各种材料,包括聚合物,脂质和无机物质,可用于创建这些纳米颗粒,并且可以定制这些材料以更好地进行药物载荷,与宿主有机体的兼容性以及适合不同治疗需求的特定化学特性。
印度合作伙伴的首席研究员(PI)5必须通过在大学和其他学术机构工作的科学家/工程师/技术人员才能通过在线模式提交其完整的项目建议(科学文档,简历,在线填充信息);研发机构/实验室,具有足够的基础设施和设施来进行研发。PI(S)应该具有相关的经验,这是由以前的原型商业化或开发或实用领域的实用经验所证明的,具有现场知识。建议在该提案中包括一名联合主管研究者(CO-PI)6。
会议调查结果3介绍和场景设置3赛季1国家经验 - 管理5种非传染性疾病和心理健康方案2的挑战和心理健康会议2变革性技术 - 对NCDS的卫生保健8和心理健康课程3和精神健康会议3经验和在NCDS 10和PACIFIC ASSICON -CORMITION和CORTION 4的INTECTION -INTERCATION -INTERCATION -INTERCATION -INTERCTION -INDERACTION和CORMITION 4的经验中学到的经验,以及在Asia和Paciofic 4中的启发, NCD和心理健康课程第16条的第16条创新挑战技术展示并揭示了数字目录17 Session 7 Lifeecourse Healthy Longeity Health Healitge the Health Healitgity of NCDS和心理健康的管理18 Session 8 Session Session 8融资解决方案的卫生保健创新解决方案:创新的作用和21个混合融资模型
家庭护理人员在患有痴呆症的人的生活中起着至关重要的作用,通常将强度的责任与个人生活保持平衡。保持家庭护理伙伴的福祉对于保持护理成本的降低和支持他们所关心的亲人的整体健康和生活质量至关重要。本演讲将通过认可和干预护理人员的倦怠来探讨为护理伙伴提供支持的有效策略。我们将重点介绍华盛顿州各地可用的各种资源,在照顾痴呆症的亲人的旅途中,护理伙伴可以利用这些资源。e/f
2025年2月14日,捷克共和国是欧洲最后一个继续安装“智能电表”的国家之一。到2027年,所有消费点每年消耗超过6 MWH(较大的家庭住宅和更高消费的公寓)均应用智能电表代替现有的电表。这些衡量能源消耗的仪表是由电力的分销商拥有和运营的,尤其是Čez在捷克共和国分发,例如,例如,e.gd和Pre Pressute。因此,分销商必须自费进行替换。他们为什么要这样做?它将带来最终消费者的最终作用?功率计的基本智能功能使仪表能够测量和存储消耗历史记录(通常为15分钟的间隔),并且分销商还可以与仪表进行远程通信。除其他外,这无需手动阅读有关消费的信息,以获取计费所需的数据。但是,这不是智能电表的主要原因和好处。越来越多的可再生能源,电池系统和其他重要的电器(例如热泵和电动汽车充电器)逐渐连接到网格。要管理这些网络,分销商不仅需要了解与消费点有关的总消费的信息,而且还需要有关消费历史记录的信息。其他功能包括测量和获取有关电压波形的信息的可能性,可以远程设置消耗限制或远程连接或断开消耗点的能力。此外,智能电表支持“动态关税”,并通过使用继电器切换消耗 - 例如,在加热水(以前称为“夜间电流”)时,阻止了锅炉的电力消耗(“ HDO系统”)。可以看出,智能电表的大多数功能主要为电力分销商服务。他们需要这些功能,以便即使在分散和脱碳的能源系统中也可以安全地管理网络。最终用户的好处是间接的。消费者可以查看自己的消费历史,但是这样的发烧友很少。但是,智能电表是转型能源领域运营的基础:能源市场,具有15分钟的交易期,电力共享,能源社区和灵活性汇总,该公司于去年12月在CZECH RELOSSION的代表众议院批准Lex Oze III批准。