Shriman Bhausaheb Zadbuke Mahavidyalaya的微生物研究系,Barshi,Dist。Solapur,印度马哈拉施特拉邦。电子邮件:rautradha1@gmail.com,swk1959@rediffmail.com摘要肌动菌是细菌分类法中奇怪的生物群。放线菌在所有类型的土壤中都是普遍的。本研究重点介绍了来自某些药用植物的根际土壤的放线菌的生物多样性,这些植物可在Barshi,Dist的本地可用。solapur。M.S,印度。 筛选了药用植物的根际土壤进行放线菌的研究。 药用植物的根际土壤,即;芦荟Barbadense,Emblica officinalis,Zingiber Officinale,Tinospora Cardifolia,Nerium leander,Eucalyptus camaldulensis,Mentha Arvensis,Santalum专辑,hibiscus - Rosa-Sinensis,Ocimum Sanctum和Curcuma Longa,用于筛选cartinoshorsonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonysomycetes。 系列稀释技术用于使用甘油天冬酰胺琼脂作为营养培养基分离放线菌。 总共获得了71个分离株。 这些分离株在形态,文化和生化上进行了研究。 通过Micro - 是软件,也是16sRRNA,将所获得的分离株鉴定为放线菌。 在这些大多数分离株中,属于链霉菌(70%),链球菌(9%),Nocardia(7%),微孔孢子虫(4%)和微型多孢子虫(10%)。 关键词:放线菌,药用植物,链霉菌,根际土壤。 *通讯地址:Raut R. A.,Shriman Bhausaheb Zadbuke Mahavidyalaya,Barshi,Barshi,Raut R. A.M.S,印度。筛选了药用植物的根际土壤进行放线菌的研究。药用植物的根际土壤,即;芦荟Barbadense,Emblica officinalis,Zingiber Officinale,Tinospora Cardifolia,Nerium leander,Eucalyptus camaldulensis,Mentha Arvensis,Santalum专辑,hibiscus - Rosa-Sinensis,Ocimum Sanctum和Curcuma Longa,用于筛选cartinoshorsonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonymonysomycetes。系列稀释技术用于使用甘油天冬酰胺琼脂作为营养培养基分离放线菌。总共获得了71个分离株。这些分离株在形态,文化和生化上进行了研究。通过Micro - 是软件,也是16sRRNA,将所获得的分离株鉴定为放线菌。属于链霉菌(70%),链球菌(9%),Nocardia(7%),微孔孢子虫(4%)和微型多孢子虫(10%)。关键词:放线菌,药用植物,链霉菌,根际土壤。*通讯地址:Raut R. A.,Shriman Bhausaheb Zadbuke Mahavidyalaya,Barshi,Barshi,Raut R. A.Solapur,印度马哈拉施特拉邦。 div>
(预防性骚扰委员会/妇女申诉补救委员会(WGRC)/内部投诉委员会根据Solapur University的信号编号 div>SUS/statistices/ATNS/2015-16/2805日期为2015年6月25日)内部投诉委员会(ICC):妇女和儿童发展部号19-8/2014-WW,DT。 2014年12月11日和内部投诉委员会(ICC):根据性别敏感,预防和禁止对妇女雇员和学生的性骚扰的责任,以及对技术机构中的不满(全印度技术教育委员会,2016年)。19-8/2014-WW,DT。2014年12月11日和内部投诉委员会(ICC):根据性别敏感,预防和禁止对妇女雇员和学生的性骚扰的责任,以及对技术机构中的不满(全印度技术教育委员会,2016年)。
马哈拉施特拉邦是印度最早设计和通知电动汽车(EV)政策的州之一,以补充电动汽车II的更快采用和制造II(FAME II)EV政策[6]。马哈拉施特拉邦电动汽车政策于2018年2月发布[7]。该政策包括到2025年采用电动汽车的财政和非财政规定,其中10%的新车辆注册将是电池电动汽车[8]。州政府提议在未来四年内在七个城市集聚的七个城市集聚中建立约2500个充电站[9]。计划在大孟买地区为1,500个,浦那500,其余分布在那格浦尔,纳西克,奥兰加巴德,阿姆拉瓦蒂和索拉普尔[9]中。马哈拉施特拉邦的一般实践是,过境机构和城市本地机构与电力配电公司协调,以提供支持充电站所需的上游电气基础设施以及每个充电站的电气连接到电气计[10]。
