Kineticolor是由Strathclyde大学Reid Group Research开发的软件平台,提供了一种非接触式分析工具的罕见而化学反应的示例,可以为反应体积提供可量化的见解。使用计算机视觉技术,我们正在使化学家和技术人员使用任何相机从任何可见的反应中提取数据丰富,时间和太空解决的趋势。该技术不可能适用于求助于更传统的基于探针的技术的过程。它也可以用作免费的工具,可以深入了解反应的大量,而不是过程的分子细节。kineticolor已经用于促进对催化剂激活,失活,法医点测试,障碍化学的理解,并提供了一个启用计算机视觉的平台,用于分析不同尺度上化学和非化学过程中混合现象的混合现象。1-5 Kineticolor分析也用于理解电动聚合物膜的动态,电致色谱。6
钛基磷酸钾(KTIOPO 4),通常称为KTP,以其在量子和光学技术中的应用而闻名。这项研究的重点是采用水热和共沉淀方法的KTP纳米晶体的合成,采用草酸作为封盖剂。X射线粉末衍射(XRD)分析证实了正骨KTP晶体的成功合成。傅立叶变换红外(FT-IR)光谱进一步验证了KTP内的键结构,其特征带对应于其在所有光谱中始终观察到的晶体结构。定量分析表明,水热方法产生的KTP纳米颗粒的平均晶粒大小约为35 nm,而共沉淀方法产生的较小的纳米颗粒,平均晶粒尺寸为22 nm。值得注意的是,在水热法中将草酸作为封盖剂的引入将晶粒尺寸降低15%至约30 nm,而在共沉淀法中,它意外地将晶粒尺寸增加了20%,导致纳米颗粒的平均晶粒尺寸为26 nm。此外,与通过热液方法合成的样品(约0.5%)相比,在共同沉淀的样品中发现晶格内的应变更高(约0.8%)。这些发现强调了合成方法和封盖剂对KTP纳米颗粒的大小,形态和结构完整性的重要影响。这种见解对于优化针对光学设备,光子学和量子技术的各种应用量身定制的KTP纳米颗粒的合成至关重要。水热方法显示出在产生较大纳米颗粒的功效,而草酸作为涂料剂的存在在控制晶粒尺寸和增强结构稳定性方面起着关键作用。
摘要 目的:心动过缓是由于心脏自律性受抑制、复极化延长或传导减慢所致。ERG 通道介导心脏动作电位中的复极化电流 I Kr,而 T 型钙通道 (TTCC) 参与哺乳动物的窦房起搏点和房室传导。斑马鱼已成为人类心脏电生理学和疾病的宝贵研究模型。在这里,我们研究了 ERG 通道和 TTCC 对斑马鱼幼虫起搏点和房室传导的贡献,并确定了引起房室传导阻滞的机制。方法:在心脏中表达比率荧光 Ca 2 + 生物传感器的斑马鱼幼虫用于测量体内跳动心脏的 Ca 2 + 水平和节律,同时测量收缩和血流动力学。房室延迟(心房和心室 Ca 2 +瞬变开始之间的时间)用于测量脉冲传导速度,并区分慢传导
关于AIEMD 2025人工智能(AI),通过有效分析患者医疗数据,在基于医学成像的诊断,治疗计划和植入程序中起着变革性的作用。例如,AI与3D打印技术的集成有助于创建患者特定的假体,从而显着改善功能结果。该研讨会强调了AI,CAD/CAM/CAE技术的进步及其在诊断,手术治疗以及植入物的设计,制造和放置方面的应用。
摘要。石油和天然气行业在尼日利亚经济中发挥着关键作用,为该国经济做出了重大贡献。然而,油价波动、运营效率低下、环境风险和腐败等挑战削弱了其潜力。本研究考察了 IFRS 6 会计选项与尼日利亚石油和天然气公司的价值相关性之间的关系,重点关注托宾 Q、企业价值、每股收益和市净率等关键财务指标。使用事后研究设计和推断统计技术,分析了 2012 年至 2022 年上市石油和天然气公司的数据。研究结果揭示了将勘探投资转化为公司价值的效率低下,固定资产强度、现金投资和无形资产对市场估值和股本回报的负面影响微不足道。结论是,IFRS 6 下的会计灵活性导致财务报告不一致和投资者怀疑。建议包括完善 IFRS 6 准则,以标准化勘探和评估支出的报告,提高透明度,减少管理层的自由裁量权。此外,还要求专业会计师确保如实反映财务信息,以弥合会计数据与市场认知之间的差距。
