凭借月船号和曼加里安号任务的开创性背景,令人兴奋的太空探索在理解宇宙无限性方面即将出现。在地球轨道、月球和行星际任务领域,近几十年来引入了许多新的创新理念。未来的太空探索将为我们提供一个提高生活质量和环境质量的绝佳平台。然而,太空活动的增加给我们带来了新的问题,例如需要管理太空垃圾的有害影响。人们还认识到,大型近地小行星 (NEA) 撞击地球的可能性虽然很小,但确实存在。当今的技术已经足够成熟,可以在需要时制定适当的缓解措施来避免 NEA 撞击灾难。本次演讲概述了一些令人兴奋的未来技术和科学可能性。这些挑战必将激励和吸引新一代印度学生、科学家、工程师、教育工作者、法律专家和管理人员。
半导体学报,中国科学院半导体研究所,中国电子学会 - CIE,顾问委员会成员,2021 - 2023 年 IEEE CASS 会士评议委员会副主席,2021 届和 2022 届 IEEE A-SSCC 2019 总主席 IEEE CASS 会士评议委员会成员,2019 届 IEEE CASS 会士评议委员会主席,2018 届 ACM/IEEE ASP-DAC 2016 提名委员会总主席 IEEE CAS 学会 2016 第一分部 (CASS、EDS、SSCS) 成员 – IEEE 提名委员会主任、CASS 代表,2014 年 IEEE CAS 学会会士评议委员会,2013 届和 2014 届 IEEE CAS 学会全球副主席、地区活动和会员资格,2012-2013 2010 - 2013 IEEE CAS 学会副主席(地区 10/亚洲、澳大利亚、太平洋)2009 - 2012 IEEE APCCAS 2008 总主席 IEEE 澳门分会 CAS/COM 创始主席,2005 - 2008 IEEE 澳门分会创始主席,2003 - 2005
各国应采取大胆和果断的措施,实施应对卫生安全挑战的本土解决方案。关于疫苗,我们必须建立一个涵盖整个价值链的整体生态系统,从研发到临床试验、本地生产以及高效的分销和交付。强有力的政治意愿和承诺对于加强和维持对医疗基础设施、人力资本和体制框架的投资至关重要。
Kumar Singh (2022)。水稻细菌性枯萎病抗性基因克隆和分子表征的最新进展。在: Shukla P、Kumar A、Kumar R、Pandey MK (eds) 2,生物胁迫,IOP Publishing Ltd 2022。ISBN:9780750349246 4. Vinay Sharma、Kalant Jambaladinni、Nitesh Singh、Neelam Mishra、Anirudh Kumar 和 Rakesh Kumar (2022)。了解气候变化下植物对环境相关的非生物胁迫的反应。收录于: Shukla P、Kumar A、Kumar R、Pandey MK(编辑)植物应激的分子反应和基因工程,第 1 卷,非生物应激,IOP Publishing Ltd 2022。ISBN:9780750349192 5. Rahul Narasanna、Aadil Mansoori、Neelam Mishra、Vinay Sharma、Sherinmol Thomas、
指挥军士长 Keneti Pauulu 来自美属萨摩亚。他于 1996 年以步兵身份入伍,在佐治亚州本宁堡参加了一个驻地单位的训练。指挥军士长 Pauulu 的职务包括华盛顿州刘易斯堡第 25 步兵团第 1 旅第 24 印第安纳州 C 连第 1 营。韩国凯西营第 503 印第安纳州第 1 营第 2 步兵团第 1 营 HHC 侦察排。夏威夷州斯科菲尔德兵营第 25 步兵团第 3 旅第 27 印第安纳州 C 连小队和班长。佐治亚州本宁堡训练旅第 19 印第安纳州第 1 营训练士官。华盛顿州刘易斯·麦克乔德联合基地第 2 步兵团第 4 旅第 38 印第安纳州第 1 营排长。一等军士,C 连,第 35 印第安纳州,第 25 步兵师第 3 旅第 2 营。第 14 印第安纳州第一营 HHC 一等军士和第 25 步兵师第二 SBCT HHC 一等军士。第 23 印第安纳州第一营和第 7 步兵师第 1-2 SBCT 作战军士长。德国罗斯兵营第 2 中队 2 CR 指挥军士长。他最近担任美国太平洋陆军训练支援旅联合太平洋多国战备中心 (JPMRC) 第 196 印第安纳州旅第一营指挥军士长。Pauulu 被部署到伊拉克,以支援 07-08 年的自由行动;09-10 年,北约增强型波兰前沿存在战斗群 20-21。
1美国库珀大学库珀医学院生物医学科学系,美国新泽西州卡姆登市08103; vonsuskim3@students.rowan.edu(M.V.S.); elbezanti@rowan.edu(W.O.E。); omaral98@students.rowan.edu(O.S.A.