主题:拟议于 2026 年 3 月 31 日结束的费率年度大幅增加收入 案件编号:24-E-0322 和 24-G-0323 公用事业:尼亚加拉莫霍克电力公司(NMPC 或公司) 提交日期:2024 年 5 月 28 日 最终暂停日期:2025 年 4 月 30 日
06/2023-present Indian Institute of Technology Ropar , Department of Physics, India Assistant Professor Principle Investigator: Computational Materials Physics Laboratory 08/2022-05/2023 Technical University Dresden , Chair of Theoretical Chemistry, Germany 10 months Postdoctoral Fellow with Prof. Thomas Heine Current research focuses on the nature of the heterostructures (HSs) formed from novel magnetic 2D materials and the new physical他们提供的现象,具有变革性影响的潜力。该计划是研究具有山谷极化过渡金属二核苷的2D抗铁磁(AFM)半导体的HSS或/和2D超导体。我们旨在通过调整由于旋转比对,层间电荷转移和层的电子特性而导致的层间相互作用的强度和性质来控制HS性质。最终,借助我们的实验合作者,在2D HSS上的积累知识将被利用,以证明新型量子光电设备的工作范式。05/2021-06/2022查尔默斯技术大学,EMS实验室,微技术和纳米科学,哥德堡,瑞典,1年2个月研究人员Per Hyldgaard 05/2019-04/2021 Chalmers技术大学,EMS实验室,微技术和纳米科学,哥德堡,瑞典,瑞典,2年博士后研究员根据Hyldgaard,我的研究重点是解决有机界面问题的重要剩余挑战,并主张VDW-DF方法对生物化学问题的真正无参数探索的潜力。教育该项目包括有机系统的第一原理DFT研究的实施工作和促进。在适当的情况下,我还通过定义和启动与未来的生物化学和or-ganic金属界面相关的新的基于实验的基准套件来建立对方法的信任。这项工作涉及非本地DFT的分析和方法开发和代码实施,以及定义和启动新的台式标记的工作。
生物相容性的光学设备是突破性照明,成像和生物医学传感技术。尽管在丝绸,纤维素和基于水凝胶的光学元件方面取得了值得注意的发展,但此类方法依赖于昂贵的Precursors和复杂的制造。因此,从红藻中提取的琼脂作为可食用,低成本和可再生材料的可生物降解替代品出现。本文概述了基于琼脂的光学设备的最新图案。首先,我们重新审视该植物胶体的基本面,并强调其具有吸引力的机械,光学和电气特征。随后,我们总结了可用的琼脂元素,平板波导和光纤维。最后,我们通过为未来的发展和应用程序设想机会来解决他们的优势和挑战。
栽培草莓(Fragaria ×ananassa)是最近驯化的一种具有世界经济价值的水果品种。因此,人们对持续品种改良有着浓厚的兴趣。基因组学辅助改良,包括使用 DNA 标记和基因组选择,促进了草莓育种过程中许多关键性状的显著改良。CRISPR/Cas 介导的基因组编辑允许在目标基因组中进行定向突变和精确核苷酸替换,从而彻底改变了功能基因组学和作物改良。基因组编辑开始在更具挑战性的多倍体作物(包括异源八倍体草莓)中获得关注。八倍体草莓的高质量参考基因组和全面的亚基因组特异性基因分型和基因表达谱数据的发布将导致使用 CRISPR/Cas 进行性状发现和修饰的数量激增。基因组编辑已成功应用于修改多种草莓基因,包括花青素含量、果实硬度和对采后病害的耐受性。然而,关于与果实质量和产量相关的许多其他重要育种特性的报告仍然缺乏,这表明需要对草莓进行精简的基因组编辑方法和工具。在这篇综述中,我们概述了涉及 CRISPR/Cas 基因组编辑以改良草莓品种的知识和育种工作的最新进展。此外,我们还探讨了该技术在改良其他蔷薇科植物物种方面的潜在应用。
本研究介绍了一种生产可打印的,由琼脂糖(Ag)和二氧化碳饱和壳壳壳(CS)水凝胶配制的可打印的生物学的方法。这项研究确定了中等分子量Chi Tosan是生物学生产的最佳选择,首选的壳聚糖水凝胶含量为40-60%。流变分析揭示了生物学的假塑性行为和27.0至31.5°C之间的SOL-GEL相变。C。基于MMW的基于MMW的生物INK也显示出最稳定的挤出特征。选择生物键的壳聚糖的选择还基于对聚合物的抗菌活性的评估,其分子量的函数和脱乙酰基的程度,指出大肠杆菌和链球菌的细胞还原率显着,分别为1.72和0.54,分别为1.72和0.54。通过MTT和LDH测试通过MTT和LDH测试评估的细胞毒性评估证实了L929,HACAT和46BR.1 N细胞系的生物学安全性。 此外,XTT增殖测定法证明了生物学对46br.1 N成纤维细胞增殖的刺激作用,与胎牛血清(FBS)观察到的成纤维细胞相当。 FTIR光谱证实了生物互入为物理聚合物混合物。 总而言之,CS/AG Bioink展示了在包括皮肤再生在内的组织工程应用中晚期空间细胞培养物的有希望的潜力。的细胞毒性评估证实了L929,HACAT和46BR.1 N细胞系的生物学安全性。此外,XTT增殖测定法证明了生物学对46br.1 N成纤维细胞增殖的刺激作用,与胎牛血清(FBS)观察到的成纤维细胞相当。FTIR光谱证实了生物互入为物理聚合物混合物。总而言之,CS/AG Bioink展示了在包括皮肤再生在内的组织工程应用中晚期空间细胞培养物的有希望的潜力。