关于 SUNLIGHT 试验 SUNLIGHT 是一项多国、随机、阳性对照、开放标签、双组 3 期临床试验,旨在研究曲氟尿苷/替吡嘧啶联合贝伐单抗与单用曲氟尿苷/替吡嘧啶对接受两种化疗方案的难治性 mCRC 患者的疗效和安全性。 总共 492 名患者被随机分配(比例为 1:1)接受曲氟尿苷/替吡嘧啶联合贝伐单抗或曲氟尿苷/替吡嘧啶单药治疗。 主要目的是评估曲氟尿苷/替吡嘧啶联合贝伐单抗与单用曲氟尿苷/替吡嘧啶的 OS(主要终点)。 关键次要终点是 PFS、总体有效率 (ORR)、疾病控制率 (DCR) 和生活质量 (QoL),以及曲氟尿苷/替吡嘧啶联合贝伐单抗与曲氟尿苷/替吡嘧啶单药治疗相比的安全性和耐受性。
15:30-16:45小组讨论:“量子加速计算:量子和古典计算中的混合系统的未来:nath(retd。),高级顾问Quantum和HPC(C-DAC)小组成员:Shri Rahul Neiwal,Shri Amit Saxena,Shri Amit Srivastava,Shri Shashank Sharshank Sharma C-Dac Pune,Asvija B博士,Shri。亨利S,C-Dac Bangalore,Shri。Vivek Nainwal,C-Dac Hyderabad,Shri。Kunal Abhishek,Shri Nishant Shekhar C-Dac Patna,Shri。Abhishek Tiwari,C-Dac Noida
15:30-16:45小组讨论:“量子加速计算:量子和经典计算中的混合系统的未来:nath(retd。),高级顾问Quantum和HPC(C-DAC)小组成员:Shri Rahul Neiwal,Shri Amit Saxena,Shri Amit Srivastava,Shri Shashank Sharshank Sharma C-Dac Pune,Asvija B博士,Shri。亨利S,C-Dac Bangalore,Shri。Vivek Nainwal,C-Dac Hyderabad,Shri。Kunal Abhishek,Shri Nishant Shekhar C-Dac Patna,Shri。Abhishek Tiwari,C-Dac Noida
15:30-16:45小组讨论:“量子加速计算:量子和经典计算中的混合系统的未来:nath(retd。),高级顾问Quantum和HPC(C-DAC)小组成员:Shri Rahul Neiwal,Shri Amit Saxena,Shri Amit Srivastava,Shri Shashank Sharshank Sharma C-Dac Pune,Asvija B博士,Shri。亨利S,C-Dac Bangalore,Shri。Vivek Nainwal,C-Dac Hyderabad,Shri。Kunal Abhishek,Shri Nishant Shekhar C-Dac Patna,Shri。Abhishek Tiwari,C-Dac Noida
欢迎欢迎来到我们2025年8月8日国际夏威夷心血管研讨会!这次会议的目标是为心脏细胞死亡,线粒体生物学,自噬和心力衰竭的领域提供新思想和概念的交换论坛。该研讨会的设计目的是将来自世界各地的科学家聚集在一起,分享有关细胞死亡和心力衰竭根本原因的新思想和概念,并为受训者提供了一个动态的科学平台,以与该领域的主要专家讨论他们的研究。会议将由国际领导人举办会议,口头和海报演讲,其主要目的是将科学研究转化为心血管疾病的新疗法和实践。我们希望您将享受科学研讨会,并获得有关心脏病和心力衰竭的信号通路的深刻见解和新信息。Lorrie Kirshenbaum和Takashi Matsui科学组织者