证明。 R. S. Mali,例如。VC NMU,Jalgaon教授。 N. S. Gajbhiye,例如。VC H. S.大学大学,N。N. Maldar教授。 D. V. Prabhu,威尔逊学院,先知孟买。 Bridel Pare,政府。 科学专业学院,Ujjain A. K. Tyagi博士,Mumbai Muplius Dr. Present。 N. N. Karade,Nagpur教授 I. B. Sharma,ISCA研究所,查mu,印度教授Ail Ghule教授。 R. M. Jugade,Nagpur Gdorade Sudesh教授,RNC Arts,JDB Commerce&NSC学院,Nashik Naik Naik Naik University,Goa。 证明。 Kumar Singh Pankaj,IIT Varansaire Sarita Rai博士,H.S。博士 全球大学,萨加尔教授。海伦·卡维塔(Helen Kavitha),SRM大学,旧死亡。 Shukla Shukla Shukla Shukla。 证明Raipur。 S. Candrasecran,IISC。 孟加拉国VC H. S.大学大学,N。N. Maldar教授。 D. V. Prabhu,威尔逊学院,先知孟买。 Bridel Pare,政府。科学专业学院,Ujjain A. K. Tyagi博士,Mumbai Muplius Dr. Present。 N. N. Karade,Nagpur教授 I. B. Sharma,ISCA研究所,查mu,印度教授Ail Ghule教授。 R. M. Jugade,Nagpur Gdorade Sudesh教授,RNC Arts,JDB Commerce&NSC学院,Nashik Naik Naik Naik University,Goa。 证明。 Kumar Singh Pankaj,IIT Varansaire Sarita Rai博士,H.S。博士 全球大学,萨加尔教授。海伦·卡维塔(Helen Kavitha),SRM大学,旧死亡。 Shukla Shukla Shukla Shukla。 证明Raipur。 S. Candrasecran,IISC。 孟加拉国科学专业学院,Ujjain A. K. Tyagi博士,Mumbai Muplius Dr. Present。 N. N. Karade,Nagpur教授I.B. Sharma,ISCA研究所,查mu,印度教授Ail Ghule教授。 R. M. Jugade,Nagpur Gdorade Sudesh教授,RNC Arts,JDB Commerce&NSC学院,Nashik Naik Naik Naik University,Goa。 证明。 Kumar Singh Pankaj,IIT Varansaire Sarita Rai博士,H.S。博士 全球大学,萨加尔教授。海伦·卡维塔(Helen Kavitha),SRM大学,旧死亡。 Shukla Shukla Shukla Shukla。 证明Raipur。 S. Candrasecran,IISC。 孟加拉国B. Sharma,ISCA研究所,查mu,印度教授Ail Ghule教授。 R. M. Jugade,Nagpur Gdorade Sudesh教授,RNC Arts,JDB Commerce&NSC学院,Nashik Naik Naik Naik University,Goa。证明。 Kumar Singh Pankaj,IIT Varansaire Sarita Rai博士,H.S。博士全球大学,萨加尔教授。海伦·卡维塔(Helen Kavitha),SRM大学,旧死亡。 Shukla Shukla Shukla Shukla。证明Raipur。 S. Candrasecran,IISC。孟加拉国
