1. 亚行正在启动亚行前沿种子(湄公河)技术援助(TA),为柬埔寨和老挝人民民主共和国有潜力产生经济和可持续发展目标(SDG)影响的成长型中小企业 1 提供资金和支持。亚行前沿旨在将风险资本调动到这些前沿市场的中小企业部门。该计划将测试创新融资产品,通过在难以吸引商业融资的前沿市场提供催化种子资本,使亚行能够承担更多风险以追求更大的发展影响。亚行还将在实施该技术援助期间提取知识,为亚行未来在这些市场的投资业务提供信息,并为私营部门发展(PSD)平台的开发提供信息,该平台可在亚太地区其他前沿市场和部门复制。
摘要目的:标准化基于激素的种子涂料制剂的剂量,以增强香菜种子的发芽和幼苗生长。研究设计:完全随机的设计。研究地点和持续时间:印度哥印拜陀泰米尔纳德邦农业大学种子科学技术系。方法论:香菜种子用不同浓度的基于激素的种子涂料聚合物涂覆,并以四种复制的滚动毛巾法进行了发芽研究。结果:基于激素的种子涂料配方的发芽率%(69%),根长度(16.75厘米),芽长(7.9厘米),干物质产量(0.058 g/10幼苗),活力指数I(1706)和II(1706)和II(3.9)和10g Polymer/kg polymer/kg polymer/kg of Seed exeed of Edeepy of Seedeed of Seed和290ml and 290ml。结论:用10克激素的种子涂料制剂溶解在290 mL水中的种子涂层增强了种子发芽和幼苗生长关键词:[Coriandrum sativum,种子涂料,剂量,剂量,发芽,活力] 1。引言Coriandrum sativum属于家庭apiaceae。它通常被称为香菜,也是印度最重要的香料作物之一。它的叶子用于烹饪目的[1]。它是在全球培养的,用于种子,叶子用作种子被用作香味果实和调味剂[2]。香菜具有广泛的药用特性,包括催眠,抗焦虑,抗惊厥作用,安替尼德剂。它还可以增强记忆力,进展,口头运动障碍,并提供抗菌,神经保护性,抗真菌和驱虫剂益处。此外,香菜表现出杀虫剂,抗氧化剂,抗炎,降低性,心血管,抗糖尿病和镇痛特性[3]。种子的增强是指收获后治疗,这对于播种时的发芽改善,幼苗的生长和缓解种子的递送至关重要[4]。种子涂层被认为是通过增强种子的生理和物理品质来促进可持续农业的有效方法。此过程有助于提高种植效率,提高生长参数,并减轻非生物胁迫和生物应力[5]。
资助机会:美国能源部发布 5 亿美元公开招标,为物理科学基础研究提供种子投资 Lewis-Burke Associates LLC – 2024 年 10 月 11 日 美国能源部 (DOE) 科学办公室 (SC) 发布了年度公开招标,征集有助于解决美国能源部发现科学、能源、国家安全和环境任务的基础研究申请。与前几年类似,美国能源部已拨出 5 亿美元来资助本次公开招标下的活动,但这笔金额涵盖了多年的费用,并延长了现有奖项的资助。这意味着美国能源部在 2025 财年 (FY) 的新奖项招标中拥有约 1.5 亿美元。新奖项支持研究项目以及科学技术领域的研讨会和圆桌会议。此次资金征集,即科学办公室财政援助计划 2025 财年延续征集,开放时间为 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。Lewis-Burke 鼓励申请人在财政年度早期申请,以充分利用资金。Lewis-Burke 还建议研究人员在提交完整申请之前向项目经理提交白皮书或预申请以获得反馈。这大大提高了奖项的成功率。能源部正在寻求那些未涵盖在整个财政年度发布的更具体的专题资助机会公告的研究领域的申请。根据社区的兴趣和需求,公开征集的奖项通常作为未来更大规模研究项目的种子资金。能源部计划为支持单个首席研究员 (PI) 或小团队的研究项目提供最多 350 个新奖项,平均每年 20 万美元至 100 万美元,并将使用部分资金来支持研讨会和圆桌会议。优先研究方向 所有八个主要科学办公室项目均参与公开招募。有关每个项目及其主要任务的更多信息,请参见下图。
AGFC致力于继续向公众免费提供CWD测试,因为该机构收集的绝大多数CWD样品都来自猎人收获的样品。没有足够的监视数据,AGFC将无法采取主动方法来进行CWD管理。此外,提供免费测试的访问可能有助于维持CWD积极区域的狩猎参与,从而有可能通过基于收获的管理来减缓CWD患病率的升高。但是,监视成本很高,在该机构对控制CWD的其他管理措施(例如季后赛针对性的撤离工作)中,该机构的预算相对较少。如果资助,该项目将涵盖该机构预计在即将到来的采样季节会产生的大多数实验室费用,从而使该机构能够将资源引向其他研究和管理
研讨会计划每天,参与者将参加由受邀专家和WSSC员工主持的研讨会,为一系列关键主题提供深入的潜水。研讨会主题将涵盖广泛的种子科学和技术,包括开花,胚胎生成和种子表达的基因。其他主题将包括休眠,种子质量,应力耐受性,寿命,发芽标记和种子增强技术。与会者还将探索高级主题,例如种子成熟,种子健康,活力,底漆,涂层和种子微生物组。此外,会议将集中在诸如种子质量控制和基因数据库挖掘等裁缝领域,以确保对该领域的最新进步有全面的了解。通过参加我们的计划,您将受益于出色的培训和资源,使您能够对全球种子行业产生有意义的影响。
附件1中的仪器/设施的详细信息。的理由和关键评级驱动因素所分配给EPL Limited(EPL)银行设施的评级继续得到其在层压管领域的既定全球市场地位及其与知名全球客户的长期关系的支持。该公司从黑石集团的深层行业专业知识中获得。评级也从EPL的强大业务模型中受益,其特点是全球分销网络和由于其本质性质而具有稳定需求的多样化产品组合。该行业的前景仍然积极,并得到了多样化(口腔护理,美容和化妆品,药品,健康,食品和家庭护理)的支持,并且由于其许多优势而越来越偏爱层压管。财务风险概况仍然稳健,并具有舒适的债务覆盖范围指标和强大的流动性概况。但是,这些优势会因暴露于原材料和外汇波动的边缘而部分抵消,从而从延迟中可以通过价格调整给合同客户和竞争压力。该公司在一年中面临挑战,PAT的略有下降主要是由于埃及英镑贬值的损失。评级敏感性:可能导致评级动作的因素
