B.A.,B.S。 盟军健康科学,学士学位 人类学,学士学位,学士学位 艺术 - B.F.A. B.A.,B.S.的Studio Art Art Art Education,B.A.,B.S。 艺术史,学士学位 行为神经科学,学士学位,学士学位 生物化学,学士学位 生物学,学士学位,学士学位 生物医学工程,B.S.E。 生物医学科学学士学位 商业经济学,B.B.A。 Business,General,B.B.A。 心血管超声检查,学士学位 细胞和分子生物学,学士学位 化学学士学位 经典,学士学位 交流科学和B.A.,B.S。盟军健康科学,学士学位人类学,学士学位,学士学位艺术 - B.F.A. B.A.,B.S.的Studio Art ArtArt Education,B.A.,B.S。 艺术史,学士学位 行为神经科学,学士学位,学士学位 生物化学,学士学位 生物学,学士学位,学士学位 生物医学工程,B.S.E。 生物医学科学学士学位 商业经济学,B.B.A。 Business,General,B.B.A。 心血管超声检查,学士学位 细胞和分子生物学,学士学位 化学学士学位 经典,学士学位 交流科学和Art Education,B.A.,B.S。艺术史,学士学位行为神经科学,学士学位,学士学位生物化学,学士学位生物学,学士学位,学士学位生物医学工程,B.S.E。生物医学科学学士学位商业经济学,B.B.A。Business,General,B.B.A。心血管超声检查,学士学位细胞和分子生物学,学士学位 化学学士学位 经典,学士学位 交流科学和细胞和分子生物学,学士学位化学学士学位经典,学士学位交流科学和
拟议的会议是IIT Mandi,IIT Ropar,IIT Guwahati,Tifr Mumbai,TCG Crest,Kolkata和Uppsala University,瑞典的联合努力。基于量子现象实现先进技术的紧迫需求需要对纳米级和超快时域中复杂机制有透彻的理解。此外,人工智能和机器学习方法的出现为探索许多新的材料研究途径打开了大门,这些材料研究的途径是无法做到的。我们提出的研讨会将涵盖艺术主题的状态,例如拓扑,许多身体相互作用和电子相关,量子信息,机器学习辅助数据挖掘和用于分子动力学模拟的力场开发,超快磁化动力学等。本次会议将促进印度内部和外部各个机构之间的未来合作,这可能会导致交易访问,联合课程和未来会议。
摘要癌症仍然是儿童与疾病相关的死亡的主要原因。对于许多经历恶性实体瘤复发的儿童,通常是在非常密集的第一线治疗方案之后,稀缺的治疗方法很少。临床前药物测试以识别与肿瘤分子组成相匹配的有希望的治疗元素,这一事实受到了以下事实的阻碍:(i)(i)对复发患者的小儿固体肿瘤的分子遗传数据,因此,我们对肿瘤进化和治疗耐药性的理解非常有限,并且对迄今为止的许多适当和遗传性的遗传剂量限制了,并且(ii)均无及(II),并且(ii)具有较高的遗传性及其遗传性及其遗传性及其遗传性的遗传性,并且II均具有较高的遗传性剂量,并且II是遗传性的,并且(ii)具有较高的遗传性剂量 - 可用的。,欧洲药品局(阶级豁免变化)和《儿童竞赛法案》的最新监管变化将需要大幅度增加
摘要:由埃隆·马斯克(Elon Musk)领导的特斯拉(Tesla)的领导力在将公司从刚起步的初创公司转变为电动汽车(EV)市场的全球领导者的轨迹方面发挥了关键作用。公司的成功主要归因于马斯克的远见领导,该领导层融合了技术创新,野心和对可持续性的承诺。本文通过研究马斯克的领导风格,组织结构和战略决策过程来探讨特斯拉的领导能力。它还解决了领导挑战,争议以及公司在迅速发展的行业中的长期前景。通过分析特斯拉的领导力动态,我们深入了解了技术驱动的汽车行业中有远见的领导力和组织成功的交汇处。I.引言特斯拉公司是创新,破坏和追求可持续性的代名词。自2003年成立以来,该公司已从一家小型电动汽车制造商发展成为世界上最有价值,最有影响力的汽车制造商之一。这种转变在很大程度上是由埃隆·马斯克(Elon Musk)的领导驱动的,埃隆·马斯克(Elon Musk)于2008年接任首席执行官。马斯克的领导能力是特斯拉在改变汽车行业方面的成功不可或缺的一部分,而且还促进了更广泛的环境可持续性和可再生能源解决方案议程。特斯拉的增长故事象征着有远见的领导者如何利用尖端技术,非常规业务实践以及对建立改变世界改变世界的公司的令人信服的愿景。