1.录取通知书(电子录取通知书/邮件) 2.10 年级成绩单 3.11 年级成绩单(如果考生正在攻读 12 年级并在 3 月至 4 月期间参加期末考试) 4.12 年级成绩单(如果考生已经参加并通过了 12 年级考试) 大学 ID 卡是一张智能卡,既是身份证,也是南印度银行 ATM 卡,带有包含学生个人信息的芯片。开课后,大学校园内的所有交易(包括费用支付)都只能通过此卡进行。它也是图书馆和其他受限制场所的出入卡。建议考生领取南印度银行开户表以及费用单,并在大学内的银行分行办理。
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Roderick A. Earl 是新墨西哥州科特兰空军基地空军作战测试与评估中心总部安全与环境管理主任。他负责中心在 5 个支队和 11 个作战地点的 76 多个主要测试项目的所有安全、健康和环境合规方面的问题。他就安全、职业健康和环境问题向国防部长办公室、空军采购办公室部长、空军主要司令部和其他军种部门和联邦机构提供建议并代表 AFOTEC 指挥官。Earl 先生出生于加利福尼亚州奥兰治,作为空军家庭成员长大,曾与家人一起到过海外各个地方。他于 1985 年加入空军,在科罗拉多州洛瑞空军基地完成了弹药系统技术培训。他曾在菲律宾共和国克拉克空军基地担任弹药控制员;华盛顿州麦科德空军基地高级弹药检查员和运营主管;北达科他州大福克斯空军基地武器安全官和核保障官;新墨西哥州柯特兰空军基地第 377 空军基地联队职业安全主管。他在空军的最后两个现役职位是 AFOTEC 第 1 支队的临时安全经理和新墨西哥州柯特兰空军基地 AFOTEC 总部职业安全主管,在 2005 年从空军退役前,他专门从事化学和生物安全以及定向能安全。退役后,他进入联邦文职部门,并回到 AFOTEC 担任安全副主任,之后担任现任安全和环境管理主任。
最近获得的奖项和成就包括 - 在国家机构排名框架 (NIRF: 2020-21) 中位列全国第 89 名、QS-IGUAGE - 钻石大学评级 (2021-2024)、Zee Digital 颁发的 EduFuture 卓越奖 - 最佳私立工程大学 (南部)、高等教育评论杂志评选的“2022 年度工程学院”、在全国排名第 13 位、卡纳塔克邦排名第 2 位 - IIRF 排名 (2022)、在教育世界杂志评选的全国 100 所私立工程学院前 10 名中排名第 6 位-22。在 2023 年泰晤士高等教育世界大学排名中位列 1501+。在 2023 年泰晤士高等教育世界大学排名中,计算机科学专业排名 801+,工程学专业排名 1001+。 ARIIA 排名-2021 中的“优秀”评级和 NPTEL(地方分会)“AA”评级和最高 NPTEL 星级。11 个 UG 课程和符合条件的 M.Tech 和 MCA 课程已多次获得 NBA 认证。
链球菌是尼罗农业链球菌病(Oreochromis niloticus)的链球菌病的主要病因,并且了解其病因对于确保全球罗非鱼养殖的可持续发展至关重要。我们的研究小组最近观察到感染了两种不同的agalactiae血清型(IB和III)的动物的对比鲜明的疾病模式。为了更好地理解这些发散反应的基础,我们分析了细菌暴露后尼罗拉非鱼的大脑转录组。我们的发现揭示了与免疫相关的基因表达的显着变化(例如CD209抗原,颗粒蛋白,C-X-C基序趋化因子10,前列腺素环蛋白合酶和白细胞表酶)和神经内分泌(例如血清型IB菌株似乎很快就被宿主识别出来,引发了有效的炎症反应,而血清型III菌株引起了较不直接的反应,从而导致更明显的中枢神经系统(CNS)症状和行为效应。据我们所知,这是第一项研究,旨在显示尼罗河中尼罗河乳酸链霉菌的血清型免疫反应。这些发现对于促进水产养殖中的疾病管理和控制策略很重要。识别血清型IB和III触发的不同免疫反应可能有助于开发更多特定的预防措施,早期检测和针对链球菌病的有效治疗方法。
