在过去的几十年中,Bhabha原子研究中心(BARC),Trombay通过采用基于辐射的突变育种技术在开发新的作物品种中发挥了关键作用。这种方法涉及将种子暴露于辐射(例如伽马射线或电子束)以诱导有益的遗传变化,这使BARC能够发展出气候弹性,非转基因,高生产的高生产,这些农作物适合印度的多元化农业条件。最近,BARC与不同的州立大学合作,已发布了八种新的农作物品种 - 五个谷物和三个油料种子 - 用于各个州的商业种植。BARC现在已经为印度的农民和印度人民提供了70种农作物品种,其中包含更多。
非小细胞肺癌Bishnu adhikari 1,Ashish Phuyal 2,Anuraj Phunyal 2,Nabin Upadhyaya 2,Amar Waiba 2,
•增强研究技能:为教职员工配备高级技术和工具,用于进行高质量的研究,包括统计方法,数据分析和研究设计。•更新知识:让教职员工了解各个学科的研究方法中的最新发展,趋势和最佳实践。•提高赠款写作:发展技能,以编写成功的研究建议和赠款,包括了解资金机制和要求。•加强数据管理:培训教师在数据收集,存储,管理和共享的最佳实践中,确保数据完整性和可访问性。•支持指导与协作:鼓励教师指导初级研究人员并与同龄人合作,从而增强机构内的研究环境。•利用研究技术:熟悉可以帮助数据收集,分析和可视化的新研究技术和软件工具。•促进基于证据的教学:将研究发现整合到教学实践中,以增强教育成果并确保教职员工的教学得到当前研究的告知。
教师和研究人员之间的跨学科合作,为实现现实世界挑战的创新解决方案提供了创造。教师将通过学习使用适用于当前和未来项目的高级计算智能工具,软件和算法来增强其研究能力。将突出计算智能方面的最新发展,鼓励参与者将这些进步纳入他们的研究中,以解决复杂的问题。此外,该计划将为出版策略和授予提案写作提供宝贵的见解,并授权教师发表他们的发现并确保研究资金。交互式会话将确保使用计算智能工具的动手经验,从而有效地将理论概念与实际应用联系起来。
来自:Vipin Tyagi 发送:发送:2024年12月8日,星期日11:14 pm至:wayne.mcdaniel@co.hardin.hardin.tx.us cc:vipin tyagi ; nishchay chadha ; teodoro alban ; Travis Taylor ;乔什·卡尔(Josh Carl)主题:由Ace Green回收的德克萨斯州Silsbee电池回收项目的提案,代表Ace Green Recycling(ACE”(ACE”),“ ACE”(“ ACE”),在可持续的电池式电池中,我会在供应式电池,以供货物供电,以供您建立的炮台,以供货物供电。德克萨斯州。我们认为该项目提供了巨大的经济,环境和社区利益,我们寻求您的合作,社区参与以及政府激励措施使这一愿景成为现实。ACE致力于开发和部署对环境负责的解决方案,用于从车辆和消费电子产品中回收电池。与传统方法相比,我们的专有水态铝过程提供了锂,铅,镍和钴(如锂,铅,镍和钴)的高回收率,其环境足迹大大降低。为什么Silsbee:我们认为得克萨斯州的西尔斯比(Silsbee)是我们新设施的理想潜在地点之一,因为有强大的劳动力,靠近运输中心的距离以及足够的访问公用事业和基础设施。Silsbee的好处:
Electrical Connection 3 Phase 4 Wire / 3 Phase 3 Wire Input Voltage Range 10V - 500V AC (L-L) / 10V - 300V (L-N) Input Current Range 0.015A - 6A AC, Direct 60A Optional Frequency 45 Hz - 65 Hz Resolution Energy 0.1 kWh Power Factor 0.001 PF Frequency 0.01 Hz Voltage Autoranging Current Autoranging Power Autoranging Accuracy Voltage V F.S.的±0.5%当前F.S.的当前±0.5%功率因数±0.5%的F.S.
双向逆变器在设计网格利用率中的无电池操作中的双向逆变器灵活性,基于IGBT的直径高级多个DSP支持多个输入范围可用:5KVA -150KVA
背景我们最近提供了概念概念,表明使用T细胞使用T细胞的T细胞疗法(TCR) - 基因疗法表达靶向突变体KRAS G12D的TCR可以介导患有泛蛋白癌患者转移性疾病的回归。1然而,其他患者的TCR-Gene治疗没有效率,因此需要增强T细胞活性的策略。在一些接受TCR基因治疗治疗的患者中,工程的T细胞通常会持续存在于患者中,这表明T细胞最终失去了介导耐用肿瘤退化所需的效力。来自共刺激受体的信号可以驱动有效的T细胞反应,但这些信号可能缺失或不足,在肿瘤微环境(TME)中。CD40是在抗原呈递细胞(例如B细胞,DCS和巨噬细胞)表面上发现的有效的成量蛋白,在激活这些细胞类型中起着重要作用,但是T细胞通常不表达CD40,除非激活后短暂地表达CD40。因此,我们假设CD40或CD40嵌合受体的过表达可以提高抗肿瘤T细胞功能时CD40通过激动剂抗CD40抗体(CDX-1140,CellDEX Therapeutics)参与。测试这一点的方法,我们设计了与KRAS G12D反应性TCR共表达的CD40非抗原嵌合受体(NACRS)。我们的CD40 NACR包含融合到跨膜和细胞质结构域的CD40的外元结构域,这些结构域衍生自10个不同的受体家族(例如IL-2R,TLR,TNF等)。但是,包括野生型CD40在内的一些基于CD40的受体在体外有效地增强了肿瘤细胞系的杀死。评估CD40 NACR的功能的结果,我们用抗CD40抗体刺激T细胞,并针对磷酸化-STAT5或效应细胞因子(如IFN-G和TNF)进行了细胞内染色。我们通过与胰腺癌和结直肠癌细胞系共同培养CD40 NACR的体外杀死能力,表达HLA-C*08:02和KRAS G12D。尽管有一些受体的生物化学活性证据,但大多数CD40 NACR并未显着增强T细胞对测试癌细胞系的体外杀伤能力。令人惊讶的是,在没有抗CD40抗体的情况下可以看到其中一些受体的增强效力,这表明内源性CD40L表达可能有助于增加T细胞效应子功能。总体而言,我们的研究强调了CD40基因工程增强收养细胞疗法的潜力。我们的铅基于CD40受体的其他表征正在进行中。
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