参加我们研究的萨特基拉(Satkhira)和盖班达(Gaibandha)的残疾人和照顾者(名字不是为了确保匿名的名字),医学博士。Sada Mia,Anondo Pal,Shontosh Chondro Barman(Ruparbazar Pratibandhi Jubo Unnayan Sonsstha,Gaibandha),Subrata Bachar(理想,Debhata,Satkhira,Satkhira),Abdul Alim(Portibondhi)。 Shogostha, Debhata, Satkhira), Torun Sardar (Disabled Rehabilitation & Research Association - DRRA), Salma Mahbub (B -SCAN), Arefeen Ahmed (Jigsaw Consultants), Russell Rashidul Azam (Center Fority Fority Fority Fority Fority Fority Fority Fority Fority Fority Fority fability.和发展),Shimu Shikder(Adra Bangladesh),Peter Maes,Ruhil Amin,Faria Fahim(联合国儿童基金会),Tanvir Ahmed(ITN-Buet),Saqif Nayem Khan,Silvia Rovelli(IDEE),Syful Karim,Syful Karim,Yeasif。 Tunazina Hoque(Wateraid),Farjana Jahan,Mahbubur Rahman(ICDDR,B),Chandan Z Gomes,Sagor Marandy,Paritosh Chandra Sarker,Arunava Saha,Ruhila Parveen,Ruhila Parveen,Dulon Joseph Gomes,Dulon Joseph Gomes,Rakib Hos,Rakib Hos,Rakib Hos。 Mridul Toju,Lablu Khan,Mezanur Rahman,Uttom Das,Joseph Mardy,Hero Gain,(世界视野孟加拉国),Mamum Hossain(Shushilan),Jeremy Kohlitz(ISF-Perfect)和Mary Wickenden(IDS)。
I. H. Priyadarshi。,A。S。Barman和J. Parhi(2010)。 鱼类遗传学和孵化场管理的现代方法。 在Tripura Lembuchera的渔业学院组织的“科学养鱼和加工”培训手册中。 II。 H. Priyadarshi(2011)。 印度主要毛孔的种子生产。 在渔业学院,Lembuchera,Tripura和Nabard Tripura组织的“职业培训课程”培训手册中。 iii。 H. Priyadarshi(2011)。 巨型淡水虾(M. Rosenbergii)的种子生产技术。 在Tripura Lembuchera的渔业学院组织的“科学鱼类育种和孵化场管理”培训手册中。 iv。 H. Priyadarshi(2011)。 巨型淡水虾孵化场和托儿所。 在Tripura Nesfa-渔业学院组织的“鱼类托儿所开发与管理实践”的培训手册中。 V. H. Priyadarshi(2016)。 鲤鱼种子生产。 在Tripura渔业学院组织的“鲤鱼,玛格尔和巨型淡水虾的种子生产技术”的培训手册中。 vi。 H. Priyadarshi(2017)。 通过遗传方法管理SCAMPI中大小异质性的管理。 在培训手册中有关种子生产和幼虫养殖的淡水虾的培训手册。 由Tripura渔业学院组织。I. H. Priyadarshi。,A。S。Barman和J. Parhi(2010)。鱼类遗传学和孵化场管理的现代方法。在Tripura Lembuchera的渔业学院组织的“科学养鱼和加工”培训手册中。II。 H. Priyadarshi(2011)。 印度主要毛孔的种子生产。 在渔业学院,Lembuchera,Tripura和Nabard Tripura组织的“职业培训课程”培训手册中。 iii。 H. Priyadarshi(2011)。 巨型淡水虾(M. Rosenbergii)的种子生产技术。 在Tripura Lembuchera的渔业学院组织的“科学鱼类育种和孵化场管理”培训手册中。 iv。 H. Priyadarshi(2011)。 巨型淡水虾孵化场和托儿所。 