计算机科学和工程系于2010年与NIT Delhi的基础一起成立。最初,只有技术学士学位的进气口30,目前已增加到60。现在,除了B以外。Tech。,该部门还提供技术硕士(CSE&Analytics)和博士学位。涵盖计算机科学和工程许多重要领域的程序。根据计算机科学的应用和理论基础,该系为学生提供了广泛的本科和研究生课程。部门的教职员工和学生参加了跨学科研究。该部门设想生产优质毕业生,能够领导世界的技术领域。该部门配备了带有HI-SPEED Internet设施的最新配置和高计算系统。该研究所的计算机科学计划致力于教育学生并推进计算机和信息技术的研究。该部门拥有所有相关教学和研究工作的设施。
人机交互 (HMI) 允许人们控制和与设备交互。从获取输入生物信号的基本设备开始,到控制各种应用程序。医疗应用是 HMI 非常重要的应用之一。这些医疗应用之一是帮助完全/部分瘫痪的患者恢复运动或使用外骨骼或电动轮椅自由移动。帮助脊髓损伤或严重神经系统疾病患者恢复运动是该领域大多数研究人员的关键角色目标。在本文中,提出了一种基于 EEG 的 HMI 系统,以帮助四肢瘫痪患者在精神上控制电动轮椅,使他们能够自由独立地移动。记录、过滤来自大脑额叶的 EEG 功率谱 (α、β、δ、θ 和 γ) 并将其无线发送到轮椅以控制方向和发动机状态。使用所提出的系统进行了四个不同的实验以验证性能。实验中使用了两种不同的 GUI 场景(十字形和水平条)。结果表明,横杆方案更方便用户使用,而十字形更适合导航。实施的系统可以配备 GPS、超声波和加速度计等模块和传感器,以提高系统性能和可靠性。
这里,S 是通过模拟得出的散射矩阵,其中对麦克斯韦方程进行了数值求解。参数 r 1 、t 1 、r 2 和 t 2 分别是 E in1 和 E in2 的单束光束的反射和透射系数。值得注意的是,在这种配置下,假设在此设置中互易性保持不变,则两个入射方向的透射系数相同(即 t = t 1 = t 2 )。反射的不对称性源于设计结构相对两侧排列的十字形石墨烯贴片的不同尺寸。
摘要:在心脏分化期间,许多因素有助于心脏的发展。了解心脏发展的分子机制将有助于打击心血管疾病,这是全球发病率和死亡率的主要原因之一。在主要机制中,我们确实找到了Cripto。cripto。同时,现在已经知道心脏信号通路与包括miR-1在内的肌瘤的表达密切相关。此miR-1是肌肉特异的mir之一; miR-1的异常表达在心脏疾病中起着至关重要的作用。鉴于这种情况,我们的研究旨在评估心脏发育过程中Cripto和miR-1之间的反相关性。我们分别以胚胎体(EB)为代表的心脏体外模型和胚胎癌细胞系分别源自小鼠(P19细胞)的胚胎衍生的明星赛瘤。首先,通过荧光素酶测定,我们证明了Cripto是miR-1的靶标。按照这一结果,我们观察到,随着分化的数量的增加,十字形基因表达降低,而miR-1的水平也会增加。此外,在p19细胞中使miR-1沉默后,十字准则表达增加。在分化后细胞中用眼镜蛇心脏毒素(CTX)诱导损伤,我们注意到miR-1表达降低并增加了十字形。最后,在小鼠心脏活检中,我们通过监测基因表达观察到右心室和左心室中Cripto和miR-1的分布。这些结果使我们能够检测miR-1和Cripto之间的反相关性,这可能代表了鉴定新疗法的新药理靶标。
欢迎来到德里国家理工学院电子和通信工程系(ECE)。它成立于2010年,立即在该研究所的开始下立即在人力资源与发展部(MHRD)的主持下建立。印度。 目前,部门正在提供两个本科课程。 Tech(ECE)和B. 技术(VLSI设计和技术)。 部门提供两个研究生课程,为M. Tech。 ECE和M. Tech。 ece(vlsi)。 该系还提供博士学位。以及相关领域的博士后奖学金(PDF)计划。 它在电子设备和电路,电子测量和仪器,微处理器和微控制器,微波炉和天线设计,光纤通信和光学设备,多层以及高级通信和设计自动化和仿真实验室中具有出色的实验室和研究设施。 该部门已收到电子技术和信息技术部(MEITY),科学技术部(DST) - SERB和其他资助机构的项目,赠款和奖学金。 该部门与印度和国外的学术机构与研究机构进行了积极的合作。