研究量子力学有两个原因:它很酷,而且很有用。量子力学很酷,因为它比科幻小说家所能想象的任何想法都要奇特得多。粒子的行为像波!测量结果是随机的!能量只能具有某些离散值!分离位置的事件具有可怕的相关性!从某种意义上说,没有人真正“理解”量子力学——但它有明确的逻辑,编码在有史以来最美丽的数学中。同时,量子力学很有用,因为它控制着所有物质的结构和相互作用。它告诉我们为什么原子是稳定的,为什么放射性核会衰变,以及为什么二氧化碳是一种温室气体。量子力学是所有化学、所有材料科学和所有亚原子物理学的基础。我们可以使用量子理论来设计显微镜、激光器、太阳能电池、核反应堆和发送加密信息的安全方法。世界各地的科学家不断发现量子力学的新应用。我写这本书的目的是以一种既尊重其酷炫又尊重其实用性的方式向您介绍量子力学。即使您最初只对其中一个方面感兴趣,我希望您会发现两者相辅相成。历史上确实如此,因为实际的实验室调查逐渐迫使研究人员接受对其世界观的彻底修改——然后对量子奇异性的好奇心导致了量子信息技术的商业应用。与此同时,我担心这本书最终可能既没有传达量子力学的酷炫之处,也没有传达其实用性。这是因为量子力学不是一门容易学习或撰写的学科。它涵盖了如此多的内容,同时完全违背了我们的常识,怎么会容易呢?我需要要求您努力工作,而我已经尽力做好自己的工作,努力准备接下来的页面。我知道的关于学习量子力学的难度的最好比喻是古印度的盲人摸象寓言。1 其中一个人摸到一根象牙,认为大象就像一支长矛。另一个人摸到一条腿,认为大象就像一支长矛。
印度在经济增长、社会公正和平等以及科学进步方面继续崛起并在全球舞台上保持领导地位的关键是提供全民优质教育。在此背景下,2020 年国家教育政策 (NEP) 的目标是到 2040 年建立一个首屈一指的教育体系,让所有学习者无论其社会或经济背景如何,都能平等地接受最优质的教育。这项政策的指导方针是古印度知识的丰富遗产,教师是其核心。SIES(Nerul)艺术科学与商业(自治)学院牢记这些方面,一直努力跟上教育系统不断变化的需求,并相应地进行升级,强调赋予教师权力并招募最优秀的人才进入该行业,从而为学生提供高质量的教育体系。在获得 UGC 和孟买大学授予的自治地位后,根据 UGC 规范成立了以下法定机构:学习委员会:为了实施 NEP 2020 并重新制定一年级教学大纲,每个部门都成立了学习委员会,因此在 2023 年 7 月和 2023 年 12 月,一年级 UG(本科)和 PG(研究生)课程的教学大纲均按照 NEP 2020 制定。学术委员会:由学院代表和四名来自学院以外的专家组成,该委员会依次详细审查了新的教学大纲并提出了相应的修改建议。这些会议于 2023 年 7 月和 12 月举行。管理机构:由大学代表、管理委员会成员、校长、副校长、注册主任和教职员工组成,该监管机构是监督自治活动的最终批准机构。它于 2023 年 9 月举行了第一次会议。奖项和表彰:学术 ⮚ 该学院成为新孟买学院协会成员并签署了谅解备忘录
人类学人类学110。文化人类学简介。(GCA)文化人类学理论和方法的简介以及文化的概念。虽然不是世界文化课程,但仍关注文化的基本机构,例如仪式,技术和进步作为现代人类社会的谓词。3个学分。人类学/历史211。文物,考古学和博物馆。(W)用于解释对象如何与社会的价值观,思想和态度相关的理论和方法简介。包括考古方法,考古和博物馆伦理的检查,以及在博物馆环境中使用物体。大量使用动手项目和Glencairn博物馆作为实验室。包括访问其他Bryn Athyn历史悠久的地区和当地地点。3个学分。人类学213。考古学和世界史前。将世界考古遗址作为垫脚石,遵循从旧世界和新世界中的城市文明出现的史前史。重点介绍了人类历史上的三项一般革命:1)与其所有现代属性的同性恋属的出现; 2)新石器时代期间农业和畜牧业的发展; 3)人类在城市和州的聚集在一起,以及人类社会的影响。3个学分。人类学240。宗教人类学。(GCA)本课程对宗教作为一种文化现象提出了理论观点。3个学分。人类进化。探索各种信念系统中的功能关系。它在文化和时间之间进行了比较,尤其是考虑到它们与生存策略和政治体系的交集。主题包括:符号和实践者的作用,神话和仪式,魔术和邪教实践,以及世俗主义以及传统和世界宗教中的原教旨主义。生物学/人类学260。人类进化和人类学简介。领域包括古人类学,灵长类学,分子人类学(种群遗传学)以及在某种程度上进化生物学。涵盖的具体问题包括人类行为,大脑和语言进化的灵长类动物根源,新的和经典的化石人类,解剖学上的现代人类的起源以及人类的生物遗传变异。先决条件:生物学122或讲师许可。3个学分。人类学305。人类学的主题。*对人类学中选定主题的考察。提供公告时在课程公告中宣布的特定标题。。3个学分。人类学315。古印度:旧石器时代对阿育王。这个研讨会课程的重点是从粮食生产开始到吠陀早期的印度西北部和巴基斯坦。探讨了从考古学和早期吠陀文本中涉及的有关该地区文化历史的早期文本,包括建筑,宗教,物质文化和印度文明的写作制度,以及与大近东其他城市中心的贸易关系。
