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名称Garima Pandey博士副教授兼化学部董事系电话号码:9897297255电子邮件ID:garimap@srmist.edu.idu.in garimapandey.pandey.pandey8@gmail.com
马尼莎·特里帕西·潘迪博士 教授、前社会学系主任、东北研究与政策研究中心 (CNESPR) 名誉主任 贾米亚米利亚伊斯兰大学,新德里 - 110025 电子邮箱:mpandey@jmi.ac.in 电话:+91 9968075302 马尼莎·特里帕西·潘迪是一位社会学家,也是德里中央大学贾米亚米利亚伊斯兰大学的东北研究与政策研究中心 (CNESPR) 的名誉主任。她是贾米亚米利亚伊斯兰大学社会学系教授兼系主任,在本科和研究生阶段的研究和教学方面拥有超过 25 年的经验。她在新德里尼赫鲁大学获得社会学博士学位,其研究和学术研究涉及发展、全球化、暴力、种族、中产阶级、侨民、资本主义、市场、数字化、城市空间和经济政策等问题。在她长达二十年的学术生涯中,她担任过多个职务,曾作为顾问在国内外论坛上发表过 75 多次受邀演讲,这些论坛包括加拿大约克大学、美国、澳大利亚堪培拉和韩国首尔。她是 UGC 咨询委员会、机构伦理委员会、JNU 的成员,并担任 NCW、NTA、NIEPA、JNU、德里大学、IGNOU、阿米蒂大学、安贝德卡尔大学等学科的专家。她是《全球化与印度城市中产阶级》一书的作者,并发表了多篇研究论文
当她在毁灭性地震后从美国返回尼泊尔时,年轻的科学家和发明家Prativa Pandey博士已经拥有了十年的研究经验,这是她名字的三项美国专利,并决心在她的国家产生影响。她开始探索使用和增强自己国家的自然丰富性和多样性的方式。几年后,她既是研究人员又是企业家。她被授予了备受推崇的OWSD-UNESCO早期职业奖学金,她正在创建绿色技术,以从废物柑橘类水果果皮中提取高价的生物活性化合物,这些化合物可用作药品,营养和营养和宇宙工业的关键成分。她还领导了一家技术公司,其护肤公司的衍生产品旨在强调尼泊尔文化和多样性的丰富性,以科学,人和植物的结合。
进一步规定,根据本规则应支付的养老金的总金额以及任何退休金的金额(包括养老金的通勤部分)(如果有的话)(如果有的话)(如果有的话),如果有的话,他可以接受他的服务,以提高他在他在委员会中被任命为高等法院法官或司法官员的法官在他任命的最高责任之前所征下的服务的服务,或者不得担任养老金的法官。给印度政府,以更多为准。
我们的神经系统康复服务涵盖了一种全面的恢复方法,为中风,瘫痪,头部/脑损伤和脊髓损伤等条件提供了专门计划,以增强移动性,力量和独立性。我们提供量身定制的疗法,以解决平衡障碍,协调困难以及在多发性硬化症,帕金森氏病和贝尔的麻痹等疾病中经常看到的运动控制问题。我们的团队还为眩晕,头晕和面部瘫痪提供了重点治疗,支持每个患者恢复稳定,信心和生活质量。
摘要 自主人工智能 (AI) 系统的存在是当今最令人着迷的发展之一。如果我们能够开发出能够观察、思考、推理、学习和体验的负责任且安全的机器,那么就可以节省大量的人力和精力来处理复杂的数据。心理健康领域可能会发生转变,因为整个系统将更加高效,而且人力资源可以用于执行机器无法完成的更复杂的任务。本文试图确定人工智能在心理学领域的重要性、其应用及其未来潜力。还讨论了人工智能的安全可靠使用、人工智能决策的可追溯性、隐私风险和安全风险。这一论点将阐明心理学和人工智能领域如何协同工作,从而为心理健康带来变革。关键词:人工智能、心理学中的人工智能、控制论、自创生理论、心理治疗。简介心理学是研究个人的心理过程和行为的学科。这包括行为中涉及的公开和隐蔽过程。作为一门心理科学,人工智能 (AI) 与心理学密切相关。心理学的复杂性与人工智能的动态性质的交织在最近一段时间内得到了推动。此外,技术的普及为信息技术工具取代人机交互铺平了道路。从查尔斯·巴贝奇的贡献到最新的并行处理理论,人们都在争论如何建立计算心理学这一分支。人工智能科学可以包括人类思维产生的所有事实。这一观念强化了心理学研究所有计算过程的观点,例如构造、
可以使用自下而上的工艺完全避开蚀刻损伤的关注点。选择性面积生长(SAG)的过程将vias涂到掩模层上的基板上,然后将图案化的底物加载以进行生长。调整生长条件,使外观仅发生在定义的开口内。这会导致纳米(微)结构的生长,其尺寸和形状与底物5,6时所定义的尺寸和形状完全匹配。此外,这些纳米结构不需要暴露于任何干蚀刻过程以定义装置台面,从而防止形成与该过程相关的表面缺陷。这些优势对于任何(子)微米级设备的高效效率是必要的。纳米结构也可以在非本地基材上生长,有可能打开更多新应用7。此外,
Gaurav Kumar Pandey、1,4,6,7 Nick Landman、1,4,7 Hannah K. Neikes、2,4 Danielle Hulsman、1 Cor Lieftink、3 Roderick Beijersbergen、3 Krishna Kalyan Kolluri、5 Sam M. Janes、5 Michiel Vermeulen、2,4 Jitendra Badhai、1,4,8、* 和 Maarten van Lohuizen 1,4,8,9, * 1 荷兰癌症研究所分子遗传学部,Plesmanlaan 121, 1066CX 阿姆斯特丹,荷兰 2 奈梅亨内梅亨大学理学院分子生物学系,奈梅亨,荷兰 3 分子癌发生部,NKI 机器人和筛查中心,荷兰癌症研究所,荷兰阿姆斯特丹 4 Oncode 研究所,乌得勒支,荷兰 5 伦敦大学学院呼吸科肺活体研究中心,伦敦大学学院,雷恩大厦,伦敦,英国 6 现地址:印度瓦拉纳西 221005 贝拿勒斯印度教大学动物学系 7 以下作者贡献相同 8 资深作者 9 主要联系人 *通信地址:j.badhai@nki.nl (JB),mvlohuizen@nki.nl (MvL) https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2022.100915
摘要:当前努力的目标是确定和创建一种可以有效治疗糖尿病的贝格列净小乳剂。建议使用贝格列净来帮助 2 型糖尿病患者在结合良好的饮食和定期运动的情况下改善血糖水平的控制。此外,贝格列净通过口腔的吸收有限(在 50% 到 70% 的范围内)。这项工作的目的是创建包含贝格列净的纳米乳剂配方并评估其体外有效性。纳米乳剂由蒸馏水、吐温 80、助表面活性剂(聚乙二醇 400)、各种油(油酸)组成,含有 0.01% 的贝格列净。超声波加工技术用于创建各种油包水纳米乳剂。对纳米乳剂配方进行了体外药物释放研究、稳定性研究、热力学耐久性测试、FTIR、pH 和粘度。关键词:贝格列净,粘度,纳米乳剂,聚乙二醇。