孵化器已成为印度创业和创新生态系统的重要组成部分。因此,确保孵化器在合理的时间内实现财务可持续发展非常重要。财务上自给自足的孵化器更有能力创造长期影响、高效利用资源、激发不同利益相关者的信心、保持运营和战略独立性、提供优质服务并为弹性生态系统做出贡献。本报告的主要目标是概述初创企业孵化器可获得的各种收入来源(不要与资金来源混为一谈),并推荐一种收入组合,以确保孵化器继续专注于其核心活动,即为其孵化的初创企业提供创业支持。
7 月 11 日 - 初始志愿者培训 7 月 18、25 日、8 月 1、5 次培训 8 月 5 日 - 青少年培训/安全培训 8 月 6-8 日 - 执行 VBS
。cc-by-nc-nd 4.0国际许可证(未经同行评审证明)获得的是作者/资助者,他授予Biorxiv授予Biorxiv的许可,以永久显示预印本。这是该版本的版权持有人,该版本发布于2024年9月14日。 https://doi.org/10.1101/2024.09.12.611703 doi:Biorxiv Preprint
摘要:对于细胞和基因修饰的细胞疗法(GMCT)制造,必须进行稳健的污染控制策略(CCS),以确保遵守当前的良好制造实践(CGMP)。成功的CCS有助于确保细胞治疗产品的安全性,纯度,功效和质量。细胞疗法制造商应尽可能实施封闭的系统(CS),并采用设备通过高级监控来维护稳定,清洁的环境。我们表明,CS G-Rex®生物反应器与Thermo Scientific™Heracell™Vios™CR二氧化碳(CO₂)孵化器相结合,启用了简化的平行处理能力,并在高效产生的产量中显着降低了污染的风险。在CS G-Rex Bioractor(Wilson Wolf Manufacturing,LLC)中产生T细胞,NK细胞和其他人会降低污染的风险。G-Rex方法消除了大多数手动处理,这是污染的主要来源。g-rex生物反应器包括用于简单CS无菌连接的焊接管,不需要干预措施进行进食。重要的是,CS G-Rex生物反应器具有经过验证的无菌流体路径,在整个制造过程中可靠地具有完整性,如微生物入口测试所示,基于
虚拟办公室位于加利福尼亚州圣莫尼卡硅滩中心地带的私人、一流、精美的行政套房内。他们的虚拟租赁套餐包括使用海景会议室、视频和电话会议、厨房、接待区(有接待员接待您的客户)和巨大的海景阳台。行政套房设有安全卡门禁(24/7),提供安全、私密且有保障的工作场所。高速无线上网不收取额外费用。您将收到自己的邮箱,他们将接受包裹并通知您包裹的递送。大楼内的停车位按现行价格提供。选择按月或长期合同。月费为 250 美元。这栋建筑位于绝对中心的位置。大楼内有一个三层的 Equinox 健身俱乐部。它们距离第三街长廊、农贸市场和屡获殊荣的圣莫尼卡广场购物中心一个街区,距离海滩两个街区,距离圣莫尼卡球场、市政厅和 EXPO 轻轨站四个街区。高级商务中心 premierworkspaces.com Twitter: @PWSpaces 401 Wilshire Blvd, 12 楼 1541 Ocean Ave., Suite 200
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STPI 古尔冈中心拥有设施齐全的即插即用孵化设施,配备 141 个即插即用 (PnP) 席位、10 个经理室、会议室、讨论室和礼堂。目前有 51 个即插即用 (PnP) 席位可供孵化使用。
创新中心、设计实验室或大学孵化器 (UBI) 是人们所熟知的,它们越来越多地被认为是最有效的孵化器类型之一,使学生企业家能够建立行业联系、提高研究能力、创业和培养创业思维。根据 Barbero 等人 (2012) 和 Grimaldi 和 Grandi (2005) 的定义,孵化器通过有形和无形服务为年轻创业公司提供支持。这些服务包括但不限于工作空间、创业培训计划、资金、交流机会、技术和原型支持、人力资源(培训师、导师、教练等)、团队建设等。此外,Guerrero M. 等人 (2020) 深入探讨了创业型大学基础设施(企业孵化器)如何在毕业生的职业决策过程中增强风险承受能力。大学孵化器和孵化计划等结构增加了创业活动的机会和成功率。
现有的四平方密码,特别是具有锯齿形变换加密算法的四平方英尺,是本研究的基础,旨在解决其加密限制。现有算法无法用数字和特殊字符加密消息,可以轻松破解键,当该过程重复超过26次时,加密的Digraph与第一个加密的Digraph相同。本研究旨在通过转换5x5矩阵,增强加密解码密钥并改善锯齿形变换来增强现有算法。所采用的方法涉及利用6x6x6立方体来包括大写字母和小写字母,数字和特殊字符。随机加密 - 解码密钥是使用密码固定的伪数字发生器(CSPRNG),斐波那契序列,tribonacci序列和线性反馈移位寄存器生成的。锯齿形变换通过采用rubik的立方体原理,csprng,斐波那契序列和tribonacci序列来改善,以随机化立方体旋转。进行了各种测试以评估增强算法。矩阵比较测试显示了角色集的显着扩展,允许大写和小写字母,数字和特殊字符的利用。加密和解密的文本的比较突出了增强算法将密文归还到原始明文中的能力,超过了现有算法的局限性。增强算法的平均雪崩效应为52.78%,超过了安全的加密算法的最小雪崩效应。统计随机性测试,包括频率(单算)和运行测试,提供了算法随机性的强大证据,满足了安全加密的阈值。
摘要 家禽业在生产雏鸡 (DOC) 时遇到问题。家禽业通常使用孵化器生产 DOC。孵化器必须具有高精度的机器内部环境温度读取能力。孵化器内部的温度环境需要保持在 36°C - 40°C 范围内。另一方面,孵化场和鸡舍通常不在一个地方。家禽业需要应用技术来解决这个问题。这个问题可以通过使用物联网来解决。但是物联网的成本非常高。本研究旨在利用低成本通信技术实现对孵化器原型内部温度的监测和控制。研究结果表明,当读取的温度分别为 36°C、37°C、38°C、39°C 和 40°C 时,控制系统可以将孵化器原型温度保持在最佳范围内,精度分别为 99.63%、99.83%、99.97%、99.64% 和 99.37%。本研究实施了用于监测系统的长距离 (LoRa) 技术。与物联网技术不同,点对点 LoRa 通信不需要付费即可进行通信,但仍可提供广域通信。根据研究结果,点对点 LoRa 通信在 50m、100m、150m、200m、250m 和 300m 范围内发送温度数据时性能良好,平均接收信号强度 (RSSI) 也较高。本研究可以得出结论,所提出的鸡蛋孵化器可以将温度保持在最佳范围内。所提出的孵化器还可以正确通信以发送数据温度以监测温度。