S.Pipelines Length (KM) Installed Capacity (MMTPA/MMSCMD) A Produce Pipelines A1 Produce Pipelines Excluding LPG And Dedicated at 1 Kapl Koyali Ahmedabad Pipeline 79 1.10 2 kJPPLI Jaipur Panipat Pipeline 1644 5.00 3 KDPL Koyali Dahej Pipeline 197 2.60 4 KRPL Koyali Ratlam Pipeline 265 2.00 5 Barauni Kanpur Pipeline 1227 3.50 6 hmrpl Haldia Mourgram rajbam rajbam rajbam rajbandh pipeline 277 1.37 HBPL HALDIA BARAUNI PIPELINE 526 1.25 8 GSPL Guwahati Siliguri Pipeline 435 1.40 9 PBPL Panipat Bhatinda Pipeline 219 3.00 10 Prpl Panipat Rewari管道155 2.10 11 3.50 12 PDPL PANIPAT DELHI管道189 3.00 13 Mdpl Mathura Delhi管道147 3.70 14 MAGPL MATHURA AGRA GAWIA PIPELINE 311 4.00 15 MATHURA BHARATPUR管道21 1.20 CTMPL CHENNAI MADURAI PIPELINE 683 3.90 17 CBALRORE 683 3.90 17 CBLERE 6.90 17 CBLER RANGNA 17 CBLER SANGNA 17 CBLER SANGNA 17 CBLER SANGNA 17 CBLER SANGNA 17 CCBLER Prrpl Paradip Raipur Raipi管道1073 5.00 19 Phpl Paradip Hyderabad Pipeline 993 4.50 20 Koyali Ahmednagar Solapur Pipeline 752 5.00 25 2 22 18“ HBPL转换项目Pipelines Length (KM) Installed Capacity (MMTPA/MMSCMD) A Produce Pipelines A1 Produce Pipelines Excluding LPG And Dedicated at 1 Kapl Koyali Ahmedabad Pipeline 79 1.10 2 kJPPLI Jaipur Panipat Pipeline 1644 5.00 3 KDPL Koyali Dahej Pipeline 197 2.60 4 KRPL Koyali Ratlam Pipeline 265 2.00 5 Barauni Kanpur Pipeline 1227 3.50 6 hmrpl Haldia Mourgram rajbam rajbam rajbam rajbandh pipeline 277 1.37 HBPL HALDIA BARAUNI PIPELINE 526 1.25 8 GSPL Guwahati Siliguri Pipeline 435 1.40 9 PBPL Panipat Bhatinda Pipeline 219 3.00 10 Prpl Panipat Rewari管道155 2.10 11 3.50 12 PDPL PANIPAT DELHI管道189 3.00 13 Mdpl Mathura Delhi管道147 3.70 14 MAGPL MATHURA AGRA GAWIA PIPELINE 311 4.00 15 MATHURA BHARATPUR管道21 1.20 CTMPL CHENNAI MADURAI PIPELINE 683 3.90 17 CBALRORE 683 3.90 17 CBLERE 6.90 17 CBLER RANGNA 17 CBLER SANGNA 17 CBLER SANGNA 17 CBLER SANGNA 17 CBLER SANGNA 17 CCBLER Prrpl Paradip Raipur Raipi管道1073 5.00 19 Phpl Paradip Hyderabad Pipeline 993 4.50 20 Koyali Ahmednagar Solapur Pipeline 752 5.00 25 2 22 18“ HBPL转换项目
