V I K I N G 企鹅集团出版 企鹅集团(美国)有限公司,地址:375 Hudson Street, New York, New York 10014, U.S.A. 企鹅集团(加拿大),地址:10 Alcorn Avenue, Toronto, Ontario, Canada M4V 3B2(Pearson Penguin Canada Inc. 的分支机构) 企鹅图书有限公司,地址:80 Strand, London WC2R 0RL, England 企鹅爱尔兰,地址:25 St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland(企鹅图书有限公司的分支机构) 企鹅图书澳大利亚有限公司,地址:250 Camberwell Road, Camberwell, Victoria 3124, Australia(Pearson Australia Group Pty Ltd 的分支机构) 企鹅图书印度私人有限公司,地址:11 Community Centre, Panchsheel Park, New Delhi—110 017, India 企鹅集团(新西兰),地址:Cnr 企鹅图书(南非)(私人)有限公司,24 Strudee Avenue,Rosebank,约翰内斯堡 2196,南非 企鹅图书有限公司,注册办事处:80 Strand,伦敦 WC2R 0RL,英国 2005 年由维京企鹅出版公司首次出版,企鹅集团(美国)公司成员。 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 版权所有 © Ray Kurzweil,2005 保留所有权利 第 368 页的照片由 Helene DeLillo 于 2005 年拍摄 非常感谢允许重印以下受版权保护作品的摘录:马蒂·巴林的“Plastic Fantastic Lover”,由 Jefferson Airplane 表演。Ice Bag Publishing Corp. “What I Am” 作者:Edie Arlisa Brickell、Kenneth Neil Withrow、John Bradley Houser、John Walter Bush、Brandon Aly。© 1988 Geffen Music、Edie Briskell Songs、Withrow Publishing、Enlightened Kitty Music、Strange Mind Productions。保留所有权利。“Season of the Witch” 作者:Donovan Leitch。© 1996 Donovan (Music) Limited。版权续期。获得国际版权。经许可使用。保留所有权利。世界版权由 Peermusic (UK) Ltd. 管理。“驶向拜占庭”摘自《W. B. 叶芝文集》第一卷:诗歌,由 Richard J. Finneran 修订编辑。版权所有 © 1928 麦克米伦公司;版权续期 © 1956 乔治叶芝。经 Scribner(西蒙与舒斯特成人出版集团的印记)和 A. P. Watt Ltd 代表 Michael B. Yeats 许可转载。国会图书馆目录 - 出版日期
本次拟发行股份不超过 10,000.00 万股,且占发行后总股本的 比例不低于 25% ,超额配售部分不超过本次新股发行总数的 15% 。若全额行使超额配售选择权,则本次发行股票的数量 不超过 11,500.00 万股。 本次发行均为新股,不安排股东公开发售股份。
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新潟大学理工学研究生院在数学、物理学、化学、材料科学、机械工程、电子学、信息工程、建筑学、土木工程、生命科学、生物资源、食品科学、林业、地球科学、环境科学等理工学、农学、工学、农学、农学、环境科学等广泛学科领域开展基于先进研究的高级教育。研究生院设有 20 个与各个领域相对应的课程,分为五大专业:基础科学、先进材料科学与技术、电气与信息工程、生命与食品科学以及环境科学与技术。研究生院还为跨学科和新兴领域提供独特的教育项目,例如“农业与食品专家培训项目”、“下一代太阳能氢能系统教育项目”和“全球人才开发项目”等。我们还开设了“清酒学”特别课程,学生可以通过该课程学习日本清酒酿造的各个学术方面,这是新潟举世闻名的当地产业。完成第一个两年期和第二个三年期课程的学生将根据其主修教育和研究领域,分别获得理学、工学、农业或哲学硕士学位和博士学位。我们鼓励研究生出国留学,同时也欢迎国际学生。在博士课程中,我们与亚洲多所大学合作实施双学位课程。学生通过此课程在两所大学学习并获得两个学位。我们还提供包括博士生实习在内的职业路径教育,以便学生在完成研究生学习后能够在社会的各个领域取得成功。此外,我们欢迎希望在研究生院学习终身教育或提高研究技能的在职成人学生。我们项目的毕业生有望凭借其高超的技能和专业知识为各个领域的地区和全球发展做出巨大贡献。
在人口增长和气候变化的背景下,消费量增加和农作物产量下降威胁着粮食安全。为了减轻这些威胁,可以采用植物基因工程来创造产量和营养价值更高、能够抵抗疾病和干旱等生物和非生物胁迫的作物。尽管基因组编辑领域最近取得了进展,但大多数植物物种仍然难以进行基因工程,因为植物细胞壁坚硬,尺寸排阻严格,这对生物分子向植物细胞的有效运输提出了挑战。目前将 DNA 输送到植物中的常用方法限制了可转化植物物种的范围,导致转基因整合不受控制,因此需要对编辑植物进行监管审查,将其视为转基因生物 (GMO),这个过程漫长而昂贵。因此,开发一种无致病性、非整合性、物种独立的输送工具将极大地推动农业生物技术的发展。在本次研讨会上,我将介绍一种纳米材料平台的开发,该平台可以高效地将基因输送到模型和农业相关作物植物中,无需机械辅助,以无毒、无整合的方式;这些特性的组合是现有植物转化方法无法实现的。我将讨论如何对单壁碳纳米管进行化学修饰,以装载和递送 DNA 到植物细胞中,从而在烟草、芝麻菜、小麦和棉花等各种植物物种中表达功能性蛋白质。在成熟植物中实现了质粒 DNA 的有效递送和瞬时表达,特别是没有将转基因整合到植物基因组中,这一特性可以减轻对转基因植物的监管监督。本次研讨会还阐明了纳米粒子穿过植物细胞壁的基本原理。我将讨论纳米粒子的物理化学特性(大小、形状、纵横比和硬度)对植物细胞吸收的影响,我们利用 DNA 纳米结构的易编程性系统地研究了这些影响。重要的是,确定最大植物细胞吸收的最佳纳米材料参数可以合理设计纳米材料。这些发展展示了纳米材料在解决植物基因工程的主要瓶颈方面的独特能力,以实现可持续的粮食安全未来。