• Developed novel shortcut learning detection framework analyzing 750K+ samples across 13 datasets, predicting out-of-distribution performance degradation with 96% accuracy (Published - Nature npj Digital Medicine) • Created an attention-based mechanism for localizing and correcting for multiple shortcuts (spatial and spectral), surpasses SOTA by 7.5% in data with multiple spurious correlations occurring simultaneously (Under Review - CVPR 2025)•设计生成的内涂层系统,用于使用扩散模型减少医学成像任务的混淆 - 确定并纠正了隐藏分层的诊断性能,提高了20%的诊断性能•构建和部署了多个用于放射学和超声的临床AI工具,用于实施验证协议,并与医院互具
Ashwin Unnikrishnan博士(实验室负责人)Ashwin Unnikrishnan博士是UNSW悉尼Lowy癌症研究中心白血病实验室的分子机制负责人。是一名具有分子生物学和表观遗传学专业知识的癌症生物学家,他领导了一个转化癌症研究实验室,该实验室托管了湿的实验技术和生物信息学方面的专家。
发现自由糖化胺和糖化尿素是糖尿病性肾病的潜在标志物Rashdajabeen Q Shaikh Q Shaikh 1,2#,Sancharini das 1#Fernandes 2,3,Shalbha Tiwari 4,Shalbha Tiwari 4,Unikrishnan Ag 4,Unikrishnan Ag 4,Mahesh Jkulkar J Kulkar 1,2 * sci affliations 1,2 * sci affliations 1 Bio Cai affliations 1 Bio affliations 1 Bio affliations 1 Bio affliations 1 Bio affliations 1 Bio affliations 1 bio CSIR-National Chemical Laboratory,Pune-411008,印度2号科学与创新性研究学院(ACSIR),加兹阿巴德,印度201002年Ghaziabad,印度3号,CSIR-National Chemical Laboratory 3有机化学部,Pune-411008,印度411008,印度411008
神经退行性疾病等(Pagiatakis等,2021)。由于医疗和公共卫生资源的显着发展,在过去的几十年中,人类预期寿命迅速增强。然而,增强的预期寿命已导致发病率更高,并且在残疾中生活了多年(Pagiatakis等,2021)。因此,有必要了解衰老过程,以便将与之相关的不良健康结果最小化。研究确定了衰老,基因组不稳定性,端粒短路,蛋白质静脉曲张等的某些标志,表观遗传改变是这些标志之一(López-Otín等人,2013年)。至少在理论上是可逆的,与衰老相关的表观遗传变化正在广泛研究以探索健康衰老的可能性(Jones等,2015)。DNA甲基化是研究最广泛的表观遗传过程(Pal&Tyler,2016年)。DNA甲基化是指在CPG二核苷酸(近鸟嘌呤近端)的胞嘧啶残基(5 MC)的第三碳上添加甲基(Martin&Fry,2018年)。通常,DNA甲基化发生在那些具有高胞嘧啶和鸟嘌呤(CG)含量的基因组区域内,即所谓的CPG岛(Martin&Fry,2018);但是,CPH(H = A,T或C)位点也可以甲基化(Lister等,2013)。DNA甲基化模式由DNA甲基转移酶(DNMT),主要是DNMT3A,DNMT3B和DNMT1(Unnikrishnan等,2018)建立。(Gopalan等,2017; Martin&Fry,2018)。在另一项研究中,Wilson等。在另一项研究中,Wilson等。