工程10.3机械工程学院10.4土木工程学院10.5电气工程学院10.6能源管理学院10.7建筑与景观设计学院10.7 11.0管理学院11.1商学院11.2经济学学院11.2经济学学院12.0学院12.0科学学院12.1物理学学院12.2 Mathemitics of Mathemitics of Mathymatics of Humanologics 12.3.3.3.3.3.3.2.2语言与文学13.2哲学与文化学院14.0学生事务14.1学生事务委员会14.2体育与文化活动14.3出版物14.4国民服务计划(NSS)14.5在线学生申诉14.6禁止抹布抹布14.7荣誉代码14.7荣誉代码15.0 Gender敏感委员会16.0重要信息16.0重要信息
Kukatpally,海得拉巴,Telangana。 关于UGC-MMTTC,JNTUH:Jawaharlal Nehru Technological University Hyderabad的Jawaharlal Nehru Technological University Hyderabad成立于2000年,由新德里大学赠款委员会赞助。 JNTUH的Malaviya Mission教师培训中心组织了UGC批准的计划,即教师归纳计划,导向计划,课程,简短的培训课程,NEP培训计划,NEP取向和敏感计划以及研讨会以及AICTESSPSOSSE的SPSOSES赞助的STTP STTP计划和其他方面的计划,并在教学计划中,并在教学方面进行了专业的教师,并在此方面介绍了新的教师,并在推荐方面进行了专业的教师,并在此方面进行了专业的教学,并在此方面进行了专业的教学,并在此方面进行了专业的教师定期,以更新各自领域的知识和技能。Kukatpally,海得拉巴,Telangana。关于UGC-MMTTC,JNTUH:Jawaharlal Nehru Technological University Hyderabad的Jawaharlal Nehru Technological University Hyderabad成立于2000年,由新德里大学赠款委员会赞助。JNTUH的Malaviya Mission教师培训中心组织了UGC批准的计划,即教师归纳计划,导向计划,课程,简短的培训课程,NEP培训计划,NEP取向和敏感计划以及研讨会以及AICTESSPSOSSE的SPSOSES赞助的STTP STTP计划和其他方面的计划,并在教学计划中,并在教学方面进行了专业的教师,并在此方面介绍了新的教师,并在推荐方面进行了专业的教师,并在此方面进行了专业的教学,并在此方面进行了专业的教学,并在此方面进行了专业的教师定期,以更新各自领域的知识和技能。
作为印度尼西亚对人类乳头瘤病毒(HPV)疫苗接种计划的守望计划,仍然需要做一些重要的工作,以确保该计划的启动成功并保持关键动力。这项工作需要许多合作伙伴,民间社会组织(CSO),非政府组织(NGOS)的作用以及妇女健康或癌症倡导团体至关重要。这些社区领导者可以充当HPV疫苗冠军,他们的参与可以催化当地的敏感和教育工作,帮助制定公平参与的战略,并为将该计划的重要性传达给主要的政府领导人和卫生当局。这些合作至关重要,对于支持国家战略的实施和持续改进至关重要,以确保印度尼西亚HPV疫苗计划的长期可持续性。
随后进行了小组讨论,讨论了“了解工作父母的需求,以使工作场所启用和维持母乳喂养”,涉及各个部门的成员。会议由Shashidhar A博士(Assoc,Neonatology教授),Shashikala K(教授兼Head,OBG),Avita J(社区医学教授,社区医学教授),Vibha博士(精神病学高级居民)和Sangeetha Sheela(Ans,Nursing Service,sjmch)和Modertrial Raj(Pedial raj raj raj raj) 外科手术)。这些问题强调了预期母亲在产前期间对母乳喂养的早期敏化的必要性,该问题涉及支持系统,以鼓励在国内和办公室进行母乳喂养,提供“母乳喂养室”,以培训母亲的母亲法律规定,以支持喂养,媒体的影响力和限制奶牛替代/瓶装奶瓶喂食/奶瓶喂养和扩展服务的范围。
