我们特别感谢那些带领国家咨询的人进行试点和审查草案的人:阿尔及利亚国民教育部;巴林教育部;埃及教育和技术教育培训部(MOETE);萨尔瓦多教育,科学技术部;埃斯瓦蒂尼教育和培训部;印度教育部;印度国家教育研究与培训委员会,艾哈迈达巴德环境教育中心;约旦教育与科学研究部约旦国民教育委员会;黎巴嫩教育和高等教育部,黎巴嫩国家联合国教科文组织委员会,黎巴嫩教育研发中心;莱索托教育和培训部;利比亚教育部;摩洛哥国家教育部,学龄前和体育部;阿曼教育部,阿曼国家联合国教科文组织委员会;巴勒斯坦教育和高等教育部;卡塔尔教育和高等教育部;叙利亚国家课程发展中心叙利亚教育部叙利亚全国联合国教科文组织委员会;美国教育部;和津巴布韦小学和中等教育部。该指南还收到了英国教育部,阿尔巴尼亚教育和体育部,新西兰教育部的反馈,以及沙特阿拉伯王国的永久代表团与联合国教科文组织的代表团。卡洛斯·罗德里格斯(CarlosRodríguez),马蒂亚斯(Matías)埃玛莱斯(MatíasTrimales),塞尔文·阿维拉尔(Selvin Avelar),kartikeya V.Sarabhai,Sweta R. Purohit,Sydney Garvis,Durga Kavya Ramkumar,Nikita Iyer,Rana Abdallah,Rana Abdallah,Rana Abdallah,Rana Abdallah, Abdulsalam Abudala,Abdulsalam Aljoufi,Fatma Almalki,Ghada Awada,Wafa Ghaib,Wafa Ghaib,Nadia El Ghazouli,Mohamed Ghoma,Mony Al Hafi,Karma El Hassan,Amina Hamza,Amina Hamza,Hayley Holuj,Hayley Holuj,,Hayley Holuj,,Hayley Holuj,,,Hayley Holuj,,Hayley Holuj,,, Mariam Isa,Christane Jeitani,Sudan Mahmoud,Mohamed Miliani,Huda Mubarak,Mona Bar Nabhani,Fatima Nadim,Ahmed Sayara,Julia Chere Masopha,Mako Matsela,Mako Matsela,Belusile,Belusile Mhlanga,Lwandle Simelani,Nokwanda Nhlengefwa,Cynthia Dzimiri,Plaxtedes Chikunda,David Njenger,Phil Lambert,Hamdy Abdelaziz,Nadia Zaidi和Linda Kabaira。 div>
通过茎/接头区域控制微管相关蛋白的含力特性:来自NDC80复合体Ilya B. Kovalenko的见解俄罗斯莫斯科的莫斯科州立大学Lomonosov;中国深圳市MSU-BIT大学B深圳; C俄罗斯莫斯科物理学药理论理论问题中心。*应将通信发送至p.s.o和n.b.g(orekhov_p@smbu.edu.cn,ngudimch@gmail.com)在机械载荷下许多微管相关蛋白(MAPS)功能。在其中,运动蛋白和被动耦合器将微管与其他细胞骨骼细丝,膜结构和不同的支架联系起来,以实现细胞形状的变化,运动和其他重要过程。NDC80的键动力学复合物将力从微管拆卸到细胞分裂期间的染色体运动。最近,与沿正端方向拉动相比,当朝着微管的负末端拉动时,该复合物已被证明可以更容易从微管脱离。在这里,我们使用了粗粒的分子动力学和布朗动力学模拟来解释方向载荷对从微管的NDC80复合物解开的不对称效应,然后将我们的发现概括为其他地图。我们发现,由朝向微管的正端倾斜的NDC80的僵硬茎产生的杠杆臂对于这种复合物的不对称解开至关重要,类似于Dynein的络合物。,EB蛋白,微管交联PRC1和驱动蛋白预计缺乏明显的解体不对称性,这是由于它们几乎垂直于微管壁上的垂直锚固,或者是由于其接头区域的较高灵活性与微管结构域紧密相关。因此,我们的研究突出了地图的一些设计原理,并解释了它们的远端部分如何赋予,调节或消除解开外部载荷方向的依赖性。此信息加深了我们对载荷特性和各种图的功能的理解,并可能指导具有预定义机械特性的合成蛋白系统的设计。
