DST-Serb项目的标题为“估计Calimere野生动物和鸟类保护区的碳储备,印度半岛泰米尔纳德邦,Sanctionno.yss/2015/002008,日期为31。
这是最简单的方法,需要的投入最少,但产量也最低。 2. 条播法: 耕地和播种由两个人完成。 这种方法主要局限于印度半岛。 3. 移植法: 这种方法适用于土壤肥沃、降雨充足、劳动力充足的地区。 首先,在苗圃中播种并准备幼苗。 4-5 周后,将幼苗连根拔起并种植在已经准备好的田地中
通常,热浪在北部平原,印度中部和半岛印度半岛的毗邻地区占据了大约3天。2。It indicates that the number of heatwave days is likely to be above normal by about 5-8 days over south Rajasthan, west Madhya Pradesh, Vidarbha, Marathwada and Gujarat region and by about 2-4 days over remaining parts of Rajasthan, east Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttar Pradesh and some parts of Chhattishgarh,奥里萨邦内部,恒河西孟加拉邦,贾坎德邦,比哈尔邦,北部卡纳塔克邦和特兰加纳内部以及北泰米尔纳德邦,安得拉邦的孤立口袋。
摘要。在印度,对地上生物多样性的研究比地下生物多样性的研究更加受到关注。 有了这种观点,在印度半岛西南角的喀拉拉邦州西高止山脉山脉的西高止山脉山脉进行了系统的调查。 这项研究为国家带来了三个新记录,即。 Drawida Nandiensis Stephenson,1924年,D。NepalensisMichaelsen,1907年和Celeriella Bursata Jamieson,1977年。 其中首次记录了西高止生物多样性热点。 以前D. Nandiensis和C. bursata仅从其各自的地区才知道。 加上三种物种,喀拉拉邦州报告的earth分类单元总数已升至128,现在西高止山脉山脉有271种earth。 关键字。 celeriella,drawida,特有,Moniligastridae,Oligochaeta,Pampadum Shola国家公园。在印度,对地上生物多样性的研究比地下生物多样性的研究更加受到关注。有了这种观点,在印度半岛西南角的喀拉拉邦州西高止山脉山脉的西高止山脉山脉进行了系统的调查。这项研究为国家带来了三个新记录,即。Drawida Nandiensis Stephenson,1924年,D。NepalensisMichaelsen,1907年和Celeriella Bursata Jamieson,1977年。其中首次记录了西高止生物多样性热点。以前D. Nandiensis和C. bursata仅从其各自的地区才知道。加上三种物种,喀拉拉邦州报告的earth分类单元总数已升至128,现在西高止山脉山脉有271种earth。关键字。celeriella,drawida,特有,Moniligastridae,Oligochaeta,Pampadum Shola国家公园。
截至今天 08:30 印度标准时间的过去 24 小时的温度情况(附件 IV):印度西北部平原和中部许多地区的最低气温在 4-8℃ 范围内,东部和西部印度许多地区的最低气温在 8-14℃ 范围内。过去 24 小时内,全国大部分地区的最低气温下降了 1-2℃,但西部北方邦、西部中央邦、比哈尔邦东北部、喜马拉雅山以南的西孟加拉邦、索拉什特拉邦和卡奇、康坎、马哈拉施特拉邦中央邦和西阿萨姆邦的部分地区除外,这些地区的最低气温上升了约 1-2℃。除印度半岛南部接近正常水平外,全国大部分地区的最低气温低于正常水平。东部北方邦、东拉贾斯坦邦、中央邦、维达巴、恰蒂斯加尔邦、恒河西孟加拉邦的个别地方明显低于正常水平(-5°C 或更低);西孟加拉邦恒河地区一些地方气温明显低于正常水平(-3°C 至 -5°C);西拉贾斯坦邦、西方北方邦、查谟-克什米尔-拉达克-吉尔吉特-巴尔蒂斯坦-穆扎法拉巴德、喜马偕尔邦、旁遮普邦、德里、马哈拉施特拉邦、特伦甘纳邦局部地区气温;索拉什特拉邦和卡奇许多地方气温低于正常水平(-2°C 至 -3°C);哈里亚纳邦、阿萨姆邦和梅加拉亚邦、那加兰邦、曼尼普尔邦、米佐拉姆邦和特里普拉邦、比哈尔邦、康坎和果阿邦、内陆卡纳塔克邦、泰米尔纳德邦、本地治里和卡来卡尔邦局部地区气温接近正常水平。今天,该国平原地区的亚当普尔 IAF(旁遮普邦)报告最低气温为 1.3°C。渔民警告(附件 V):
通过CTAB方法提取,这是一种获得高质量DNA的公认方案。量化DNA样品,以确保通过25 SSR引物扩增的一致模板浓度。PCR扩增,然后进行琼脂糖凝胶电泳,以分离和可视化SSR带模式,然后根据频带的存在或不存在二进制矩阵格式记录。在所使用的SSR引物中,有9个是多态性的,产生了13个可记分标记,突出了基因型之间的遗传变异性。跨SSR基因座的多态性信息含量(PIC)值,XTXP145基因座的最高PIC值为0.998,表明其在基因型之间区分的高歧视能力和信息性。遗传相似性指数,并通过使用算术平均值(UPGMA)方法对数据进行群集分析。所产生的树状图将基因型分为七个主要簇,以50%的相似性阈值分组,强调了所研究的高粱基因型中存在的遗传多样性。群集I包含单个基因型SVD-1272R,而群集II包括七个具有亚集群形成的基因型。群集III包括一个未分组的基因型SPV-486。群集IV包括八种基因型,而簇V,VI和VII均包含一个单一的未分组基因型。该树状图说明了高粱基因型之间的遗传多样性和关系,基于相似性指数。1。这项研究的结果证实了SSR标记在评估遗传多样性方面的功效,并强调了它们在旨在提高干旱耐受性的繁殖计划中的潜在效用。关键字:高粱; SSR;图片底漆;相似性指数。简介高粱[高粱双色(L.)Moench],被称为“小米之王”,其谷物尺寸较大,是Kharif(Rainy)和Rabi(Postrainy)季节种植的一种关键谷物作物。在印度,马哈拉施特拉邦,卡纳塔克邦和安得拉邦是产生高粱的主要国家,占国家产出的80%,占全球生产的约16%。尽管只有5%的高粱区域被灌溉,但毛毛高粱对于印度半岛的雨林地区至关重要。干旱应力对高粱的生理和生化过程产生负面影响,需要改善干旱耐受性特征,例如根生长,叶片发育和用水效率[2]。然而,由于谷物填充和圆锥花槽大小的应力程度相互作用,这些特征的表型选择是复杂的[3]。要应对这些挑战,评估高粱基因型的遗传多样性[4]和干旱耐受性至关重要[5]。栽培物种中的遗传多样性是提高作物生产率和质量以及发展耐药性品种的宝贵资源。分子标记物,尤其是简单的序列重复(SSR),为评估遗传变异和鉴定耐旱基因型提供了强大的方法[6]。SSR标记,由于其高可重现性和多重变化,对于基因组映射和标记 -