今天在Lok Sabha中提出的工会预算表明,对推进印度生物技术部门的坚定承诺,DBT在今年的预算中的分配增加了,以支持生物制造,生物技术研究,企业家精神,创新,技能发展,技能发展等。hon'Ble财政部长将重点作为农业作为增长的第一引擎,政府对Aatmanirbharta在可食用的油和豆类中的承诺,“高产种子的国家任务”和“棉花生产力的使命”。dbt正在针对次要油种子(即亚麻籽,芝麻,尼日尔和红花)实施任务计划,以加速遗传改善,提高生产率和可持续性。进一步的DBT还支持该国脉冲的可用种质资源(例如鹰嘴豆)的基因型和表型表征,以及来自不同农业气候区域的异国情调线条和国际研究所的精英渠道,分配了20,000千万卢比的分配,以支持私营部门驱动的私人驱动器研究。dbt-birac改变了全国各地的创业生态系统,这些生态系统正在寻找解决社会问题的解决方案。在2014年之前的350家初创企业中,我们现在在印度拥有9000家Biotech初创公司。此外,基金加速企业家(ACE)的生物技术创新基金已动员在SME的生物技术初创公司的120亿印度卢比投资。政府将建立一项国家制造任务,涵盖涉及“印度制造”的中小型行业。DBTS BIOE3政策由联合内阁批准促进高性能生物制造,将通过建立生物制造和生物制造和
呼叫文件在2010年9月5日更新了关键日期呼叫发布:2024年5月9日截止日期:13.00小时(爱尔兰时间)2024年7月3日。申请必须通过SESAME,SFI的在线赠款和奖励管理系统提交。参考条款虽然已竭尽全力确保本文档的准确性和可靠性,但仅出于信息目的而作为预期发展的指南提供。它不是故意的,也不应依靠任何形式的保修,代表,承诺,合同或其他承诺对法律对爱尔兰科学基金会,爱尔兰政府或其各自的仆人或代理人的约束。SFI条款和条件(包括SFI发现赠款条款和条件,要约信和SFI政策文件)应管理SFI赠款的管理和奖励,以排除此和任何其他口头,书面或记录的陈述。All responses to this Call for Submission of Proposals will be treated in confidence and no information contained therein will be communicated to any third party without the written permission of the applicant except insofar as is specifically required for the consideration and evaluation of the proposal or as may be required under law, including the Industrial Development (Science Foundation Ireland) Act, 2003, the Industrial Development (Science Foundation Ireland) (Amendment) Act 2013 and the Freedom of Information Acts 1997 and 2003。网络研讨会和非正式咨询会议 - SFI Discover程序呼叫2024的预录用网络研讨会将在www.sfi.ie的相关呼叫页面上提供可用。应将它们用于任何后续的澄清。如果您对SFI Discover程序有任何疑问,请致电2024在网络研讨会或呼叫文档中未解决的问题,请将其发送给Discover.programme@sfi.ie,我们将编译经常询问的问题(FAQ),该问题将在我们的网站上提供。- SFI欢迎会议请求讨论SFI Discover计划致电2024。尤其欢迎与社区和青年工作组织的讨论,这些社区和青年工作组织在与科学,技术,工程和数学(STEM)中代表性不足的社区合作方面具有专业知识。如果您想安排会议,请发送电子邮件至discover.programme@sfi.ie。请注意,不应安排这些咨询,以代替阅读SFI Discover程序致电2024文档或查看网络研讨会。