由Chika Stacy Oriuwa博士主持,Time Magazine的2021年下一代领导者和成就的医师,口头诗人和倡导者,《直播》(The Livestream塞缪尔(Samuel),克里姆比尔(Krembil)大脑学院(Krembil Brain Institute)每个发言人都进行了简短的TED风格谈论,即促使他们从事科学职业,挑战和障碍如何影响他们的科学旅行,以及为什么他们认为自己的职业如此有益。直播还包括加拿大发明家安妮·马科辛斯基(Andini Makosinski)和加拿大航空航天工程师Natalie Panek的来宾演出。这些杰出的女性分享了关于梦想大事和拒绝为自己设定极限的重要性的鼓舞人心的信息。Makosinski分享了她对各地年轻科学狂热者的建议,他说:“在您的激情中大胆,无所畏惧地追求他们。”该活动以一个活泼的小组讨论结束,演讲者回答了参与教室提交的问题。“当我们庆祝科学妇女和女孩的国际日子时,我们认识到研究中多样性的变革力量,”克雷姆比尔研究所主任Jaideep Bains博士说。“我们希望我们团队中一些令人难以置信的女性听到的声音激发了所有性别和背景的年轻人,以打破障碍,并运用其独特的观点来回答紧迫的科学问题。”想要更多关于UHN女性研究人员的鼓舞人心的故事吗?单击此处以了解一些在整个机构中推进健康研究和创新的妇女。根据联合国教育,科学和文化组织(联合国教科文组织)的说法,妇女仅占全球研究人员的三分之一,尽管代表了本科生和研究生的一半。要解决科学,技术,工程和数学(STEM)领域的性别不平等,联合国宣布为2月11日为国际科学妇女和女孩日。
# 球员 GP GA 得分 +/- PIM # 球员 POS GP GA 得分 +/- PIM 2 Domenick Fensore D 32 2 12 14 2 10 3 Tory Dello D 17 1 1 2 -1 10 5 Charles-Alexis Legault D 27 1 7 8 10 21 4 Antti Tuomisto D 31 2 12 14 -4 16 6 瑞恩·铃木 C 31 3 20 23 -4 8 5 埃米尔·维罗 D 31 1 2 3 -4 18 8 罗南·西利 D 30 2 5 7 5 0 8 谢·布伊姆 D 31 0 11 11 7 4 10 诺埃尔·冈勒 RW 30 9 8 17 1 21 11 加布里埃尔·塞格 左后卫24 6 2 8 5 4 12 丹尼·卡蒂克 LW 2 0 1 1 1 0 15 谢尔顿·德赖斯 C 32 12 6 18 3 23 13 尼克·斯瓦尼 RW 13 1 1 2 -2 2 21 乔·斯尼夫利 LW 35 13 11 24 -3 12 14 菲利克斯·昂格·索鲁姆 RW 24 2 6 8 -1 6 22 威廉·瓦林德 D 25 1 8 9 -5 4 15 尼基塔·帕夫利切夫 C 23 1 5 6 1 22 25 布罗根·拉弗蒂 D 28 3 6 9 1 6 18 奥斯汀·瓦格纳 LW 22 4 5 9 1 19 26 蒂姆·盖廷格 LW 17 1 5 6 2 6 20雅尼克·特科特 LW 2 0 0 0 0 5 28 亨特·约翰尼斯 LW 20 0 1 1 -1 20 21 多米尼克·佛朗哥 C 0 0 0 0 0 0 29 内特·丹尼尔森 C 35 3 16 19 5 25 22 斯凯勒·布林德阿莫 F 30 6 4 10 -2 14 41昂德雷·贝彻 C 22 1 3 4 -3 6 23 约西亚·斯莱文 左翼 26 5 5 10 0 12 43 卡特·马祖尔 RW 3 1 1 2 0 2 27 萨希尔·潘瓦尔 左翼 20 0 3 3 -1 12 44 约西亚·迪迪埃 D 31 1 3 4 11 40 28 乔丹·马特尔 RW 9 3 0 3 4 2 47 亚历克斯·杜塞特 左后卫 30 4 6 10 5 6 34 阿列克西·海莫萨尔米 D 28 4 6 10 -10 16 51 奥斯汀·沃森 RW 33 9 16 25 10 56 47 乔金·瑞安 D 21 1 5 6 -3 6 65 多米尼克·希恩 RW 35 10 15 25 -6 34 55 斯科特·莫罗 D 32 9 10 19 0 18 71 克罗斯·哈纳斯 左翼 33 6 5 11 0 16 61 莱利·斯蒂尔曼 D 13 1 3 4 -1 13 81 雅库布·雷赫洛夫斯基 左翼 29 3 4 7 -1 12 71 格莱布特里科佐夫 LW 18 2 1 3 -2 