帕特里克·T·加西亚(Patrick T.Box 7062 Johnston, IA 50131 RSR number 24-172-01rsr RE: Regulatory Status Review of corn developed using genetic engineering for expression of a resistance (R) protein that recognizes effector protein secreted by Setosphaeria turcica and signals a hypersensitive response that destroys infected tissue through programmed cell death, expression of a wall-associated kinase protein that triggers检测到setosphaeria turcica后的下游免疫反应,非典型模式识别受体(PRR)蛋白的表达,只有一个富含亮氨酸的重复区域,可触发下游免疫反应,在检测到L型晶状体酶蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白蛋白质酶的表达后,该反应是trake kin酶蛋白的表达 zeae-maydis , expression of a protein that recognizes effector protein secreted by Colletotrichum graminicola and signals a hypersensitive response that destroys infected tissue through programmed cell death, and expression of a protein that recognizes effector protein secreted by Puccinia polysora and signals a hypersensitive response that destroys infected tissue through programmed cell death Dear Mr. Garcia: Thank you for your letter dated 2024年8月16日,要求对使用基因工程(改良玉米)开发的玉米进行监管状态审查(RSR)。In your letter, you described that the corn was modified to impart resistance to northern corn leaf blight, resistance to gray leaf spot, resistance to anthracnose stalk rot, and resistance to southern corn rust via expression of a resistance (R) protein that recognizes effector protein secreted by Setosphaeria turcica and signals a hypersensitive response that destroys infected tissue through programmed cell death, expression of a wall-associated kinase protein that triggers downstream immune responses after detecting Setosphaeria turcica , expression of an atypical pattern recognition receptor (PRR) protein, with only a leucine rich repeat region that triggers downstream immune responses after detecting Cercospora zeae-maydis , expression of an L-type lectin receptor kinase protein that triggers downstream immune responses after detecting Cercospora zeae- maydis , expression of a protein that recognizes effector protein secreted by Colletotrichum graminicola and signals a hypersensitive response that destroys infected tissue through programmed cell death, and expression of a protein that recognizes effector protein secreted by Puccinia polysora and signals a hypersensitive response that destroys infected tissue through programmed cell death.
