BasaltoFarina®FPMO屏蔽效应在以下剂量下使用:6-20 mL/m 2; 60-200 l/ha。在至少五/十的水中稀释一量玄武岩粉®FPMO屏蔽效应。作物:受保护或全田间蔬菜,树木作物,盆栽植物。应用类型:土壤制备,培养准备,施肥底物和农作物。分布:要分布在施肥或农作物中的整个土壤表面上。剂量:6-20 mL/ m 2; 60-200 l/ha。<分为每100升底物(20 l/m 3)的底物2升。用于生产蔬菜树的生产35 l/m 3。<蔬菜div:我们建议以10 mL/ m 2剂量(100 l/ ha)进行预剂量施用。也被Leafy用作预防,通过以6 ml/m 2(60 l/ha)的最低年剂量占据病原体的重要空间。<分成果树,施肥中的叶子,秋季休息和营养恢复,剂量为60 l/ha。<分配到稀释度:在地面上,在至少五/十的水中稀释了一量玄武岩粉®FPMO屏蔽效应。用于培养底物,按原样使用。分配期限:开放式场中的预定分发期是从3月到11月底。在整个培养周期之后的全年都可以使用
学期1个克拉科夫·朗的农业大学。讲座课程研讨会其他教育农村文化旅游E 15 0 0 0 4 4综合保护园艺作物E 24 24 8 0 6植物分子遗传学和基因组学E 24 24 8 0 6生物统计学e 18 24 6 0 6 0 24 6 0 5体育教育(体育社会昆虫生态E 20 20 0 0 4植物细胞和组织培养的原理E 18 20 2 0 4 SEM总计。1 30个学期2 Mendel University在Brno Lang。Lecture Courses Seminar Other ECTS Applied Plant Biotechnology E 28 28 0 0 6 Fruit Storage E 28 28 0 0 5 Stone Fruit Production E 28 28 0 0 6 Facultative – open to choice 3 from 4 Wine Technology E 28 28 0 0 6 Horticulture Machinery E 28 28 0 0 5 Technology of Fruit Distillates E 14 14 0 0 4 Sophisticated Vegetable production E 28 28 0 0 5 Total in sem.2 32学期3尼特拉·朗(Nitra Lang)的斯洛伐克农业大学。讲座课程研讨会其他特殊果实种植E 24 24 0 5 6园艺作物的收获后技术E 12 24 0 0 6果实生产的集成系统E 24 24 0 0 0 6果树的修剪和培训e 0 13 0 23 0 23 4
随着果树作物品种的驯化和改良,果实大小也发生了显著的进化。在番茄 (Solanum lycopersicum) 中,CLAVATA-WUSCHEL 信号通路基因的自然发生顺式调控突变导致果实大小显著增加,产生增大的分生组织,从而使花长出额外的器官,果实也更大。在这项工作中,通过结合测序定位和 CRISPR/Cas9 基因组编辑方法,我们分离出了一种调控花分生组织活性的 AP2/ERF 转录因子——过多花器官 (ENO)。因此,ENO 基因突变会导致植物因花分生组织增大而产出更大的多室果实。遗传分析表明,eno 与 LOCULE NUMBER(编码 SlWUS )和 FASCIATED(编码 SlCLV3 )基因座的突变表现出协同效应,这两个基因座是栽培番茄驯化过程中果实大小进化的关键因素。我们的研究结果表明,eno 突变会以花特异性的方式导致 SlWUS 表达域的大幅扩增。体外结合结果表明,ENO 能够与 SlWUS 启动子区内的 GGC-box 顺式调控元件相互作用,表明 ENO 直接调控 SlWUS 表达域以维持花干细胞稳态。此外,对 ENO 基因座自然等位基因变异的研究证明,ENO 启动子中的顺式调控突变在驯化过程中受到了正向选择的靶向,为现代番茄果腔数量和果实大小的大幅增加奠定了基础。
