“ (1) 根据该法第 86(1)(e) 条的规定,有关委员会应确定配电许可证持有者所在地区电力总消耗量的最低百分比,用于购买可再生能源,同时考虑到此类资源的可用性及其对零售电价的影响。电力监管委员会在确定电价时,应考虑购买可再生能源的成本。可再生能源购买义务 (RPO) 的长期增长轨迹将由电力部与印度能源和可再生能源部磋商确定。但可再生能源以外的其他能源的热电联产不排除在 RPO 的适用范围之外。 1. 在适用的百分比范围内,首先,电力监管委员会还应自本政策通知之日起保留购买太阳能的最低百分比,即到 2022 年 3 月或中央政府不时通知时,太阳能占水电除外总能源消耗的 8%。 2. 配电许可证持有者应强制采购该州所有废物转化能源工厂生产的 100% 电力,采购比例应与从所有来源(包括其自己的来源)采购电力的比例相符,电价由相关委员会根据该法第 62 条确定。 3. 最好在不同的州以大致相同的比例购买可再生能源。为了在目前只有某些地区才有大量此类资源的情况下实现这一目标,需要推广可再生能源证书 (REC) 等适当机制。通过这种机制,可再生能源发电公司可以以传统电力的价格向当地配电许可证持有者出售电力,并可以通过向其他配电公司和义务实体出售证书来收回剩余成本,从而使后者能够履行其可再生能源购买义务。REC 机制还应有一个特定的太阳能 REC。 4. 适当委员会还可以通过规定单独的基于技术的 REC 乘数(即,为相同发电水平的此类新兴技术授予更多或更少数量的 REC),提供适当的监管框架来鼓励此类其他新兴可再生能源技术。同样,考虑到可再生能源技术价格随时间的变化,适当委员会可以规定基于年份的 REC 乘数(即,为此类新兴技术授予更多或更少数量的 REC)。
第 4 个控制期 2019-20 财年至 2023-24 财年 第 5 个控制期 2024-25 财年至 2028-29 财年 A&G 行政和一般 APR 年度绩效评估 ARR 总收入要求 CAG 印度审计长 CERC 中央电力监管委员会 FCC 财务完成证书 FY 财政年度 GoI 印度政府 GoTG 特伦甘纳邦政府 GFA 固定资产总额 I&CAD 灌溉与指挥区开发 IEGC 印度电网代码 IND AS 印度会计准则 ISTS 州际输电系统 kV 千伏 LIS 提水灌溉计划 MAT 最低替代税 MoP 电力部 MVA 兆伏安 MW 兆瓦 MYT 多年期关税 NLDC 国家负荷调度中心 O&M 运营与维护 OP 原始请愿书 OCFA 固定资产原始成本 PPA 购电协议 NCE非传统能源 PGCIL 印度电网公司 R&M 维修和保养 ROCE 资本使用回报率 RoE 股本回报率 RoW 通行权 RRB 监管利率基准 卢比 SLDC 国家负荷调度中心 SRLDC 南部区域负荷调度中心 STU 国家输电公司 TGERC 特伦甘纳邦电力监管委员会 TGTransco 特伦甘纳邦输电公司 WACC 加权平均资本成本
开放获取:TG 中还有另一个与开放获取相关的重要点。从请愿书中,我们得知 OA 消费或收入增长缓慢或没有增长。尊敬的 TGERC 可能希望审查其在该州的开放获取和绿色开放获取法规的实施情况。从 DISCOM 规划的角度来看,跟踪和报告该州的开放获取消费非常重要。展望未来,随着绿色能源开放获取法规的通知,报告可再生能源和非可再生能源的销售迁移也将成为不可或缺的部分,涵盖不同范围的合同需求。分别报告可再生能源和非可再生能源 OA 及其使用期限,这已成为马哈拉施特拉邦和拉贾斯坦邦 ERC 作为其关税格式的一部分所遵循的做法。比哈尔邦 ERC 还报告收到和处理的申请数量,以及 OA 在一年内获得的总电量(以 MU 为单位)。鉴于其他州也遵循这些良好做法,TS DISCOM 被要求按照附件 1 中给出的以下建议格式提交数据。
TSUGE Tetsuya*、SATO Yukie*2、NAKAGAWA Hitoshi* *日本开放大学,日本千叶县美滨区若叶 2-11 号,邮编 261-8586 *2 金泽星陵大学,日本石川县金泽市御所町牛石 10-1 号,邮编 920-8620
