感谢 Vitor Schwenck 的耐心帮助,以及他为本文提供的精美图像。此外,我还要感谢我的学生 Guilherme Martins 对这篇论文中的一些结果进行数值验证的出色工作。
公共设施中心 (CFC) 于 1984 年在 USIC 下成立,拥有五种仪器,包括 AAS、XRD、超离心机、紫外可见光、色散红外。其目的是为大学、大学附属学院的研究人员和学术人员、研究机构和附近的行业提供分析仪器设施。虽然最初只有五台设备,但现在公共设施中心共有十四台先进的精密分析仪器。许多资助机构(如 SAIF-DST、DST-PURSE、RUSA、UGC 等)为其提供资金支持,使其成为最先进的设施,因此中心更名为 CFC-SAIF-DST 中心。
•2024年7月:H.3节,我进行了更新。•2024年4月:A,F和G节更新了,包括分析湿湿巾的协议,包括胃和涡旋选项。•2021年12月:修订版。•2021年7月:修订删除图1,档案生化测试以确认铜绿假单胞菌,为真菌分离株增加新的联系,以及索引和较小的措辞编辑,以确保清晰。•本章的原始版本可作为存档方法获得。•2017年7月:修订H-1和H-2节。•2017年1月:H-1和H-2节。分析了另外1 ml的10-1稀释度。•2016年5月:H-1节。更改稀释范围从10-1-10-6到10-1-10-3。•2016年5月:H-4节。删除了整个部分:微生物总数的筛选测试。•2016年5月:部分:微生物的识别更新:A.1。革兰氏阳性杆。如果从有氧板中分离出来,则确定类似芽孢杆菌样棒。•2001年8月:部分:微生物的识别。修订了D部分,并添加了参考2B。•2001年8月:M79校正。
2.J。 Mendham,R.C.Denney,J.D.Barnes,M.J.K。 Thomas,Vogel的定量化学分析,Pearson Education,ELBS,6thedition,2009年。 3.Fifield F.W. 和Kealeyd,《分析化学原理与实践》,Blackwell Science,第5版,2000年。 4.Gary D. Christian,Purnendu Dasgupta,Kevin Schug,分析化学,John Wiley,第7版,2013年。 5。 道格拉斯·A·斯科格(F. James Holler)和斯坦利·R·克劳奇(Stanley R. 6。 Ahuja&Jespersen,《现代工具分析》,Elsevier Science,第一版,2006年。 7。 D.C. Harris,探索化学分析,W.H。 Freeman,第三版,2005年2.J。Mendham,R.C.Denney,J.D.Barnes,M.J.K。 Thomas,Vogel的定量化学分析,Pearson Education,ELBS,6thedition,2009年。 3.Fifield F.W. 和Kealeyd,《分析化学原理与实践》,Blackwell Science,第5版,2000年。 4.Gary D. Christian,Purnendu Dasgupta,Kevin Schug,分析化学,John Wiley,第7版,2013年。 5。 道格拉斯·A·斯科格(F. James Holler)和斯坦利·R·克劳奇(Stanley R. 6。 Ahuja&Jespersen,《现代工具分析》,Elsevier Science,第一版,2006年。 7。 D.C. Harris,探索化学分析,W.H。 Freeman,第三版,2005年Mendham,R.C.Denney,J.D.Barnes,M.J.K。Thomas,Vogel的定量化学分析,Pearson Education,ELBS,6thedition,2009年。3.Fifield F.W.和Kealeyd,《分析化学原理与实践》,Blackwell Science,第5版,2000年。4.Gary D. Christian,Purnendu Dasgupta,Kevin Schug,分析化学,John Wiley,第7版,2013年。5。道格拉斯·A·斯科格(F. James Holler)和斯坦利·R·克劳奇(Stanley R.6。Ahuja&Jespersen,《现代工具分析》,Elsevier Science,第一版,2006年。7。D.C. Harris,探索化学分析,W.H。 Freeman,第三版,2005年D.C. Harris,探索化学分析,W.H。Freeman,第三版,2005年
基于CRISPR的技术的精度和多功能性,再加上基于核酸的纳米技术的优势,在改变分子诊断的景观方面有着巨大的希望。尽管已经取得了重大进展,但目前基于CRISPR的平台主要集中在核酸检测上。为扩展适用性并充分利用基于CRISPR的诊断提供的优势,持续的努力探讨了分子策略,以开发能够检测核酸以外的各种分析物的CRISPR传感器。此外,挑战仍然存在于CRISPR平台用于护理点(POC)应用的适应,涉及诸如可移植性和自动化之类的关注点,以及与多路复用相关的复杂性。在这里,我们对分子策略进行了详细的分类和全面讨论,该分子策略促进了非核酸靶靶标结合到CRISPR驱动的输出中,重点是其相应的设计原理。此外,评论的第二部分概述了当前的挑战和潜在的解决方案,这些挑战将这些策略无缝整合到用户友好的平台中,并快速测试为护理点(POC)量身定制。
