鉴于上述遴选委员会为麻醉品、UT 干部助理科学官员(项目编号 042)、化学和毒理学助理科学官员(项目编号 043)、DNA 助理科学官员(项目编号 044)、生物学/血清学助理科学官员(项目编号 045)、物理学助理科学官员(项目编号 046)、弹道学助理科学官员(项目编号 047)、文件助理科学官员(项目编号 048)、网络取证助理科学官员(项目编号 049)职位编制的临时遴选名单已通过 2022 年第 02 号通知公布。 09-02-2022,已获董事会第 260 次会议批准,并于 2024 年 2 月 20 日以第 JKSSB-SDOSECY(JMU)/10/2024-03(E-7411626)号通知,征求候选人的反对意见;并且。
摘要 mTORC1 蛋白激酶响应各种输入(包括氨基酸)调节细胞生长,这些输入向 Rag GTPases 发出信号,促进 mTORC1 易位到溶酶体表面(其激活位点)。这种途径在许多疾病中失调,包括糖尿病和癌症;然而,我们对氨基酸激活 mTORC1 的机制的理解并不完整。长期以来,一个谜团是氨基酸缺乏时抑制 mTORC1 的成分的身份。作为一名研究生,我推断负调节剂可能会影响 Rags,因为它们在营养感知中起着核心作用。我们对 Rags 进行了免疫沉淀,然后进行质谱分析 (IP/MS),结果发现了两个相互作用的蛋白质复合物,我们称之为 GATOR1 和 GATOR2。GATOR2 正向调节 mTORC1 并在 GATOR1 上游或与 GATOR1 并行发挥作用,GATOR1 是一种 Rag GTPase 激活蛋白,也是 mTORC1 的关键抑制剂。 GATOR1 成分在癌症中发生突变,可能有助于识别对 mTORC1 抑制有反应的癌症。第二个未解之谜是 mTORC1 上游氨基酸传感器的身份。为了识别假定的传感器,我们对已知的 mTORC1 调节剂进行了广泛的 IP/MS。我们发现 Sestrin2 和 CASTOR1 是与 GATOR2 相互作用的蛋白质,分别起到亮氨酸和精氨酸传感器的作用。Sestrin2 和 CASTOR1 与 GATOR2 结合以抑制 mTORC1,并且在存在氨基酸的情况下这种抑制会得到缓解。重要的是,这些传感器的氨基酸结合能力是 mTORC1 感知氨基酸存在所必需的。总之,这些成分的发现澄清了我们对氨基酸如何向 mTORC1 发出信号的理解,并提供了在疾病状态下调节 mTORC1 活性的目标。
2024 年 12 月 20 日 — IISF 推广了制造电子、空间技术和其他各种基于科技的制造业的理念,激励年轻科学家和……
NAPCON 2024年终生成就奖学金的S. K. K. K. Katiyar博士主席,NCCP(I)和ICS金牌获得者,印度结核病协会和U.P. NCCP(I)和NCCP科学委员会和学术论坛(i) TB协会区域主席(中央区)(I)校长兼院长,院长,结核和呼吸系统疾病教授兼院长,G.S.V.M。 医学院和C.S.J.M. 大学,美国坎普尔 总裁,NCCP(i)(2003-2004);印度结核病协会(2007-2008); ICS(2009-2010)主席,科学委员会,NAPCON 2014,2016,2018,2020,2022,NAPCON 2000NAPCON 2024年终生成就奖学金的S. K. K. K. Katiyar博士主席,NCCP(I)和ICS金牌获得者,印度结核病协会和U.P.NCCP(I)和NCCP科学委员会和学术论坛(i) TB协会区域主席(中央区)(I)校长兼院长,院长,结核和呼吸系统疾病教授兼院长,G.S.V.M。 医学院和C.S.J.M. 大学,美国坎普尔 总裁,NCCP(i)(2003-2004);印度结核病协会(2007-2008); ICS(2009-2010)主席,科学委员会,NAPCON 2014,2016,2018,2020,2022,NAPCON 2000TB协会区域主席(中央区)(I)校长兼院长,院长,结核和呼吸系统疾病教授兼院长,G.S.V.M。医学院和C.S.J.M.大学,美国坎普尔 总裁,NCCP(i)(2003-2004);印度结核病协会(2007-2008); ICS(2009-2010)主席,科学委员会,NAPCON 2014,2016,2018,2020,2022,NAPCON 2000大学,美国坎普尔总裁,NCCP(i)(2003-2004);印度结核病协会(2007-2008); ICS(2009-2010)主席,科学委员会,NAPCON 2014,2016,2018,2020,2022,NAPCON 2000总裁,NCCP(i)(2003-2004);印度结核病协会(2007-2008); ICS(2009-2010)主席,科学委员会,NAPCON 2014,2016,2018,2020,2022,NAPCON 2000
同样,4月16日,隆起的雨水和河流溢出在伊朗东南部的锡斯坦和巴尔奇斯坦,克尔曼和霍莫尔甘省造成了严重的破坏(伊朗国家抵抗委员会,2024年4月18日)。这些洪水导致停电,仅在查巴哈尔(Chabahar)隔离了20多个村庄,并破坏了该地区其他300个村庄的通讯。位于锡斯坦和巴尔奇斯坦省的查巴哈尔,河流洪水对道路,农业和城市地区造成了广泛的破坏,切断了通往73个村庄的通道(伊朗全国抵抗委员会,2024年4月18日)。本赛季的最后一个风暴系统之一可能导致倾盆大雨,主要是阿富汗和土库曼斯坦以及伊朗东部地区。5月15日,在伊朗东北部的Mashhad降雨约38毫米(1.5英寸)的雨水落下,杀死了7人(Al-Monitor,2024年5月16日)。
随着人工智能的不断发展,其推动科学发现的能力无疑将不断扩大,从而开辟新的研究领域,并帮助解决人类面临的一些最紧迫的挑战。然而,成功利用人工智能促进科学进步可能具有挑战性。存在经济障碍,例如计算资源有限和资金匮乏。(即使对于大型机构而言,构建和利用人工智能模型的成本也高得令人望而却步。)7 此外,缺乏相关数据集,尤其是包容性且无偏见的数据集,可能会阻止研究人员在某些领域利用人工智能,而使用低质量数据集可能会导致在这些数据集上训练的人工智能模型出现不准确且可能具有歧视性的行为。跨学科研究人员的稀缺也会抑制人工智能在科学上的潜力。此外,还存在技术障碍,例如某些人工智能模型难以扩展以及它们分析某些大型数据集的能力有限。在目前的状态下,人工智能系统无法完全理解 DNA 或重力等基本概念。8
在当今的全球制造市场中,生产率和质量起着至关重要的作用。选择制造方法应以低成本生产产品并提高生产率。最常见的是,工业使用焊接工艺在材料之间形成永久接头。本文主要关注 MIG 和 TIG 焊接工艺。保护气体类型、焊接电流、气体流速和焊接电压等工艺参数对焊件的机械性能起着重要作用。本研究主要关注影响焊件材料机械性能的焊接工艺参数。