• Working as reviewer for many IEEE Transactions, conferences and others as follows: IEEE Transactions on VLSI Systems (TVLSI), IEEE Transactions on Information and Forensic Security (IFS), IEEE Transactions on Multi-scale Computing (TMSCS), IET Computers & Digital Techniques (IET CDT), Springer journal Hardware and System Security (HASS), Integration the VLSI杂志,Microelectronics Journal,ACM新兴技术杂志(JETC);几次IEEE会议vdat'19,vlsid'18,vlsid'17,vdat'17,vlsid'16,vlsid'15,vlsid'15,vlsid'14,ihci'12,ihci'12,itc'12,itc'12,itc'12,itc'09,vlsid'09,vdat'09,vdat'09,vdat'07,vdat'07,icciTed'07,icciT•iccita'07,中间工程师:时间表:2010年10月25日至29日,2011年7月18日至22日。工具:来自Mentor图形的ICSTATION,Magma和开源FEL(Fedora Electronic Laboratory)的镜头。
在他的整个职业生涯中,Saha 教授一直领导着光伏和传感器技术领域的开创性研究。早在 1974 年,他就实现了 CdS-Cu₂S 太阳能电池 7% 的效率,这一成就标志着印度在太阳能电池制造领域的早期进步之一。1988 年,他在 Jadavpur 大学任职期间,建立了领先的 IC 设计和制造中心,在那里他改进了用于气体检测、压力传感和甲烷气体监测的硅基光电和 MEMS 传感器。后来,在 2010 年,他加入 BESU(现为 IIEST Shibpur),领导新成立的绿色能源和传感器系统卓越中心 (CEGESS)。在他的领导下,该中心建立了用于硅太阳能电池制造和智能微电网技术的尖端设施。他的团队成功制造了高效太阳能电池,包括 Al-BSF、PERC、TOPCon 和 HJT 电池,效率高达 20%。
Sh. Ashok Kumar Saha 于 1990 年加入海洋发展部,目前担任 MoES 的科学家 D。他在制定一个强大而透明的机制程序方面发挥了重要作用,该机制旨在为提高公众对 MoES 的成就和服务的认识而提供财政援助。他积极参与外联部门的工作,以实现该计划的目标,即在公众、学生和用户社区中宣传并提高人们对该部在主要领域的活动的认识,这些领域包括气候变化和天气对健康的影响;天气改造技术和灾害管理;沿海动态;水产养殖;环境污染及其对农业和人类健康的影响;海洋生态系统;灾害管理;农业气象服务、空间技术和应用;地质科学;雪和雪崩过程;数学建模和模拟。他积极参与培训参加国际地球科学奥林匹克竞赛的各类学生,这是一项涉及地球科学的著名国际赛事。在这次活动中,印度学生获得了金、银、铜牌,为国家赢得了荣誉。对于公众和推广计划的用户群体,在他的领导下,还创建了一个全印度数据库,以便在十二五计划期间正确实施。他致力于安排著名科学家/当地学者在世界地球日就地球科学相关主题发表热门演讲。过去五年来,大约有 6000 名儿童参加了绘画比赛等活动,以庆祝世界地球日,这都是该部“推广和认识”计划在全国范围内开展的。比赛获胜者的奖品在部成立纪念日当天颁发。Sh. Saha 代表部馆参加了印度国际贸易博览会、印度科学大会。上述活动不时因创新、美学展示等而获奖。2012 年 5 月 12 日至 8 月 12 日,他还代表印度馆参加了在韩国丽水举办的 2012 年丽水世博会。Sh. Ashok Kumar Saha 曾担任新德里新再生能源部委员会的外部成员,负责决定对赞助研讨会和研讨会等的财政援助。Sh. Ashok Kumar Saha 因其在大气科学和技术领域的杰出贡献而被授予功绩证书。
