解码宇宙基因蓝图:得益于纳米孔 [5] 测序技术,在太空深处,甚至 DNA 也能揭示其秘密。牛津纳米孔公司的 MinION 等设备配备了纳米材料,可以实时解码遗传信息。通过利用纳米孔,我们可以揭示生命本身的基因蓝图,帮助我们理解从适应微重力的细菌到潜在的外星生命形式的各种生物。用纳米级帆推动梦想:“突破摄星”是一项富有远见的计划,设想一支由石墨烯(一层碳原子)制成的超薄帆(Starchip)推动的纳米飞行器舰队。当被激光能量击中时,这些帆将开始星际旅行,突破传统推进的极限。未来的宇宙风由纳米级线编织而成,可以带我们飞向星空。打造太空服技术的未来:即使在最恶劣的环境中,纳米技术也能增强我们的保护。加固了纳米涂层的太空服不仅仅是一种服装,更是人类能力的延伸。这些涂层具有自清洁功能,可防止有害紫外线辐射,并具有最佳的热管理功能,可确保宇航员在探索未知领域时安全舒适。收集能量并确保纯度:由压电纳米材料驱动的纳米发电机可从太空的振动和温度变化中捕获能量。这些创新机器为传感器、设备和通信系统提供动力,扩大了我们任务的范围。此外,纳米技术还加入了水净化的探索,采用纳米多孔膜和纳米复合材料来确保每一滴水都可以安全饮用——这是长期任务的必需品。
鼓舞人心的医生。第6集:由Adobe Premiere的AI生成的Guddi Singh笔录,并由Lisa Bott-Hansson Martin McKee编辑,欢迎来到鼓舞人心的医生,这是英国医学协会带给您的播客系列。我是公共卫生教授,BMA总裁Martin McKee。在本系列中,我被我认为是榜样的人加入了。他们以创造性的方式成功地将他们的医学知识带给了更广泛的受众。那么是什么启发了他们的工作?他们学到了什么课?他们对可能想跟随脚步的年轻医生有什么建议?医学和交流的融合有一些神奇的东西。我的受访者只是做这项工作的一些榜样。,但他们都是启发我的人。我希望我们的对话反过来会激发您的灵感。今天我的客人是古迪·辛格(Guddi Singh)。Guddi在剑桥大学接受过医学培训,然后获得了哈佛大学的公共卫生硕士学位。 她是一位儿科医生,专门从事神经发育和社会儿科。 Guddi与电视节目主持人Kate Garraway共同主持了您的身体被发现的系列,并且还出现在信任我身上,我是医生,并且是婴儿:他们的美好世界。 Guddi是国家创意健康中心董事会成员的倡导者。 尤其是她对舞蹈健康益处的重要支持者,并谈到了宝莱坞舞蹈课如何帮助她应对医院医学职业的挑战。Guddi在剑桥大学接受过医学培训,然后获得了哈佛大学的公共卫生硕士学位。她是一位儿科医生,专门从事神经发育和社会儿科。Guddi与电视节目主持人Kate Garraway共同主持了您的身体被发现的系列,并且还出现在信任我身上,我是医生,并且是婴儿:他们的美好世界。Guddi是国家创意健康中心董事会成员的倡导者。尤其是她对舞蹈健康益处的重要支持者,并谈到了宝莱坞舞蹈课如何帮助她应对医院医学职业的挑战。她随后将舞蹈课引入了她的儿科练习。Guddi对健康正义充满热情,她帮助经营健康和公共利益中心。,她还是WHAM项目的创始人和主任 - 那是幸福和健康行动运动。这是一个社会孵化器,可以为解决健康不平等的问题提供信息,授权和团结有意识的临床医生。她的座右铭是“正义,欢乐和笑话”。欢迎,古迪。Guddi Singh Hello,Martin。 你好吗? 马丁好! 感谢您加入我们。 您已经做了很多不同的事情,因此很难知道从哪里开始。 ,但也许我们可以从舞蹈开始。 现在,您已经谈论过在Hartlepool长大时如何介绍您的舞蹈,但这是一个错误的开始。 那发生了什么? guddi你知道,你是对的。 今天,我是这个名为Creative Health的最具声音支持者之一。 但是,如果您从顽强的,非常科学的教育中抓住了我Guddi Singh Hello,Martin。你好吗?马丁好!感谢您加入我们。您已经做了很多不同的事情,因此很难知道从哪里开始。,但也许我们可以从舞蹈开始。现在,您已经谈论过在Hartlepool长大时如何介绍您的舞蹈,但这是一个错误的开始。那发生了什么?guddi你知道,你是对的。今天,我是这个名为Creative Health的最具声音支持者之一。但是,如果您从顽强的,非常科学的教育中抓住了我
