NIH 通过推进创新神经技术进行大脑研究 (BRAIN) 计划:团队研究脑回路计划 (U19) 奖项 NS107613-01,Miller (PI) 2018-2020 了解 V1 电路动力学和计算角色:数据科学核心关键人员这个为期 5 年的 U19 奖项的目标是建立和验证显著改进的视觉皮层功能和动态模型。数据科学核心在一定程度上提供了在全国分布的科学项目站点之间共享和分析数据所需的基础设施。奖项 NS104649-01,Costa (PI) 2017-2020 运动控制背后的计算和电路机制角色:数据科学核心负责人这个为期 5 年的 U19 奖项的目的是了解运动控制中心、运动皮层以及脊髓和肌肉之间连接的功能和计算逻辑。
4)作为作者发表了10本有关电子工程不同主题的书籍。,其中Wiley India针对印度地区和SARC国家出版了07本书。5)参加了浦那及其周边地区的12个会议,15个研讨会和18个研讨会以及印度和马里亚的一些主要城市。6)进行01个教师发展计划的资源人员,02会议,02个研讨会和05个大学的讲习班以及学院外。7)获得了01教学奖和03来自IET印度,Wipro,Kpit,Pune的特别认可奖。1。在Wipro Mission 10X计划下,2008 - 2009年获得了英国剑桥大学的“教师培训师”的出色年级和证书。2。获得了高等教育的有价值和典范的奖励证书,并于2022年5月6日担任工程研究所主任。3。在
将根据GAT-B标记和等级准备合格候选人的优点清单。该入场将纯粹基于优异名单。候选人必须确保他们符合资格标准。填充申请表的链接:https://forms.gle/kagevxstnvnsdedn9填充申请表的最后日期延长至2023年10月30日
将根据GAT-B标记和等级准备合格候选人的优点清单。该入场将纯粹基于优异名单。候选人必须确保他们符合资格标准。填充申请表的链接:https://forms.gle/i8pcwzo171ntd2e4a
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。
副校长的信息,我对全能者和医院的支持非常满意,并感谢我们的校园在2021年5月底之前在没有任何伤亡的情况下成为Covid-19的自由区。我为我的大学团队感到自豪,因为我的大学团队在个人和行政层面采取了所有预防和治疗措施,以击败电晕病毒以及地区管理部门的支持,以维持法律和秩序。我同样为我们的教师同事几乎继续进行学术活动而感到自豪,并继续激发学生在大流行造成的可怕环境中,而且还按照学术日历来完成学生的学术要求。我们还成功地进行了第10届研究理事会会议(实际上),并审查了正在进行的研究活动,以增强农民的收入。本次会议中发布的五种品种(3种块茎农作物和2种混合大米)和9条技术值得我丰富的赞赏和祝贺。最后,我向全能者祈祷,以改善大学家庭和所有人的健康。
该研究的结果表明,市场资本化与经济发展之间存在协调的关系,而短暂的因果关系正在从市值到GDP。关于保险市场,误差校正期限为负,对GDP和GCF的重要性表明保险市场与经济发展之间存在协整的关系。但是,结果没有显示保险费和经济发展之间因果关系的证据。银行和GDP之间的负面关系增强了银行业发展与经济发展之间存在协调的关系。结果还表明,GDP的滞后值很重要。它表明,短期因果关系正在从GDP到银行业发展。
评论CRISPR的生物伦理问题:一种基因组编辑技术Ashima Bhan,Satish Sasikumar,Arvind Goja,Rajendra TK Genetics and Molecular Biologary Lim,D。Y. Patil Biotechnologicy and BiioInformatics D. Y. Patil Vidyapeeth博士,D。通讯作者:Ashima Bhan。电子邮件 - ashimabhan@gmail.com摘要生物技术领域的最新和重大科学成就是CRISPR的发现(聚集了定期散布的短篇小说重复序列)。crispr已成为最现代,最受欢迎的工具之一,这主要是由于其低成本和效率,可用于编辑基因组。因此,这项技术几乎是生物医学和农业科学的每个维度的关键,并且在治疗病毒感染,血友病,癌症和遗传遗传异常方面具有潜在的应用。但是,当这种用于编辑基因的技术不公平地用于改善生物学特征时,道德问题可能会出现,这仅仅是出于美学的目的或比人群中其他人的优势。这不仅会导致社会歧视和动荡,而且有可能改变生物的进化进化。在这方面,应制定对CRISPR技术,风险评估,政策和程序的监管实施,以防止严重滥用这项技术。关键词:生物伦理学,生物技术,CRISPR,进化,优生学,基因编辑
超级电容器和可充电电池都是储能设备,其中一种的性能优势传统上是另一种的弱点。电池受益于卓越的储能容量,而超级电容器具有更高的功率和更长的循环寿命。这些设备在电动汽车和电网储能应用中的快速应用正在推动它们的进一步发展和生产。积累和理解这两种设备技术的现有知识将为这两个有着共同目标的不同领域未来研究和开发的进展奠定基础。因此,在这篇评论中,我们汇总了过去 18 年超级电容器和电池的能量功率性能趋势,以预测未来十年这些技术的发展方向。我们特别讨论了每种技术在储能领域的影响及其对混合研究的影响。趋势预测表明,到 2040 年,性能最佳的非对称和混合超级电容器在能量密度 (ED) 方面可以与目前正在开发的商业电池技术相媲美。在功率密度 (PD) 方面,电池技术可以实现与某些基于双电层 (EDL) 的超级电容器相当的性能。对于某些应用,我们预见到这两种设备将继续混合以填补能量功率缺口,从而使增强 ED 对 PD 的惩罚变得微不足道。这种预期的改进最终可能会达到饱和点,这表明一旦达到一定水平的 ED,任何进一步的指标增强只会导致与 PD 的严重权衡,反之亦然。在这些技术中观察到的饱和也促使人们探索新的途径,特别强调可持续性,以使用可再生材料和方法实现高性能。