每个骑手的舒适,安全和节省。班加罗尔,2025年1月14日:Greaves Cotton Limited的E-Mobilition Cotton Limited Electric Mobilition Limited(GEML)推出了Ampere Magnus Neo,这是其Magnus Electric Scooter的增强变体,其承诺“更多的力量”。建立在其Magnus系列的遗产上,Magnus Neo旨在使环保通勤更容易访问,时尚且负担得起。Magnus Neo代表了Ampere的Magnus Ex的演变,并将提供更多的风格,更多的力量,更多的力量,更多的安全性,安全性和更多的节省。Magnus Neo将从1月17日开始在德里的2025年Auto Expo Expo中心舞台。展示了其出色的耐力,这家踏板车从班加罗尔(Bengaluru)到德里(Delhi)行驶了2,000多公里,证明了它在路上的勇气,甚至在击中展览楼上。Greaves Electric Mobility Limited执行董事兼首席执行官Kunnakavil Vijaya Kumar说:“马格努斯(Magnus)赢得了客户的信任和热爱,这一新一代体现了我们制造“ Har Gully Electric”的愿景,推动了“ Har Gully Electric”,推动了Eco-Frift fimher forco forco forco forco forco forco forco。建立在马格努斯(Magnus Ex)的成功基础上,马格努斯Neo(Magnus Neo)结合了先进的技术,为日常通勤者提供了增强的功能。这款新的踏板车是为了满足客户不断变化的需求,同时倡导环保运输选项,这有助于绿色的未来。”更多的力量:Magnus Neo提供了这些关键特征无与伦比的骑行体验:
Rajendra Nath Mookerjee爵士出生于一个典型的中产阶级家庭,六岁时失去了父亲。从伦敦宣教协会的加尔各答机构入学后,他加入了加尔各答的工程系,加尔各答的工程系,加尔各答的帕尔塔水工程的执行使他的信心和经验使他的信心和经验使这个自我制作的人在以后的生活中,以建立一个工业群体和贸易群体,并加入了贸易群体。Ranjendra Nath Mookerjee爵士于1921年和1931年担任科学大会主席。加尔各答大学授予了他的荣誉科学博士学位。他是1920 - 1921年会议期间工程师学会(印度)的第一任主席。他成功地建造了座位,他被封为骑士。
Satyendra Nath Bose 国家基础科学中心 (SNBNCBS),JD 区,Sector – III,Salt Lake,加尔各答 – 700106(成立于 1986 年,拥有 15 英亩的绿色校园)是一家由印度政府科技部资助的自治机构。该中心目前拥有 32 多名教职员工、37 多名博士后研究员/科学家和约 170 名学生,在基础科学的不同重点领域开展研究活动。它在物理、化学和数学科学的不同领域开展研究活动(理论、计算和实验)。近年来,该中心投入大量资金建立新的实验研究和计算设施(访问我们的网站:https://newweb.bose.res.in)。该中心开设了硕士研究生和综合博士研究生课程。
该中心是印度政府科技部下属的一流自主研究机构。此外,该中心还从印度和国外的各种资助机构获得外部资金,用于其不同的研究项目。该中心通过双边交流与印度和国外的其他一流机构开展了广泛的合作项目,博士研究学者积极参与其中。该中心配备了最先进的基础设施(实验和计算),包括一个数字图书馆,用于在物理、化学、生物和数学科学等选定领域进行高级研究。生物科学的研究项目侧重于与化学和生物物理问题重叠的领域。加入该中心的学生将获得应急补助金,以满足研究应急费用,包括在印度参加会议和培训计划的费用。学生还获得慷慨的支持,以参加印度以外的国际会议。该中心的校友继续在印度和国外的学术和研究部门工作。该中心为学生的学术发展提供了良好的氛围。