Bambara花生(Vigna subterranean)是一种有弹性的豆科农作物,可以承受干旱的条件,并且通常在土壤降解和低生育状态的干旱地区生长。尽管农作物可以固定氮,但其产量通常降低其最大潜力,这可能归因于与无效的根瘤菌菌株的关联。在本研究中,我们从Bambara花生的根状结节中分离,筛选和体外表征了具有植物生长促进特性的Bambara花生的根状细胞,以潜在用作生物调节剂。根结节是从jkuat农场采样的,在那里,健康的Bambara花生植物正在生长。隔离生长速率缓慢的十个分离株。使用形态学,生化和分子(16S rRNA基因测序)技术筛选了10个分离株。序列分析表明,所有分离株均具有胸骨bradyrhizobium。此外,所有分离株均显示出氮固定电位,并且具有显着(P <0.005)的能力,可以在0.77±0.771–3.22±0.368磷酸盐溶解度溶解范围内溶解磷酸盐。此外,分离株P4A17,P4A18,P4A16,P4A6和C2产生的IAA浓度为54.97±3.21–108±12.10μg/ml。但是,没有一个分离株可以产生HCN。分离株在各种生理条件下的生长能力进一步评估。在pH 3,pH 5,pH 9,pH 11、1%NaCl,3%NaCl,5%NaCl,5%NaCl和高温范围为40°C – 50°C的情况下,P4A6和P4A18比其他分离株显示出更高的生长潜力。鉴于视野的结果,这些分离株是有希望的生物污染物(生物肥料)候选物,应该在温室和田间条件下进一步测试Bambara花生的生产。
Mahesh 一直是该机构学术机构的活跃成员。他致力于课程、学术结构、法规和条例的改革/修订。他曾担任 Sardar Patel 理工学院 (SPIT)、Bharatiya Vidya Bhavan、Andheri、孟买、Shah & Anchor Kutchhi 工程学院、Chembur、孟买等学术委员会成员。他曾在多个教师发展计划中发表受邀演讲和辅导。2003-2005 年间,他独自设计、开发和实施了第一年录取流程,并从手动分配系统升级为自动分配系统。2005-2006 年期间,他还开发了学生注册、5 欧佩克欠薪计算等程序。2008 年,他作为学术代表团成员访问澳大利亚大学,了解教学学习过程以及学术和研究合作的可能性。
CaH 2 的能量密度是熔盐的 20 倍,并于 2010 年获得专利,是一种潜在的太阳能热能存储材料。遗憾的是,它的高工作温度(> 1000°C)和在此温度下的腐蚀性使其很难用作聚光太阳能发电 (CSP) 电厂的热能存储 (TES) 材料。为了克服这些实际限制,我们在此提出使用 Zn 金属对 CaH 2 进行热力学不稳定处理。这是一种独特的方法,可将纯 CaH 2 的分解温度(1 bar 氢气压力下为 1100°C)降低到 1 bar 氢气压力下的 597°C。它的新分解温度更接近拟议的第三代高温 CSP 电厂中使用的 TES 材料所需的目标温度范围。通过质谱、程序升温脱附和原位X射线衍射研究,确定了CaH 2 和Zn(摩尔比为1: 3)之间的三步脱氢反应。通过原位X射线衍射研究,分别在190°C、390°C和590°C确认了三种反应产物CaZn 13、CaZn 11和CaZn 5。通过在565至614°C之间进行的压力组分等温线测量,确定了第二个氢释放反应的实验焓和熵,因为ΔH des = 131±4kJ.mol−1H2和ΔS des = 151±4JK−1mol−1H2。 CaZn 11 在 580 °C 下的氢循环研究表明,其循环容量充足,加热过程中没有发生明显烧结,扫描电子显微镜证实了这一点,证明了其作为 CSP 应用的 TES 材料的巨大潜力。最后,对已知的不稳定 CaH 2 系统进行了成本比较研究,以评估其商业潜力。
本研究引入了用于热化学储能的反应性碳酸盐复合材料 (RCC) 的新概念,其中 BaCO 3 -BaSiO 3 混合物可成功实现 BaCO 3 的热力学不稳定,并具有中等循环稳定性 ~ 60 %,接近考虑非反应性杂质时的理论最大值。本研究提出了一种替代熔盐储能技术,该技术可在更高温度 (850 °C) 下运行,因此可在具有竞争力的价格水平下保持更高的卡诺效率,从而能够开发出比最先进技术更有利的热能存储系统。最后,在 RCC 中添加催化量的 CaCO 3 可显著改善反应动力学(一个数量级),这是通过形成中间体 Ba 2- x Ca x SiO 4 化合物实现的,据推测,这些化合物可通过诱导晶体缺陷促进 Ba 2+ 和 O 2- 的迁移。