种子大小/体重在确定作物产量中起着重要作用,但在大豆中只有控制种子大小的基因很少。在这里,我们在17号染色体上,进行了全基因组关联研究,并确定了一个名为GMSW17(种子宽度17)的主要定量性状基因座(QTL)(QTL)(种子宽度17),该染色体确定自然人群中大豆种子宽度/重量。gmsw17编码属于UBP22的泛素特异性蛋白酶,属于泛素特异性蛋白酶(USPS/UBPS)家族。进一步的功能研究表明,GMSW17与GMSGF11和GMENY2相互作用,形成了去泛素酶(DUB)模块,该模块会影响H2BUB水平并负面调节GMDP-E2F-1的表达,从而抑制G1至S-S-S-S-S-S-S Transi-Transi-Transi-Try-Tion。人口分析表明,GMSW17在大豆驯化过程中经历了人工选择,但在现代繁殖中尚未固定。总而言之,我们的研究确定了与大豆种子重量相关的主要基因,从而为大豆提供了高收益育种的潜在优势。
•P.K.教授,助理教授,副教授Yonge发展研究学校•P.K.教练yonge发展研究学校•IFAS县推广教师•讲师,高级讲师和主讲师•警察局长D.名誉官员任命的人每个单位应决定是否允许名誉授权人提交建议。如果是的,名誉教授必须在Peoplesoft HR(通常是礼貌的教师)中有积极的工作。一旦这项工作活跃起来,主席仍必须根据以下标题为“不合格的职位提交建议”的部分要求PI资格。E. New雇用具有PI合格职位的新教师雇用,一旦他们在Peoplesoft HR中有活跃的工作,他们就会自动将其加载到Ufirst。强烈建议对于任何在UF任教职位的教职员工,该单位都会尽快进行UF职位。如果仅创建了临时礼貌的教师任命,则在创建UFIRS的提案时,就会向Stephanie Gray启动“请求PI资格”的临时批准,并包括正式的工作机会信的副本。可以跳过主席/大学/院长/院长批准的工作优惠副本。请注意,在一个人填充ufirst之前,都需要一个UFID和GatorLink。
• 全球亚热带和温带地区干旱期的频率和长度正在增加。表观遗传对水分胁迫的反应可能是植物抵御这些难以预测的挑战的关键。实验性 DNA 去甲基化与应激因子的应用相结合是揭示表观遗传学对植物应激反应贡献的适当策略。• 在温室中,我们分析了用 5-氮杂胞苷对种子进行去甲基化和/或反复受水胁迫后,一年生地中海草本植物 Erodium cicutarium 成年植株叶片胞嘧啶甲基化的变化。我们使用亚硫酸盐 RADseq (BsRADseq) 和新报道的 E. cicutarium 参考基因组,以 2 9 2 因子设计表征甲基化变化,控制植物相关性。 • 从长期来看,仅用 5-氮杂胞苷处理会导致单个胞嘧啶的低甲基化和高甲基化,在 CG 环境中会出现显著的低甲基化。在对照条件下,干旱导致除 CHH 环境中所有环境中的甲基化减少。相反,经历反复水胁迫并用 5-氮杂胞苷处理的植物的基因组使 DNA 甲基化水平增加约 5%。• 种子去甲基化和反复干旱在整体和特定环境中的胞嘧啶甲基化方面产生了高度显著的相互作用。大多数甲基化变化发生在基因区域周围和转座因子内。这些与基因相关的差异甲基化区域的注释包括几个在应激反应中具有潜在作用的基因(例如 PAL、CDKC 和 ABCF),证实了表观遗传在分子水平上应对应激的贡献。