在Tripura Nesfa-渔业学院组织的“鱼类托儿所开发与管理实践”的培训手册中。 V. H. Priyadarshi(2016)。 鲤鱼种子生产。 在Tripura渔业学院组织的“鲤鱼,玛格尔和巨型淡水虾的种子生产技术”的培训手册中。 vi。 H. Priyadarshi(2017)。 通过遗传方法管理SCAMPI中大小异质性的管理。 在培训手册中有关种子生产和幼虫养殖的淡水虾的培训手册。 由Tripura渔业学院组织。II。H. Priyadarshi(2011)。印度主要毛孔的种子生产。在渔业学院,Lembuchera,Tripura和Nabard Tripura组织的“职业培训课程”培训手册中。iii。H. Priyadarshi(2011)。巨型淡水虾(M. Rosenbergii)的种子生产技术。在Tripura Lembuchera的渔业学院组织的“科学鱼类育种和孵化场管理”培训手册中。iv。H. Priyadarshi(2011)。巨型淡水虾孵化场和托儿所。在Tripura Nesfa-渔业学院组织的“鱼类托儿所开发与管理实践”的培训手册中。V. H. Priyadarshi(2016)。 鲤鱼种子生产。 在Tripura渔业学院组织的“鲤鱼,玛格尔和巨型淡水虾的种子生产技术”的培训手册中。 vi。 H. Priyadarshi(2017)。 通过遗传方法管理SCAMPI中大小异质性的管理。 在培训手册中有关种子生产和幼虫养殖的淡水虾的培训手册。 由Tripura渔业学院组织。V. H. Priyadarshi(2016)。鲤鱼种子生产。在Tripura渔业学院组织的“鲤鱼,玛格尔和巨型淡水虾的种子生产技术”的培训手册中。vi。H. Priyadarshi(2017)。通过遗传方法管理SCAMPI中大小异质性的管理。在培训手册中有关种子生产和幼虫养殖的淡水虾的培训手册。由Tripura渔业学院组织。
我和朋友经常在我们最喜欢的酒吧 Paranoid Parrot 打桥牌,度过一个晚上。过去,坐在酒吧里的一位老人会对我们的游戏感兴趣。由于他身材矮小,大家自然而然地叫他“高个子约翰”。有一次,当他看到我把搭档给我的四张黑桃牌的合约搞砸了,他摇了摇头说:“如果你没有一个好搭档,你最好有一手好牌。” 一天晚上,酒保安德烈告诉我们那位老人去世了。我们都感到沮丧,于是就坐在酒吧里讨论死亡和临终。“你知道吗?”我的朋友杰拉尔德说,他喜欢琐事,“每年有 150 人死于椰子,而不是鲨鱼?”我们说我们不知道。“还有,你被香槟酒瓶塞杀死的可能性比被毒蜘蛛杀死的可能性更大,”他继续说道。“但要庆幸你不是螳螂;雌螳螂通过扯下雄螳螂的头来开始交配。”一想到无头交配,我们就不寒而栗,又点了更多的酒来为 Long John 干杯。经过沉思的沉默,雅克说:“这让我想起了前几天听到的一个关于死亡的笑话。一位老人走进当地报社
(Covexin) Whole-Virion Inactivated SARS-COV-2 Vaccine for Serological Surveys Pateek Singh, rajat ujjainiya, satyartha prakash, Salwa Naushin, Viren Sardana, Nitin Bhatheja Pratap Singh, Joydeb Barman, Kartik Kumar, Saurabh Gayali, Raju Khan, Birendra Singh Rawat,Karthik Bharadwaj Tallapaka,Mahesh Anumalla,Amit Lahi,Susanta Kar,Vivek Bhosale Bhosale Srivastava,Madhav Nilantth Mugale,C.P。 Pandey, Shaziya Khan, Shivani Katiyar, Desh Raj, Sharmeen Ishteyaque, Sonu Khanka, Ankita Rani, Promila, Jyotsna Sharma, Anuradha Seth, Mukul Dutta, Nishant Saurabh, Murugan VeerPandian, Ganesh Venkatachalam, Deepak Bansal, Dinesh Gupta, Prakash M. Halami, Muthukumar Serva Peddha, Ravindra P. Veranna Pal, Ranvijay Kumar Singh, Suresh Kumar Anandasadagopan, Parimala Karuppanan, Syed Nasar Rahman, Gopika