1 氧化石墨烯:合成、还原和前沿应用策略 Rajesh Kumar Singh、Rajesh Kumar 和 Dinesh Pratap Singh RSC Advances,6 (2016) 64993-65011 影响因子 - 3.29 2 用于合成碳基纳米材料的天然和废弃碳氢化合物前体:石墨烯和碳纳米管。Rajesh Kumar、Rajesh Kumar Singh、Dinesh P Singh 可再生和可持续能源评论 58 (2016) 976-1006 影响因子 - 6.798 3 使用芝麻油作为天然植物碳氢化合物前体进行定向堆叠分支氮掺杂碳纳米管的生长分析和高产量合成。 Rajesh Kumar、Rajesh Kumar Singh 和 RS Tiwari 材料与设计 94 (2016) 166-175 影响因子 - 3.997 4 利用微波自组装分级形成共轭 3d 氧化钴纳米珠-碳纳米管-石墨烯纳米结构用于高性能超级电容器电极。Rajesh Kumar、Rajesh Kumar Singh、PK Dubey、DP Singh 和 RM Yadav ACS 应用材料与界面 7 (2015) 15042−15051,影响因子 - 7.145 5 独立 3D 石墨烯镍封装富氮定向碳纳米管用于具有强循环稳定性的高性能超级电容器。 Rajesh Kumar, Rajesh Kumar Singh, PK Dubey 和 DP Singh Advanced Materials Interfaces (2015) 1500191 (1-13) 影响因子 - 3.365 6 微波辅助合成和在微波剥离石墨烯上沉积薄 ZnO 层:光学和电化学评估 Rajesh Kumar, Rajesh Kumar Singh, Alfredo R. Vaz, Stanislav A. Moshkalev RSC Advances 5 (2015) 67988–67995,影响因子 - 3.29 7 用于 IT-SOFC 的钡取代 LSGM 电解质材料的电导率 Raghvendra, Rajesh Kumar Singh 和 Prabhakar Singh Solid State Ionics 262 (2014) 428-432,影响因子 - 2.38 8 不同尺寸的 CeO 2 纳米颗粒对分解和氢的催化作用氢化镁的吸附动力学
hree几十年以来,Atlas和CMS合作提交了用于探测器的建造的意向书,这些技术和工程的奇迹正在为他们迄今为止最大的大修做好准备。从2029年开始,高光度LHC将在许多标准模型测量上提供次级精度,但前提是检测器可以完全利用更复杂和更高率的碰撞碰撞。涉及来自许多国家的成千上万的物理学家和工程师,主要是在2026 - 2029年的长时间关闭3号中安装,许多“ II期”升级将检测器技术推向新的高度。对于地图集,它们包括最先进的全硅内部跟踪器,一种新的高粒度定时探测器,新的和升级的向前和亮度探测器,改进的MUON覆盖范围,更快的触发器和数据激发系统以及新的Calorimeter读取电子读取器(P22)。在CMS中,跟踪器和量热计的端盖将被创新的新系统替换,将安装新的最小离子定时探测器和亮度检测器,几乎所有电子设备将被替换,并将安装其他MUON向前电台(P33)。爱丽丝和LHCB也是2030年代的重大升级,这将在即将到来的问题中进行探讨。同时,LHC不断进行破坏记录:11月28日,CERN年度末期技术停止的时期看到,质量质子 - 质子亮度的峰值达到2.5×34 cm –2 s –1,铅核之间的测试碰撞和铅核之间的测试碰撞发生为5.36 TEV TEV TEV TEV(P11 P11)。此问题还可以回顾一下 - 在40年前(p41)中发现W和Z玻色子,并在30年前的Cern Theory Theory orridors中的芝麻光来源(P28)(p28)中发现 - 并展示了Accelerator科学的应用。使用新型Proton Linac系统的英国公司高级肿瘤学正在准备治疗其第一批患者(P8)。法国公司Theryq加入了CERN和Lausanne University Hospital之间的合作,使用电子(P8)开发Flash放射疗法。和CERN已与空客合作,探索未来氢能飞机(P9)的超导技术。
抽象的Byebyehiv被定义为艾滋病毒/艾滋病感染者可以将其艾滋病毒负荷降低到无法检测到的水平的情况,而无需食用抗病毒药并享受健康的生活。它还指的是艾滋病毒感染的人,他们已经食用抗病毒药作为治疗方法,但不能再忍受药物的副作用,可以停止服用药物并享受无法检测到的艾滋病毒的健康生活。串行的创新是由5种类型的可食用植物的协同提取物组成的,即Mangosteen,Black芝麻,大豆,Guava和Centella Asiatica。已被证明在刺激Th1和Th17细胞方面有效,从而提高了杀手T细胞的效力,以消除Hivincted细胞。也已证明可以修复由HIV造成的端粒损害和抗病毒药的副作用。