4 85 埃尔默·索德布洛姆 LW 35 3 10 13 2 27 82 布拉德利·纳德亚 LW 26 8 9 17 -5 14 93 阿马德乌斯·隆巴尔迪 C 20 9 6 15 -4 2 93 贾斯汀·罗比达斯 C 32 9 13 22 0 4
最后一年/毕业学生姓名 学位科目 名称 MTM 旅游管理硕士 AMLAN DAS MTM 旅游管理硕士 ANAMIKA THAKURIA MTM 旅游管理硕士 ANUPAMA RAY MTM 旅游管理硕士 BHARGAB BARMAN MTM 旅游管理硕士 BHASYASREE BHATTACHARYA MTM 旅游管理硕士 BIBHUTI RANJAN TALUKDAR MTM 旅游管理硕士 BIDINTHA HAINARY MTM 旅游管理硕士 BIPANCHI SARMA MTM 旅游管理硕士 CHANDRAMITA KALITA MTM 旅游管理硕士 CHAYANIKA BORAH MTM 旅游管理硕士 DIPSHIKHA GOSWAMI MTM 旅游管理硕士 HIRASRI KALITA MTM 旅游管理硕士 INTI BHUYAN MTM 旅游管理硕士 JUGABRAT SARMA MTM 旅游管理硕士 KARABI DAS MTM 旅游管理硕士 MEDALIN DKHAR MTM 旅游管理硕士 MEGHNA DAS MTM 旅游管理硕士 PALLAVI DUTTA MTM 旅游管理硕士 PANKAJ DEKA MTM 旅游管理硕士 PARISHMITA SARMA MTM 旅游管理硕士 PUSKAL MANDAL MTM 旅游管理硕士 RUNJUN BORAH MTM 旅游管理硕士 RUPLIN ENGTIPI MTM 旅游管理硕士 SAILEN SARMA MTM 旅游管理硕士 SANKAR DEKA MTM 旅游管理硕士 SILPI SIKHA DEVI MTM 旅游管理硕士 SUSHMITA GURUNG MTM 旅游管理硕士 SYEDA SAMIMA SIDDIQUE MTM 旅游管理硕士 TRIDEB GOSWAMI MTM 旅游管理硕士 UDDIPTA NARAYAN GOSWAMI MTM 旅游管理硕士 UTPAL PEGU MTM 旅游管理硕士 ABHIJIT BORMON MTM 旅游管理硕士 ARPANA SARKAR MTM 旅游管理硕士 BHUPATI BORO MTM 旅游管理硕士 DEEP KUMAR NATH MTM旅游管理硕士 DHEERAJ RONGHANG MTM 旅游管理硕士 DIPANKAR DUTTA MTM 旅游管理硕士 FIRDUSI RAHMAN MTM 旅游管理硕士 JYOTISMRITA DEKARAJA MTM 旅游管理硕士 KASHMIREE SARMAH MTM 旅游管理硕士 LALIT BEHERA MTM 旅游管理硕士 MANIKCHAN BHUYAN MTM 旅游管理硕士 MIRANDA TALUKDAR MTM 旅游管理硕士 MUSFIARA BEGUM MTM 旅游管理硕士 NIKITA BORAH MTM 旅游管理硕士 NIPAM SARKAR MTM 旅游管理硕士 RAKTIM DUTTA
Arvind Kumar Diffusion of Knowledge Entrepreneurial Leadership: Role of Personality And Motivation Ashapurna Das Entrepreneurial Leadership Impression Management: How Entrepreneurs Empower Themselves For Pitching to VCs Ashapurna Das Financing of Startups and MSMEs Bio-based cleaning products Badrunnisa S Pitch Deck (Cleantech) Returnees in the Entrepreneurial Ecosystem Concerning the性别背景:探索文献中的差距,以提出未来的研究方向,Bhawna Somani返回企业家对家族企业策略的文化影响:传统如何塑造企业家赋予企业家对自动供应的经验研究的企业家赋予企业家的能力的企业家决策,利用自动供应范围内的经验研究企业家精神家庭和社会网络对贝拉加维市Chetana女性企业家的成功和可持续性的影响。B. Lakkannavar初创企业和MSMES Aqua Doctor Solutions Barman Pitch Deck(水产养殖)
