II。 目标A. 一般能力要实现。 学生将:1。 知道大脑及其功能的基本术语(PLO 4、5、6)。 2。 知道人体与大脑相关的一些基本方式(PLO 4、5、6)。 3。 知道生理心理学的起源(PLO 4,5)。 4。 解释生理心理学的圣经世界观(Plo 1,4,5)。 5。 在学术上准备研究生级研究(PLO 4、5、6)。 b。 要实现的特定能力。 学生将:1。 知道大脑的不同部分及其功能(PLO 4、5、6)。 2。 确定大脑在神经系统疾病中受影响的部分(PLO 4,5)。 3。 了解大脑如何相对于身体(Plo 4,5)。 4。 从世俗的人文世界观和圣经世界观的角度区分(Plo 1,4,5,6)。II。目标A.一般能力要实现。学生将:1。知道大脑及其功能的基本术语(PLO 4、5、6)。2。知道人体与大脑相关的一些基本方式(PLO 4、5、6)。3。知道生理心理学的起源(PLO 4,5)。4。解释生理心理学的圣经世界观(Plo 1,4,5)。5。在学术上准备研究生级研究(PLO 4、5、6)。b。要实现的特定能力。学生将:1。知道大脑的不同部分及其功能(PLO 4、5、6)。2。确定大脑在神经系统疾病中受影响的部分(PLO 4,5)。3。了解大脑如何相对于身体(Plo 4,5)。4。从世俗的人文世界观和圣经世界观的角度区分(Plo 1,4,5,6)。
方程。5。了解相关,回归,力矩,偏度以及峰度和曲线拟合的概念。模块1:拉普拉斯变换:(8小时)拉普拉斯变换的定义,存在定理,衍生物和积分的拉普拉斯变换,初始和最终值定理,单位步长函数,diracdelta函数,dirac-delta函数,laplace的周期性函数,周期性拉普拉斯转换,互惠变换,卷积变换,互惠定理,solude for solve lineal lineal lineal lineal lineal lineal lineal lineal lineal lineal lineal lineal lineal areviations lineal lineal areviations lineal lineal areviations。模块2:傅立叶变换:(8小时)傅立叶积分,正弦和余弦积分,傅立叶积分,傅立叶变换,逆傅里叶式扭转,卷积定理,傅立叶定理,傅立叶正弦和余弦变换,傅立叶变换的应用到简单的一维热传输方程。模块3:代数和超验方程和插值的解决方案:(8小时)数量及其准确性,代数和先验方程的解决方案:分配方法,迭代方法,Newton-Raphson方法和Regula-Falsi方法。这些方法的收敛速率(没有证据),插值:有限差异,操作员之间的关系,使用牛顿的前向和后差公式进行插值,与不平等间隔的插值:牛顿的分裂差异和Lagrange的公式。模块4:数值差异和集成和解决方案:(8小时)
定位。4。基于细胞/细胞器的靶向:线粒体,核靶向,淋巴管/M细胞,肝实质细胞/巨噬细胞,肝细胞和骨髓细胞。5。靶向的物理化学方法:刺激反应:磁性,热和pH辅助药物输送系统,化学药物输送(前药),脂质 - 药物/聚合物药物缀合物。6。基于载体的靶向药物输送方法:功能化的脂质体,聚合物和脂质纳米颗粒,液晶纳米颗粒,聚合物胶束,功能化碳纳米管和无机纳米颗粒。7。基因输送:基因递送的障碍,基于病毒和非病毒载体的新方法,用于特定基因的基因递送,其优势和局限性,siRNA递送。8。纳米载体的高级表征技术:纳米级表征技术,纳米颗粒的生物物理表征和体内成像技术荧光伽玛闪烁图,X射线。9。杂物主题:乳液,转移体,齿状体,双胞胎体,病毒体等的新兴作用等。用于药物/大分子递送。10。纳米毒理学和调节问题:纳米载体的毒性和调节障碍,肺中的纳米毒性。
实验室课程I(微生物学和一般细菌学与病毒学与真菌学的基础)1。良好的微生物学实验室实践:实验室安全(DOS和不做),化学物质的危害,文化和化学物质的处理,化学物质和文化的处置。2。微生物实验室中使用的不同玻璃商品简介。3。学习处理用于文化和灭菌的不同工具和设备。4。准备碱性液体(营养肉汤)和基本固体培养基(营养琼脂和马铃薯葡萄糖琼脂),以种植细菌和真菌。5。准备选择性,差异媒体和丰富的培养基(MacConkey琼脂和血琼脂)。6。学习用于隔离和纯化微生物的纯文化技术。a。条纹板法。b。倒板法。c。扩散板法。7。从空气(板暴露法),土壤和水(串行稀释法)中隔离和枚举微生物。8。进行不同的染色方法来研究细菌和真菌的形态和结构特征。a。克染色。b。酸快速染色。c。真菌染色(乳酚棉蓝色)。