这项创新成功地帮助了6,000多名艾滋病毒/艾滋病患者增加了CD4的计数,减少病毒载荷并改善了其生活质量。2014年,第一个受HIV感染者自愿服用创新而不是抗病毒药物。他的艾滋病毒负荷在12个月内下降到无法检测到的水平,在过去的8年中,他保持健康状况良好,无法检测到的艾滋病毒。在2022年,建立了帮助艾滋病毒/艾滋病感染者实现拜拜尔夫的标准程序。在2023年11月,有24个受HIV感染的人在没有服用抗病毒药物的情况下实现了再见。其中有6种已经停止采用拜拜比夫的配方,但仍未发现艾滋病毒。在泰国实现拜拜尔夫的艾滋病毒/艾滋病患者的数量继续增加。26年服用抗病毒药3 - 30年的艾滋病毒/艾滋病患者已经能够停止服用抗病毒药,但仍然享受健康的健康,该组中的第一人已经在抗病毒药中脱离了36个月的抗病毒药。其中有3个已经停止采用拜拜尔夫公式,但仍未发现艾滋病毒。 我们现在提倡这种拜拜尔夫的创新是第一个安全有效的基于植物性的免疫疗法,以使全球艾滋病毒/艾滋病感染者受益。 在演讲中,将有有关创新行动方式的其他信息,在之前和之后以及花费的时间以及获得50个受感染者的串行的时间。26年服用抗病毒药3 - 30年的艾滋病毒/艾滋病患者已经能够停止服用抗病毒药,但仍然享受健康的健康,该组中的第一人已经在抗病毒药中脱离了36个月的抗病毒药。其中有3个已经停止采用拜拜尔夫公式,但仍未发现艾滋病毒。我们现在提倡这种拜拜尔夫的创新是第一个安全有效的基于植物性的免疫疗法,以使全球艾滋病毒/艾滋病感染者受益。在演讲中,将有有关创新行动方式的其他信息,在之前和之后以及花费的时间以及获得50个受感染者的串行的时间。
STOMP 的原班人马曾为电影《坦克女郎》录制过音乐,并出现在昆西·琼斯的专辑《Q's Jook Joint》中。史蒂夫和卢克为 Showtime 电影《Riot》录制的配乐于 1997 年春天发行。STOMP 还出演过许多商业广告,包括可口可乐的“Ice Pick”以及美国的 Target 商店和日本的丰田的众多广告。STOMP 还为 Nickelodeon 创作了《Mr Frears' Ears》系列短片,而根据开场表演改编的 15 分钟短片《Brooms》获得了奥斯卡奖提名。《Brooms》还被选为罗伯特·雷德福的圣丹斯电影节展映,并参加戛纳电影节的竞赛。1996 年 3 月,STOMP 在奥斯卡颁奖典礼上特别亮相,其原创作品涉及经典电影剪辑和舞台动作的现场同步,共有来自五部作品的 20 名演员参演。 1997 年夏天,史蒂夫和卢克为 HBO 创作并执导了 STOMP OUT LOUD,这是一部 45 分钟的电视特别节目,将舞台材料与为电视创作的新作品结合在一起。该节目于 1997 年 12 月在美国首映,随后获得四项艾美奖提名,包括导演、混音、多镜头编辑和艺术指导。1998 年,STOMP OUT LOUD 的视频和 DVD 在全球发行。另一个为艾美奖而创作的真人秀和电影镜头的独特融合,其中 STOMP 和斯派克·琼斯精彩亮相!在美国总统克林顿的千禧庆典上,STOMP 在午夜后在林肯纪念堂的台阶上表演。2000 年,STOMP 和布偶合作的芝麻街特别节目“让我们做音乐”在北美的电视和视频上播出。卢克和史蒂夫在 2000 年巴西狂欢节期间开始制作他们的 IMAX 电影《脉搏:STOMP 奥德赛》,并于 2002 年夏天完成。《脉搏》带领 IMAX 观众踏上精彩的全球之旅,由 Kodo、Timbalada 和 Eva Yerbabuena 表演。该片于 2002 年秋季在纽约上映,广受好评,并在巴黎国际 La Géode 电影节上获得两项大奖。2002 年 9 月,STOMP 终于在伦敦西区的 Vaudeville 剧院上演,同年晚些时候,STOMP 第二次作为皇家综艺节目的一部分进行演出。2003 年,一部新的 STOMP 作品在波士顿的 Stuart Street 剧院上演,一部独特的杜比数字预告片以 STOMP 表演为特色,在全球各大电影院首次亮相。 2004 年,纽约为庆祝 STOMP 在 Orpheum 剧院连续演出 10 周年,将 2nd Avenue 更名为 8th Street Stomp Avenue。除了欧洲巡演,2005 年 STOMP 还回到东京演出三周,并到香港、新加坡和吉隆坡巡演。