第1.1节。结构和功能组织Genomov ershov nikita Igorevich,FIC细胞学和遗传学研究所,因此,俄罗斯Novosibirsk,俄罗斯Afonnikov Dmitry Arkadievich,FICS细胞学和遗传学研究所,因此,Novosibirsk,Novosibirsk,Russia,Russia secte。监管基因组学Kulaksky Ivan Vladimirovich,Pushchino White Ran研究所;一般遗传学研究所。N.I. Vavilova Ran,莫斯科;喀山联邦大学Makeev All Yuryevich,一般遗传学研究所。 N.I. Vavilova Ran,Moskovsky物理学和技术研究所,莫斯科,俄罗斯Levitsky Viktor Georgiegich,细胞学和遗传学研究所,因此RAN,Novosibirsk,俄罗斯Merkulovova 1.3。 Fundamental and applied 3D genomics Grafodatsky Alexander Sergeevich , Institute of molecular and cellular biology SO RAN, Novosibirsk, Russia Veniamin Semenovich Fishman Fishman , FIC Institute of Cytology and Genitians SO RAN, Novosibirsk, Russia Battulin Nariman Rashitovich, FITS奔跑的细胞学和遗传学研究所,俄罗斯诺瓦西比尔斯克,第1.4节。 富含转录组学(基因的差异表达)Oshchepkov Dmitry Yurievich,Phic细胞学和遗传学研究所,SO RAN,俄罗斯Novosibirsk,Ponomarenko Mikhail Pavlovich,FIS,FIS,FIS,Notosibirs,Notosibirsk,Russia,Russia,RussiaN.I.Vavilova Ran,莫斯科;喀山联邦大学Makeev All Yuryevich,一般遗传学研究所。N.I. Vavilova Ran,Moskovsky物理学和技术研究所,莫斯科,俄罗斯Levitsky Viktor Georgiegich,细胞学和遗传学研究所,因此RAN,Novosibirsk,俄罗斯Merkulovova 1.3。 Fundamental and applied 3D genomics Grafodatsky Alexander Sergeevich , Institute of molecular and cellular biology SO RAN, Novosibirsk, Russia Veniamin Semenovich Fishman Fishman , FIC Institute of Cytology and Genitians SO RAN, Novosibirsk, Russia Battulin Nariman Rashitovich, FITS奔跑的细胞学和遗传学研究所,俄罗斯诺瓦西比尔斯克,第1.4节。 富含转录组学(基因的差异表达)Oshchepkov Dmitry Yurievich,Phic细胞学和遗传学研究所,SO RAN,俄罗斯Novosibirsk,Ponomarenko Mikhail Pavlovich,FIS,FIS,FIS,Notosibirs,Notosibirsk,Russia,Russia,RussiaN.I.Vavilova Ran,Moskovsky物理学和技术研究所,莫斯科,俄罗斯Levitsky Viktor Georgiegich,细胞学和遗传学研究所,因此RAN,Novosibirsk,俄罗斯Merkulovova 1.3。