Sai Life Sciences Limited 是一家全球知名的合同研究、开发和制造组织 (CRDMO),致力于推动制药创新。该公司服务于一些世界领先的制药和生物技术公司,专门支持小分子新化学实体 (NCE) 的整个生命周期。凭借其综合能力,Sai Life Sciences 提供广泛的服务,包括发现研究、临床前和临床开发以及商业规模制造。该公司通过位于印度、美国和英国战略位置的尖端研究中心和制造设施网络开展业务。Sai Life Sciences 专注于创新、可持续性和卓越运营,将自己定位为将突破性科学理念转化为切实治疗解决方案的可靠合作伙伴。凭借强大的 API 和中间体产品组合,包括几种支持性重磅药物,该公司继续为全球制药业做出重大贡献。
出版物 “非公认会计准则指标的注意事项”,与 Chi Cheng 合著,由 Law360 出版,2017 年。 “尽职调查是好运之母”,由 Financier Worldwide 出版,2016 年。 “基于原则的会计准则如何影响诉讼”,与 Chi Cheng 合著,由 Law360 出版,2016 年。 “非公认会计准则指标:SEC 的觉醒”,由美国律师协会证券诉讼部门出版,Practice Points,2015 年。 “购买协议中看似会计术语的未核算成本”,与 Yvette Austin Smith 合著,由 Financier Worldwide 出版,2015 年。 “与 Elaine Harwood 和 Laura Simmons 合著,由美国律师协会出版,2011 年。 讲座 小组成员,“为会计指控做准备” SEC 的财务欺诈调查:公司需要了解什么现场网络直播”,由 The Knowledge Group 提供,2019 年。小组成员,“会计欺诈与 SEC 调查:2017 年及以后的前景现场网络直播”,由 The Knowledge Group 提供,2017 年。小组成员,“SEC 修订的合规与披露解释 (C&DI):是时候重新考虑贵公司当前的非 GAAP 指标现场网络直播”,由 The Knowledge Group 提供,2016 年。小组成员,“集体诉讼和解:趋势、经验教训和创造性的新方法”,第三届西部地区集体诉讼和大规模侵权行为持续法律教育计划,由 ABA 诉讼 CADS 委员会和旧金山律师协会提供,2016 年。普林斯顿大学客座讲座(2016 年、2017 年)南加州大学 (USC) 利文塔尔会计学院客座讲座(2016、2017)加州大学圣地亚哥分校(UCSD)拉迪管理学院客座讲师(2015)纽约大学(NYU)斯特恩商学院客座讲师(2010、2011)
出版物 “冠状病毒 (COVID-19) 可能带来诉讼热潮”,与 Jack Turner 合著,Wolters Kluwer 出版,2020 年。 “非公认会计准则指标的注意事项”,与 Chi Cheng 合著,Law360 出版,2017 年。 “尽职调查是好运之母”,Financier Worldwide 出版,2016 年。 “基于原则的会计准则如何影响诉讼”,与 Chi Cheng 合著,Law360 出版,2016 年。 “非公认会计准则指标:SEC 的觉醒”,美国律师协会证券诉讼部门出版,Practice Points,2015 年。 “购买协议中看似会计术语的未核算成本”,与 Yvette Austin Smith 合著,Financier Worldwide 出版,2015 年。 “会计指控引发证券集体诉讼的原因不同”,与 Elaine Harwood 和 Laura Simmons 合著,美国律师协会出版,2011 年。 讲座 小组成员,“为 SEC 的财务欺诈调查做准备:公司需要了解什么,现场网络直播”,由 The Knowledge Group 呈现,2019 年。 小组成员,“会计欺诈与 SEC 调查:2017 年及以后的未来前景,现场网络直播”,由 The Knowledge Group 呈现,2017 年。 小组成员,“SEC 修订的合规和披露解释 (C&DI):是时候重新考虑贵公司当前的非 GAAP 指标了,现场网络直播”,由 The Knowledge Group 呈现,2016 年。 小组成员,“集体诉讼和解:趋势、经验教训和创造性的新方法”,第三届西部地区集体诉讼和大规模侵权行为 CLE 项目,由 ABA 诉讼 CADS 委员会和旧金山律师协会呈现,2016 年。讲座:普林斯顿大学(2016 年、2017 年);南加州大学(USC),利文撒尔会计学院(2016 年、2017 年);加州大学圣地亚哥分校(UCSD),拉迪管理学院(2015 年);纽约大学(NYU),斯特恩商学院(2010 年、2011 年)。
稳压电源和非稳压电源均可用于为驱动器供电。然而,非稳压电源由于其耐受电流浪涌的能力而更受青睐。如果确实使用了稳压电源(如大多数开关电源),则重要的是具有较大的电流输出额定值以避免诸如电流钳位之类的问题,例如使用 4A 电源为 3A 电机驱动器运行。另一方面,如果使用非稳压电源,则可以使用电流额定值低于电机电流的电源(通常为电机电流的 50% ~ 70%)。原因是驱动器仅在 PWM 周期的开启期间从非稳压电源的电源电容器吸取电流,而在关闭期间则不会。因此,从电源中吸取的平均电流远小于电机电流。例如,一个 4A 额定电源可以为两个 3A 电机充分供电。
“行星与塑料”。全球环境污染的上升水平上升,有害健康和社会经济影响迫使我们对如何解决这一问题进行创新思考。我们不可持续的消费和生产模式,采用带走的生活方式导致了密不可分的三重行星危机 - 气候变化,生物多样性损失和环境污染。塑料污染是关于这三个行星危机的束缚。世界每年生产4亿吨塑料,这是60年前的25倍。只有9%是回收的; 12%被焚化,有79%的自然界被填埋或结束。在毛里求斯,每年都会在Mare Chicose的垃圾填埋场中处置了70,000吨塑料废物; 3,000吨被回收,不确定的金额最终在环境中。(来源:https://www.undp.org)。联合国已将年轻一代确定为这个星球的变革者和继承者。他们的热情,创造力和能量对于先驱新解决方案至关重要,以解决三重行星危机。比以往任何时候都要多,迫切需要在早期阶段开始对年轻一代的环境管理意识开始,以期在未来的更美好的世界中具有环境管理感。因此,必须通过赋予青年等能力来灌输对塑料和塑料污染的知识。在此主题下,三级学生可以描绘以下一个或一个组合,并且可以
2.0 科学定义 2.1 科学目标 灵神星任务是一次前往独特的金属小行星灵神星的旅程,该小行星在火星和木星之间绕太阳运行。小行星灵神星为我们提供了一个了解行星核形成的窗口。金属核形成于太阳系诞生后的前 50 万年内,甚至在非常小的天体中也是如此。由于高能撞击在早期太阳系中无处不在,行星核很可能形成并反复重新形成。一些撞击是增生性的,另一些则是破坏性的“肇事逃逸”碰撞,将硅酸盐地幔从金属核上剥离。这是灵神星形成的主要假设:它是一个裸露的行星核。虽然人们预计灵神星将是所有行星核的代表,但它是太阳系中唯一一个可以直接访问的行星核,因此是独一无二的。