摘要 努南综合征 (NS) 属于一组称为 RASopathies 的遗传性疾病,这种疾病是由影响位于典型 RAS-MAPKinase 信号通路上的基因的生殖系突变引起的。NS 是先天性心脏缺陷 (CHD) 的最常见原因之一。患有 NS 的婴儿患有心肌病和各种严重的 CHD,并且对于患有 NS 并表现出肥厚性心肌病 (HCM) 的儿童,目前尚无特定的治疗方法。此外,NS 中心脏发生缺陷背后的分子机制仍然知之甚少,因此迫切需要通过深入研究 NS 中 CHD 和心肌病的分子原因来发现治疗策略。在本次研讨会上,我将首先介绍我们如何使用人类诱导多能干细胞 (hiPSC) 衍生的心肌细胞来破译 NS 中 HCM 背后的分子通路。接下来,我将重点介绍我们为了解 RAF1 在早期人类心脏发生中的作用以及 NS RAF1 突变在此过程中的影响而做出的持续努力。最后,我将介绍我的研究计划。我将讨论如何利用基于 hPSC 的平台来研究遗传疾病中的心脏发生和心脏功能,以此作为发现导致 CHD 或心肌病的分子扰动的独特机会。
抽象锂硫(LI-S)电池是最有希望的下一代高能密度二级电池之一。然而,在循环过程中,诸如航天飞机效应,缓慢的反应动力学和锂树突生长等问题所阻碍了它们的实际应用。本报告着重于高能密度LI-S电池所需的关键材料和设备设计。它通过检查催化剂表面的电子结构来提出了阴极催化剂的合理设计。具体而言,它引入了过渡金属催化剂的D轨道和锂多硫化物的P-轨道之间的杂交概念,这些锂多硫化物可以用作筛选Li-Scowers单原子催化剂的描述符。机器学习被用来开发一个可以有效筛选过渡金属化合物催化剂的二进制描述符,从而阐明了LI-S催化中的电子和结构效应。提出了一种普遍的策略来调整催化剂的旋转和轨道拓扑。该报告还探讨了LI-S电池催化剂中随时间推移的不同轨道杂交之间的过渡。为了解决锂树突的不受控制的生长以及相关的安全风险,在共同调节的质量和电荷运输下,Li-S阴极与阳极之间的耦合机制被揭露,从而指导电极结构的合理设计。提出了基于分层结构的人造固体电解质相(SEI)层,以稳定锂金属阳极并防止树突形成。另外,通过调整电解质的溶剂化结构,可以实现SEI层的分子级控制,从而导致锂金属阳极的稳定循环。建立在这个基础上,已经制定了制备高硫载电极的系统策略。该报告研究了LI-S完整细胞的构建,分析了关键技术和过程参数如何影响Li-S袋细胞的电荷分离和循环性能。优化这些参数后,小袋单元的能量密度超过400 WHkg⁻。
拟南芥CNGC家族有20名成员,其中CNGC2与自身免疫性表型引起的植物免疫有关,并且在各种突变体中的免疫反应受损(即cngc2/dnd1)。然而,CNGC2突变体显示了多效性表型,例如开花和发育缺陷,表明CNGC2的多功能性。在这里,我们表明CNGC2通过影响生长素生物合成而参与了生长素信号传导。CNGC2突变体对生长素的敏感性受损。这些生长素信号传导缺陷和CNGC2的自身免疫表型可以通过淘汰拟南芥(YUC6)和色氨酸氨基转移酶(TAA1/WEI8)来抑制CNGC2的自身免疫性表型。Ca2+信号可视化分析还表明,CNGC2在生长素治疗时具有产生Ca2+信号的缺陷,表明CNGC2的作用超出了免疫力,可能控制了整个植物Ca2+稳态。另一方面,最近的数据表明,一对其他CNGC,CNGC10和CNGC13逐渐参与免疫抗真菌感染和可能的草食性。
关键AI首字母缩写AI-人工智能:旨在模仿人类智能ML的系统 - 机器学习:从数据中学习的系统DL-深度学习 - 具有多层NLP的复杂神经网络NLP- NLP-自然语言处理:与人类语言的AI系统:使用人类语言CNN -CNN -CNN -CNNN - 卷积神经网络 - 卷积神经网络:用于数据rnn -Neural网络 - 统一性神经网络:该网络 - 统一性神经网络:conter rn n l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll s and:在庞大的文本数据集上训练的系统 - 人工通用智能:假设AI匹配所有领域的人类水平认知
第四学期项目工作 - 所有学生都将在监督下或老师的微生物学领域进行研究项目,并以论文的形式提交报告。学生将在他/她的工作中介绍D研讨会,该研讨会应由内部和外部审查员评估。论文写作:150演讲:150 Viva VOCE:100:400总数:2500第一学期MCR-511细菌学单位-I微生物学原理:范围和相关性,Antonie van Leewenhoek和微生物的发现; Francisco Reddi,Jonn Needham,Lazzaro Spallanzani,Schulz,Schroeder的自发生成实验理论;微生物在疾病微生物学范围和相关性的发酵和因果关系中的作用; Antonie van Leewenhoek以及Louis Pasteur,Robert Koch和Tyndall的发现或贡献或贡献;李斯特防腐手术;微生物和北京和Winogradsky的无机贡献的转变;微生物学20世纪和21世纪的发展。单位-II
ims Ghaziabad(大学课程校园)提供与CCS大学Meerut的本科和研究生课程。学习课程是MIB,硕士学位。生物技术,BBA,BCA,BAJMC,B.Sc。(hons。)生物技术和B.Sc.(hons。)微生物学。它一直生产出大学礼帽,该大学的教育质量是由其博学的教师所赋予的。该研究所是ISO 9001:2015认证,并获得了NAAC'A'的认可。该研究所最近因在研究领域的出色工作而获得了12(b)的地位,该研究所被评为印度顶级的B学校中,并被Times B学校,CEGR,GHRDC,GESA,GESA,GESA,CIAC GLOMAL,ICCI,ICCI,ASSCOCHAM,CAD和许多奖项授予各种类别中的许多奖项。