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钦奈,2024 年 11 月 11 日:TVS Supply Chain Solutions Limited(NSE:TVSSCS,BOM:543965)是一家全球供应链解决方案提供商,也是印度最大、增长最快的综合供应链解决方案提供商之一,今天宣布了其 2025 财年第二季度和上半年的综合未经审计财务业绩。该公司报告称,截至 2024 年 9 月 30 日的季度,税后利润为 ₹ 10.6 千万,而 2024 财年第二季度同比亏损(₹ 21.9 千万),环比增长 42.5%。其 25 财年上半年的税后利润为 ₹3 1.6 千万。而 24 财年上半年的税前利润为 (₹41.6 千万卢比)。25 财年第 2 季度的综合收入增长 11% 至 ₹ 2,512.9 千万卢比,而 24 财年第 2 季度为 ₹ 2,262.9 千万卢比。
摘要展开的蛋白质反应(UPR)是一种细胞自主压力反应,旨在恢复稳态,这是由于内质网(ER)中错误折叠蛋白的积累。病毒经常劫持宿主细胞机制,导致ER中错误折叠的蛋白质积累。细胞自主UPR是感染细胞对这种压力的直接反应,旨在通过停止蛋白质翻译,降解错误折叠的蛋白质以及激活增加分子伴侣产生的信号通路来恢复正常功能。细胞 - 非摩托菌MOUS UPR涉及UPR信号从最初压力的细胞传播到缺乏压力源的无重大细胞。尽管病毒是已知的细胞自主UPR调节剂,但最近的进步强调,单个自主UPR在阐明局部感染如何引起全身作用方面起着至关重要的作用,从而有助于疾病症状和进展。另外,通过利用细胞 - 非自治UPR,病毒制定了新的策略来建立促病毒状态,从而促进病毒扩散。本综述讨论了通过超越细胞自主到非自主过程的细胞自主过程和诱导者,播种者和UPR信号接收器的机械细节,从而扩大了对UPR在病毒感染和疾病进展中的作用的理解。
引言Shwasa和Kasa是最普遍的呼吸系统疾病之一,在古典印度草药文本中广泛描述。这些条件主要源于通常与AMA相关的Kapha和Vata Doshas [1]导致pranavaha srotas的阻塞。这些疾病的潜在发病机理(Samprapti)强调了Dosha-Dushya相互作用的作用,这些相互作用导致呼吸系统内部的功能和结构破坏。在阿育吠陀中,理解和破坏Samprapti对于有效的疾病管理至关重要。 该原理称为samprapti vighatana,涉及通过靶向干预措施打破发病机理的链,包括治疗和药物,使加重的dosha恢复平衡,消除AMA和清晰的阻塞通道。 shwasa kasa chintamani rasa是一种古典的rasaushadhi配方,以其在管理呼吸状况方面的功效而闻名。 [2]由有效的矿物成分(例如Shuddha Parada,Swarna Bhasma,Abhraka Bhasma和Gandhaka)组成,该配方具有定义Kapha和的特性在阿育吠陀中,理解和破坏Samprapti对于有效的疾病管理至关重要。该原理称为samprapti vighatana,涉及通过靶向干预措施打破发病机理的链,包括治疗和药物,使加重的dosha恢复平衡,消除AMA和清晰的阻塞通道。shwasa kasa chintamani rasa是一种古典的rasaushadhi配方,以其在管理呼吸状况方面的功效而闻名。[2]由有效的矿物成分(例如Shuddha Parada,Swarna Bhasma,Abhraka Bhasma和Gandhaka)组成,该配方具有定义Kapha和
KARASAWA Toshihiko 博士是中央地区农业研究中心(NARO)有机/可持续种植小组的组长。他于 2001 年获得东北大学植物营养学博士学位。他的研究兴趣包括利用植物和土壤微生物的功能促进作物养分吸收。他证明,在 1993 年至 2005 年期间,改善作物轮作可增加本土丛枝菌根真菌的数量,并促进北海道旱地作物对磷的吸收。自 2007 年以来,他一直在筑波工作,致力于开发通过引入绿肥来减少化学肥料使用的技术。他曾于 2002 年获得日本农业科学奖、青年科学家成就奖,并于 2023 年获得日本土壤科学和植物营养学会奖。
