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建筑灵感支撑了勒克瑙奇坎卡里的图案和设计模式,受到莫卧儿人和纳瓦布人的赞助。奇坎卡里有着从远古到现代的悠久历史。只有通过保存在各种收藏品中的原始样品的痕迹,才能想象出这种印度手工制品过去的辉煌和生动。这是“莫卧儿和纳瓦比皇家服装传统”的缩影,由于现代时期有组织的市场和行业的殖民变迁,这种传统传承给了普通民众。虽然如今“白上白”的精致掌握了新的特色,但这门手艺的灵魂吸收了古老的古典图案和设计。当地勒克瑙的建筑和文化的影响是奇坎卡里的刺绣和各种缝纫图案中经常使用的主要特征。本文通过图案和设计图案的使用反映了这种影响,这些图案和设计图案通常用于皇家奇坎卡里服装。关键词:奇坎卡里、印度刺绣、建筑对纺织品的影响、印度纺织品、莫卧儿和
Leclanché 对《授权法案》草案表示欢迎,认为这是朝着更可持续的电池行业迈出的积极一步,其中有针对性的措施针对锂离子技术。虽然该法案承认需要在欧洲范围内推广高效且具有成本效益的 LFP 电池回收技术,但 Leclanché 担心不同锂离子化学材料之间的不平等处理。它强调了铁和磷缺乏明确的时间表或分阶段的回收目标,而这些材料在中期内应与钴、铜、铝、镍或锰等其他材料承担相同的回收和再利用义务。
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Mohammed Asiri、Gaffar Sarwar Zaman、Shadma Wahab、Mohd Saeed 和 Salman Khan。“萝芙木叶提取物与其生物合成金纳米粒子 (R-AuNPs) 的抗菌、抗氧化和抗肿瘤潜力比较。”《植物》第 10 卷,第 11 期 (2021):2278。(影响因子:4.65)23. Rafi、Zeeshan、Sultan Alouffi、Mohd S. Khan 和 Saheem Ahmad。“2'-脱氧核糖介导的
由于该领域的快节奏发展彻底改变了植物生物技术的最新进展主题,因此适用于探索,这些发展彻底改变了通过植物细胞生物技术生产植物衍生的治疗化合物的成本效益策略的概念。从天然来源采购草药化合物的许多更传统的方法都严重地造成了对资源的威胁。在这个关头,药物植物生物技术已经通过为操纵植物系统创造无与伦比的机会而成为一个令人兴奋的研究领域,因此为生产力和保护自然资源提供了可持续的解决方案。
印度中央药用芳香植物研究所生物技术部科学家 PO CIMAP,勒克瑙 226015,北方邦,印度 手机:+91-7388939615 邮箱:ashishsharma@cimap.res.in
工作 / 研究经历 科学家:2024 年 7 月 18 日 – 至今,CSIR-中央药用和芳香植物研究所,勒克瑙,226015,印度 副教授:2023 年 11 月 1 日 – 2024 年 7 月 16 日,昌迪加尔大学生物技术大学研究所,莫哈里 助理教授:2017 年 7 月 24 日 – 2023 年 10 月 31 日,昌迪加尔大学生物技术大学研究所,莫哈里 DST 女科学家:2014 年 5 月 – 2017 年 7 月,贾瓦哈拉尔尼赫鲁 (WOS-A) 大学生命科学学院,新德里(印度)。 已完成的研究项目
Anneli Lundkvist是瑞典农业科学大学作物生态学系的高级讲师(SLU)。她还是SluFältforsk的协调员,这是SLU与外部利益相关者之间的接触与合作机构,从事农业实地试验活动。她将谈论北欧现场试用网络。Erik Alexandersson是瑞典农业科学大学植物育种系(SLU)的植物分子生物学家,研究了植物病原体的相互作用以及实验室和实验室中的防御机制,类carotenoids,carotenoids和Cassava和自动化疾病的生物治疗。他是Plantlink的助理主任,PlantLink是Lund University和Slu Alnarp之间的合作,以加强瑞典南部的植物研究,并成为Nordplant的协调员。关于重点的项目:北欧实地试验网络对现场试验的执行一直是过去50多年来所有北欧国家的经典学科。大多数现场试验由一些机构执行。执行现场试验的方法已得到充分证明多年,并且在行业和高科学水平上具有良好的信誉。必须开发现场试验的经典执行,以便能够对新挑战(即对温室,天然气生产,可持续性的影响。新的技术可能性以我们的工作方式打开了全新的维度。为此,北欧国家必须动员科学和各个边界的挑战是相同的,并且有一种表达的渴望互相学习,并在协作中创新了新方法。该网络将主要通过举行会议和研讨会来开展活动,在该活动中,该领域的专家将聚集在一起以交换体验并开发新方法。网络在SLU,NIBIO,INGES INNOVATION和丹麦技术研究所之间的合作中进行了协调。欢迎每个人加入网络,我们可以在进行现场试验方面提供多年的经验,我们都很好奇学习新事物。不断变化的气候变化和农业土地是农业和森林生产的全球挑战。这些紧迫的问题以及减少自然资源的减少将同时增加农业食品系统和林业的压力,因为我们必须为不断增长的世界人口提供足够,安全和营养的食物。例如,较温暖和湿润的北欧夏天将需要新的,改编的植物来保留生产和产量稳定。温和的冬季将使新的植物病原体向北迁移,导致北欧国家发生变化的植物病原体压力。这些挑战迫切需要采取新的植物育种和保护努力,以在未来的北欧气候条件下确保农作物和森林生产。在北植物联盟中,五所北欧大学拥有多功能和补充研究基础设施,促进了促进教育,研究流动性和技术发展,以应对农业和林业的未来挑战。最近建立的植物现象学和气候建模的设施是该项目的一部分。现象学是研究基因型,表型和环境之间相互作用的研究领域。目前,由于更好的成像方法,更便宜,更有效地获取了大规模分子数据,并通过高性能计算机提高了建模能力,因此该研究领域正在迅速发展。为了充分利用这一更好的跨学科合作,还需要解决未来北欧气候条件的特定问题。