•Ashita Bisht和Satish Paul(2019)在喜马拉雅山脉西北部的早期成熟和双重用途的基因型。油料研究杂志36:150-156。(NAAS得分= 4.59)•Ajay Kumar,Rahul Dev Gautam,Ashok Kumar,Ashita Bisht,Sanatsujat Singh(2020)野生万寿菊的花卉生物学(Tagetes Minuta L.)及其与精油的关系。工业作物和产品145:111996。https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111996。(NAAS得分= 12.45 / if = 6.449)•Virender Kumar,Sanskriti Vats,Surbhi Kumawat,Ashita Bisht等人(2021)OMICS的进步和综合方法,用于同时改善大豆(Glycine Max L. Glycine Max L.)中种子油和蛋白质含量的同时改善种子油和蛋白质。植物科学中的批判性评论40:398-421。 https://doi.org/10.1080/07352689.2021.1954778(NaAS得分= 12.90/if = 6.90)•Ashita Bisht,Dinesh Kumar Saini,Baljeet Kaur Kaur等人(2023)多组合(2023)Multi-Omics Multi-Omics促进了生物抗性的耐生动物。分子生物学报告50:3787-3814。https://doi.org/10.1007/s11033-023-08260-4(NaAS得分= 8.80/if = 2.80)奖项/学术奖学金•B.Sc.第一分会的荣誉证书。(hons。)农业•硕士第一部门的荣誉证书农业(遗传学和
摘要 - 由于计算机视觉的最新进展,视觉模仿学习在学习一小部分视觉观察中学习的单人操纵任务方面取得了令人印象深刻的进步。然而,从双人视觉演示中学习双人协调策略和复杂的对象关系,并将其推广到新颖的混乱场景中的分类对象仍然是尚未解决的挑战。在本文中,我们将以前的有关基于关键的视觉模仿学习(K-VIL)[1]的工作扩展到了双人操作任务。拟议的BI-KVIL共同提取对象和手,双人协调策略以及子符号任务代表的所谓混合主奴隶关系(HMSR)。我们的双人任务表示形式是以对象为中心的,无独立的和视点为主的,因此可以很好地归因于新颖场景中的分类对象。我们在各种现实世界中评估了我们的方法,展示了其从少数人类演示视频中学习细粒度的双人操作任务的能力。视频和源代码可从https://sites.google.com/view/bi-kvil获得。
我们很高兴您能加入我们在Skeikampen的Thon Hotel Skeikampen,参加了由有机化学部挪威化学学会主持的热切期待的聚会!今年,我们的社区拥有来自学术界,行业和研究所领域的不同背景的111名注册参与者。尽管较早提出了行业和学术界提出的担忧,但仍有主持人,与会者和赞助商的坚定支持是令人振奋的。委员会仍然坚定地维护OKV的丰富传统,确保了又一年的出色年份。OKV可以说是挪威最重要的有机化学和相关科学的聚会点,弥合了各个部门。访问会议的国际杰出演讲者的坚实轨道记录是我们致力于展示尖端研究的质量邮票。OKV的第二个伟大传统是学生(硕士学位和博士学位)和年轻的科学课程中的年轻研究人员的核心作用。他们的积极参与强调了我们致力于促进学习,网络和专业成长的支持环境。OKV的一个关键亮点是科学供应商,供应商和行业参与者的积极参与,提供讲习班和宝贵的资源。,我们对赞助商表示最深切的感谢,以实现31次旅行津贴,促进广泛参与并促进对未来职业至关重要的联系。休息期间,请仔细看看演讲厅的赞助商屏幕,然后查看本小册子中的广告和徽标。我们强烈建议您与赞助商展台和展览进行互动 - 他们通常有一些您以前看不到的很酷的设备,科学资源和建议,价格良好的竞争,而且始终是一个欢迎的微笑。除了科学计划之外,OKV还提供了充足的雪地活动,出色的用餐体验和吸引人的社交聚会的机会。周六晚宴会宴会不仅承诺获得最佳演讲和竞赛冠军的奖项,还保证友谊和庆祝活动的夜晚。这是与所有科学场景和电子邮件背后的人们建立持久联系并学习他们的观点和故事的理想场所 - 您可以在其中找到老朋友以及未来的雇主,合作者,客户和供应商。
