序号姓名 职位 1. 博士Seema Damle - 首席主席 2. Prof.Mansing Salunkhe - 访客顾问 3. Dr. Trupti Bhalerao – IQAC 协调员秘书 4. Dr.Madura Pawar 教师成员 5. Dr.Suvarna Ranpise 教师成员 6. Mrs.Lata Sawant 图书管理员 7. Mrs.Anjali Achyut 非教学成员
日期为23.06.2021 22 KUMARASAMY RAMAIAH联合和解协议日期为23.06.2021 23 Sunil K Jain联合和解协议日期为23.06.2021 24 Makrand Palkar联合和解协议,日期为23.06.2021 23 23.06.2021 27 Samir Cahadgaonkar Joint Settlement Agreement dated 23.06.2021 28 Rakesh Plaha Joint Settlement Agreement dated 23.06.2021 29 343/2021 Trupti Pol Joint Settlement Agreement dated 10.06.2021 30 294/2021 Sandip Lad Joint Settlement Agreement dated 10.06.2021 31 453/2021 Mahesh Jha Joint日期为10.06.2021 32 537/2021 NARESH SAWANT联合和解协议的结算协议日期为10.06.2021,因此,总共有32名根据第9条提出申请的雇员
印度卡纳塔克邦Manipal高等教育学院。 通讯作者:Yadapura Grama,Yadapura Grama,Kasabahobli,Charnataka,Karnataka的Chamarajanagar医学科学研究所微生物学系副教授Trupti B Naik博士; Email: truptinaik01@gmail.com Manuscript submitted – 20 th December 2022 Peer review completed – 7 th August 2023 Accepted for Epub – 11 th August 2023 Distributed under Attribution-Non Commercial – Share Alike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Abstract: Background: Syphilis is a chronic systemic illness caused by the spirochaete Treponema palladium. 它通常是性传播的,但也可以在子宫内传播,也可以通过输血或非性接触转移。 未经治疗或不当治疗的母亲面临先天性梅毒的巨大风险,占胎儿死亡或围产期死亡率的此类妊娠的40%。 目的:在本研究中估计参加产前诊所的孕妇的梅毒血清阳性。 方法:在Chamarajanagar医学研究所,Chamarajanagar的Chamarajanagar医学研究所微生物学系进行了一年的回顾性研究,使用微生物学实验室登记册中的辅助数据,用于筛查2017年1月至2017年12月至2017年12月至2017年12月的注册产前病例中的梅毒。>印度卡纳塔克邦Manipal高等教育学院。通讯作者:Yadapura Grama,Yadapura Grama,Kasabahobli,Charnataka,Karnataka的Chamarajanagar医学科学研究所微生物学系副教授Trupti B Naik博士; Email: truptinaik01@gmail.com Manuscript submitted – 20 th December 2022 Peer review completed – 7 th August 2023 Accepted for Epub – 11 th August 2023 Distributed under Attribution-Non Commercial – Share Alike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Abstract: Background: Syphilis is a chronic systemic illness caused by the spirochaete Treponema palladium.