-O。); chitre72@students.rowan.edu(r.c.)2美国科学与数学学院化学与生物化学系,罗恩大学,格拉斯伯勒,新泽西州08028,美国; Jonnalagadda@rowan.edu 3印度斋浦尔303007的Manipal University Jaipur Biosciences系; kazinasrin1@gmail.com(K.N.S.); sandeepkumar.srivastava@jaipur.manipal.edu(s.k.s.)4美国库珀库珀市库珀市库珀市库珀市卡姆登市库珀市的Anderson Cancer Center的血液学系; budak-alpdogan-tulin@cooperhealth.edu 5美国托莱多大学的药理学和实验治疗系,美国俄亥俄州托莱多,美国俄亥俄州43606,美国; amit.tiwari@utoledo.edu 6癌症生物学系,托莱多大学医学与生命科学学院,俄亥俄州托莱多大学,俄亥俄州俄亥俄州43614,美国7 7日,美国内布拉斯加州大学医学中心,美国东北68198,美国内布拉斯加州大学医学中心,内布拉斯加州大学医学中心,内布拉斯加州大学医学中心; kishore.challagundla@unmc.edu 8弗雷德(Fred)和帕梅拉·巴菲特(Pamela Buffett)癌症中心,内布拉斯加州大学医学中心,奥马哈,美国东北68198,美国9号儿童健康研究所,内布拉斯加州大学医学中心,奥马哈,NE 68198,美国68198电话。 : +1-856-956-27514美国库珀库珀市库珀市库珀市库珀市卡姆登市库珀市的Anderson Cancer Center的血液学系; budak-alpdogan-tulin@cooperhealth.edu 5美国托莱多大学的药理学和实验治疗系,美国俄亥俄州托莱多,美国俄亥俄州43606,美国; amit.tiwari@utoledo.edu 6癌症生物学系,托莱多大学医学与生命科学学院,俄亥俄州托莱多大学,俄亥俄州俄亥俄州43614,美国7 7日,美国内布拉斯加州大学医学中心,美国东北68198,美国内布拉斯加州大学医学中心,内布拉斯加州大学医学中心,内布拉斯加州大学医学中心; kishore.challagundla@unmc.edu 8弗雷德(Fred)和帕梅拉·巴菲特(Pamela Buffett)癌症中心,内布拉斯加州大学医学中心,奥马哈,美国东北68198,美国9号儿童健康研究所,内布拉斯加州大学医学中心,奥马哈,NE 68198,美国68198电话。: +1-856-956-2751
添加了 dupilumab。iv. 在肺功能轨迹:发育和衰老部分添加了新段落和参考文献,包括 ERS 网站上用于随时间监测肺量计的免费软件链接(第 11 页)v. 增加了有关菌群失调的新部分(第 17 页)vi. 更新了有关肺量计的信息,包括有关 LLN 值、z 分数和参考值的更全面信息,并添加了新的图 2.6 支气管扩张剂使用前后肺量计(第 27 页)vii. 新部分现已涵盖 COPD 中的心血管风险(第 38 页)viii. 更新了计算机断层扫描 (CT),现在包括有关肺气肿、肺结节、气道和 COPD 相关疾病的信息(第 42 页)ix. 现在包括气候变化和 COPD(第 50 页)x.针对 COPD 患者的疫苗接种建议已根据美国疾病控制中心 (CDC) 的最新指导进行了更新(第 52 页)xi。后续药物治疗和相应的图 3.9 已更新,以包括有关恩替芬碱和度匹鲁单抗的信息(第 57 页)xii。有关肺康复、教育和自我管理的实施信息:已包括面对面与虚拟(第 67 页),远程患者随访已从 COVID-19 章节移至本文档的这一部分,COPD 随访清单已移至附录(第 135 页)xiii。有关停用 ICS 的部分已修订,并包含了关于目前使用 LABA+ICS 的患者管理的新图 3.22(第 88 页)xiv。磷酸二酯酶 3 和 4 (PDE3 和 PDE4) 抑制剂及其他可能减少急性发作的药物部分已修订,以反映恩替芬碱和度匹鲁单抗的最新证据(第 91 页)xv。现在涵盖肺动脉高压,并添加了相应的图 5.1(第 126 页)
如今,使用氯喹和羟氯喹来预防和治疗 COVID-19 已是常识。印度的主要制药公司(Zydus Cadilla、Cipla、Jubilant)已经推出瑞德西韦来治疗 COVID-19 感染。不久前,俄罗斯药物 Umifenovir 已获得 DGCI 批准在该国进行 III 期试验。几家大型制药公司(首先是 Glenmark,然后是 Lupin、Sun 等)已经推出了日本药物法匹拉韦来治疗新型冠状病毒感染。《柳叶刀》报道了利巴韦林(一种抗丙肝病毒药物)在鸡尾酒疗法中治疗 COVID-19 感染的积极作用。领导印度方面这项研究的 Majumdar 教授表示:“DeepVir 的强大之处在于它能够以惊人的准确性选择临床相关药物。”
本研究的目的是比较在野外条件下使用冷冻和新鲜、稀释和冷藏精液进行人工授精 (AI) 的效率。这项研究包括了 129 匹不同品种的母马。在用新鲜冷藏精液授精的 107 匹母马中,有 81 匹怀孕。七匹怀孕母马流产,产下 74 匹小马驹。在用冷冻精液授精的 22 匹母马中,有 17 匹怀孕。17 匹怀孕母马中有两匹流产,最终产下 15 匹健康的小马驹。两组之间在小马驹出生率方面没有差异 ( P > 0.05)。授精周期数中位数的比较未显示显著差异。然而,发现每次受孕的授精次数存在显著差异(Kruskal – Wallis 检验,P = 0.014),冷冻精液的授精次数较多(分别为 2.5 次和 1.8 次,新鲜冷藏精液和冷冻精液)。Cox 回归显示,精液类型对配种期(授精期持续时间)有显著影响(P < 0.001):使用冷冻精液会延长授精期。这可能是由于管理问题,因为仅在一次或几次未用于人工授精的发情周期后,就会使用冷冻精液进行重新授精。