Selvakumar, Subramanian Venkatesan, Malay Kumar Karmakar, Harish Kumar Sardana, Anamika Kothari, Devendra Singh Parihar, Anupmaa Thakur, Anas Saifi, Naman Gupta, Yogita Singh, Ritu Reddu, Rizul Gautam, Anuj Mishra, Avinash Mishra, Iranna Gogeri, Geethavani Rayasam, Yogendra Padwad, Vikram Patial, Vipin Hallan, Damanpreet Singh, Narendra tirpude,partha(Covexin) Whole-Virion Inactivated SARS-COV-2 Vaccine for Serological Surveys Pateek Singh, rajat ujjainiya, satyartha prakash, Salwa Naushin, Viren Sardana, Nitin Bhatheja Pratap Singh, Joydeb Barman, Kartik Kumar, Saurabh Gayali, Raju Khan, Birendra Singh Rawat,Karthik Bharadwaj Tallapaka,Mahesh Anumalla,Amit Lahi,Susanta Kar,Vivek Bhosale Bhosale Srivastava,Madhav Nilantth Mugale,C.P。Pandey, Shaziya Khan, Shivani Katiyar, Desh Raj, Sharmeen Ishteyaque, Sonu Khanka, Ankita Rani, Promila, Jyotsna Sharma, Anuradha Seth, Mukul Dutta, Nishant Saurabh, Murugan VeerPandian, Ganesh Venkatachalam, Deepak Bansal, Dinesh Gupta, Prakash M. Halami, Muthukumar Serva Peddha, Ravindra P. Veranna Pal, Ranvijay Kumar Singh, Suresh Kumar Anandasadagopan, Parimala Karuppanan, Syed Nasar Rahman, Gopika Selvakumar, Subramanian Venkatesan, Malay Kumar Karmakar, Harish Kumar Sardana, Anamika Kothari, Devendra Singh Parihar, Anupmaa Thakur, Anas Saifi, Naman Gupta, Yogita Singh, Ritu Reddu, Rizul Gautam, Anuj Mishra, Avinash Mishra, Iranna Gogeri, Geethavani Rayasam, Yogendra Padwad, Vikram Patial, Vipin Hallan, Damanpreet Singh, Narendra tirpude,parthaPandey, Shaziya Khan, Shivani Katiyar, Desh Raj, Sharmeen Ishteyaque, Sonu Khanka, Ankita Rani, Promila, Jyotsna Sharma, Anuradha Seth, Mukul Dutta, Nishant Saurabh, Murugan VeerPandian, Ganesh Venkatachalam, Deepak Bansal, Dinesh Gupta, Prakash M. Halami, Muthukumar Serva Peddha, Ravindra P. Veranna Pal, Ranvijay Kumar Singh, Suresh Kumar Anandasadagopan, Parimala Karuppanan, Syed Nasar Rahman, Gopika Selvakumar, Subramanian Venkatesan, Malay Kumar Karmakar, Harish Kumar Sardana, Anamika Kothari, Devendra Singh Parihar, Anupmaa Thakur, Anas Saifi, Naman Gupta, Yogita Singh, Ritu Reddu, Rizul Gautam, Anuj Mishra, Avinash Mishra, Iranna Gogeri, Geethavani Rayasam, Yogendra Padwad, Vikram Patial, Vipin Hallan, Damanpreet Singh, Narendra tirpude,partha