虽然DNMT3A和DNMT3B是可以识别和甲基化的半甲基化和甲基化的甲基化和未甲基化的DNA的甲基甲基转移酶,但DNMT1是一种能够在半甲基化DNA上起作用的维持甲基转移酶(Okano等人,1999; un.nikrishnan and and,2018)。DNA甲基化水平可以受到内在(遗传背景)和外在因素(例如吸烟,饮食,暴露于空气污染,某些化学物质等)的影响。除了这些因素外,还报道了衰老影响DNA甲基化水平(Gopalan等,2017)。衰老和寿命直接与人类和其他几种生物体的DNA甲基化和表观遗传改变有关,总体趋势会增加全球低甲基化和随着年龄的高甲基化的区域(Johnson等,2012)。根据基因组低甲基化假设,全局DNA甲基化随着年龄的增长而降低,从而导致基因组稳定性降低和基因表达异常(Unnikrishnan等,2018)。尽管随着年龄的基因组低甲基化理论仍然很流行,但采用现代定量技术的最新研究对其进行了挑战(Lister等,2013; Unnikrishnan等,2018)。在探索全球DNA甲基化与衰老之间关系的最早尝试之一中,Vanyushin等人。(1973)研究了从1到28个月之间从雄性白化大鼠的不同组织中提取的5 mc含量的变化。在具有里程碑意义的论文中,威尔逊和琼斯(Wilson and Jones,1983)报告说,从小鼠,仓鼠和人类的皮肤细胞中提取的DNA中,人口倍增(复制衰老)的含量降低,人口加倍(复制衰老)的增加。他们报告说,随着年龄的增长,从大脑,心脏和脾脏组织中提取的DNA的5 mC含量降低。然而,从肝脏,肺和肾脏组织提取的DNA的5个MC含量没有变化(Vanyushin等,1973)。(1987)报道了DNA
完成一个案例研究需要花费大量的时间和精力。然而,如果没有其他人的慷慨和善意的支持,这项工作无论花费了多少时间和精力都不可能进行和完成。因此,我们想借此机会向所有愿意花时间进行采访并慷慨地与我们分享他们宝贵的想法、有趣的例子和观点的受访者表示诚挚的感谢,这无疑是研究的重要基础。所有参与者的强烈开放性和好奇心给我们留下了深刻的印象,这增强了我们继续研究该研究主题的信心。同时,我们很感激在反对报告和演示中得到了同学们的宝贵积极和批评性评论。最后,我们要特别感谢我们的导师 Anupama Unnikrishnan,她从第一天到研究结束一直非常支持我们,给予我们建设性的指导和评论。她丰富的经验和持续的支持不仅使我们在论文写作方面学到了很多东西,还鼓励我们不断改进我们的工作。
AZURE POWER GLOBAL LIMITED 管理和行政 任命日期 辞职日期 董事: Muhammad Khalid Peyrye 2015 年 1 月 30 日 - Arno Lockheart Harris 2016 年 5 月 30 日 2022 年 5 月 31 日 Cyril Sebastien Dominique Cabanes 2016 年 12 月 20 日 2023 年 10 月 30 日 Ranjit Gupta 2019 年 7 月 18 日 2022 年 4 月 26 日 Yung Oy Pin (Jane) Lun Leung 2019 年 11 月 8 日 2023 年 3 月 16 日 Deepak Malhotra 2019 年 11 月 13 日 2023 年 10 月 29 日 Supriya Prakash Sen 2020 年 8 月 1 日 - Panicker Sukumara Mangalath Unnikrishnan 2020 年 8 月 19 日13,2024 理查德·艾伦·罗斯林 2021年9月30日 2023年10月11日 克里斯汀·安·麦克纳马拉 2022年3月1日 2023年6月26日 德尔芬·沃泽尔 2022年5月11日 - Sugata Sircar 2022年10月1日 2023年4月30日 让-弗朗索瓦·约瑟夫·博伊斯韦努 二月8, 2023 - Gowtamsingh Dabee 2023年3月30日 - 理查德·佩耶特 2023年7月1日 - 海梅·加西亚·涅托 2023年10月31日 - 菲利普·皮埃尔·温德 2023年10月31日 -