印度。目前,部门正在提供两个本科课程。Tech(ECE)和B.技术(VLSI设计和技术)。部门提供两个研究生课程,为M. Tech。ECE和M. Tech。 ece(vlsi)。 该系还提供博士学位。以及相关领域的博士后奖学金(PDF)计划。 它在电子设备和电路,电子测量和仪器,微处理器和微控制器,微波炉和天线设计,光纤通信和光学设备,多层以及高级通信和设计自动化和仿真实验室中具有出色的实验室和研究设施。 该部门已收到电子技术和信息技术部(MEITY),科学技术部(DST) - SERB和其他资助机构的项目,赠款和奖学金。 该部门与印度和国外的学术机构与研究机构进行了积极的合作。ECE和M. Tech。ece(vlsi)。该系还提供博士学位。以及相关领域的博士后奖学金(PDF)计划。它在电子设备和电路,电子测量和仪器,微处理器和微控制器,微波炉和天线设计,光纤通信和光学设备,多层以及高级通信和设计自动化和仿真实验室中具有出色的实验室和研究设施。该部门已收到电子技术和信息技术部(MEITY),科学技术部(DST) - SERB和其他资助机构的项目,赠款和奖学金。该部门与印度和国外的学术机构与研究机构进行了积极的合作。
局部重复是在小区域内发生的对称元素的出现(以100 bp为单位)。所有四种局部重复都可以参与特殊的DNA结构的形成 - 最著名的是十字形,可以通过倒重复序列形成。镜面重复序列可以形成非常不同的结构:分子内三链DNA,也称为triplex DNA和H-DNA [8]。加上三链部分,Triplex DNA还由一个单链部分组成,可以与另一个DNA混合;这被认为是同性重组的可能机制[21]。也存在与直接重复序列相关的特殊DNA结构,并且也存在重复的重复。直接重复可以形成所谓的滑动链DNA(S-DNA),这可能会导致框架移动muta-
应变工程已成为一种强大的技术,可以调整二维半导体(如钼二二二硫化物)的电子和光学特性(MOS 2)。尽管几项理论作品预测双轴菌株比单轴菌株更有效,以调整MOS 2的带状结构,但文献中仍缺少直接的实验性验证。在这里,我们实施了一个简单的实验设置,该设置允许通过弯曲十字形聚合物底物施加双轴应变。我们使用该设置来研究双轴菌株对12个单层MOS 2平流的差异反射光谱的影响,以40 MEV/%和110 MeV/%的双轴张力介绍了激子特征的红移。我们还直接比较了双轴和单轴应变对同一单层MOS 2发现的效果,即双轴应变量表因子是单轴菌株1的2.3倍。
摘要:机械应变可用于调整单层过渡金属二核苷(1L-TMD)的光学特性。在这里,从1l-wse 2薄片的上转换光致发光(UPL)用通过十字形弯曲和压痕法诱导的双轴应变调节。发现,随着施加的双轴应变从0%增加到0.51%,UPL的峰位置被大约24 nm红移。同时,对于在-157 MeV至-37 MeV之间的宽范围内的上转换能量差,UPL强度指数增加。在三种不同的激发波长为784 nm,800 nm和820 nm处的1L-WSE 2中,UPL发射在1L-WSE 2中观察到的线性和肌功率依赖性表示多音辅助的一photon photon UpConversion发射过程。1L-TMDS的应变依赖性UPL发射的结果铺平了光子上转换应用和光电设备进步的独特途径。
WT9 Dynamic LSA / Club 飞机是单引擎、双座(并排布置)、悬臂式低翼飞机,带有十字形尾翼。主要结构由玻璃和碳复合材料组成。飞机配备固定三轮起落架和可转向前轮。该飞机由 4 缸、水平对置、空气和水冷、化油器 4 冲程发动机 ROTAX 912 ULS2 驱动,最大功率为 73.5 kW (100 hp),转速为 5800 rpm。该飞机装有螺旋桨 EVRA PerformanceLine 175/xxx/805.5。它是 3 叶地面可调螺旋桨,直径为 1750 毫米 (68.9 英寸)。它具有木质核心叶片,由玻璃纤维覆盖,前缘加固。叶片安装在铝制轮毂中。螺旋桨轮毂连接到法兰和底板上,并固定在发动机的螺旋桨法兰上。复合材料整流罩固定在底板上。该飞机用于运动、休闲和旅游飞行,仅获准在 VFR 日间运行。