农产品,使其成为满足各种需求的首选。此外,棕榈油发挥了至关重要的经济作用,对生产国,尤其是马来西亚和印度尼西亚的国内生产总值(GDP)做出了重大贡献(Jazuli等,2022)。为了确保一致的生产并支持其经济重要性,油棕行业的可持续性至关重要(Siddiqui等,2021)。油棕种植园面临各种植物疾病和害虫的显着威胁,由真菌Ganoderma Boninense引起的基础茎腐病(BSR)是最关键的挑战,尤其是在马来西亚和印度尼西亚(Baharim等人,2024年,2024年; Liaghat等人; Liaghat等人,2014年)。BSR显着降低了产量,通常会降低50%至80%,并且可能在成熟的油棕架上导致高达80%的死亡率到其25年寿命的中点(Murphy等,2021)。年轻的棕榈通常在显示症状的6 - 24个月内屈服,而成熟的棕榈也可以额外生存2 - 3年(Siddiqui等,2021)。病原体感染了树干的木质部,破坏了水和营养分布。这会导致症状,例如黄色和坏死叶,未打开的长矛,冠层尺寸减小以及特征性的裙子状冠状形状(Baharim等,2024)。然而,这些叶面症状通常出现在感染的晚期阶段,使得早期发现很难(Baharim等,2024)。最大程度地减少BSR的影响仍然是产生油棕国家的主要挑战,尤其是马来西亚和印度尼西亚(Baharim等,2024)。,例如,Maeda-Gutiérrez等。早期发现BSR感染可以及时治疗感染的油棕,从而防止了对树的进一步损害(Husin等,2020)。BSR检测可以大致分为三种方法:手动,基于实验室和远程技术(Husin等,2020)。传统的手动方法涉及劳动密集的视觉检查,这些视觉检查通常对大型种植园而言通常不具体(Husin等,2020)。相比之下,实验室程序,例如Ganoderma选择培养基(GSM),聚合酶链反应(PCR)和与多克隆抗体(ELISA-PABS)的酶连接的免疫吸附测定是时间耗时,昂贵,并且缺乏精确。此外,这些方法通常只有在疾病已经明显升级时才产生结果(Bharudin等,2022; Tee等,2021)。遥感技术包括基于基的方法,例如陆层激光扫描(Husin等,2020)和电子鼻系统(Abdullah等,2012),以及基于UAV的成像(Ahmadi等,2023; Baharim等,2023)和Satellite Platferal(2021)和2021的空中方法。然而,这些方法通常面临诸如高运营成本,有限的空间解决方案以及在广泛采用方面的困难之类的挑战。这强调了对早期检测BSR的更快,更具成本效益的方法的关键需求(Bharudin等,2022)。深度学习的进步在各种计算机视觉任务中取得了巨大的成功,尤其是在图像分类中(Barman等,2024)。同样,Ahad等人。卷积神经网络(CNN)已成为视觉识别的主要结构(Barman等,2024)。(2020)评估了五个CNN模型,包括Alexnet(Krizhevsky等,2012),Googlenet(Szegedy等,2015),Inception v3(Szegedy等,2016),2016年),Resnet 18和Resnet 18,and Resnet 50(He He et and for Goognet coogne for Anee for Sneas and and and and and and nine nine nine nine nine nine nine nine nine nine nine类型, 99.72%。(2023)证明了CNN对水稻疾病分类的潜力,其中一个集合框架(DEX)