具有人工智能的智能电表,全球智能电量表的发展仍在继续,捷克共和国的公司也参与了这些重大的创新。其中一个是技术公司Mycroft Mind,其客户包括捷克共和国的所有主要电力分销商。MyCroft Mind从事智能电网行为的分析和预测。它将人工智能嵌入到电量计中以扩展仪表的功能,以便他们能够预测特定位置的能量的行为,并提供更详细的信息,以使可再生能源更有效地集成到网格中。在分散和脱碳能的环境中可靠,有效地运行的网络根本不是一个小目标。还需要几种类型的技术创新和当前能源部门运营的变化,以实现这一目标。产品开发总监兼Mycroft Mind的联合创始人FilipProcházka
卢莱奥大学倡导者提倡下一个时期的研究和创新投资(2028-2034),以确保欧盟战略技术逻辑自治,从而减少对非欧盟国家对关键技术和资源的依赖,并确保可能的危机。有效解决例如大流行病,气候灾难和地理政治背景的变化,迫切需要将多年度财务框架(MFF)的更大份额分配给研究和创新。这项增加的资金将使研究人员和创新者能够迅速开发RO胸围解决方案,从而增强欧洲的韧性,准备和可持续的增长轨迹。
摘要蛋白质结构在生物医学研究中的重要性,尤其是在药物发现和设计过程中,不可忽视。这些结构的准确性对于确保研究的成功至关重要。然而,蛋白质结构的实验确定是昂贵且耗时的,计算预测并非完美。因此,评估蛋白质模型的质量已成为在进一步探索之前过滤最可靠的选择的至关重要的一步。为了满足这一需求,各种结构生物信息学实验室已经开发了评估模型质量(EMQ)的方法。将机器学习(ML)应用于EMQ已成为最有效的方法之一,这是由CASP挑战的结果证明的,CASP挑战的结果在科学界被广泛认可。本文对近年来开发的基于ML的主要EMQ方法进行了系统分析。我们根据使用的ML技术对这些方法进行分类,并从方法论角度研究它们的相关性。我们还介绍了EMQ的基本面。总体而言,本文旨在作为探索蛋白质质量评估的当前研究的起点,同时讨论这个迅速发展的领域的未来前景。
研究完整性通过我们的质量和客观性的核心价值以及我们对最高诚信和道德行为水平的坚定承诺来帮助通过研究和分析来帮助改善政策和决策的使命。为了帮助确保我们的研究和分析是严格,客观和无党派的,我们将研究出版物进行稳健而严格的质量保证过程;通过员工培训,项目筛查以及强制性披露政策,避免财务和其他利益冲突的外观和现实;并通过对我们的研究发现和建议的公开出版,披露已发表研究的资金来源以及确保智力独立性的政策来追求我们的研究参与的透明度。有关更多信息,请访问www.rand.org/about/research-integrity。
2018年,霍布尔总理通过推动国防卓越创新(IDEX)奠定了国防生态系统转变的基础。在IDEX之前,印度的国防创新景观处于新生阶段,缺乏培养土著解决方案所需的结构化支持。认识到这一差距,IDEX被认为是为了推动创新,鼓励开发颠覆性技术并加速武装部队的采用。最初是一项战略倡议的原因现在已成为印度在全球舞台上领导国防创新的野心的关键基石。
摘要:本文研究了各种重要的对称和非对称加密算法及其在网络安全中的重要性。随着互联网使用的日益增长,对通信渠道的攻击已经相应地增加。这种攻击可能使第三方能够访问有关组织及其运营的敏感信息。此信息可能被可能用于破坏组织的活动或勒索付款以换取数据。为了减轻这些风险,使用加密算法来确保通信。这些算法以一种使未经授权的人难以访问的方式加密数据,从而使攻击者无效。因此,这些算法对于通信安全至关重要。本文介绍了一项关于最佳资源分配的对称和不对称算法的研究,可能利用这些算法,时间和功耗,整体结构以及其他相关因素的潜在攻击以及各种安全攻击的解释。关键字:CIA Triad,NIST,FIPS,窃听,DES,AES,RSA,ECC,对称密码,不对称密码