结果:旨在靶向其催化结构域的FXIIA抑制剂也有效抑制了RFXII-T的酶促活性,并且这些化合物的PIC 50 s与RFXIIA和RFXII-T线性相关(RFXII-T)(r 2 = 0.93)。kv998086,一种有效的口服FXIIA抑制剂(IC 50 = 7.2 nm)抑制了硫酸葡萄糖(DXS)刺激的血浆Kallikrein和FXIIA的产生,以及人类血浆中高分子量酶基因组(HK)的裂解。KV998086还抑制了来自补充RFXII-T的FXII敲除小鼠血浆中的RFXII-T介导的HK裂解(P <0.005),并被多磷酸或DXS刺激。口服施用的KV998086保护小鼠免受1)结肠和喉气管组织中Capteropril诱导的Evans蓝色泄漏,以及2)封闭了Carrageenan诱导的血浆HK消耗和PAW水肿。
第1部分:计划目的和组织1.1为什么为什么要制定萨克维尔大道的次要计划?该二级计划是必要的,专门针对公众,当地社区协会,商业社区和当地政客对萨克维尔驱动的状况的越来越多的担忧。该计划将有助于指导Sackville Drive振兴进入安全,运转良好的零售目的地。该计划将有助于维持现有的企业,吸引新的零售业务,并将本地和非本地消费市场吸引到街上。1.2 Sackville Drive的次要计划是什么? 该计划的主要目的是为街道上的变革提供指导。 该计划努力描绘出萨克维尔驱动器的未来,这些萨克维尔大道(Sackville Drive)以维持和改善萨克维尔(Sackville)的商业社区,经济健康,当地生活质量,自豪感和社区身份。 除了对现有条件的全面库存外,该计划还包含针对市,当地企业和社区协会的指导原则,政策,方法和特定行动。 1.3谁参与了计划的制定? 自2001年以来,当地企业,社区发展协会,社区成员和市政计划人员的地区咨询委员会为萨克维尔大道(Sackville Drive)准备了次要计划。 为了协助准备计划,许多外部顾问准备的研究是公开讨论的基础,包括萨克维尔驱动街道景观设计研究和萨克维尔的综合运输研究。 1.4您在次要计划中可以扮演什么角色?1.2 Sackville Drive的次要计划是什么?该计划的主要目的是为街道上的变革提供指导。该计划努力描绘出萨克维尔驱动器的未来,这些萨克维尔大道(Sackville Drive)以维持和改善萨克维尔(Sackville)的商业社区,经济健康,当地生活质量,自豪感和社区身份。除了对现有条件的全面库存外,该计划还包含针对市,当地企业和社区协会的指导原则,政策,方法和特定行动。1.3谁参与了计划的制定?自2001年以来,当地企业,社区发展协会,社区成员和市政计划人员的地区咨询委员会为萨克维尔大道(Sackville Drive)准备了次要计划。为了协助准备计划,许多外部顾问准备的研究是公开讨论的基础,包括萨克维尔驱动街道景观设计研究和萨克维尔的综合运输研究。1.4您在次要计划中可以扮演什么角色?这些研究包括公共参与计划,邀请感兴趣的人,企业主和运营商开放众议院会议和焦点小组讨论。将二级规划策略草案(SP)和土地使用条例(LUB)提交给商业社区和西北计划咨询委员会(NWPAC)的投入。NWPAC随后举行了有关文件草案的进一步公开会议。理事会通过的最终计划反映了在准备阶段所收到的社区思想。次要计划的成功完全取决于商业社区,社区发展协会,社区成员和市政当局的承诺与合作。为了鼓励这种合作伙伴关系,该计划认识到企业界需要定制街道的零售产品以反映当地消费者的需求,并提供有吸引力的物业,以引起骄傲和社区身份。该计划还认识到,社区发展协会提供了大量才华横溢的志愿者,他们可以帮助营销街道,开发积极的建筑和图形设计,组织活动并促进街道。此外,该计划承认,人力资源管理可以建立土地使用政策,以振兴街道,提供简化的开发许可程序,提供高效的技术和支持服务,并为特定项目提供政治支持。最后,