1.B.1. 使用遗传算法进行监督学习的有效特征选择(Hilda & Rajalaxmi,2015) 1.B.2. PHGA:用于二元分类特征选择的混合遗传算法(Khiabani & Sabbaghi,2017) 1.B.3. 使用改进的遗传算法和经验模态分解进行 ECG 信号处理的特征选择(Anderson,2015) 1.B.4. 用于支持向量机同时进行模型和特征选择的多目标遗传算法(Bouraoui、Jamoussi & BenAyed,2018) 1.B.5. 基于遗传算法的亲属关系验证特征选择(Alireza-zadeh、Fathi & Abdali-Mohammadi,2015) 1.B.6. 1.B.1. 基于遗传算法和粒子群优化混合的特征选择 (Ghamisi & Benediktsson, 2015) 1.B.2. 基于遗传算法和粒子群优化混合的特征选择 (Ghamisi & Benediktsson, 2015) 1.B.3. 基于遗传算法和粒子群优化混合的特征选择 (Ghamisi & Benediktsson, 2015) 1.B.4. 基于遗传算法和粒子群优化混合的特征选择 (Ghamisi & Benediktsson, 2015) 1.B.5. 基于遗传算法和粒子群优化混合的特征选择 (Ghamisi & Benediktsson, 2015) 1.B.6. 基于遗传算法和粒子群优化混合的特征选择 (Ghamisi & Benediktsson, 2015) 1.B.7. 基于遗传算法的特征选择结合双重分类用于增生性糖尿病视网膜病变的自动检测 (Welikala, Fraz, Dehmeshki, Hoppe, Tah, Mann, Williamson, & Barman, 2015b) 1.B.8. 基于增强遗传算法的混合特征选择用于文本分类 (Ghareb, Bakar, & Hamdan, 2016) 1.B.9. DWFS:一种基于并行遗传算法的包装器特征选择工具 (Soufan, Kleftogiannis, Kalnis, & Bajic, 2015) 1.B.10.基于遗传算法的特征选择方法用于高效的文本聚类和文本分类 (Hong, Lee, & Han, 2015) 1.B.11. 具有积极突变的遗传算法用于 BCI 特征空间中的特征选择 (Rejer, 2015)
斯拉。不。名称1 basra basra2909@gmail.com 2 anand talli anandtalli024@gmail.com 3 kosygin kosygin_l@mtu.ac.ac.in 4 nishna sarkar nockmenish920@gmailcom 5 urai@gmail.com 8 Archana Thakur Archana.nov20@gmail.com 9 koustav dutta dutta duttakoustav15@gmail.com 10 Baiza Rafiqi Baizarafiqi15@gmail.con 11作为lablidas545@gmail.com 14 dr.pachaiyappan edugreengrtcoe@gmail.com 15 b joshi ram joshiram326@gmail.com 16 多琳·林格多 doreenlyndoh7@gmail.com 17 哈比勒·德斯汀 T.Nongsiej habiledestine07@gmail.com 18 西瓦南达·库马尔 sivananda.kumar@christuniversity.in 19 拉什米·泰吉 rtyaashmi@gmail.com 20 萨钦·库马尔 sach.geo@gmail.com 21 阿克沙伊吉特·波德 chem.akshayjit.aus@gmail.com 22 苏雷什 srshlmn@gmail.com 23 博士. Issabella Eva Kharpran evaezavel@gmail.com 24 Komal Joshi Komalgjoshi12@gmail.com 25 Khaleda hasina ajizulhaque7788@gmail.com 26 Melissa kharkongongor.com 27 bogitora panyang bogitora guco.12在29中Ashutosh Jaiswal Ashutoshjaiswal.sociology@gmail.com 36 Hitesh Sharma HiteshSharma201600@gmail.com 37 Dr Ritu Tiwari rseasons@yahoo.com 38 John Kenny Kusun johnkennykusun36@gmail.com 39 Priyanshu Chaturvedi priyanshuchaturvedi72@gmail.com 40 Manabendra Nath manabendra.nath@rediffmail.com 41 Uddipta Narayan Patar pataruddipta@gmail.com 42 Queency Susngi queencysusngi@gmail.com 43 Rahool Kr Talwar rethinkhospitality19@gmail.com 44 Tabbussum Siddiqui tabbysiddiqui1487@gmail.com