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2020 年 7 月,NASA 选择月球 GNSS 接收机实验 (LuGRE) 作为 CLPS 任务订单 19D 的第 10 个有效载荷 [17]。2021 年 2 月,NASA 将任务订单 19D 授予 Firefly Aerospace。Firefly 的蓝色幽灵任务 1 (BGM1) 将把 LuGRE 和其他 CLPS 19D 有效载荷运送到月球危海的 18.6° N、61.8° E。LuGRE 旨在首次在 30 RE 以上的高度演示基于 GNSS 的导航,也是首次在月球表面使用 GNSS。LuGRE 科学目标的实现将扩大可用 GNSS 信号的已证实覆盖范围。后续任务将能够利用 LuGRE 数据和经验教训在月球区域内实现 GNSS 的运行,为探索月球的航天器增加一个现有的、经过验证的实时导航源。 2 卢格雷科学目标
CRISPR 相关蛋白和成簇的规律间隔短回文重复序列 (CRISPR-Cas) 技术已成为动物和家禽营养领域的一项突破性进展,可提高饲料转化效率、增强抗病能力并改善动物产品的营养质量。尽管取得了重大进展,但在系统理解和全面使用 CRISPR-Cas 方法在动物和家禽营养方面仍存在研究空白。本研究旨在阐明通过 CRISPR-Cas 基因组编辑技术在动物和家禽营养方面的最新进展,重点关注代谢、免疫和生长方面的基因操作。按照荟萃分析和系统评价指南中的首选报告项目,我们使用多个数据库(包括 Scopus、PubMed 和 Web of Science)进行了系统搜索,直到 2024 年 5 月,最终我们在本研究中纳入了总共 108 篇文章。本文探讨了 CRISPR-Cas 系统在益生菌和酶等饲料添加剂方面的应用,从而可以减少动物生产中抗生素的使用。此外,本文还讨论了与动物和家禽营养基因编辑相关的伦理和监管问题,包括对动物福利、食品安全和环境影响的担忧。总体而言,CRISPR-Cas 系统有望克服现代动物农业面临的挑战。通过丰富动物产品的营养质量、提高抗病能力和提高饲料效率,它提供了可持续且经济高效的解决方案,可以彻底改变动物和家禽的营养。
摘要简介与心理健康相关的急诊室(ED)的负担正在增长,并且随着这种访问的态度,煽动发作很普遍。专家提供的最佳实践指南建议使用降级技术来尽早评估处于风险的人群和先发制人的干预措施,以防止搅动。时间压力,波动的工作需求以及其他与系统相关的因素在不断发展的行为危机期间提出了有效决策和采用最佳实践建议的挑战。因此,我们建议设计,开发和评估计算机化的临床决策支持(CDS)系统,早期检测和治疗,以减少搅拌工具(ED- TREADS)的事件。我们旨在通过适当的风险评估和及时的干预措施来确定有煽动风险的患者,并指导ED临床医生,以最大程度地减少约束使用并改善患者经验和结果的目标,以防止躁动。方法和分析本研究描述了嵌入的CDS工具的健康记录的形成性评估。在AIM 1下,该研究将收集定性数据,以使用上下文设计方法和以用户为中心的设计过程来设计和开发ED-TREAT。参与者将包括潜在的CDS使用者,即ED医生,护士,技术人员以及在ED访问期间具有限制性使用行为危机管理经验的患者。我们将使用有目的的抽样来确保整个视角,直到我们达到主题饱和。我们的目标是在试点试验下招募至少26名合格受试者。接下来,在AIM 2下,该研究将在美国东北部区域卫生系统的两个成人ED地点进行试验,随机对照试验,以评估ED-TREAT的可行性,保真度和床边的可接受性。在2021年获得了耶鲁大学人类调查委员会的道德和传播伦理批准(HIC#2000030893和2000030906)。所有参与者将在入学之前提供知情的口头同意。将通过开放访问,经过同行评审的期刊,科学演示或直接电子邮件通知中的出版物传播结果。试用注册号NCT04959279;预兆。
▶空间:,Rossi-Hansberg(2014),Donaldson和Al。(2016),Stand and Al。 (2019),Rossi-Hansberg Cruis(2021,2022),Desmes和Al。 (2021),Nath(2021),Cleinman和Al。 (2021)(2016),Stand and Al。(2019),Rossi-Hansberg Cruis(2021,2022),Desmes和Al。 (2021),Nath(2021),Cleinman和Al。 (2021)(2019),Rossi-Hansberg Cruis(2021,2022),Desmes和Al。(2021),Nath(2021),Cleinman和Al。(2021)