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由印度国家工程院和印度空间研究组织联合举办的为期三天的第九届工程师会议于 2022 年 10 月 13 日在瓦利亚马拉液体推进系统中心开幕。 ISRO 主席 Shri S. Somanath、Indranil Manna 教授、INAE 主席、LPSC 主任 V. Narayanan 博士和 Shobhit Rai 中校出席讲台,为此次活动增光添彩。出席此次活动的有受人尊敬的工程师和坚定支持者,如 S. Unnikrishnan Nair 博士、VSSC/ISST 主任 Sam Dayala Dev D 博士、IISU 主任、Shri。 Larsen & Toubro 执行副总裁 Arun T. Ramchandani 以及 INAE 前任主席 BN Suresh 博士、PS Goel 博士和 Sanak Mishra 博士。在欢迎辞中,LPSC 主任兼项目协调委员会主席 V. Narayanan 博士阐述了今年会议选定的两个主题的重要性,即印度空间研究组织提出的“国家发展的空间”和 INAE 提出的“将印度打造为全球制造业中心”。他认为,全体会议、讲座和讨论将确定国家要求和实施上述两个主题的可行建议。INAE 校长、BIT (Mesra) Ranchi 副校长、JC Bose 研究员 Indranil Manna 教授发表了校长致辞。他强调,INAE 是一个充满热情和爱国热情的工程师的集合,致力于通过工程创新为国家发展做出贡献。他描绘了一幅令人鼓舞的画面,展示了印度制造业在为全球制造业领域做出贡献方面面临的机遇。Shri.印度电子和信息技术、技能发展和创业国务部长 Rajeev Chandrasekhar 也是此次活动的主宾,他通过视频方式发表了开幕致辞。他认为,未来十年将发生范式转变,届时印度将从技术消费者转变为开发设备、产品、平台和解决方案的架构师和设计师。他还强调了太空在国家发展中的作用,因为太空创新创造了尖端技术,供以后用于
Dóm tér 9,匈牙利 电子邮件:galbx@chem.u-szeged.hu 摘要 激光诱导击穿光谱 (LIBS) 是原子光谱中一种强大且蓬勃发展的分析技术。尽管 LIBS 也适用于气态、气溶胶和液体样品,但它主要用于固体样品的分析。这是因为所有其他类型的样品在灵敏度和实用性方面都带来了多重挑战。(批量)液体样品的分析尤其具有挑战性,因为它们容易出现聚焦困难、飞溅、等离子猝灭等,导致检测限和重现性降低以及激光能量需求大幅增加 [1]。为了应对这些挑战,文献中报道了多种方法。它们中的大多数依赖于液固转化,而另一些则使用专门的设备将液体呈现为射流、薄膜或液滴等。[2, 3]。尽管如此,虽然消除了批量液体分析的一些缺点,但迄今为止提出的方法在灵敏度、重现性或实用性方面与固体分析相比仍然存在不足。在本研究中,我们提出了一种通过 LIBS 分析液体微样品的替代方法,即利用亲水性强的纳米多孔玻璃作为基底。这种方法的前提是毛细管力会将与玻璃接触的任何水样驱赶到纳米孔中,形成一个细小的两相结构,其中的固体玻璃框架实际上充当激光目标。这种结构在实践中有多种优势:a.) 分析需要非常少量的液体样品(5-10 µ L);b.) 不存在批量液体样品的常见问题;c.) 纳米级结构确保有效的激光耦合和液体样品的均匀分布,从而有利于重现性。对这种直接液体分析方法进行了彻底的研究,研究了分析优势和能力以及可实现的检测限和重现性。致谢作者非常感谢 EKÖP-24-I 提供的资金支持。塞格德大学的大学研究奖学金计划,以及国家研究、开发和创新办公室 (NKFIH) 的 K146733 项目和由奥地利英飞凌科技股份公司在 IPCEI 微电子课程中资助的工业合作参考文献 [1] G. Galbács,Anal. Bioanal. Chem. 407 (2015) 7537。 [2] K. Keerthi,SD George,SD Kulkarni,S. Chidangli,VK Unnikrishnan,Opt. Laser Technol. 147,(2022) 107622。 [3] I. Goncharova,D. Guichaoua,S. Taboukhat,A. Tarbi 等,Spectrochim. Acta B 217 (2024) 106943。