最后一年/毕业学生姓名 学位科目 名称 MTM 旅游管理硕士 AMLAN DAS MTM 旅游管理硕士 ANAMIKA THAKURIA MTM 旅游管理硕士 ANUPAMA RAY MTM 旅游管理硕士 BHARGAB BARMAN MTM 旅游管理硕士 BHASYASREE BHATTACHARYA MTM 旅游管理硕士 BIBHUTI RANJAN TALUKDAR MTM 旅游管理硕士 BIDINTHA HAINARY MTM 旅游管理硕士 BIPANCHI SARMA MTM 旅游管理硕士 CHANDRAMITA KALITA MTM 旅游管理硕士 CHAYANIKA BORAH MTM 旅游管理硕士 DIPSHIKHA GOSWAMI MTM 旅游管理硕士 HIRASRI KALITA MTM 旅游管理硕士 INTI BHUYAN MTM 旅游管理硕士 JUGABRAT SARMA MTM 旅游管理硕士 KARABI DAS MTM 旅游管理硕士 MEDALIN DKHAR MTM 旅游管理硕士 MEGHNA DAS MTM 旅游管理硕士 PALLAVI DUTTA MTM 旅游管理硕士 PANKAJ DEKA MTM 旅游管理硕士 PARISHMITA SARMA MTM 旅游管理硕士 PUSKAL MANDAL MTM 旅游管理硕士 RUNJUN BORAH MTM 旅游管理硕士 RUPLIN ENGTIPI MTM 旅游管理硕士 SAILEN SARMA MTM 旅游管理硕士 SANKAR DEKA MTM 旅游管理硕士 SILPI SIKHA DEVI MTM 旅游管理硕士 SUSHMITA GURUNG MTM 旅游管理硕士 SYEDA SAMIMA SIDDIQUE MTM 旅游管理硕士 TRIDEB GOSWAMI MTM 旅游管理硕士 UDDIPTA NARAYAN GOSWAMI MTM 旅游管理硕士 UTPAL PEGU MTM 旅游管理硕士 ABHIJIT BORMON MTM 旅游管理硕士 ARPANA SARKAR MTM 旅游管理硕士 BHUPATI BORO MTM 旅游管理硕士 DEEP KUMAR NATH MTM旅游管理硕士 DHEERAJ RONGHANG MTM 旅游管理硕士 DIPANKAR DUTTA MTM 旅游管理硕士 FIRDUSI RAHMAN MTM 旅游管理硕士 JYOTISMRITA DEKARAJA MTM 旅游管理硕士 KASHMIREE SARMAH MTM 旅游管理硕士 LALIT BEHERA MTM 旅游管理硕士 MANIKCHAN BHUYAN MTM 旅游管理硕士 MIRANDA TALUKDAR MTM 旅游管理硕士 MUSFIARA BEGUM MTM 旅游管理硕士 NIKITA BORAH MTM 旅游管理硕士 NIPAM SARKAR MTM 旅游管理硕士 RAKTIM DUTTA
Achee, Nicole 圣母大学 IN 增强 REDI-NET 管道的功能以加强部队健康保护情报 ARO Adams, Julie 俄勒冈州立大学 OR 评估工作室 ARO Ade, Harald 北卡罗来纳州立大学 NC Xenocs Xeuss 3.0 SAXS/WAXS 用于国防部资助的功能聚合物研究和培训 ONR Ahmed, Kareem 中佛罗里达大学 FL 用于高超音速和空间推进的高超音速焓设施 (HiHYPER) AFOSR Ali, Jamel 佛罗里达农工大学 FL 用于国防应用的多功能天然和自然启发材料的纳米级 3D 打印 AFOSR Allan, Elizabeth 华盛顿大学 WA 自动化和扩展深度环境 DNA 采样设备 ONR Alu, Andrea CUNY ASRC NY 观察复杂频率下的声子激发以增强波粒子操纵 AFOSR Antil, Harbir 乔治梅森大学 VA 神经形态成像和数字孪生的优化 AFOSR Arefiev, Alexey 加利福尼亚大学,圣地亚哥分校 CA 购置用于超高强度激光实验的低密度泡沫靶生产设备 AFOSR Arehart, Aaron 俄亥俄州立大学 OH 用于表征功率二极管缺陷的高压深能级瞬态光谱仪 ONR Azoulay, Jason 佐治亚理工学院 GA 