiy及其同事的论文分析了从相同的医院环境中的致病革兰氏阳性和革兰氏阴性分离株的全基因组序列,以阐明与水平基因转移,突变和DNA甲基甲基甲基甲基化模式相关的进化趋势。他们得出的结论是,通过第三代测序和测定基因组甲基化模式的基因分型对于监测由于与特定病原体相关的甲基化模式而导致病原体的克隆线的分布有助于[7]。研究了大肠杆菌宿主因子对宽宿主质粒PKJK10的转移频率的影响。,他们通过验证相应大肠杆菌菌株单基因缺失突变体的偶联性缺陷,确定了基因的作用,if ik,ik ik,kefb和ucpa在结合元件的供体能力中的作用。基于这些基因的细胞功能,作者建议运动和能量供应以及供体菌株的细胞内pH或盐度强烈影响质粒转移的效率。因此,范·温特格姆(Van Wonterghem)和同事的工作可以促进寻找共轭抑制剂的靶标,这些抑制剂可以与抗生素一起施用,以更有效地治疗细菌感染[8]。hernándezgómez等。研究了商业墨西哥辣椒粉及其抵抗体的微生物群落。芽孢杆菌是商业辣椒粉中最丰富的家族。检测到的医院病原体的抗生素耐药性
HL4W*。(ESSNI064-S8Í3) 已第二次发布。带有 ad.li- iinii.il iv-iie m NnumhiT。h> Christ hiMk-aloiiis.adniswtiof]- •* 媒体。li>c.. 700 L. Stalc SOtct。输了。Wl 54 IVn,*!¡cjk pinlagr |ÜIKÍ ¡U 洛拉,威斯康星州。 aml al «lililiinml niailinj; HtVicc。 t'anadtm Agrecmcni 号 40<*5t>7S。 POS l'MASTLR:SciHl íiildrcw,chinga U) BIAI1E,PO。 Ekm 420235。 棕榈科斯! H.32I4Í-Ü235。 AU/v: aral ¡K lugo 是注册路径。 其他名称 añil logns n-lcrml ln ot dispbyal in odilixiiil i» 1 ¡ulwfrtiMtiB itintrnl niay k- Ir.ukTii.iiU-J ni iiipvnülilnl l'l U'l .1—IIH1C> rCSlhpO(199>llt>杜尔无索尔特奇夫德niali-nals M-nl 。 PuhlishiT muí advenir 1 TM are mil lnhle liir lypvr-i^in'al i'tmis iliai ma> 出现 m pnces ix ik-scnpIVn,*!¡cjk pinlagr |ÜIKÍ ¡U 洛拉,威斯康星州。 aml al «lililiinml niailinj; HtVicc。t'anadtm Agrecmcni 号40<*5t>7S。POS l'MASTLR:SciHl íiildrcw,chinga U) BIAI1E,PO。Ekm 420235。棕榈科斯!H.32I4Í-Ü235。AU/v: aral ¡K lugo 是注册路径。其他名称 añil logns n-lcrml ln ot dispbyal in odilixiiil i» 1 ¡ulwfrtiMtiB itintrnl niay k- Ir.ukTii.iiU-J ni iiipvnülilnl l'l U'l .1—IIH1C> rCSlhpO(199>llt>杜尔无索尔特奇夫德niali-nals M-nlPuhlishiT muí advenir 1 TM are mil lnhle liir lypvr-i^in'al i'tmis iliai ma> 出现 m pnces ix ik-scnp
参加的会议 George-Rafael Samantsidis、Andrias O. O'Reilly、Vassilis Douris、John Vontas. (2019) 通过 CRISPR-Cas9 基因组工程对果蝇钠通道突变 F1845Y 和 V1848I 对钠通道阻滞剂杀虫剂 (SCBI) 的贡献进行功能验证。第八届国际分子昆虫科学研讨会,7 月 7-10 日,西班牙巴塞罗那锡切斯。 Douris V、Papapostolou KM、Samantsidis GR、Panteleri R、Christou IK、Riga M、Nauen R、Van Leeuwen T、Vontas J. (2018) 通过基因操作和基因组改造解剖果蝇的杀虫剂抗性。第十一届欧洲昆虫学大会 (ECE2018),7 月 2-6 日,意大利那不勒斯。 V. Douris、M. Riga、A. Ilias、R. Panteleri、IK Christou、S. Kounadi、KM Papapostolou、GR Samantsidis、M. Kefi、T. Van Leeuwen 和 I. Vontas。(2017 年)通过异源基因表达和靶向基因组编辑研究果蝇杀虫剂抗性的不同分子机制的贡献。第 17 届希腊昆虫学大会于 9 月 19-22 日在希腊雅典农业大学举行。 Saishyam, N., Gustafsson, C., Samantsidis GR ,Cohn, M. (2014) 体外评估 Cdc13 对端粒单链 3 悬垂降解的保护作用,4 月 30 日至 5 月 4 日在比利时布鲁塞尔 Husa President Park Hotel 举行的“端粒、端粒酶和疾病”国际会议论文集。 Saishyam, N., Gustafsson, C., Samantsidis GR ,Cohn, M. (2015) Rap1p 和 Cdc13p 对端粒 ds-ss 连接处 DNA 5' 端的保护,4 月 28 日至 5 月 2 日在美国纽约举行的第九届冷泉港“端粒和端粒酶”会议论文集。