1。分析化学的基本方面 - 分析化学的作用,定量分析方法的分类,质量和数量的测量,实验室安全,实验室笔记本,浓度单位的修订。2。光谱化学分析3。色谱分析 - 侧重于液态和气相色谱法的色谱分析的理论,仪器和应用。还可以讨论色谱的其他分支。4。自动分析方法 - 自动仪器和仪器的概述,流入注射分析。5。专门的分析方法 - 对主题的更详细讨论可以从空气,气体,水,土壤,地质材料,陶瓷,生物材料,金属和合金,法医毒理学和农药残留物中选择。6。质量保证的各个方面 - 在注册实验室中应用质量保证和良好的制造实践和质量控制。应用分析方法开发和验证作为质量控制的一部分。
摘要:受最近对超导量子处理器的实验 [Mi et al., Science 378, 785 (2022)] 的启发,我们研究了随机场 Floquet 量子 Ising 模型中边缘模式的稳定性及其对时间边界自旋-自旋关联的后果。边缘模式在多体 Floquet 谱中引起配对,分裂指数接近零(Majorana 零模式或 MZM 相)或 π(Majorana π 相或 MPM 相)。我们发现随机横向场会导致两种类型的分裂呈对数正态分布。相反,随机纵向场对零分裂和 π 分裂的影响截然不同。随机纵向场迅速提升零配对,同时加强 π 配对,同时边界自旋-自旋相关性也随之变化。我们用低阶 Floquet 微扰理论解释结果。随机纵向场对 π 配对的加强可能在量子信息处理中有应用。
文章信息 摘要 目的:本研究旨在促进对人工智能 (AI) 在招聘中的力量的理解,并强调与其使用相关的机遇和挑战。理论框架:本文借鉴学术研究和行业报告,对当前基于 AI 的招聘策略进行了全面的分析回顾。设计/方法/方法:本文批判性地评估了在招聘中使用 AI 的潜在好处和缺点,并评估了各种基于 AI 的招聘策略的有效性。发现:结果表明,基于 AI 的招聘策略(例如简历筛选、候选人匹配、视频面试、聊天机器人、预测分析、游戏化、虚拟现实评估和社交媒体筛选)为组织提供了显着的潜在好处,包括提高效率、节省成本和提高招聘质量。然而,在招聘中使用 AI 也引发了道德和法律问题,包括算法偏见和歧视的可能性。研究、实践和社会影响:研究最后强调需要进一步研究和开发,以确保基于人工智能的招聘策略有效、公正且符合道德和法律标准。原创性/价值:该研究的价值在于全面探索人工智能在招聘中的应用,综合学术和行业视角的见解,并评估潜在利益与道德和法律问题之间的平衡。Doi:https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i6.2089
法学助理教授,勒克瑙大学法学院 摘要 养老金计划是主要的社会保障手段之一,可在个人退休后多年提供经济援助。传统的旧养老金计划是公共部门雇员的福利,可帮助他们在退休后拥有永久的经济援助来源。为了消除旧养老金计划中的任何漏洞并减少政府在 2004 年的财政支出,启动了国家养老金制度,其目标是为中央政府下属的已退休雇员提供经济保障和稳定,因为他们退休后没有任何永久收入来源。根据国家养老金制度,退休后养老金基金的金额由雇员和雇主共同缴纳。当旧的养老金计划被取代,国家养老金制度在该国引入时,普通民众中出现了广泛的骚动,直到今天我们仍然可以看到这种骚动。为了遵守国家养老金制度的出台,该国许多州都在其州实施了该制度,但现在中央政府通过绥靖手段引入了一项新的养老金计划,即统一养老金计划,该计划将为退休的公务员提供养老金。该统一养老金计划将于 2025 年 4 月 1 日起适用,届时中央政府的雇员将从目前的国家养老金制度转移到统一养老金计划,各州政府也将有独立的选择权来采用和实施新推出的统一养老金计划。关键词:旧养老金计划;国家养老金制度;统一养老金计划;养老基金监管和发展局。研究目标 1.研究印度的养老金制度,即旧养老金计划、国家养老金制度和统一养老金制度
摘要。已经开发了两种分析颤振解决方案方法来优化二维和三维飞机机翼结构,其设计标准基于气动弹性不稳定性。第一种方法使用二维机翼模型的开环结构动力学和稳定性分析,以获得优化过程的颤振、发散和控制反转的临界速度。第二种方法涉及使用假定模态技术的三维机翼结构颤振解决方案,并有效地应用于基于颤振标准的气动弹性优化。该颤振解决方案采用能量方程和 Theodorsen 函数来计算气动载荷,并且在设计变量方面是完全参数化的,这些设计变量是锥度比、后掠角、弹性和剪切模量。由于颤振解决方案需要弯曲和扭转固有频率,因此还分析了飞机机翼的自由振动分析。 AGARD 445.6 机翼模型在马赫数为 0.9011 时的颤振解分析结果与文献中的实验结果相符。接下来,将三维颤振代码与优化框架相结合,对 AGARD 445.6 进行基于颤振的优化,以最大化颤振速度。