本研究旨在评估小规模(手工)金矿开采及其对加纳阿曼西西区人民的社会和经济影响。研究使用来自学术文章和期刊、书籍、会议论文、研究报告、政策文件、工作文件和简报的二手数据对手工金矿开采社区进行了研究。进行了描述性和系统性分析。结果表明,在选定的研究区域中,21-30 岁的年轻人最有可能参与非法采矿作业。研究发现,农田已被破坏,使居民难以耕种。从审查中可以明显看出,采矿挖出的坑是蚊子的滋生地和人类的死亡陷阱。因此,这项研究强调了将非法小规模金矿开采正规化的必要性,以及为保护加纳的自然资源提出战略干预措施和政策的必要性。此外,社区成员应参与政策制定和环境保护问题,以帮助控制景观破坏的威胁。尽管政府对非法金矿开采活动的禁令导致更多人失业,从而给采矿社区的生计带来挑战,但这是朝着正确方向迈出的一步,因为禁令旨在制止和遏制非法小规模采矿业。该研究建议开展替代生计和创收项目,如养蜂、蘑菇栽培、牧草饲养和农林技术,包括种植经济果树,作为替代生计项目。
乳木果油(SB),一种由乳木果树的核产生的普通非洲蔬菜脂肪(c.f.gaertner),也称为丁香骨parkii L.,是一种有价值的植物脂肪来源,用于许多不同的应用,例如烹饪,化妆品以及药物和传统的药物目的(Alander,2004; Badifu,2004; Badifu,1989; Eromosele Eromosele et e 198; Eromosele et in; ezema; ezema; ezema and e guji; e guji; ewii; eeob ,, 1992 et eet eet eet eet eet eet eet eet eet eet eet eet eet eet; Al。,2003)。乳木果油作为食用脂肪的主要商业用途是基于甘油三酸酯的组成,几乎类似于可可脂,这使其成为一流的可可脂改进或完全替代品(Lipp and Anklam,1998; Lipp et et al。,2001)。基于其无磷脂的三萜,karitene,固醇和苯酚,SB是一种有价值的化妆品成分(Rabasco Alvarez和Gonzalez Rodri- Rodri- Rodri- Rodri- Rodri- 2000; Tran,1984)。出于各种目的,Sheabutterarerequired的不同品质。Asanedfat,Moreintensererastereded and loperful苦味的黄油,牛油黄油的当地消费者首选。可可黄油改良剂(CBI)出口市场更喜欢具有高硬脂蛋白分数的无味产品。白色或仅浅色样本,主要是重新发现过程的结果,是
1. Silva C、Michereff S。2014 年。炭疽菌属的生物学和热带果树炭疽病的流行病学。Rev Caatinga 26:130–138。https://www.proquest.com/docview/1787752398?sourcetype=Scholarly%20Journals。2. Weir BS、Johnston PR、Damm U。2012 年。炭疽菌 gloeosporioides 物种复合体。Stud Mycol 73:115–180。https://doi.org/10.3114/sim0011 3. Liu F、Wang M、Damm U、Crous PW、Cai L。2016 年。植物病原真菌的物种边界:炭疽菌案例研究。BMC Evol Biol 16:81。 https://doi.org/10.1186/s12862-016-0649-5 4. Rogério F、Ciampi-Guillardi M、Barbieri MCG、Bragança CAD、Seixas CDS、Almeida AMR、Massola NS Jr. 2017。与巴西大豆炭疽病相关的元宝炭疽病的系统发育和变异。应用微生物学杂志 122:402–415。 https://doi.org/10.1111/jam.13346 5.Hartman GL、Sinclair JB、Rupe JC。 1999.大豆病害简述。第四版。 APS 出版社,美国明尼苏达州圣保罗。 6. Afolabi CG、Ogunsanya OM、Lawal OI。 2019. 评估一些非洲豆薯(Sphenostylis stenocarpa [Hochst. Ex A. Rich])种质对花芽和豆荚腐烂病的抗性。Curr Plant Biol 20:100126。https://doi.org/10.1016/j.cpb.2019.100126