新兴半导体材料自旋相关特性的表征 AFOSR Baccarella, Damiano 田纳西大学,诺克斯维尔 TN 将田纳西大学电弧喷射隧道升级为连续运行 ARO Bank, Seth 德克萨斯大学奥斯汀分校 TX 用于原子控制线性和非线性光物质相互作用的合成系统 AFOSR Baraniukn, Richard G William Marsh 莱斯大学 TX 探索深度网络的局部几何形状 ONR Barman, Ishan 约翰霍普金斯大学 MD 用于多尺度的布里渊显微镜生物物理调查 AFOSR Barthelat, Francois 科罗拉多大学博尔德分校 CO 冲击载荷下粒状晶体的实验平台 ARO Bathe, Mark 麻省理工学院 MA 用于材料研究和分子催化的组合核酸纳米粒子库 ONR Baur, Jeffery 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 IL 先进连续纤维复合结构的增材制造系统 AFOSR Beaudoin, Stephen 普渡大学 IN Labram IIH 混合系统,用于实现含能材料的现代配方 ARO Bennett, Jennifer 美国军事学院 NY 用于先进制造研究的定向能量沉积系统 ARO Berg, Matthew 堪萨斯州立大学 KS 用于颗粒多光谱数字全息术的超连续激光系统 ARO Berke, Ryan 犹他州立大学 UT 一种高速立体摄像系统,可在极端放大倍数和温度下实现非接触式应变测量 AFOSR Bilen, Sven 宾夕法尼亚州立大学 PA空间材料表征 AFOSR Blok,Machiel 罗彻斯特大学 NY 带样品磁铁的快速循环低温恒温器,用于超导电路的高通量表征 AFOSR Boley, J 波士顿大学 MA 加速发现和制造多尺度、多材料、多功能系统 AFOSR Bowman, Judd 亚利桑那州立大学 AZ 使用 LWA 群跟踪不规则 E AFOSR Boyce, Christopher 哥伦比亚大学 NY 设计和表征用于海军目的的产氢反应堆 ONR Breuer, Kenneth 布朗大学 RI 用于生物启发、环境和空气动力流动研究的高速摄像机 AFOSR
* PA中的其他氨基酸取代,在参考文献1(Omoto S等,2018)和#2(Hashimoto T等,2020年)中研究了Baloxavir易感性没有变化的其他氨基酸取代。通过基于细胞培养的测定法评估(焦点,斑块或屈服分析,高含量成像中和(提示)和ViroDot分析)。EC 50倍变化。b细胞,细胞培养;临床试验;小鼠,鼠标模型; RG,反向遗传学; SUR,监视研究; BXA,在Baloxavir压力下选出的取代;不,Baloxavir不使用。c e23g(T0831)。通过表型测定测试了带有E23G的RG病毒。d对应于A36V A型A型PA中的A36V。 E对应于A型A型PA中的E119D。参考文献1。Omoto S,Speranzini V,Hashimoto T,Noshi T,Yamaguchi H,Kawai M,Kawaguchi K,Uehara T,Shishido T,Naito A,Naito A,Cusack S.2018。通过核酸内切酶抑制剂Baloxavir maroxil诱导的流感病毒变体的表征。SCI REP 8:9633。2。Hashimoto T,Baba K,Inoue K,Okane M,Hata S,Shishido T,Naito A,Wildum S,Omoto S.2020。在Baloxavir Marboxil的临床试验中检测到的流感病毒的三聚体RNA聚合酶复合物中氨基酸取代的全面评估。流感其他呼吸病毒DOI:10.1111/irv.12821。3。ince WL,Smith FB,O'Rear JJ,Thomson M.2020。J Infect DIS 222:957-961。 4。 2018。J Infect DIS 222:957-961。4。2018。治疗 - 伴随流感病毒聚合酶酸性取代率与Balosavir Maroxavir Marboxil试验中的i38中的i38中的酸性取代相关。Noshi T, Kitano M, Taniguchi K, Yamamoto A, Omoto S, Baba K, Hashimoto T, Ishida K, Kushima Y, Hattori K, Kawai M, Yoshida R, Kobayashi M, Yoshinaga T, Sato A, Okamatsu M, Sakoda Y, Kida H, Shishido T, Naito A.Baloxavir酸的体外表征,Baloxavir酸是一种流感病毒聚合酶PA亚基的第一类帽依赖性内切酶抑制剂。