4. 学生违反此政策将被视为学术不端行为,因此违反了《学生行为准则》。(a) 就针对提交的作业(用于评分或非评分课程要求)的抄袭规则而言,GAI 生成的文本将被视为人工编写。未经授权使用 GAI 平台生成课堂作业、考试或任何其他书面材料的答案(读者通常会认为这些答案是由人工编写的,而不是由 GAI 程序编写的),根据《学生行为准则》第 201(b) 条,这属于抄袭。抄袭违反了《学生行为准则》。(b) 如果教职员工允许使用 GAI,则忽略、无视或超出教职员工的限制、规范或其他指示的范围将违反《学生行为准则》。
垂直耕作已经发展起来,因为人口增加和农业土地缩小,空间的限制。尽管垂直耕作与小型耕作作物相关,尤其是蔬菜,花朵和一年一年,例如草莓,也可以通过选择适当的品种和农业结构来种植。进行了一个实验,以评估全光谱光对垂直农业系统下草莓的生长,开花,成果和产量的影响。结果表明,植物高度,植物涂抹量,叶柄的长度,叶子数,水果数量,平均浆果重量和平均产量在175–200 µ mol S -1 m -2时最高。在t 1中,当植物处于自然光下的垂直方面的第四级或最高水平(L 4)时,与t 2(L 3),t 3(L 2)和T 4(L 2)和t 4(L 1)的植物相比,由于光强度降低到垂直方向。在这些较低水平的植物中生长的植物在T 5(L 3时2 h),T 6(L 2时4小时)和T 7(L 1时4 H)和在草莓的生长,开花,果实和草莓产量方面表现更好。在垂直农业系统中,空间,水,养分和光优化是可能的,因为它可以确保有效的资源利用(例如精确农业)。因此,AFSL的供应对于确保垂直农业的可持续产量很重要。
1药物技术系助理教授1 1圣安药学院,州,Vizianagaram,Vizianagaram,Andhra Pradesh,Andhra Pradesh,Andhra Pradesh,2,3,3,4,5,6,7 Student,St.Ann's Pharmacy of Pharmacy,St.Ann's Contonment,Cantonment,Cantonagment,Vizianagaram,Vizianagaram摘要:Vizianagaram摘要:Vizianagaram摘要:使用免疫播种的研究工作。人类免疫系统是一个复杂的细胞,组织,器官和蛋白质网络。当细菌,病毒,毒素,化学物质侵入人体时,免疫系统会识别抗原并通过产生抗体来帮助人体对抗感染和其他疾病。抗体是蛋白质,可攻击抗原并减弱,破坏抗原。在这项研究工作中,小麦草和南瓜种子用作免疫增强剂。小麦草和南瓜种子含有各种营养素,矿物质,维生素,蚂蚁 - 细菌,抗微生物,抗氧化剂,可促进免疫系统。添加到蔗糖糖浆中的天然免疫增强剂的提取物。将橙色糖浆作为调味剂添加到糖浆中。制备了柠檬黄色,中等粘性,橙色糖浆,弱酸性P H,糖浆的良好神学。在不同温度下糖浆的稳定性分析研究可得出良好的效果。关键字:免疫增强糖浆,小麦草,南瓜种子1。引言糖浆是一种单声液体剂型的形式,其特征是它们的同质性,及时作用和易于给药。口服液体是预防药物快速吸收药物的最简单形式。如果粘度增加,则有机会吸收来自胃肠道的药物最快[1]。糖浆的粘度是物理制剂中的重要特性。它应该具有所需的粘度,以便可以轻松从容器中取出。当它们是液体分子之间的强烈景点时,粘度将很高;当景点是一周时,粘度将很低[2]。糖浆提供了一种令人讨厌的品尝药物的愉悦意义。糖浆最常用于儿科患者。某些药物以水性制剂的形式不稳定。使用合适的防腐剂或保存方法有助于保持液体制备的稳定性并防止微生物在整个保质期间的生长[3]。粘度和一致性直接与解决方案的稳定性有关。
2024 年 3 月 20 日 — 发现、微生物鉴定、基因编辑和下一代测序确认。应用多样性任何应用,任何时间。执行...
在ICMR资助的校外项目中招募合同人员在线申请邀请合格的候选人在ICMR的合同基础上招募各种帖子,新德里资助的研究项目标题为“标准化的RT-LAMP辅助RT-LAMP CRISPR-CAS基于CRISPR-CAS的临床验证,基于CRISPR-CAS,基于CRISPR-CAS的迅速敏感测定,用于终止症状,以促进结核病诊断。该项目的持续时间为三年,但根据资助机构的年度延长。该项目已批准授予部门助理教授Jitendra Singh博士全印度医学科学研究所,博帕尔,萨克特·纳加尔(Saket Nagar),博帕尔(Bhopal),国会议员,以首席研究员的身份。