I.物理维度分析的数学方法。矢量代数和矢量计算。线性代数,矩阵,Cayley- Hamilton定理。特征值问题;线性微分方程;特殊功能(Hermite,Bessel,Laguerre和Legendre);复发关系。傅立叶系列,傅立叶和拉普拉斯变换;复杂分析的要素:劳伦斯串联菌根,残基和积分的评估;关于这些知识的基本思想;入门小组理论,su(2),o(3);计算技术的要素:功能的根,插值,外推,梯形和辛普森规则的集成,使用Runge-Kutta方法的一阶微分方程解决方案;有限差异方法;基本概率理论,随机变量,二项式,泊松和正常分布。II。 古典力学II。古典力学
B.Sc的目标生物学计划(三年四年(研究/荣誉)1。赋予生物学各个方面的基本知识和技能。2。培训学生的工业需求并进行进一步的教育。3。能够独立开展自己的企业来发展生物学领域的人力资源和企业家。4。了解现代生物学 - 在药物,医疗,工业,环境和农业领域的生物学应用中强调生物学应用的实践和方法。5。熟悉与全球和全球生物学有关的问题6。获得标准生物工具的经验。7。发展团队合作的技能。入学资格:有兴趣的有志向者B.Sc.生物技术学位需要满足以下提到的资格标准。完成高中(10+2)教育水平。物理,化学和生物学作为HSC水平的主要学科而不是生物学,甚至可能拥有与生物科学有关的任何科学作为主要研究主题之一。
机械工程工程数学线性代数:矩阵代数,线性方程系统,特征值和特征向量。微积分:单个变量,极限,连续性和不同性,平均值定理,不确定形式的功能;评估确定和不当积分;双重和三个积分;部分衍生物,总导数,泰勒序列(一个和两个变量),最大值和最小值,傅立叶序列;梯度,差异和卷曲,矢量身份,方向衍生物,线,表面和体积积分,高斯的应用,Stokes和Green定理。微分方程:一阶方程(线性和非线性);具有恒定系数的高阶线性微分方程; Euler-Cauchy方程;初始和边界价值问题;拉普拉斯转变;热,波和拉普拉斯方程的解决方案。复杂变量:分析函数; Cauchy-Riemann方程;库奇的整体定理和整体公式;泰勒和洛朗系列。概率和统计:概率的定义,采样定理,条件概率;卑鄙,中位数,模式和标准偏差;随机变量,二项式,泊松和正常分布。数值方法:线性和非线性代数方程的数值解;通过梯形和辛普森的规则进行集成;微分方程的单步和多步法。应用力学和设计工程机制:自由图和平衡;摩擦及其应用,包括滚动摩擦,Belt-Pulley,刹车,离合器,螺丝千斤顶,楔子,车辆等。;桁架和框架;虚拟工作;平面运动中刚体的运动学和动力学;冲动和动量(线性和角度)以及能量配方;拉格朗日方程。材料力学:应力和应变,弹性常数,泊松比; Mohr的圆圈,用于平面应力和平面应变;薄缸;剪切力和弯矩图;弯曲和剪切应力;剪切中心的概念;梁的挠度;圆形轴的扭转;欧拉的专栏理论;能量方法;热应力;应变仪和玫瑰花结;通过通用测试机对材料进行测试;测试硬度和影响力。机器理论:平面机制的位移,速度和加速度分析;链接的动态分析;凸轮;齿轮和齿轮火车;飞轮和州长;往复和旋转质量的平衡;陀螺仪。振动:单个自由系统的自由和强迫振动,阻尼的效果;振动隔离;谐振;轴的关键速度。机器设计:用于静态和动态加载的设计;失败理论;疲劳强度和S-N图;机器元素的设计原理,例如螺栓,铆接和焊接接头;轴,齿轮,滚动和滑动接触轴承,刹车和离合器,弹簧。流体力学和热科学流体力学:流体特性;流体静态,淹没物体的力,浮动物体的稳定性;质量,动量和能量的控制体积分析;流体加速度;连续性和动量的微分方程;伯努利方程;维度分析;不可压缩的流体,边界层,基本湍流,流过管道,管道损失,弯曲和配件的粘性流动;可压缩流体流量的基础。传热:传热模式;一维热传导,抗性概念和电类比喻,通过鳍的传热;不稳定的热传导,集总参数系统,Heisler的图表;热边界层,自由和强制对流传热中的无量纲参数,扁平板上流动和通过管道的传热相关性,湍流的影响;热交换器性能,LMTD和NTU方法;辐射传热,Stefanboltzmann定律,WIEN的位移定律,黑色和灰色表面,视图因素,辐射网络分析热力学:热力学系统和过程;纯物质的特性,理想和真实气体的行为;零和热力学的第一定律,在各种过程中的工作和热量计算;热力学的第二定律;热力学特性图表和表,可用性和不可逆性;热力学关系。
教学媒介:英语应为教学的媒介。物理疗法硕士硕士结束时的目标,研究生将能够:1。在解决问题的问题中应用临床技能的高级知识。2。在与健康有关的整体框架内收集和解释信息。3。设计,实施和监视适当的治疗干预措施。4。将科学原理应用于健康,疾病和残疾的概念。5。促进健康。6。评估医疗保健的社会和政治背景。7。进行独立的研究项目。8。促进物理疗法教育。9。评估自我和他人的行动和社交技能。通过B.Sc的资格候选人(PT)或BPT学位是从公认的机构中获得全职计划的公认机构,在印度或国外的持续时间至少为3½年 /4½岁,相当于总体分数的不少于50%,并且已经完成了6个月的物理疗法的强制性旋转实习。