本文研究了洛克的哲学与AI的功能之间的相互作用,专门针对受监督和无监督的学习方法。通过探索这种联系,我们旨在阐明哲学基础是艾斯乔恩·洛克(Ai'sjohn Locke)的哲学基础,这是17世纪的哲学家,也是有影响力的文章“有关人类理解的论文”的作者,也许是 *tabula rasa *的哲学的原始支持者。据表明,人本质上是空的,没有原始的想法。洛克认为,每一块知识仅来自人类的经验。除了影响许多经验主义之外,诸如AI/ML之类的现代领域在这些思想中发现了含义。“ tabula rasa”的核心原理,其中的学习取决于输入和经验,反映了AI系统从数据中学习的方式。本文研究了洛克的哲学与AI的功能之间的相互作用,专门针对受监督和无监督的学习方法。通过探索这种联系,我们旨在阐明AI的哲学基础。
脑源性神经营养因子(BDNF)是神经营养蛋白家族的成员,在神经元保护和突触可塑性中起关键作用。BDNF的变化与各种病理条件有关,包括甲基苯丙胺(METH)成瘾,尽管Meth对BDNF表达的影响并不总是一致。我们先前已经证明了慢性甲基甲基化对大鼠脑中BDNF甲基化和表达的区域特异性作用。这项研究旨在确定慢性甲基施用对大鼠额叶皮层和海马中的免疫组织化学使用BDNF蛋白表达的影响。还确定了新颖的对象识别(NOR)作为认知功能的量度。雄性Sprague Dawley大鼠被施用甲基甲基或媒介物14天内的慢性升级剂量(0.1-4 mg/kg);在没有测试前一天的最后一天,还给予接受甲基苯酚的动物亚组。结果表明,海马CA1 BDNF蛋白在ED-BING大鼠中显着增加了72%,而其他海马区域和额叶皮层没有显着影响。甲基采集的动物在延迟24小时后也表现出赤字。显而易见的是,额外的暴饮暴食对BDNF蛋白或没有发现的显着影响。这一发现与我们先前的DNA甲基化降低和BDNF基因表达增加的结果一致。海马BDNF的增加可能反映出响应于谷氨酸升高而产生的保护因子的初始增加,从而导致神经退行性兴奋性。
(SHRI JITIN PRASADA)(a)至 d):印度政府强调“全民人工智能”的概念,这与总理在全国范围内培育和推动尖端技术应用的愿景相一致。这一举措旨在确保人工智能惠及社会各界,推动创新和增长。政府致力于利用人工智能 (AI) 的力量,在医疗、农业、教育、政府治理、新闻部和其他领域造福人民。与此同时,政府也意识到人工智能带来的风险。幻觉、偏见、错误信息和深度伪造是人工智能带来的一些挑战。为了应对人工智能的挑战和风险,政府认识到需要建立护栏以确保人工智能的安全和可信。因此,中央政府在与相关利益相关方进行广泛的公众协商后,于 2021 年 2 月 25 日公布了《信息技术(中介机构指南和数字媒体道德规范)规则》2021 年(“2021 年 IT 规则”),该规则随后于 2022 年 10 月 28 日和 2023 年 4 月 6 日进行了修订。2021 年 IT 规则对中介机构(包括社交媒体中介机构和平台)规定了具体的法律义务,以确保他们对安全可信的互联网负责,包括迅速采取行动消除被禁止的虚假信息、明显虚假的信息和深度伪造。如果中介机构未能遵守 2021 年 IT 规则规定的法律义务,他们将失去《2000 年信息技术法》(“IT 法”)第 79 条规定的避风港保护,并应根据任何现行法律承担相应的诉讼或起诉。 《2023 年数字个人数据保护法》于 2023 年 8 月 11 日颁布,该法案规定数据受托人有义务保护数字个人数据,追究其责任,同时确保数据主体的权利和义务。政府已成立人工智能咨询小组,针对印度特定的监管人工智能框架,由印度总理首席科学顾问 (PSA) 担任主席,来自学术界、工业界和政府的不同利益相关者参与,目标是解决与制定负责任的人工智能框架有关的所有问题,以实现人工智能的安全和可信开发和部署。
Banaras印度教杰出世界,正在邀请Appli博士学位奖学金,该奖学金是Dep尖端研究设备细胞仪(FCM),凝胶DOC,EBSD)的各种实验室。在D质谱系统色谱下,高RESO超级分辨率显微镜成像平台和高RE
a)基于预定的安全规则来监视和控制传入和传出网络流量的设备或软件。b)一种通过电子邮件附件传播并在受害者的计算机上加密文件的一种恶意软件。c)一种攻击者使用的一种技术,可以通过冒充合法实体来获得对系统的未经授权访问。d)在计算机系统周围安装的物理障碍,以防止未经授权的人进行物理访问。