II。II。但是,特斯拉的领导层并非没有挑战。马斯克的管理风格以冒险和雄心勃勃的目标为特征,导致了生产延迟,争议和监管审查。本文深入研究了特斯拉的领导,尤其是马斯克的角色,并分析了公司的组织结构,领导风格,挑战和长期可持续性。领导愿景和战略特斯拉的领导愿景是其成功的核心驱动力。特斯拉战略的核心是埃隆·马斯克(Elon Musk)加速过渡到可持续能源的总体目标。此任务渗透到特斯拉运营的各个方面,从电动汽车的开发到太阳能产品和储能解决方案的创建。特斯拉不仅仅是汽车制造商;它是绿色技术的先驱,为可持续生活创造了蓝图,该蓝图整合了电动汽车,可再生能源和先进的电池技术。定义特斯拉的使命:对可持续性的承诺,特斯拉的核心原则之一就是它坚定不移地承诺可持续性。公司的使命“加速了世界向可持续能源的过渡”,这反映了其雄心勃勃,以解决诸如气候变化和对化石燃料的过度依赖等全球问题的雄心。与许多专注于利润的公司不同,特斯拉的领导层一直在社会和环境影响的更广泛的背景下构成了该公司的长期目标。特斯拉对可持续性的关注在其产品系列中很明显。此外,特斯拉已经扩展到Powerwall和太阳能等能源储能产品从敞篷跑车到Model S,Model 3,Model X和Model Y,每个Tesla车辆都由电力而不是汽油提供动力,这标志着与传统汽车制造商的重大不同。
抗生素耐药性危机决定了对抗药性监测的需求和寻找新的抗生素。受监测方案的开发受到了许多阻力因素的多样性的阻碍,而“街道光效应”否认了基于现有数据库发现新型药物的可能性。在这项研究中,我们使用从基于特征的生态学角度观察的高通量环境筛查来解决这些挑战。通过对跨越欧洲的658个表土样品的宏基因组进行深入分析,我们探索了241个原核生物和真菌基因的分布,负责生产具有抗生物性特性和485种抗生素耐药性基因的代谢物。我们分析了这些基因收集的多样性,并在环境梯度上对每个基因的分布进行了建模。我们的分析揭示了编码酶促途径的顺序步骤的几种非平行分布模式,该基因合成了大型抗生素基团,指出了现有数据库中的差距,并提出了发现已知抗生素的新类似物的潜力。我们表明,农业活动引起了微生物抗生素相关机械的大陆规模均匀化,这强调了在景观镶嵌中维持本地生态系统的重要性。基于宏基因组中基因比例与主要预测因子(土壤pH,土地覆盖类型,气候温度和湿度)之间的关系,我们说明了化学结构的性质如何决定跨环境中其合成的基因的分布。有了这种理解,我们提出了一般原则,以促进抗生素的发现,包括主要是新的,建立了抗生素抗性基因的丰富基准,并预测它们的传播。
背景:选择性激活蛋白(AP)-1抑制剂是特应性皮炎(AD)的潜在有前途的治疗剂,因为AP-1是皮肤炎症的重要调节剂。然而,很少有研究研究了AP-1抑制剂在治疗炎症性皮肤疾病中的局部应用。方法:进行免疫组织化学以检测AD患者皮肤病变的磷酸化AP-1/C-JUN表达。在体内研究中,将1%T-5224软膏局部应用于2,4二硝基氟苯挑战的AD类皮炎模型小鼠的耳朵。Bariticinib是一种常规的治疗剂Janus激酶(JAK)抑制剂,也被局部应用。在体外研究中,用T-5224处理人表皮角质形成细胞,并用AD相关的细胞因子刺激。结果:AP-1/C-JUN在AD患者的皮肤病变处磷酸化。在体内,局部T-5224应用抑制了耳朵肿胀(P <0.001),恢复纤维蛋白(FLG)表达(P <0.01),并且通常抑制了与免疫相关的途径。T-5224显着抑制了IL17A和L17F表达,而Baricitibinib则没有。bariticinib抑制了IL4,IL19,IL33和IFNB表达,而T-5224没有。IL1A,IL1B,IL23A,IFNA,S100A8和S100A9表达在联合使用T-5224和Bariticinib之后,协同下调。在体外,T-5224恢复了FLG和Loricrin(Lor)(P <0.05)的表达,并抑制IL33表达(P <0.05),而不会影响细胞的活力和细胞毒性。通过与JAK抑制剂联合使用来扩增该抑制剂的效果。结论:局部T-5224改善小鼠AD样皮炎的临床表现。©2024日本过敏症学会。由Elsevier B.V.这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)下的开放访问文章。