Fundamental and applied 3D genomics Grafodatsky Alexander Sergeevich , Institute of molecular and cellular biology SO RAN, Novosibirsk, Russia Veniamin Semenovich Fishman Fishman , FIC Institute of Cytology and Genitians SO RAN, Novosibirsk, Russia Battulin Nariman Rashitovich, FITS奔跑的细胞学和遗传学研究所,俄罗斯诺瓦西比尔斯克,第1.4节。富含转录组学(基因的差异表达)Oshchepkov Dmitry Yurievich,Phic细胞学和遗传学研究所,SO RAN,俄罗斯Novosibirsk,Ponomarenko Mikhail Pavlovich,FIS,FIS,FIS,Notosibirs,Notosibirsk,Russia,Russia,Russia
S.No. 申请人ID学生名称父亲费用量课程1 4643730 Divya Tripathi Rajkumartripathi 25800 1030-BCA-B。 C. A. 2 4632401 Sawan Patil Jitendra 25800 1030-BCA-B。 C. A. 3 4674242 Sneha Fulware Anilfulware 25800 1030-BCA-B。 C. A. 4 4673961 Swati Carpenter Dineshcarpenter 25800 1030-BCA-B。 C. A.S.No.申请人ID学生名称父亲费用量课程1 4643730 Divya Tripathi Rajkumartripathi 25800 1030-BCA-B。C. A.2 4632401 Sawan Patil Jitendra 25800 1030-BCA-B。C. A.3 4674242 Sneha Fulware Anilfulware 25800 1030-BCA-B。C. A.4 4673961 Swati Carpenter Dineshcarpenter 25800 1030-BCA-B。C. A.
背景:有针对性的药物输送系统(TDDSS)是革命性的系统,可提高药物科学领域的治疗剂的功效和安全性。这些系统的目的是仅将药物输送到需要它的目标部位,从而增强治疗结果,同时避免不必要的全身副作用。动作机制:TDDSS通过不同的机制(例如生物缀合和纳米颗粒技术的利用)促进了特定于现场的药物。一方面,叶酸靶向的递送利用叶酸受体在癌细胞上的过表达来增加治疗剂的内在化。此外,TDDS也可以设计为对某些刺激的反应,例如pH,温度甚至酶活性,从而可以控制和延长药物解放。优于传统系统的优点:TDDSS比传统系统具有一定的好处,其优点是毒性降低,增强生物利用度和提高患者依从性。这些系统通过最大程度地减少不必要的脱靶效应,同时最大化靶标的药物浓度来增强治疗指数并降低剂量频率。挑战和未来的方向:TDDS方法可能会导致药物输送和治疗方面的突破,从而在医疗保健领域开放新的机会。目前的努力旨在优化纳米载体,采用智能交付策略以及增强个性化医学方法。创新有可能将TDDS的应用扩展到各种治疗区域,从癌症治疗到疫苗开发和基因输送。结论:TDDSS的持续进展正在彻底改变现代医学,为多样性疾病提供更安全,有效和高度特定的治疗策略。
一种用于分析盐酸imeglimin的新方法,已经开发了一种口服抗糖尿病剂,并使用高性能薄层色谱(HPTLC)对散装和片剂形式进行了验证。该方法利用特定比例的丙酮,甲醇,甲苯和甲酸和甲酸的流动相。在244 nm的光密度扫描的硅胶TLC板上实现了色谱分离,该药物显示出明显的吸光度。验证遵循ICH Q2R1指南,证明了线性,准确性,精度(内部和时间间),检测极限(LOD),定量极限(LOQ)和鲁棒性的令人满意的结果。校准曲线在1000-5000 ng/band的浓度范围内线性,回归方程为y = 2.9501x + 3834.2,相关系数(R²)为0.9942。精确研究表明,日期和日期变化的较低%RSD值,确认可靠性。LOD和LOQ分别为1074.928 ng/lot和3257.54 ng/spot。恢复研究证明了该方法的准确性,在不同的尖峰水平下,恢复值的百分比接近100%。鲁棒性测试表明该方法对实验条件的较小,故意变化的弹性,在2%的可接受极限内恢复%。开发的HPTLC方法提供了一种简单,具有成本效益和可靠的手段,用于定量分析药品配方中的盐酸含Imeglimin。