TEKNofest的目的并由TübiTak国际儿童科学竞赛进行,旨在提高学生对科学,技术,工程和数学(STEM)的兴趣,以发展这些领域的创造性思维,解决问题和创新技能,并将其知识转化为经验。另一个重要目标是鼓励学生发展有助于个人发展,满足社会和技术发展需求的重要思想,并通过考虑问题的社会,经济和环境方面来帮助实现世界的可持续发展。竞争鼓励学生了解环境,社会和科学问题,进行科学研究并通过使用科学过程技能来开发自己的项目。在此过程中,它旨在参与者发展重要的技能,例如批判性思维,协作和沟通,并利用这些技能为社会作为未来的科学家和工程师做出贡献。竞争还旨在通过增加对这些领域的科学和技术发展以及未来职业选择的兴趣来帮助年轻人采取科学思维方式。
PHSC 322 - 电路和仪器 II 学分 3 本课程介绍微控制器和嵌入式系统的基本概念。概念包括信息表示、嵌入式 C 语言构造和基本电路分析。具体嵌入式主题将包括数字 I/O、串行 I/O 协议、模拟数字转换、传感器和执行器接口以及中断机制。将采用讲座/实验室课程形式,提供实践经验和主动学习技巧。讲座/实验室时间:每周两小时讲座;三小时实验室。成绩模式:A。先决条件:CSCI 105、PHSC 233、PHSC 237;推荐 PHSC 321 或 ENGR 321。限制:必须是本科水平。课程费用:130 美元。
我想感谢霍普金斯先生的持续承诺和致力于每年使日记栩栩如生的奉献精神,无论是通过帮助我们决定主题,组织委员会会议和披萨午餐,还是与打印机联系,我们都非常感谢您的时间和努力,这些时间和努力都可以提供这样的出版物,并撰写了撰写,以及您编写的指导,并且已撰写了读者的指导,并且已读取,并且已读取,读取,读取,读取,绘制的工作。感谢您,Aiden Lim设计了我们的促销海报以及我们的前封面,这是几种迭代和改进的最终产品。感谢詹姆斯·米勒(James Miller)博士抽出宝贵的时间来贡献一篇非常有趣的文章,最重要的是,感谢委员会成员的勤奋和热情。当然,这是一个广泛的过程编辑,并缩小了我们今年收到的38份意见,但是您不懈的努力在今年的《杂志》(Journal)的成功中发挥了重要作用。《科学杂志》最终是由学生主导的学生工作的庆祝活动,因此,如果没有委员会成员,就不可能出版。
美国电气和电子工程师协会 (IEEE-USA) 大力支持国防部 (DOD) 的科学技术 (S&T) 计划,其中包括基础和应用研究 (6.1-6.2) 和先进技术开发 (6.3)。国防部的 S&T 计划通过科学和技术领导地位帮助维持美国的军事优势。S&T 计划资助促进国防创新的联邦、学术和工业实验室的研究和开发。过去几十年的技术革命改变了国防生态圈。要成为世界领先者,美国需要在几项关键战略和关键技术的研发上领先于竞争对手,包括:强大而有弹性的通信;包括 GPS 在内的空间系统;网络防御和基础设施保护;环境、空间和移动车辆中的可靠电力;互联网连接;人工智能;和机器人技术。重视长期研究会带来军事能力的革命性进步,并产生对公众有重大益处的民用应用。此外,国防部资助的美国大学研究培养了电气工程、计算机科学和数学等关键学科的未来科学家和工程师。它建立并维持了受雇于国防工业基地的美国公民的科技劳动力队伍。尽管国防科技非常重要,但国防部的研究经费在过去 25 年里却下降了三分之一,从国防部总预算的 3% 下降到 2%。为了保护我们未来的国家安全,必须扭转这种危险的下降趋势。
应用于在STEM学科工作的女性早期科学家开放。“早期职业人士”被理解为在第一个博士学位后的两年+两年中未任职的后教授,初级教授或其他学术职位(对于每个孩子,可以增加两年的详细规定;可被允许的详细法规对应于相关德国法律的规则,wisszeiteitvg)。德国科学妇女提供奖项,而不是就业或奖学金。符合条件的候选人的生计必须已经通过相当于至少50%的全职职位的雇佣合同/奖学金来确保(至少在德国获得最低工资)。雇佣合同/奖学金的剩余期限至少必须从提交申请提交后至少12个月(如果较少,并且雇主可以可靠地确保继续雇用/奖学金,可靠的书面证明这种保证就足够了)。女性科学家在博士学位的最后一年中也有资格,如果已经批准了博士后阶段的就业合同或奖学金承诺。这种就业合同/奖学金必须与德国大学,应用科学大学或非大学研究机构(例如Max-Planck,Fraunhofer,Helmholtz,Leibniz),并且必须在德国(不包括实地考察)进行研究工作。这种现有的就业合同/奖学金必须涵盖研究(不包括教学)的工作,至少占全职工作的50%。在营利性公司实验室工作的女科学家没有资格申请。茎学科是广泛理解的,包括农业科学,地球科学,信息学,兽医医学(例如,整个主要类别1至4”的《经合组织Frascati手册》的学科分类)。邀请实验和理论上工作的女科学家使用。强烈鼓励女性科学家使用跨学科研究概况的应用,即当STEM主题与人文或社会科学的研究结合使用时。
doi:https://doi.org/10.56293/ijasr.2025.6304 IJASR 2025第8卷第8期,1月1日至2月1日ISSN:2581-7876摘要:软骨的再生是组织工程和重新生产药物的关键研究领域,并为其独特的结构和宗教质量的修复质量修复。当前,人们对软骨分化的机制有很大的了解,因此需要进一步探索。膜脂质筏是细胞膜中的动态微域,富含胆固醇和鞘脂,是信号转导和参与蛋白质分布以及细胞功能调节的关键平台。CD90(THY-1)是一种糖蛋白,该糖蛋白通过糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定在脂质筏上,该糖蛋白(GPI)广泛表达在间质干细胞(MSC)等细胞表面上,并调节细胞粘附,迁移和分化。最近的研究表明,脂质筏稳态和CD90在软骨形成过程中的协同作用,调节关节软骨的修复和再生。本综述总结了脂质筏和CD90有助于软骨形成的机制,重点是它们在信号通路调节中的核心作用及其对软骨分化的影响。此外,它突出了它们在软骨组织工程中的潜在应用。关键字:脂质筏,CD90(THY-1),软骨形成,信号转导,组织工程
助理教授化学系D.R.M.科学院,达瓦纳格尔。 移动号: +91-9449059324,7411890363,电子邮件:manjuraj877@gmail.com。 *Scopus预览ID:57195073762。 *开放研究人员和撰稿人ID,(orcid)orcid.org/0000-0002-2282-9739 *Google Scholar ID https://scholar.google.com/citations/citations/citations?科学院,达瓦纳格尔。移动号: +91-9449059324,7411890363,电子邮件:manjuraj877@gmail.com。*Scopus预览ID:57195073762。*开放研究人员和撰稿人ID,(orcid)orcid.org/0000-0002-2282-9739 *Google Scholar ID https://scholar.google.com/citations/citations/citations?