马铃薯(Solanum tuberosum L.)是世界第三大消费食品,营养丰富、生产潜力大,在全球粮食安全中发挥着核心作用。在巴西,尽管产量很大,但由于高温、病虫害压力加大等因素,仍远未达到最高作物产量。高于作物理想范围(15°C 至 20°C)的温度会损害植物的新陈代谢,降低块茎的产量和质量。在这些健康挑战中,马铃薯Y病毒(PVY)的影响最大,它影响植物的新陈代谢、必需光同化物的运输和生产,从而损害植物的发育。鉴于上述情况,该项研究的目标是选出具有高农学潜力且在热带条件下能抗 PVY 病毒的克隆。该实验是在 2020/2021 年水资源收获期间采用 p-rep 实验设计在位于 Lavras-MG 市的 Lavras-Fazenda Muquém 联邦大学科学技术发展中心进行的。对来自 RPC 群体的 312 个克隆(分为 12 个家族,由预先建立的杂交获得)进行了以下性状评估:总块茎生产力(t ha -1 )和比重。在评估农艺性状后,确定了存在 Ry adg 等位基因的克隆。通过分子标记辅助选择(SAM)。使用 R 软件,通过混合线性模型,对农学数据分别进行每个性状的偏差分析 (ANADEV)。使用克隆的平均值加上实验误差来获得维恩图。这项工作允许通过 SAM 识别出存在 RY adg 等位基因的大约 60% 的克隆。此外,还有 80 个克隆品种具备 BRS ANA 品种的三大优良特性,可用于继续进行改良计划。 RPC 10-04 克隆品种脱颖而出,块茎总产量超过 40 吨/公顷,比重接近 1.070,并且对 PVY 具有抗性。关键词:Solanum tuberosum L.;改进;马铃薯Y病毒;标记辅助选择。
在变革环境中引导人才招聘 总体而言,经济正在经历前所未有的不确定性。要在这种商业环境中导航,组织必须彻底了解其运营的整个生态系统。现在,组织比以往任何时候都更需要具有战略性和灵活性,并不断适应快速变化的商业环境,而这些环境往往超出了控制范围。驾驭这些动荡的水域需要出色的技能和专业知识。因此,吸引、奖励和留住优秀人才是组织的战略重点。虽然吸引和留住人才的策略涉及薪酬、文化、增长潜力、未来技术投资、办公基础设施、灵活性等等,但在求职者和员工决定下一步行动时,薪酬仍然占有更重要的比重。
连续第二年,该机构上调了其对未来几十年核电潜在增长的年度预测,以反映在人们对能源安全和气候变化的担忧日益加剧的情况下,全球关于能源和环境的争论发生了变化。可变可再生能源的日益普及可能导致电网不稳定,而核电站 (NPP) 可以通过稳定、清洁的能源供应来弥补这一缺陷。该机构已将其高情景预测提高到 2050 年的 873 千兆瓦 (GW),比上一年的高情景预测高出 10%。根据全球电气化水平,到 2050 年,核电占电力结构的比重可能高达 14%,比目前的 9.8% 大幅增加。
业务多元化是石油和天然气公司为低碳能源转型做好准备的重要指标(Shaw & Donovan,2021 年)。对于国际石油和天然气公司以及 NOGC 来说,除了减少排放之外,多元化还可以带来其他好处;例如,提高复原力并降低对外部和国内压力的脆弱性,例如石油和天然气价格波动、供应中断、环境灾害和投资者压力。对于迄今为止未能适应该行业持续转型的 NOGC 来说,逐步减少其投资组合中石油和天然气资产的比重也可以将此类风险敞口降至最低。对于那些已经开始适应的公司来说,他们有机会发展自己的领导力并在化石燃料转型中发挥更大作用。
首先,《阿根廷的绿色就业:进步、挫折和未来前景》研究显示,绿色就业岗位 1 是公共和私人领域为促进更可持续的生产和消费模式而采取的行动的结果。我们可以列举这类行动的例子,例如与扩大可再生能源在能源结构中的比重有关的行动,以及与在农业和旅游业中应用良好生产实践(环境和社会)有关的行动。其他行动包括制造业和农业领域在循环经济实践方面的进展。减缓和适应气候变化的行动必须作为长期进程的一部分进行设计,其中刺激生产可再生能源和燃料的行动必须伴随着对基础设施工程的投资,以减少对恶劣天气事件的脆弱性。
1. 引言很少有社会现象像战争一样伴随并标志着人类社会的发展。当前的安全环境包括所有政治、经济、社会、信息和军事系统、因素和过程,它们在当前的全球化背景下相互作用,形成了一个以某些常数和几个变量为特征的空间。据我们所知,没有一个人类社会是线性发展的,现在也不是。社会生活经历对称、不对称和不对称的时刻、快速发展和停滞、进步和倒退、正常情况,但也经历异常、危机和冲突。战争作为一种具有客观原因、条件和发展规律的社会现象,在人类社会的发展中一直占有重要地位和比重。从这个角度来看,专家们已经、现在和将来都在研究战争,目的是了解和制定管理战争的规律,以便
随着全球数字化、智能化转型加速,算力需求快速上升。i 根据国际数据公司数据,全球15个主要经济体数字经济占GDP比重平均从2017年的44.1%提升至2022年的50.2%,预计到2026年将达到54.0%,规模超过40万亿美元。1,ii 中国、美国、欧盟等主要经济地区纷纷出台战略政策,加速发展算力、数字化、人工智能。据中国信息通信研究院估计,iii 2023年全球计算设备的算力能力将达到1,369 EFLOPS,iv 连续两年年均增长率接近50%,预计未来五年增长率将超过50%。2
传统的pDNA发酵过程缓慢,产量比重组蛋白和抗体获得的产量要低得多,并且经常患有批次衰竭。的产量和质量也受质粒的大小和遗传有效载荷的性质的影响。纯化通常会耗时且因pDNA的尺寸和高负电荷而变得复杂,这会导致低流速和达到足够浓度的困难 - 这些问题在较大规模上会放大。此外,pDNA对剪切敏感,可能会发生拓扑变化,从而导致较高水平的非螺旋式同工型,其风险随着过程量表的增加而增加。此外,裂解步骤后存在的许多杂质具有与所需质粒相似的特性,并且在没有明显的产品损失的情况下很难去除。