1. 专利名称:车辆事件记录器和碰撞恢复系统 发明人:Kankonkar Prateek、Ghadi Ameya、Patil Parth 和 Surendra Rathod 申请号:816/MUM/2015,申请日期:2015 年 3 月 13 日,公布日期:2017 年 11 月 17 日 2. 专利名称:记录和显示系统。发明人:Malia Viraj、Gala Jugal、Gupta Samiksha、Surendra Rathod 申请号 4485/MUM/2015,申请日期:30/11/2015,公布日期:02/06/2017 3. 专利名称:超声波宽带发生器 发明人:Vakadkar Amogha、Rege Kunal、Thakur Rohan、Bhataria Manoj 和 Surendra Rathod,申请号 1401/MUM/2013,申请日期:13/03/2015,公布日期:28/04/2017 4. 电子签名印章系统和方法 发明人:Kharade Sanish、Kumar Amit、Mukne Ankita、Rathod Surendra 申请日期:13/06/2019 5.用于在邮局无人协助分离包裹并维护其时间/日期记录的系统和方法 发明人:Gupta Shreya、Dongre Isha、Govindayapalli Manasvi、Rathod Surendra 申请日期:2019 年 6 月 13 日 6. 用于从沙滩分离和回收塑料的机电系统 发明人:Rathod Surendra、Haldankar Govind、Bhat Bhardwaj、Bath Tejveer Singh、Dhar Gopala、Bhattacharjee Soumyadeb、Mainkar Yash、Gokhale Rutuja 申请号 202021010812,申请日期:2020 年 3 月 13 日,公布日期:2021 年 4 月 2 日 7. 用于交付的智能控制系统沐浴用水 发明人:Rathod Surendra 和 Dave Jenil 申请号:202221002564 申请日期:2022 年 1 月 17 日 8. 基于人工智能单开关的老年人远程健康监测系统 发明人:Rathod Surendra 和 Kalbande Dhananjay 申请号:202321008008,申请日期:2023 年 2 月 8 日 公布日期:2023 年 3 月 3 日
工作和经验: 2022 年至今:印度理工学院曼迪分校 (IIT-Mandi) 机械与材料工程学院 (SMME) 助理教授,曼迪,HP,175075,印度;电子邮件)ranbir@iitmandi.ac.in 2021 - 2022 年拉马努金研究员 (SERB-DST),印度理工学院曼迪分校 (IIT-Mandi) 计算与电气工程学院 (SCEE),曼迪,喜马偕尔邦,175075,印度。 研究经历:压电纳米发电机 (PENG)、摩擦电纳米发电机电子皮肤 (E-skin) 传感器、基于薄膜的光伏电池 (钙钛矿和有机物)。 2018- 2021 韩国东国大学能源与材料工程系助理教授 研究经历:研究基于有机和钙钛矿材料的光伏电池、光电探测器和电子皮肤。 