第2天。fraunhofer iao-“为公正的能源过渡创建数据驱动和以人为以人为本的政策”该模块探索了能源正义的复杂性,使用了对欧盟和撒哈拉以南非洲30,000名公民的Genesys调查的见解。参与者将研究能源系统如何对社会群体有所不同,重点关注能源贫困,健康影响和价值驱动的能源选择等问题。关键主题包括能源政策边缘化的数据驱动分析,以及来自以人为中心的能源系统的科学技术研究(STS)的基础概念。通过基于现实世界角色的决策练习,参与者将设计有针对性的策略来应对能源正义挑战。研讨会遵循SEE(灵敏度,装备,授权)方法,结合互动学习,理论见解和竞争性小组的工作,以增强参与者制定公平的能源政策。
国家生物安全管理机构的总干事/首席执行官Agnes Yemisi Asagbra PhD及其团队进行了礼节性访问,对Kano的Emir今天(2024年4月22日)HRH AMINU ADO BAYERO进行了礼貌。DG/CEO简要概述了尼日利亚的生物安全系统,并谈到了该机构的任务,这是为了确保人类,动植物的安全性从现代生物技术及其产物(例如转基因生物体)的任何不利影响中的安全性可能构成。埃米尔(Div)在欢迎DG及其团队的同时说,这次访问是及时的,因为需要大规模的公共教育和参与。hrh指出,农业对卡诺市民非常重要,因此需要使用可以提高生产力的现代技术来发展该行业。这次访问是NBMA敏化活动的一部分,以确保公众获得其授权。
最近的进步有助于对肠道中的神经相互作用的机械理解,并揭示了这种对肠道稳态和调节炎症和感染性肠道疾病的串扰的重要作用。在这篇综述中,我们描述了固有和外在神经元对肠道的神经支配,然后专注于神经元和免疫细胞之间的双向通信。首先,我们强调了神经元亚型对结肠炎发育的贡献,并讨论了通过神经肽和神经递质的释放来调节神经元的不同免疫和上皮细胞类型。接下来,我们回顾肠道炎症在内脏超敏反应发展中的作用,并总结了炎症介质如何诱导肠胃感官感觉神经元的外围和中央敏感性。最后,我们概述了免疫细胞和肠道菌群对稳态以及细菌和蠕虫感染期间不同神经元种群的生存和功能的重要性。
摘要周围组织损伤或神经损伤通常会导致病理疼痛过程,例如自发性疼痛,痛觉过敏和异常性痛,这些过程持续了数年或数十年后,发生了所有可能的组织愈合。尽管外周神经机制(例如伤害感受器的敏化和神经瘤形成)有助于这些病理疼痛过程,但最近的证据表明,中枢神经功能的变化也可能具有重要作用。在这篇综述中,我们研究了指出中枢神经可塑性对病理疼痛发展的贡献的临床和实验证据。我们还评估了中枢神经系统(ENS)诱导的可塑性构成的生理,生化,细胞和分子机制,这些机制响应有害的外周周围刺激。最后,我们研究了提出的理论,以解释损伤或有害刺激如何导致ENS功能的改变,这会影响随后的疼痛经历。
Marepally, B.C. , Ampelli, C., Genovese, C., Sayah, R. Veyre, C. Dalverny, C. Thieuleux, Quadrelli, EA, Perathoner, S., & Centi, G. “通过有机金属途径制备的负载金属纳米粒子可促进 CO2 的电催化转化。” CO2 利用杂志,第卷50,页101613,(2021年)。 (如果因子 - 7.132)Venumbaka,MR、Akkala,N.、Duraisamy,S.、Saravanan,S.、Poola,PK、Rao,DS、Shrivatsava,AK、Marepally,BC*。今日材料:会议录,(2021)-(正在制作中)。 Venumbaka, MR、Raina, JP(Late)、Marepally, BC*,“利用 FDTD 研究金属结构的等离子体电场增强和耦合效应。”。今日材料:会议录,第卷47(9),(2021)。
摘要 开发一种先进的人工智能光电信息系统,精确模拟光子痛觉感受器,类似人类视觉痛觉通路的激活过程,至关重要。可见光到达视网膜,供人类视觉感知,但过度照射会对附近组织造成损伤,但可见光引发痛觉感受器的报道相对较少。本文引入一种二维天然缺陷III-VI族半导体β-In 2 S 3,利用其宽光谱响应,包括本征缺陷带来的可见光,用于可见光触发的人工光子痛觉感受器。该装置在可见光激发下的响应模式与人眼非常相似。它完美地再现了人类视觉系统的痛觉特征,例如“阈值”、“放松”、“不适应”和“敏感化”。其工作原理归因于与In 2 S 3 纳米片中本征空位相关的电荷捕获机制。这项工作为宽带人工光子伤害感受器提供了一种有吸引力的材料系统(本征缺陷半导体)。