抗病毒Res 160:109-117。5。Takashita E,Morita H,Ogawa R,Nakamura K,Fujisaki S,Shirakura M,Kuwahara T,Kishida N,Watanabe S,Odagiri T.2018。流感病毒对新型帽依赖性核酸内切酶抑制剂baloxavir maroxil的敏感性。前微生物9:3026。6。Gubareva LV,Mishin VP,Patel MC,Chesnokov A,Nguyen HT,De La Cruz J,Spencer S,Spencer S,Campbell AP,Sinner M,Reid H,Reid H,Garten R,Katz JM,Katz JM,Fry AM,Barnes J,Barnes J,Wentworth DE。 2019。 评估在2016/17和2017/18季节在美国循环的流感病毒的Baloxavir敏感性。 欧元监视24:1800666。 7。 Takashita E, Daniels RS, Fujisaki S, Gregory V, Gubareva LV, Huang W, Hurt AC, Lackenby A, Nguyen HT, Pereyaslov D, Roe M, Samaan M, Subbarao K, Tse H, Wang D, Yen HL, Zhang W, Meijer A. 2020。 全球关于人流感病毒对神经氨酸酶抑制剂和cap依赖性核酸内切酶抑制剂Baloxavir的敏感性的更新,2017- 2018年。 抗病毒Res 175:104718。 8。 2020。Gubareva LV,Mishin VP,Patel MC,Chesnokov A,Nguyen HT,De La Cruz J,Spencer S,Spencer S,Campbell AP,Sinner M,Reid H,Reid H,Garten R,Katz JM,Katz JM,Fry AM,Barnes J,Barnes J,Wentworth DE。2019。评估在2016/17和2017/18季节在美国循环的流感病毒的Baloxavir敏感性。欧元监视24:1800666。7。Takashita E, Daniels RS, Fujisaki S, Gregory V, Gubareva LV, Huang W, Hurt AC, Lackenby A, Nguyen HT, Pereyaslov D, Roe M, Samaan M, Subbarao K, Tse H, Wang D, Yen HL, Zhang W, Meijer A.2020。全球关于人流感病毒对神经氨酸酶抑制剂和cap依赖性核酸内切酶抑制剂Baloxavir的敏感性的更新,2017- 2018年。抗病毒Res 175:104718。8。2020。Takashita E, Abe T, Morita H, Nagata S, Fujisaki S, Miura H, Shirakura M, Kishida N, Nakamura K, Kuwahara T, Mitamura K, Ichikawa M, Yamazaki M, Watanabe S, Hasegawa H, Influenza Virus Surveillance Group of J.流感A(H1N1)PDM09病毒,由于未经Baloxavir治疗的儿童检测到PA E23K替代而表现出对Baloxavir的敏感性降低。抗病毒Res 180:104828。 9。 Koszalka P,Tilmanis D,Roe M,Vijaykrishna D,Hurt AC。 2019。 亚太地区流感病毒的Baloxavir Marboxil易感性,2012- 2018年。 抗病毒Res 164:91-96。 10。 Jones JC,Pascua PNQ,Fabrizio TP,Marathe BM,Seiler P,Barman S,Webby RJ,Webster RG,Govorkova EA。 2020。 流感和B病毒具有降低的Baloxavir敏感性显示器的体外适应性减弱,但保留了雪貂的可传播性。 Proc Natl Acad Sci U S A 117:8593-8601。 11。 Chesnokov A,Patel 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