2015 –2018 博士后,韩国浦项科技大学 (POSTECH)。研究经历:非富勒烯 OPV 和钙钛矿太阳能电池 2013 –2014 研究员,意大利 IIT 纳米科学技术中心 ( CNST ),研究经历:用于 OPV 的高带隙聚合物 2008 - 2011 研究科学家 @SCDT,IIT 坎普尔,印度 Samtel Colour Ltd 公司研发部门。研究经历:参与“为移动应用开发 PMOLED 和 AMOLED 显示器”项目。教育背景 2011 - 2014 物理学博士学位(CNST@IIT,意大利米兰理工大学;QS 世界排名 - 142)
大量人口面临死亡率作为结核病的影响(TB)。结核病管理中的治疗线面临着震动的震动,并具有越来越多的多药耐药性(DR)案例。此外,从事结核病治疗的药物与肾脏和肝毒性等不同毒性有关。寻求有效的抗结核(抗TB)效应,并降低毒性。在这方面,通过增强生物利用度和扩大安全余量来提高药物的疗效,药物重新利用非常有前途。药物重新利用的成功在于药物分子中特定靶标的特定靶标。已针对癌症,阿尔茨海默氏病,获得的免疫缺陷综合征(AIDS),脱发等各种疾病进行了重新使用。在抗TB药物中重新利用也具有巨大的潜力。使用全细胞筛选测定法和大型化合物用于针对结核分枝杆菌的测试,这在这一发展中构成了挑战。基于目标的位点发现以表型筛查的形式出现,因为埃塞三酰胺R(Ethr)和苹果酸合酶抑制剂与药物相似。在这篇综述中,作者根据药物基因组学和药物代谢,病原体靶向治疗,宿主定向治疗以及生物信息学方法的鉴定方法,彻底描述了药物重新利用的技术。此外,已经揭示了在大型数据库上阐述的药物的重新利用的重要性。本文还讨论了基因组学和基于网络的方法在药物重新升级中的作用。
此阶段的目的只是准备一份所有合格申请人的名单。只有那些保证金符合要求的申请人的文件才会被审查,以确定其是否符合初步资格。没有按要求缴纳保证金的投标将被立即拒绝。初步资格(第一阶段)将根据下列初步资格标准,根据申请人提供的证明其资格的文件证据的评估来决定。满足以下要求的个体机构将有资格申请:- 个体机构应在截至收到投标最后一天的过去七年内圆满完成:- i) 三个类似的已完成工程,每个工程的成本不低于估计工程成本的 40%
结缔组织的结构包括软骨,肌腱和韧带以及许多器官,例如皮肤,心脏,肝脏,肾脏,肾脏,肺,血管和骨骼,都取决于胶原蛋白。构成心脏细胞外基质的结构蛋白网络的大部分网络由I型胶原蛋白和III型组成,该胶原蛋白为肌肉细胞提供结构支持,并且对心脏功能至关重要。疾病或患病状态的预后和进展可能会受到胶原蛋白类型的上调或下调,特别是Col I和Col III的显着影响。例如,升高Col I蛋白水平可能会施加增加的心肌刚度,从而损害心肌的舒张压和收缩功能。胶原蛋白I是一种僵硬的纤维蛋白,可提供拉伸强度,而Col III产生了将动能作为弹性反弹的弹性网络。这两种胶原蛋白在自然界中具有不同的物理特性。因此,Col I和Col III的控制以及Col I/Col III比率在许多生物学过程中的潜在相关性是这篇全面评论文章的基础。
指导学生 1. Rahul Kumar 先生(SRF):在读(指导老师) 2. Manoj Kumar 先生(SRF):在读(指导老师) 3. Sanju Kumari 女士(SRF):在读(指导老师) 4. Yogesh Singh 先生(SRF):在读(指导老师) 5. Raman Kumari 女士(SRF):在读(指导老师) 6. Mamta 女士(SRF):在读(联合指导老师)(指导老师-KK Maurya 博士) 7. Varun Kumar 先生(在诺伊达 Amity 注册),(联合指导老师),指导老师;Surbhi 博士 DAC 成员近 25 名学生