至:VCU健康医生,房屋工作人员和护士来自:Andrea Ferreira-Gonzalez博士。 Molecular Diagnostics实验室分子诊断主管主席:9/18/23回复:BKV尿DNA定量测试于2023年9月14日发送给LabCorp,分子诊断LAB中断了BKV尿液DNA定量测试的内部测试。 从那以后,标本已发送到LabCorp。 epicable名称:尚未更改,BKV尿液DNA定量。 标本要求:在无菌尿液收集杯中收集的尿液。 很重要! 立即运送到实验室。 尿液样品必须在收集后24小时内由实验室专业人员转移到Cobas®PCR尿液样品套件中。至:VCU健康医生,房屋工作人员和护士来自:Andrea Ferreira-Gonzalez博士。 Molecular Diagnostics实验室分子诊断主管主席:9/18/23回复:BKV尿DNA定量测试于2023年9月14日发送给LabCorp,分子诊断LAB中断了BKV尿液DNA定量测试的内部测试。从那以后,标本已发送到LabCorp。epicable名称:尚未更改,BKV尿液DNA定量。标本要求:在无菌尿液收集杯中收集的尿液。很重要!立即运送到实验室。尿液样品必须在收集后24小时内由实验室专业人员转移到Cobas®PCR尿液样品套件中。
■ 触点数量:半模块 - 72;全模块 - 144 ■ 间距:1.8 毫米 ■ 额定电流:每个触点 1.5625 A 每个电源晶片 12.5 A(使用 30°C 温升和 1 盎司铜降额) ■ 提取力:通常每个触点 1.2 盎司 ■ 额定温度:-55°C 至 125°C ■ 绝缘体材料:LCP(液晶聚合物) ■ 触点镀层:50 µin。镀金镍层 ■ 可燃性等级:UL94-VO ■ 介电耐压:500 VAC ■ 低电平电路电阻:最大 8 m Ω ■ 绝缘电阻:最大 500 M Ω ■ 随机振动:15 Grms,每轴 10 Hz 至 2000 Hz,持续 90 分钟,符合 MIL-STD-1344,方法 2005,测试条件 III ■ 机械冲击:100 G,6 ms 锯齿响应,符合 MIL-STD-1344,方法 2004,测试条件 G
瑞士,2021年。21。研究演讲,ETH董事会,瑞士,瑞士2021。22。年轻教师会议,瑞士化学学会,瑞士伯尔尼,2021年。23。Eurotech研讨会系列,2021。24。研讨会,印度科学研究所,班加罗尔,2021年。25。研究演讲,扩展EPFL能源事件:碳捕获,利用和存储,2021。26。研讨会,国家石墨烯研究所,英国曼彻斯特,2021年。27。研讨会,IBM研究中心,巴西,2021年。28。研讨会,剑桥大学石墨烯中心,2021年。29。研讨会,分离技术研讨会,Yonsei University,2021。 30。 研究演讲,EPFL校友日,2020年。 31。 研讨会,埃克森美孚研究与工程,美国克林顿,2019年。 32。 研讨会,斯德哥尔摩大学,瑞典,2019年。 33。 研讨会,EidgenösscheMitalPrüfungs-und forschungsanstalt(Empa),瑞士,2019年。 34。 研讨会,英国伦敦帝国学院,2018年。 35。 ,马萨诸塞州波士顿的马萨诸塞州理工学院,2018年。 36。 Gaznat全球天然气会议,EPFL,Lausanne,2018年。 37。 研讨会,印度理工学院,印度孟买,2018年。研讨会,分离技术研讨会,Yonsei University,2021。30。研究演讲,EPFL校友日,2020年。31。研讨会,埃克森美孚研究与工程,美国克林顿,2019年。32。研讨会,斯德哥尔摩大学,瑞典,2019年。33。研讨会,EidgenösscheMitalPrüfungs-und forschungsanstalt(Empa),瑞士,2019年。34。研讨会,英国伦敦帝国学院,2018年。 35。 ,马萨诸塞州波士顿的马萨诸塞州理工学院,2018年。 36。 Gaznat全球天然气会议,EPFL,Lausanne,2018年。 37。 研讨会,印度理工学院,印度孟买,2018年。研讨会,英国伦敦帝国学院,2018年。35。,马萨诸塞州波士顿的马萨诸塞州理工学院,2018年。36。Gaznat全球天然气会议,EPFL,Lausanne,2018年。37。研讨会,印度理工学院,印度孟买,2018年。