帮助农民施用肥料,农药或植物补充剂,并将其适用于特定的树 /植物。背包将对应于无人机生成的应用程序图。系统与COTS背包肥料的整合,由石墨烯超平方英尺和电子螺线管分散器模块供电,可自动化肥料和有机纳米技术增强剂,并注入石墨烯和碳纳米管,以提供更好
班加罗尔印度纳米2024年印度的旗舰纳米技术活动班加罗尔印度纳米,是一个出色的平台,在过去的12年中成功地桥接了纳米技术研究,工业,政府和学术界。该活动是由Karnataka政府电子部,IT,BT和S&T组织的,该活动是在C.N.R.教授领导的纳米技术的指导下组织的。Rao,FRS,Jawaharlal Nehru高级科学研究中心(JNCASR)。该事件的主要目标是为纳米技术行业的扩张和发展提供重大动力。班加罗尔印度纳米会议的第13版定于2024年8月1日至3日在班加罗尔举行。该活动的重点主题是“可持续性的纳米技术:气候,能源和医疗保健”,即将到来的版本将围绕着突破性的讨论,创新和在这些关键领域的协作努力围绕。班加罗尔印度第13个纳米将促进纳米技术专家,科学家,研究人员,行业专业人员和初创企业的聚集,以参与纳米技术的未来讨论和知识共享。此活动将成为学术界,研究和行业的联系,提供鼓舞人心的演讲,高素质的研究论文,以及提供创新和开创性的纳米应用程序的平台。
标本收集摊位AMCEN 3D打印面罩Amrel 3D打印面罩,耳罩,耦合和喷雾喷嘴:基于视觉的交通信息和分析人员的最佳位置和人员分配(OLAP)e-e-Treikes e-Trekes intelect:智能电动运输网络可用的市场上的企业及以上的企业及以上的企业兼容(重复使用),并将其重复使用,以重复使用,以重复使用,以重复使用,并将imbue培训计划阿里亚尔成人呼吸机移动AI热扫描仪LISA机器人:室内服务助理服务助理远处远处机器人机器人Pinoy动画Laban SA Covid-19与Toon City Academy(TCA)CLSU Nanotech氧化锌氧化锌氧化锌氧化(资源分配管理,分销和监测)由Tip-Dentsfortphil Spiritus Vitae自动紧急呼吸机:设计,开发和测试低成本呼吸机测试,校准和神经脱位系统DOST PCIEERD皮带项目
职位描述全球物流和供应链的工作类型 - 全职 - 受薪/豁免地点 - 新罕布什尔州工作摘要Swanzey向运营副总裁物流和供应链报告总监,并负责提供运营支持和指导以确保最高生产率。该职位通过协调,组织和监督识别,获取和分发纳米技术产品的所有活动来领导采购部门。物流和供应链总监有效,有效地来源,管理库存并及时将货物运送到客户。职责包括但不限于分析物流数据来定义和完善供应链,谈判业务关系以及供应商和供应商。核心职责
ReEnergy Holdings – 太阳能系统经济分析,以确定拟议太阳能电池阵列的经济和战略可行性。NY CREATES – SUNY RF 通过品牌重塑和数字化转型开发新网站并领导管理和营销团队。SUNY Poly 先进制造绩效中心 (AMP) 建立了技术进步平台 (TAP) 和职业进步平台 (CAP) SUNY Polytechnic 和纳米科学与工程学院 (CNSE) 选择 ReWire 协助测量和验证 (M&V) 战略和规划服务,用于评估和优化零能耗纳米技术大楼 (ZEN) 的性能,ZEN 是美国最大的零能耗混合用途设施。
传统上,纳米技术一直专注于微电子、健康和材料工程领域的突破。此外,纳米技术的多项进步有望应用于建筑工程领域。随着科学和设备的进步,纳米技术变得越来越具有竞争力和进化性,化学和物理等相关科学领域也在不断发展。混凝土、结构混合物、覆盖材料和纳米传感器只是纳米技术在建筑工程中的一些潜在应用。纳米技术材料也被用于各种设计和施工过程。纳米技术衍生产品具有独特的性能,可以帮助解决当前的建筑问题,同时还可以改变施工程序的要求和结构。
人工智能 (AI) 的出现标志着技术最伟大的进步之一。从智能手机到手术机器人,AI 以巨大的方式改变了社会。随着 AI 技术的不断改进和发展,其在医学领域的应用只会进一步扩大 (Mao and Vinson, 2018)。医学中的 AI 可分为两类:虚拟和物理。虚拟 AI 包括信息学和基于系统的学习,例如深度学习管理症状以指导治疗决策。另一方面,物理 AI 包括用于增强药物输送的机器人和纳米技术 (Hamet and Tremblay, 2017)。AI 的两个分支都可以为患者护理和医疗保健管理带来令人难以置信的改善。这些新工具和新能力必将对泌尿科领域产生急需的影响。
a 卡坦扎罗“大希腊”大学临床和实验医学系,Viale“ S. Venuta ” snc,卡坦扎罗 I-88100,意大利 b 精准和纳米医学实验室,生物医学和转化医学研究所,塔尔图大学,拉维拉 14b,50411 塔尔图,爱沙尼亚 c 基耶蒂-佩斯卡拉“ G. d' Annunzio”大学药学系,Via dei Vestini 31,基耶蒂 I-66100,意大利 d 摩德纳和雷焦艾米利亚大学临床和实验医学博士课程,摩德纳 41125,意大利 e 纳米技术实验室,Te.Far.TI,摩德纳和雷焦艾米利亚大学生命科学系,41125 摩德纳,意大利 f 药物靶点组织病理学实验室,立陶宛健康科学大学心脏病学研究所,A. Mickeviciaus g. 9,考纳斯 LT-44307,立陶宛 g 上海大学环境与化学工程学院纳米化学与纳米生物研究所,上海 200444,中国 h 加利福尼亚大学材料研究实验室,圣巴巴拉,CA 93106,美国
在各种癌症治疗中,与其他癌症相比,化学疗法的侵入性明显更低。利用在纳米形成中产生高效率的药物,可以是癌症治疗的理想方法。在药物输送,现代疫苗,诊断等中使用纳米技术。是当今癌症治疗的新方面。8此外,适用的癌症治疗方法和材料尤其是药物递送的材料,例如聚合物或非聚合纳米医学,亲脂性,亲水性和金属纳米颗粒以及其他类似物质。9,10纳米技术药物的多样性和效率使其成为癌症治疗未来的高潜在治疗方法。他汀类药物家族以其抗动脉粥样硬化的影响而闻名,已显示出有希望的抗癌潜力。汀类药物因其在降低胆固醇和治疗心血管疾病中的作用而被广泛认可。它们主要是通过抑制3-羟基-3-甲基 - 谷氨酸-COA还原酶(HMGCR)(胆固醇生物合成中的关键酶)的作用。尽管汀类药物的溶解度低和生物利用度限制了其临床应用,但他汀类药物的治疗效果仍面临局限性。5,11