摘要 从埃及土壤和食物来源中分离出产生磷脂酶 C (PLC) 的细菌。通过 16S rRNA 测序,将一种强效假单胞菌分离物鉴定为 P. fluorescens MICAYA,并以基因登录号 (OQ231499) 记录在 GenBank 中。通过 Plackett Burman 和中心复合设计进行优化发现,豆粕、酵母提取物、NaCl 和蛋黄显著提高了磷脂酶 C 的产量。Michaelis-Menten 动力学确定了 K m 为 0.4 mg/ml 蛋黄,V max 为 287 U/ml。Box Behnken 设计确定了 395 U/ml 磷脂酶 C 产量的最佳 pH 值为 6.5、0.55 g/l CaCO 3、1.05% 蛋黄、48.5°C。该磷脂酶对人成纤维细胞表现出低细胞毒性。磷脂酶 C 浓度(0.2-1 ml)可有效脱胶芝麻、洋甘菊、西洋菜、荷荷巴油、橄榄、黑种草和蓖麻油。磷脂酶 C 浓度为 0.4-0.8 ml/L 时磷脂减少率最高。荧光假单胞菌磷脂酶 C 提供了一种可生物降解的化学脱胶替代方法。总之,统计优化成功提高了磷脂酶 C 的产量。表征发现该酶在碱性 pH、中等温度和蛋黄底物下效果最佳。已证明多种植物种子油具有生物脱胶能力。进一步固定化和蛋白质工程可以提高磷脂酶 C 的工业效用。关键词:磷脂酶 C;荧光假单胞菌;培养基优化;油脱胶;酶动力学。 _____________________________________________________________________________________________________________ 1. 简介 磷脂酶 (PLC) 水解磷脂骨架中的磷酸二酯键,根据所涉及的具体磷脂种类产生 1,2-二酰基甘油和磷酸单酯。微生物磷脂酶是催化磷脂水解的酶。由于其广泛的底物特异性、温和条件下的高活性以及易于大规模生产,它们具有广泛的工业应用 [1]。磷脂酶已被用于修改磷脂结构以生产特定脂质、脱胶植物油、合成化妆品成分、改善面团的烘焙特性、产生风味和香气等 [2]。真菌、细菌和酵母等微生物来源的磷脂酶比植物和动物来源具有优势,因为它们可以通过发酵以高产量和纯度生产 [3]。最有效的真菌生产者是黑曲霉、环青霉和少根根霉。黑曲霉可产生高产量的磷脂酶 A1 和 A2 [4]。固定化黑曲霉磷脂酶 A2 对植物油的重复脱胶表现出良好的稳定性 [5]。最常见的细菌生产者是假单胞菌和芽孢杆菌。铜绿假单胞菌和蜡状芽孢杆菌产生胞外磷脂酶 C [6,7]。枯草芽孢杆菌分泌磷脂酶 A2,并且已经通过基因改造以提高产量。在稳定期,荧光假单胞菌可以产生各种具有抗菌潜力的次级代谢物,例如氢氰酸 (HCN)、绿脓杆菌素 (Pit) 和 2,4-二乙酰间苯三酚 (Phi),以及铁螯合代谢物 [8]。绿脓杆菌素、水杨酸和绿脓杆菌素。蛋白酶、磷脂酶 C 和脂肪酶是从各种环境中分离的荧光假单胞菌菌株产生的三种细胞外酶的例子 [9]。在稳定生长期测定的磷脂分解活性水平最高,表明生长阶段依赖机制负责诱导这些酶。此外,酵母生产者是隐球菌,它被固定化并用于大豆油脱胶。 Candida rugosa 是一种脂肪酶和磷脂酶生产者,固定化 C. rugosa 脂肪酶用于结构化脂质的生产 [10]。微生物磷脂酶,如磷脂酶 A1、A2、C 和 D,在脱胶、油脂酯交换、卵磷脂生物合成和废水处理应用中表现出良好的应用前景 [11]。它们的酶水解导致磷脂部分水解,使胶的分离更容易 [12]。响应面法 (RSM) 被有效地用于各种微生物产品的优化和建模 [13]。该方法结合了统计和数学技术,用于模型构建、评估几个独立变量的影响并获得变量的最优值。因此,本研究的目的是利用响应面法的统计方法优化荧光假单胞菌磷脂酶 C 的生产和表征,并研究其在某些植物油脱胶中的应用。油脂的酯交换、卵磷脂的生物合成和废水处理应用 [11]。它们的酶水解导致磷脂的部分水解,使胶的分离更容易 [12]。响应面法 (RSM) 被有效地用于各种微生物产品的优化和建模 [13]。该方法结合了统计和数学技术,用于模型构建、评估几个独立变量的影响并获得变量的最优值。因此,本研究的目的是利用响应面法的统计方法优化荧光假单胞菌磷脂酶 C 的生产和特性,并研究其在某些植物油脱胶中的应用。油脂的酯交换、卵磷脂的生物合成和废水处理应用 [11]。它们的酶水解导致磷脂的部分水解,使胶的分离更容易 [12]。响应面法 (RSM) 被有效地用于各种微生物产品的优化和建模 [13]。该方法结合了统计和数学技术,用于模型构建、评估几个独立变量的影响并获得变量的最优值。因此,本研究的目的是利用响应面法的统计方法优化荧光假单胞菌磷脂酶 C 的生产和特性,并研究其在某些植物油脱胶中的应用。
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