第 1 章:乌兹钢是人类冶金遗产的巅峰之作 “乌兹钢是世界上第一种优质钢。根据东方旅行者的报告,大马士革刀是通过锻造在印度南部制造的小钢块制成的。这种钢被称为乌兹钢。直到一千多年后,西方才生产出同样优质的钢。” - JD Verhoeven 和 A. Pendray,《Muse》,1998 年 什么是乌兹钢?它在科技史上的地位 今天的中学生或大学生可能不知道,印度在钢铁制造业方面的贡献和实力在古代世界名列前茅。当然,他们中的许多人可能有机会在学校旅行中参观新德里雄伟的顾特卜塔建筑群,并欣赏辉煌的笈多时代铁柱(约公元 400-420 年)。它是印度在钢铁冶金领域辉煌传统的丰碑。铁柱是世界上现存最早、最大的铁锻造物,被视为冶金奇迹,因为它在经历了多个世纪之后仍然违背了铁的腐蚀规律,赢得了“不锈奇迹”的绰号。然而,铁柱并不是古印度钢铁冶金技术的唯一见证。还有一个真正令人惊叹的故事并不为人所知。这是印度传奇的乌兹钢的编年史,长期以来,乌兹钢一直是全球着迷的主题,围绕着它有许多传说和记载。这本书强调了一个事实,即两千年前,印度引领世界发展了一种令人印象深刻的传统,即在南印度制造高级钢材,称为乌兹钢。但是,乌兹这个奇怪的词是什么呢?这个词诞生于 17 世纪,当时欧洲旅行者在南印度(现今的泰米尔纳德邦、安得拉邦和卡纳塔克邦)发现了用坩埚工艺炼钢的方法。Wootz 是“ukku”的英语化,ukku 是卡纳达语中表示钢铁的意思。阿拉伯人 Edrisi(12 世纪)曾评论说:“印度人在炼铁方面非常出色,不可能找到任何东西能超越 Hinduwani 或印度钢铁的精髓。”
Ashmika Nagsen Shailaja Kamble 和 Akshata Arun Mitkar DOI:https://dx.doi.org/10.22271/phyto.2023.v12.i5d.14745 摘要 植物的使用可以补充当代制药技术,从而导致全球对传统药用植物的分析增加。随着计算机科学的进步,网络分析和筛选等计算机模拟方法已被广泛用于深入了解这些植物的药理作用机制。通过实施网络药理学、计算机模拟筛选和药代动力学筛选,可以增加候选药物中的活性物质数量,并揭示治疗植物的作用方式。本研究重点是利用瑞士 ADME 计算机模拟 ADME 工具对胡芦巴中存在的次级代谢产物进行药理学和药物遗传学表征。研究人员可利用这些研究的结果进行体外和体内研究,从而揭示传统草药的药理作用机制。关键词:药用植物,葫芦巴(Trigonella foenum-graecum),次生代谢产物,药理特性,瑞士 ADME 1. 简介古代文明拥有关于利用药用植物作为草药的广泛知识。在欠发达国家,超过 80% 的人口依赖传统医药,草药是维持生计、居住、穿衣、调味、芳香和药用的重要资源(Divya 和 Mini,2011;Manoj Kumar Mishra,2016;Gurib-Fakim,2006;和 Brijesh 和 Madhusudan,2015)[12, 31, 20, 3]。药用植物药物研发的探索取得了重大进展,并为各种药理学目标提供了重要见解,包括治疗癌症、疟疾、心血管疾病、糖尿病和神经系统疾病等疾病。古印度医学体系阿育吠陀推荐使用多种药用植物来治疗各种疾病。胡芦巴就是这样一种植物,在印地语中通常称为葫芦巴或 methi,因其药用价值而被利用。葫芦巴是一种豆科草本半干旱作物,属于豆科植物,以生产复杂的化学化合物而闻名。植物次生代谢产物是一组分子量较低的有机化合物,由植物合成,以促进与生物环境的相互作用并作为防御机制。这些次生代谢产物已显示出良好的治疗价值,并广泛应用于医疗实践。胡芦巴的具体用途已在多项研究中得到记录。这些特性包括其抗氧化活性(Dixit P 等人,2005 年)[13]、抗糖尿病活性(Shani J 等人,1974 年)[39]、抗癌特性(Kaviarasan S,Anuradha CV,2007) [25]、降低胆固醇作用 (Stark A, Madar Z,1993) [41]、抗菌活性 (Dash BK et al., 2011) [9]、改善消化 (Platel K, Srinivasan K, 2000)、保护胃肠道 (Platel K, Srinivasan K, 2000) [37]、治疗肥胖症 (Handa T et al., 2005) [21]、抗炎作用 (Sharififara F. et al.,2009) [40] 和抗高血压作用 (Talpur N. et al.,2005) [42]。通过建立快速便捷的化学成分预测途径并进行体内和体外药理学实验进行验证,可以显著提高评估药用植物化学活性的有效性 (Yi F et al ., 2016) [48] 。瑞士 ADME 网站是一个有价值的工具,它有助于计算物理化学描述符并预测小分子的 ADME 参数、药代动力学特性、类药性质和药物化学友好性。在本研究中,我们的目标是使用瑞士 ADME (http://www.swissadme.ch/index.php) 来评估个体 ADME 行为并解释结果。