传记porf。saha-dasgupta在计算凝结物理/材料科学领域工作,她的研究的主要目的是应用第一原理电子结构计算以了解新颖和复杂材料的物理和化学。她于1995年从加尔各答大学获得博士学位。她曾是巴黎Onera的博士后/来访科学家; CNR,法国Cergy-Pontoise;麦克斯 - 普兰克研究所,德国斯图加特和班加罗尔的IISC。saha-dasgupta于2000年加入S.N.Bose国家中心担任讲师。她目前是同一研究所的高级教授兼董事。在她之间是印度科学培养协会的Satyendra Nath主席,也是数学和计算科学学院的校长。到目前为止,她已经培养了15名博士学位学生,并发表了270多篇研究论文。她是美国物理学会,世界科学学院,印度国家科学院,印度科学院,印度国家科学院和西孟加拉邦科学院。她是Swarnajayanti奖学金,MRSI-ICSC超导与材料科学年度奖,DAE-RAJA RAMANNA奖,P。SheelMemorial Award,A。P. J. Kalam HPC博士和J. C. Bose Beyship。她领导了S.N. Bose National Center的Max-Planck-India合作伙伴小组,高级材料研究部门和计算材料科学卓越卓越的主题部门。
小型土著淡水鱼种类(SIFF)长期以来一直被认为是蛋白质,必需脂肪酸,维生素,矿物质和微量营养素的最便宜来源,并且是必需营养的可用来源。这种鱼类作为自然资源的重要性取决于其多功能角色,尤其是在粮食安全,生计,观赏价值以及作为蚊子生物防治剂中,这些剂也适用于西孟加拉国普鲁利亚地区普鲁利亚地区的农村和部落社区。在调查期间,共有40个属于14个家庭的土著淡水鱼(SIFF),并记录了7个命令。最主要的家族是塞普尼迪科,包含14种。Puntius是最大的属,其中包括四种。在收集的所有标本中,Cyprinidae家族在其峰值上显示了物种多样性,其次是Badidae,Schilbeidae,Ambassidae,Channidae,Anabantidae等。在调查期间,最丰富的Siffs是Puntius Chola,Amblyngodon Mola和Ailia Coila,而最少的Siffs是Xenentodon Cancila。
模型结构:我们的方法利用火箭(随机卷积内核变换)算法[4]从陨石光谱中提取数值特征。虽然火箭在时间序列分类中的有效性被广泛认可,但其能力与本研究中光谱分类的挑战非常吻合。反射光谱虽然不是传统的时间序列,但在与时间序列数据具有相似性的波长跨波长中显示顺序模式。火箭的计算效率和对噪声的鲁棒性使其成为此任务的理想选择,在这种任务中,捕获微妙的光谱模式至关重要。它将大量随机初始化的卷积内核应用于光谱,每个卷积内核都有随机参数,例如长度,扩张,偏置和填充物。这种随机化使火箭列出了数据的局部和全局特征,这对于区分光谱模式至关重要。
摘要:CRISPR-Cas12a 是一种基因组编辑系统,最近也被用于核酸检测,有望通过 DETECTR 技术诊断 SARS-CoV-2 冠状病毒。在这里,多微秒分子动力学的集合表征了允许 CRISPR-Cas12a 中进行核酸处理的关键动态决定因素。我们表明,DNA 结合会诱导 Cas12a 构象动力学的转换,从而激活外周 REC2 和 Nuc 结构域以使核酸能够裂解。模拟表明,Nuc 结构域的大振幅运动可能有利于系统向 DNA 裂解的构象激活。在这个过程中,REC 叶起着关键作用。因此,REC 和 Nuc 的联合动力学显示出引发 DNA 靶链向催化位点构象转变的趋势。最值得注意的是,REC2 区域和 Nuc 结构域的高度耦合动力学表明 REC2 可以充当 Nuc 功能的调节器,类似于之前在 CRISPR 相关核酸酶 Cas9 中的 HNH 结构域中观察到的情况。这些相互的结构域动力学可能对于 DNA 的非特异性结合至关重要,从而对于 DETECTR 技术的潜在机制功能至关重要。考虑到 REC 是系统特异性的关键决定因素,我们的发现为未来旨在表征其在 CRISPR-Cas12a 中的功能的生物物理研究提供了合理基础。总体而言,我们的成果推进了我们对 CRISPR-Cas12a 机制的理解,并为改进基因组编辑和病毒检测的新工程努力提供了依据。■ 简介