特殊讲座Tokuron 2024.4-2025.3标题:对老化说:氧化还原药理学和精密医学教学人员:Chang Chen;日期和时间:2月27日,星期四,REIWA 5:45-17:15时间和日期:15:45-17:15,2月27日(THU.),2025年:医学研究大楼3楼,医学研究大楼3(3F)语言:英语摘要:人口老化已成为世界各地的重要问题抗氧化剂已被尝试用作抗衰老干预措施但是,临床结果仍然令人失望我们最近提出了精确氧化还原的概念,“ 5R”原理是抗氧化剂药理学的关键,即正确的物种,正确的位置,正确的时间,正确的水平和正确的目标作为氧化还原医学的指南我们的最新结果进一步验证了上述概念我们发现Ca 2+ /钙调蛋白依赖性蛋白激酶IIαs-硝化作用(SNO-CAMKIIα)在学习和记忆任务过程中会增加,而在自然衰老过程中则显着降低在主要的CAMKIIαS-硝基化位点(C280/289V)处于突变的小鼠暴露的认知障碍并减弱了长期增强(LTP)缺乏SNO-CAMKIIα会增加突触I(Syni)磷酸化,从而导致过度突触前释放概率,从而导致学习和记忆反应减少,而不仅在C280/289V小鼠中发生,而且在阿尔茨海默氏病(AD)小鼠和自然衰老的小鼠中也会发生根据“ 5R”原理,我们设计了一个胶分子,该胶分子精确地增加了SNO-CAMKIIα并成功挽救了小鼠的学习和记忆障碍。我们的发现表明,SNO-CAMKIIα的下调是一种新的机制,介导了与衰老有关的学习和记忆下降,并为氧化还原药理学和精密医学提供了新的灯光。有关发言人的信息:Chang Chen教授目前是中国科学院生物物理学研究所(CAS),CAS教授和CAS大学教授和Biomacromolecules国家实验室副主任(2012-20223)的首席研究员。她的主要研究兴趣是一氧化氮和s-硝酸(YL)ation和其他氧信号转导中的其他硫醇修饰。老化和相关疾病中的氧化还原调节;中药的机制。* *生体反応病理学
小组项目旨在帮助您发展沟通技巧。您在书面或口头上表达想法的能力将在作业评估中考虑。在您的书面作业中,您应该力求清晰、组织严密、简洁、专业和语法正确。您的演示应体现出周密的计划和组织能力、清晰的言语和迷人的风度。无论是书面作业还是演示作业,都应正确注明来源。如果学生希望在写作或演讲(演示)方面获得帮助或反馈,可以通过 RC 专业技能中心 (CPS) 获得支持。CPS 提供个人和小组预约,培训有素的写作讲师和演示教练,他们熟悉 RC 计划和常见的商业作业类型。您还可以访问您所在大学的写作中心以获取书面作业方面的帮助。您可以通过 RC 专业技能中心写作中心预约写作或演示教练。有关写作中心、学生支持和学习资源的更多信息,请参阅写作和演示辅导学术支持页面。
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药学学士(KU)、药学硕士 (药物化学) (AU)、博士D (KU):博士研究合成作为抗过敏剂的色酮-3-甲醛新衍生物。在德国雷根斯堡大学和法兰克福 ASTA medica AG 进行博士后研究,在 DAAD 奖学金资助下合成作为白介素抑制剂的新喹诺酮。1991 年 4 月加入瓦朗加尔卡卡蒂亚大学药学学院,担任教员。担任该学院院长。目前担任学院院长。还在利比亚担任教授一年。学术和研究成果:他的研究重点是各种杂环药物的设计、合成及其抗癌、抗糖尿病、抗炎和抗菌(包括结核病)活性的药理学评价。他致力于研究 4, 3′ 和 4, 4′ 双吡啶单肟季盐作为乙酰胆碱酯酶再活化剂的合成和生物活性及其作为农药中毒解毒剂的用途。还致力于苯氧基嘧啶基咪唑、新型取代苯并咪唑衍生物和吡唑基脲衍生物作为 p38 激酶抑制剂的分子建模研究,新型嘧啶基苯并噻唑胺衍生物的合成和抗炎活性。进行了新的二氢吡啶衍生物作为人类MRP1抑制剂的分子对接研究,并在体外研究中鉴定出一些具有强效多药耐药逆转剂活性的分子。我们制备了新的1,4-二氢吡啶,与一线药物吡嗪酰胺相比,具有显着的抗结核活性(MIC = 12.5-25 μg/mL)。我们可以在《欧洲药物化学杂志》(2011,46(5),1564-71)上发表这项工作。与奥斯马尼亚大学合作,合成了一系列新型2-(取代2H-色满-3-基)-5-芳基-1H-咪唑衍生物,作为抗血管生成和抗癌剂。合成了一系列新的吡咯并[2,3-d]嘧啶衍生物,并针对人类结肠癌细胞系进行了评估。他还参与了法兰克福大学氟化非咪唑组胺 H3 受体拮抗剂的合成。其他贡献:在同行评审期刊上发表了约 45 篇研究论文,并指导了 08 名博士生。他曾担任药学研究委员会主席。作为 AICTE 质量改进计划 (QIP) 的一部分,他作为药学教师召集人开展了几个为期两周的员工发展计划。贡土尔阿查里亚纳加朱纳大学和卡卡蒂亚大学学术委员会成员,他还担任 EAMCET 和 PGCET 的地区协调员 (瓦朗加尔)。奖项和荣誉:ICMR(印度医学研究理事会)和 UGC 的初级研究员以及德国学术交流中心 (DAAD) 研究员。