它通常是性传播的,但也可以在子宫内传播,也可以通过输血或非性接触转移。未经治疗或不当治疗的母亲面临先天性梅毒的巨大风险,占胎儿死亡或围产期死亡率的此类妊娠的40%。目的:在本研究中估计参加产前诊所的孕妇的梅毒血清阳性。方法:在Chamarajanagar医学研究所,Chamarajanagar的Chamarajanagar医学研究所微生物学系进行了一年的回顾性研究,使用微生物学实验室登记册中的辅助数据,用于筛查2017年1月至2017年12月至2017年12月至2017年12月的注册产前病例中的梅毒。通过分析快速血浆(RPR)卡测试结果的数据来计算患病率。Microsoft Excel 2010用于统计分析。结果:在2248个血清样品中,发现23(1.02%)阳性。关键字:产前女性,RPR测试,血清阳性,梅毒。在> 45年(2.30%),III培养基(14.44%)和多格拉维女性7(1.21%)中,血清阳性率最高(2.30%)。结论:需要对梅毒的早期产前诊断,以促进适当的患者管理和开始治疗,以避免先天性感染的传播,并进一步防止对新生儿的异常。
Miss。Trupti Kadam摘要:疼痛管理是医疗保健的关键方面,包括旨在减轻痛苦,改善生活质量和恢复功能能力的广泛治疗策略。本评论探讨了当前疼痛管理的格局,重点是最新进步,新兴疗法和多学科治疗方法。疼痛可以分为急性和慢性,由于其多因素性质,后者通常涉及生理,心理和环境因素。传统的镇痛药,包括非甾体抗炎药(NSAID),阿片类药物和对乙酰氨基酚,仍然是基础的,但由于对副作用,耐受性和成瘾性的关注而越来越受到审查。较新的药理学剂,例如神经性疼痛调节剂和靶向生物制剂,提供了具有更具体的作用机理和较少不良影响的有希望的替代方法。干预技术如神经阻滞,脊髓刺激和鞘内药物的递送在药物治疗不足时为患者提供局部缓解。此外,诸如认知行为疗法,物理疗法,针灸和正念实践等非药理方法在管理慢性疼痛方面也获得了关注,强调了整体护理。本综述还深入研究了个性化疼痛管理计划的重要性,遗传学在疼痛感知中的作用以及精确医学的持续发展。通过综合当前的研究和临床实践,本文旨在提供疼痛管理策略的全面概述,强调一种量身定制的,多面的方法的重要性,以满足当代医疗保健环境中疼痛患者的多样化需求。[1]关键字:镇痛技术,肌肉内;镇痛,患者控制的麻醉技术,硬膜外;疼痛,术后
Trupti Mohanty 1,Maitrey Mehta 2,Hasan M. Sayeed 1,Vivek Srikumar 2,Taylor D. Sparks 1 * 1材料科学与工程系,犹他大学,盐湖城,UT-84112,UT-84112。2 Kahlert计算学院,犹他大学,盐湖城,UT-84112,美国。 *通信:泰勒·D·斯帕克斯(Taylor D. Sparks),材料科学与工程系,犹他大学,盐湖城,UT-84112,美国,电子邮件:sparks@eng.utah.utah.utah.utah.utah.utah.utain摘要生成晶体结构,从文本描述中直接从文本描述中,标志着材料中的重要进步,可为您提供概念的流动路径。 将生成模型纳入晶体结构预测(CSP)为提高效率和创新提供了变革的机会。 虽然大型语言模型(LLM)在理解和生成文本方面表现出色,但它们在材料发现中的潜力仍然在很大程度上没有探索。 在这里,我们介绍了Crystext,这是一种从简单文本提示中生成晶体结构的高级方法,以材料组成和空间组编号为条件。 利用量化的低级别适应性(Qlora)进行微调,我们的方法可以直接从输入描述中直接从输入描述中产生有效且可扩展的CIF形成结构,从而消除了对后处理后的需求,从而确保了快速推理的有效微调。 对MP-20基准数据集的评估显示了高结构匹配速率和有效的RMSE指标,展示了该框架生成晶体结构的能力,这些晶体结构忠实地坚持指定的组成和晶体对称性。2 Kahlert计算学院,犹他大学,盐湖城,UT-84112,美国。*通信:泰勒·D·斯帕克斯(Taylor D. Sparks),材料科学与工程系,犹他大学,盐湖城,UT-84112,美国,电子邮件:sparks@eng.utah.utah.utah.utah.utah.utah.utain摘要生成晶体结构,从文本描述中直接从文本描述中,标志着材料中的重要进步,可为您提供概念的流动路径。