S. R. Mane,S。K。Bais,V。B。Dongre Fabtech药学学院,桑戈拉,索拉普尔,马哈拉施特拉邦,印度马哈拉施特拉邦摘要:微生物学是对微生物生物实体的研究,太小了,无法与无助的眼睛见面。 微生物学的大部分主要进步发生在过去的150年内,并且在这段时间里已经发展了几个重要的微生物学子学科,包括微生物生态学,分子生物学,免疫学,工业微生物学和生物技术。 各种类型的微生物都存在于生命的所有三个领域(细菌,古细菌和真核生物)中,它们是迄今为止地球上最丰富的生命形式。 微观生物学剂包括细菌,古细菌,原生动物(原生动物和藻类),真菌,寄生虫(蠕虫)和病毒。 尽管一小部分微生物对某些动植物有害,并且可能在人类中引起严重疾病,但绝大多数微生物提供了有益的服务,例如协助水纯化和某些食物的产生,许多微生物对于地球生态系统的正常功能至关重要。 分子生物学彻底改变了我们对海洋微生物的多样性,功能和社区结构的理解。 越来越多地,从生物医学诊断和研究行业得出的工具和技术与传感器同时使用,这些传感器是海水的物理,化学和光学特性的传感器。 关键字:微生物学S. R. Mane,S。K。Bais,V。B。Dongre Fabtech药学学院,桑戈拉,索拉普尔,马哈拉施特拉邦,印度马哈拉施特拉邦摘要:微生物学是对微生物生物实体的研究,太小了,无法与无助的眼睛见面。微生物学的大部分主要进步发生在过去的150年内,并且在这段时间里已经发展了几个重要的微生物学子学科,包括微生物生态学,分子生物学,免疫学,工业微生物学和生物技术。各种类型的微生物都存在于生命的所有三个领域(细菌,古细菌和真核生物)中,它们是迄今为止地球上最丰富的生命形式。微观生物学剂包括细菌,古细菌,原生动物(原生动物和藻类),真菌,寄生虫(蠕虫)和病毒。尽管一小部分微生物对某些动植物有害,并且可能在人类中引起严重疾病,但绝大多数微生物提供了有益的服务,例如协助水纯化和某些食物的产生,许多微生物对于地球生态系统的正常功能至关重要。分子生物学彻底改变了我们对海洋微生物的多样性,功能和社区结构的理解。越来越多地,从生物医学诊断和研究行业得出的工具和技术与传感器同时使用,这些传感器是海水的物理,化学和光学特性的传感器。关键字:微生物学
座位号。名称数学int。科学总计全印度等级面积202324104 Girija Surendra Deshpande 50 25 100 1st Jalgaon 20232319 Sulakshan Sanmesh Shingare 50 2599 2nd Kolhapur 202321999 bhumi ketan pawale 50 24 99第三thane 20232428444284 CHINMAYE PRATUSH NALWADE 50 24 98 4TH KOLHAPUR 202320005 AADESH PARAG MEHTA 49 24 25 98 25 98 5 98 5th Sangli 202321938 Vinit Bhavesh Auja 49 25 97 7th Aurangabad 202324301 Kartik Laxman Toshniwal 49 2497 8th Pune 202323083 Tanmay Himmat Nikam 49 23 24 9th Karad 202323232323232323577 23 24 96 9th Lonavla 202324561 Milind Ganpatrao Haridas 48 24 96th Mulund 202323232323202020202020202020202020202020202020202020202020779 SHAMBHAVI MUNSAR SARDESAI 49 Ambajogai 202320945 Shlok Tambe 48 23 23 23 23 94 14th Dapoli 2023232323619 Avanish Pravin Farakate 48 22 94 94 94 94 15 kolhapur 2023220176 Shreyas 48 Dhanvantari Utam Powa 48 23 22 93 17 Kolhapur 202322952 Mayuresh Rakesh Morye 48 24 93 18th Sawantwadi 202321028 Vihan Vihan Vishal Oswal 48 24 24 93 Hirugade 48 20 25 93 20232323785 Mayuresh Haridas Hawale 47 23 23 23 23 93 Kolhapur 20232322107 Rudrave Vijaysin Gaikwad 46 23 22 22 22 22 22nd Terwad 2023232320778 Aayan Narendra Narendra Narendra Narendra aayan narendra narendra 21 2492 23rd Gadhinglaj 202322744 Aaryan Ashish Bhutada 47 24 92 23rd Solapur