绿色棕榈的种植是绿洲农业系统的支柱,构成了干旱和半干旱地区的真正发展来源,因为它的果实富含糖和各种产品,对人群的日常生活必不可少。在乍得,自六十年代以来,与疾病,害虫和性能较差的耕种技术有关,日期生产已经下降,环境因素是腓尼加文化降低以及不安全感以及农村出埃及记现象的主要原因。为了根据乍得的日期棕榈(Palm)评估绿洲农业生态系统的潜力,在撒哈拉和萨赫勒(Sahara)和萨赫尔(Sahel)的日期农民中进行了民族植物学调查。日期棕榈的品种主要在该国北部撒哈拉植物,在该国允许丰富而多元化的生存农业(市场园艺,果树,谷物和饲料),其中不包括生产中化学输入的使用。我们的研究使得有可能通过经验选择并乘以分支乘以200多个品种的重要遗传多样性。在撒哈拉沙漠中,约会棕榈品种每年只有一个水果生产季节,其生产力令人满意,可接受的价格和农民对种植实践有很好的了解。在与Sahelian地区相对应的国家中部,在盆地中也发现了绿洲农业系统。气候条件有利于两个生产季节,以及从第一个水果生产季节(4月和5月)出售的日期收入大于第二生产季节(6月至9月)的收入。加强当地知识和棕榈树林的扩展,使增加产量和收入成为可能,并将有助于粮食安全以及在乍得和萨赫勒国家更普遍地维持人口。
芒果 ( Mangifera indica L.) 是全球种植和贸易最广泛的水果作物之一。芒果可以抵御季节性干旱期,尤其是在开花期间。然而,长期干旱胁迫会导致植物衰弱,并可能导致由非生物和生物因素引起的伤害和疾病。随着芒果基因组的公开,现在可以广泛开展与芒果干旱适应相关的基因组研究。在本研究中,使用“Alphonso”和“Tommy Atkins”品种(分别为 PRJNA487154 和 PRJNA450143)的全基因组序列 (WGS) 分析了芒果的全基因组干旱相关基因 (DRG)。使用 BLASTP,在“Alphonso”和“Tommy Atkins”的基因组中分别鉴定出 261 个和 257 个 DRG。这些基因中约 50% 与芒果对干旱的分子和生理适应有关。在干旱胁迫基因中,ABC 转运蛋白基因 ABCG40 在芒果中的同源物数量最多,其次是钙依赖性蛋白激酶基因 ZmCPK4 、 CPK21 和 CDPK7 ,以及质膜质子 ATPase OST2 。 DRG 的基因本体论 (GO) 分析表明,蛋白质结合、ATP 结合和 mRNA 结合是最常见的分子功能,而这些 DRG 的主要生物学过程与其对水分匮乏的反应有关。系统发育分析表明,“Alphonso”和“Tommy Atkins”中与干旱相关的蛋白质分别大致聚类为 7 个和 6 个主要分支。这项研究迄今为止提供了有关芒果全基因组 DRG 的最全面信息,可加强芒果和其他相关果树抗旱的标记辅助育种计划,以及未来结合有利等位基因来改善这种菲律宾重要水果作物的整体农艺特性。
葡萄是全球公认的具有重要经济价值的果树。在葡萄品种中,汤普森无核葡萄对鲜食和酿酒、干燥和榨汁的广泛应用具有至关重要的影响。该品种是葡萄基因改造最有效的基因型之一。然而,缺乏高质量的基因组阻碍了有效的育种工作。在这里,我们展示了汤普森无核葡萄的高质量参考基因组,其中所有 19 条染色体都表示为 19 个连续序列(N50 = 27.1 Mb),没有间隙,并且预测了所有端粒和着丝粒。与之前的组装(TSv1 版本)相比,新组装包含额外的 31.5 Mb 高质量测序数据,注释了总共 30 397 个蛋白质编码基因。我们还进行了细致的分析,以确定汤普森无核葡萄和两种以抗病性而闻名的野生葡萄品种中的核苷酸结合亮氨酸富集重复基因 (NLR)。我们的分析表明,汤普森无核葡萄中两种类型的 NLR(TIR-NB-LRR (TNL) 和 CC-NB-LRR (CNL))的数量显著减少,这可能导致其对许多真菌疾病(如白粉病)敏感,而第三种类型的 NLR(RPW8(抗白粉病 8)-NB-LRR (RNL))的数量增加。随后,转录组分析表明,在白粉病感染期间 NLR 显著富集,强调了这些元素在葡萄树防御白粉病中的关键作用。高质量汤普森无籽参考基因组的成功组装对葡萄基因组学研究做出了重要贡献,深入了解了无籽、抗病性和颜色性状的重要性,这些数据可用于促进葡萄分子育种工作。
安第斯山脉大学,哥伦比亚。博士学位。哥伦比亚大学材料大学,哥伦比亚大学。电子邮件:哥伦比亚大学大学国家工程。博士学位。在计算