将生成模型纳入晶体结构预测(CSP)为提高效率和创新提供了变革的机会。虽然大型语言模型(LLM)在理解和生成文本方面表现出色,但它们在材料发现中的潜力仍然在很大程度上没有探索。在这里,我们介绍了Crystext,这是一种从简单文本提示中生成晶体结构的高级方法,以材料组成和空间组编号为条件。利用量化的低级别适应性(Qlora)进行微调,我们的方法可以直接从输入描述中直接从输入描述中产生有效且可扩展的CIF形成结构,从而消除了对后处理后的需求,从而确保了快速推理的有效微调。对MP-20基准数据集的评估显示了高结构匹配速率和有效的RMSE指标,展示了该框架生成晶体结构的能力,这些晶体结构忠实地坚持指定的组成和晶体对称性。通过对船体上方的能量进行调节,我们进一步证明了水晶产生稳定的晶体结构的潜力。我们的工作强调了LLM在文本贡献的逆设计中的变革性作用,从而加速了新材料的发现。关键字:晶体结构预测(CSP),大语言模型(LLMS),量化低级适应性(Qlora)介绍传统方法,例如高通量筛选和第一原则计算在晶体结构预测(CSP)中一直是关键的[1-3] [1-3],但在计算上是昂贵的,并且是计算且具有时间量的范围,它们的化学范围跨越了范围,散布了范围的量表。利用变异自动编码器(VAE)[5-9]和生成对抗网络(GAN)[10-14]的生成方法加快了稳定的晶体结构的发现。然而,这些模型通常难以准确代表离散的原子类型及其连续的3D位置,同时结合了晶体对称性。基于扩散的模型[14-18]试图通过引入对称性的扩散过程[16]或整合诸如周期性,翻译和旋转诸如Equivariant denoising机制[17]之类的约束来解决这些局限性[17]。这些模型有效地生成具有对称约束的稳定结构,但它们在用户交互中的灵活性有限。他们对预定义的数值输入的依赖需要
微生物生产颜料及其在食品和化妆品行业中的应用Pooja Mistry 1,Trupti Pandya 2 Bhagwan Mahavir基础和应用科学学院摘要:某些合成染料的负面影响正在推动对自然色的需求。细菌和真菌色素提供了一种自然产生的颜色的方便替代供应。它们比其他天然颜料具有许多优势,例如快速开发,简单处理和对天气的免疫力。该研究的主要目标是分离产生土壤的色素细菌。使用多种纯培养技术维持孤立的菌落。颜料可以放大许多应用中使用的颜色的现有调色板。最大颜料产量的各种参数是环境和健康问题,相比之下,微生物颜料是环保的,并在纺织工业中使用,微生物来源的色素是一个很好的选择,可以很容易地以高收率产生。被称为颜料的化学物质负责吸收可见光。称为颜料的化合物经常在业务中使用。由于它们的无毒构成,某些微生物制造颜色用于药品,化妆品,食品,染料和其他工业用途,因此对环境有益。天然食品着色剂是由微生物商业生产的。发酵提供了几种好处,包括更便宜的生产和简单的提取;改善的菌株可产生与季节无关的大量基本材料供应。(Rymbai等,2011)。关键字:微生物色素,土壤样品,细菌,纺织品和染料1。简介合成色优于稳定性,易于应用和成本效益的天然色素。近年来,天然色素是从食品,染料,化妆品和药品制造实践中分离出来的(Sanjay等,2007)。自然色素的主要来源是从动物,植物(Joshi等,2003)和微生物(Nagpal等,2011)获得的。微生物是可生物降解,可再生,环保的,并以其在纺织品染色,食物成分,化妆品和药物方面的用途而闻名(Shahid等,2013)。微生物的发展可以通过强大的状态来培养,并降低了原油或现代自然废物的特征。微生物可以在适度的培养基中有效发展,并快速速度,它们的发展是气候条件的自主。微生物产生多种色素包括聚酮化合物,类胡萝卜素,苯乙烯,酰基苯酚,吡咯和蒽醌,但这些颜料大多数除了类胡萝卜素和聚酮化合物(Stich等人,2002年)都对人有毒。食物材料的新鲜度是由其安全性和颜色表示的,也表现出良好的感官和美学价值。细菌色素因其对人类和环境的无害影响而使用(Ahmad等,2012)。在食品行业中纯化的微生物色素用作食品添加剂,具有抗氧化剂,颜色增强剂等特性。微生物是有机酸,酶,维生素,氨基酸和有机酸的良好来源。从微生物来源中提取色素,然后将其用作食用色素是合成染料的绝佳替代品(Malik等人,等等,2012年)。在易于使用的廉价培养基中,细菌物种创造的主要好处是快速,易于生长,完全没有大气条件。