2指南,Nirant药房Boramani Solapur摘要聚合物胶束提出了一种可行的药物输送和靶向研究方法。与表面活性剂胶束相比,聚合物胶束是纳米级胶体颗粒,它们是从两亲性块共聚物中自组装的。它们的内核具有溶解大量疏水物质的能力。本文介绍了有关聚合胶束的许多主题,包括其基本原理,其中包括其大小,形状,化学,一般特征,结构分析和生产机制。也强调了多种聚合物胶束。在这里,我们特别关注了在多种应用中使用聚合物胶束作为纳米载体的最新进步,包括治疗癌症,治疗Covid-19,口服药物递送,皮肤药物递送,多核苷酸分布以及向大脑递送。聚合物胶束作为药物输送和有针对性应用的研究工具表现出巨大的希望。两亲性块共聚合物自组装以形成自组装的纳米级胶体颗粒,称为聚合物胶束。聚合物胶束由于其特殊的生物相容性,毒性很少,血液循环持续时间的延长以及能够在其胶束核心内溶解大量药物的能力,因此发现了广泛的应用。根据分子间力,聚合物胶束分为常规,Polyion复合物,并非共价连接。本文中解释了三种类型的准备方法。他们直接溶解,溶剂蒸发和透析法。这里使用的评估技术是关键的胶束浓度,大小和形状,体外药物释放行为。聚合物胶束可以用作向某些位置输送的药物,可以通过使用聚合物胶束来实现。关键字:块共聚物,溶解,聚合物胶束和胶束,药物输送,聚合物和纳米载体。引言称为聚合物胶束的自组装纳米颗粒由两亲性块聚合物组成,它们同时是亲水和疏水性块聚合物。与常规两亲物相似,两亲块聚合物还在临界分子浓度(CMC)上方的水溶液中产生聚合物胶束[1]。聚合物胶束与常规表面活性剂单体胶束相比,在疏水性核心内的单个表面活性剂分子之间形成了共价连接。此链接阻止了胶束伪相和自由解之间单体的动态交换。这证实了聚合物胶束的稳定性和刚度。该聚合物胶束中颗粒的大小为10-10 nm,比磷脂囊泡小。[2]聚合物胶束的尺寸受两亲性块共聚物的分子量,两亲和的聚集数以及亲水性和
保护,签署了PPA,符合日光浴的太阳能Pune,2024年7月25日 - Emcure Pharmaceuticals Ltd.是领先的印度制药公司之一,这是具有差异化产品组合的领先的印度制药公司之一可再生能源生产商。通过这种合作伙伴关系,Emcure和Gennova每年将为其浦那工厂获得约3600万单位的清洁,可再生能源。合作伙伴关系将通过满足其对这些工厂的67%的绿色力量,每年抵消29,765.71公吨的CO2E,从而大大推动其可持续性倡议。本协议代表了Emcure对可持续性的承诺迈出的重要一步。根据PPA,Emcure和Gennova签署了一项股东协议,以根据2023年的《电力法案》,以及根据《第2023号电力法》及其适用的规则,在集体圈养方案下购买太阳能,以购买太阳能太阳能公园12私人有限公司。在70多个国家 /地区拥有强大的业务,Emcure Pharmaceuticals在制药行业中一直是一个值得信赖的名称,一直专注于通过创新和优质的药品解决方案来改善生活。Sunsure将从其位于马哈拉施特拉邦索拉普尔的150 MWP DC太阳能工厂提供这种电力。这项新协议将进一步加强Emcure对跨工厂中可持续性整合的承诺,以最大程度地降低环境影响。真正符合其减少,再利用和Emcure Pharmaceuticals Ltd.的全职主管Sunil Mehta先生在评论PPA协议时说:“在Emcure,我们不仅致力于通过差异化的投资组合,而且还通过有效的和环境的制造过程来改善生活和研究。我们与Sunsure Energy的合作伙伴关系证明了制药行业的创新解决方案,以通过拥抱可再生能源的力量来减少行业的碳足迹。Emcure为领导印度制药行业中太阳能的采用而感到自豪。我们期待继续与Sunsure Energy的合作,以在我们的绿色能源之旅中实现新的里程碑。”Sunsure Energy的创始人兼首席执行官Shashank Sharma先生评论说:“我们很高兴能够为我们尊敬的客户家族提供全球制药行业的全球领导者的船上Emcure Pharmaceuticals。该PPA表明了Sunsure致力于促进药物领域领先公司的可再生能源转变。通过共同努力,我们不仅为Emcure的设施提供动力,而且还可以推动行业内更广泛的环境管理。”emcure Pharmaceuticals一直致力于环境可持续性,整合绿色计划和对所有业务的环保实践。除了遵守当前良好的制造实践(CGMP)和国际监管标准外,Emcure的设施还具有节能设备,遵循先进的废物管理和污染控制系统,并进行雨水收获。