自计算机发明以来,这一代人目睹了生活的各个方面的指数增长,从教学和研究,运输,交通,交流,营销到汽车,制造业,患者诊断;外科手术;治疗和管理,列表仍在继续。所有这些都集中在使我们的日常活动更轻松,更好的生活和帮助企业成长以提高生产率。这项数字技术进步成功的主要工具是计算机科学领域的最新研究。在拉各斯州立大学计算机科学系中,我们认为计算机科学研究取得了很多不错的结果,但仍然有很多事情要做。鉴于此,我们的研究生课程的重点是培训学生如何在计算机科学领域进行富有成效的最新研究,这将与这一代人的不断增长有关。 我们的研究生课程的哲学基于公正和系统的观察,准确的文档和对事实的解释,以期产生知识。鉴于此,我们的研究生课程的重点是培训学生如何在计算机科学领域进行富有成效的最新研究,这将与这一代人的不断增长有关。我们的研究生课程的哲学基于公正和系统的观察,准确的文档和对事实的解释,以期产生知识。
事件:使用生物信息学工具日期和时间探索生物序列:28-05-2024场地:房间号215,计算机实验室公司的主人:动物学和遗传学系助理教授Deepa Gopinath博士。资源人员:Nimmi Haridas博士,喀拉拉邦高知的Cirist生态系统应用科学家。研讨会的目的是向学生介绍基本的生物信息学工具和核苷酸分析的应用,以提供对遗传学,进化模型和系统发育分析中基因分析的洞察力以及基因分析的应用。Nimmi博士将参与者介绍了OMICS技术,包括基因组学,蛋白质组学,转录组学和代谢组学,及其在生物医学,遗传和进化研究中的应用。 她概述了一些关键数据库,例如GenBank,Ensembl,Uniprot以及使用Blast,FastA等在线工具进行的序列检索和分析。 参与者在使用生物信息学工具进行序列对齐,搜索和分析方面接受了动手培训。 参与者从Genbank数据库中检索了序列,并使用BLAST将这些序列与已知遗传数据进行比较。 参与者使用Clustal Omega对来自不同物种的一组蛋白质序列(如血红蛋白)进行多个序列比对。 使用PDB文件可视化蛋白质和核酸的3D结构。 学生使用Rasmol练习,以突出蛋白质结构中的α-螺旋和β-谱。 研讨会成功地实现了为参与者提供基本生物信息学技能的目标。Nimmi博士将参与者介绍了OMICS技术,包括基因组学,蛋白质组学,转录组学和代谢组学,及其在生物医学,遗传和进化研究中的应用。她概述了一些关键数据库,例如GenBank,Ensembl,Uniprot以及使用Blast,FastA等在线工具进行的序列检索和分析。参与者在使用生物信息学工具进行序列对齐,搜索和分析方面接受了动手培训。参与者从Genbank数据库中检索了序列,并使用BLAST将这些序列与已知遗传数据进行比较。参与者使用Clustal Omega对来自不同物种的一组蛋白质序列(如血红蛋白)进行多个序列比对。使用PDB文件可视化蛋白质和核酸的3D结构。学生使用Rasmol练习,以突出蛋白质结构中的α-螺旋和β-谱。研讨会成功地实现了为参与者提供基本生物信息学技能的目标。
2023年由药物化学教师教授的研究生课程:•MEDC 8001-药物化学的一般原理I•MEDC 8002-药物化学的一般原理II•MEDC 8050-物理和机械有机化学 - MEDC 5485 - MEDC 5485-药物代理和药物惯例•化学和药物习惯 - 化学疾病 - 化学疾病,•化学疾病,INFCTINE•INFCTION INFCTINE•INFCTION INFCTISIS•INFCTION INFCTISTINC化学研讨会•MEDC 8401-反恐化学•MEDC 8413-核酸化学•MEDC 8435-生物测定与数据分析•MEDC 8461-癌症治疗的设计
PSO-1获得有关健康和福祉的人类生理和营养知识。 PSO-2学习生物分子的代谢作用,并了解国家营养问题。 PSO-3了解与运动和运动有关的体育活动的特殊营养要求。 PSO-4了解各种疾病及其相关饮食的症状和作用。 PSO-5获得有关功能性食品和营养素在健康中的作用的知识。 PSO-6了解一些研究和方法论的基本概念。PSO-1获得有关健康和福祉的人类生理和营养知识。PSO-2学习生物分子的代谢作用,并了解国家营养问题。 PSO-3了解与运动和运动有关的体育活动的特殊营养要求。 PSO-4了解各种疾病及其相关饮食的症状和作用。 PSO-5获得有关功能性食品和营养素在健康中的作用的知识。 PSO-6了解一些研究和方法论的基本概念。PSO-2学习生物分子的代谢作用,并了解国家营养问题。PSO-3了解与运动和运动有关的体育活动的特殊营养要求。PSO-4了解各种疾病及其相关饮食的症状和作用。PSO-5获得有关功能性食品和营养素在健康中的作用的知识。PSO-6了解一些研究和方法论的基本概念。
理论: PO-101 气候物理学和动力学 20 80 100 4 PO-102 物理气象学 20 80 100 4 PO-103 大气动力学 20 80 100 4 PO-104 物理海洋学 20 80 100 4 实践: PO-105 气象学计算 20 80 100 4 PO-106 FORTRAN 编程 20 80 100 4 PO-107 口试 - 50 50 2 总计 120 530 650 26 第二学期 理论: PO-201 动力海洋学 20 80 100 4 PO-202 地球物理流体动力学 20 80 100 4 PO-203 气象学和海洋学仪器 20 80 100 4 PO–204 天气学 20 80 100 4 实践: PO–205 海洋计算 20 80 100 4 PO–206 观测技术 20 80 100 4 PO–207 口试 - 50 50 2 总计 120 530 650 26 第三学期 理论: PO–301 数值天气预报 20 80 100 4 PO–302 海气相互作用 20 80 100 4 PO–303 印度洋动力学 20 80 100 4 PO–304 沿海和河口过程 20 80 100 4 实践: PO–305 物理海洋学 20 80 100 4 PO–306 天气学气象学 20 80 100 4 PO-307 口试 - 50 50 2 PO-308 计算机图形学 ( MOOC I) - - 100 2
堆肥是有机物在有意控制条件下的有机物的生物分解,是用于管理商业家禽农场正常每日死亡的最广泛方法。堆肥是一种安全有效的处理方法,如果遵循适当的程序和时间表。要成功地将堆肥用于日常死亡率管理,这有助于了解堆肥是一种自然的有氧过程(需要氧气),这是由微生物进行的,它将有机废物代谢为生长的能源,在这种情况下,将家禽死亡率转化为稳定的最终产品,使其成为稳定的最终产品,该产品已增加了Ased Aserilizer and Erniliber and肥料。尽管此过程可以非常有效,但对管理细节的关注对于成功至关重要。无法正确管理家禽尸体堆肥将产生气味和苍蝇,吸引不必要的清道夫和其他害虫进入您的农场/堆肥场所,并为您提供不稳定的最终存储材料,并且不适合不适合土地,而不会产生滋扰。适当的死亡率堆肥管理对于避免滋扰投诉至关重要。成功的堆肥需要遵循食谱和微生物的有序混合,才能及时有效地分解尸体。