尽管有许多尝试,但很难获得有关染色体大分子组织及其重复模式的信息。一个攻击点,长期以来一直被认可,但直到最近才无法实现,是对染色体某些组成部分的选择标记,其分布可以在随后的细胞分裂中看到。Reichard和Estborn'表明N15标记的胸苷是脱氧核糖核酸(DNA)的前体,并且没有转移到核糖核酸的合成中。最近Friedkin等人2以及降落和Schweigerl使用C'4标记的胸苷来研究DNA合成。在雏鸡胚胎和乳酸杆菌中,示踪剂没有明显的转移向核糖核酸。鉴于这些发现,胸苷似乎是实验所需的中间体,但是到目前为止使用的标签对于通过自显影手段的显微镜可视化并不令人满意。为了确定细胞中几个单个染色体是否是放射性的,必须获得具有分辨率为染色体尺寸的放射自显影仪。在此级别上的分辨率很难使用大多数同位素获得,因为它们的β颗粒的范围相对较大。理论上的tritium应该提供可获得的最高分辨率,因为β颗粒的最大能量仅为18 keV,对应于照相乳液中的微米范围。因此,应该可以在小(如单个染色体)的颗粒中识别该标签。考虑到这一点;制备trit胸腺标记的胸苷,并用于标记染色体,并通过使用照相emulsions遵循其在以后分裂中的分布。材料和方法。通过从乙酸的羧基催化trib催化tritium到胸苷的嘧啶环中的碳原子(该方法的详细信息),制备了高特异性活性(3 x 101 mc/mm)的trium标记的胸苷(3 x 101 mc/mm)。Vicia Faba(英国宽豆)的幼苗在含有2-3罐/ml放射性胸苷的矿物营养溶液中生长。选择该植物是因为它具有121arge染色体,其中一对在形态上是不同的,并且由于分裂周期的长度和循环中DNA合成时间的长度是在同位素溶液中生长后的4年后,以适当的时间在适当的时间内用水洗涤,并将其彻底洗涤为col col,并转移了col(col),并转移了col(col),并转移了一个saquine(col)。水罐/ml)以进一步增长。以适当的间隔固定在乙醇 - 乙酸中(3:1),在1 N HC1中水解5分钟,用Feulgen反应染色,并在显微镜载玻片上挤压。剥离膜,并如前所述制备放射自显影。5
摘要这项研究介绍了突尼斯角豆豆荚的主要营养成分,通过热水提取(50°C 190分钟)获得的角豆汁的某些特性以及热巴氏杀菌的影响(70°C持续15分钟)。角豆豆荚显示出大量的糖(〜65 g/100 g干物质),可观的蛋白质含量(〜10 g/100 g干物质),灰分的大量含量(3.35 g/100 g干物质)和低水平的脂质(0.28 g/100 g干物质)。相应的果汁是根据物理特征,营养成分,微生物特征和感觉特性来表征的。结果显示高粘度,高含量可溶性糖和缺乏致病性。与参考果汁(水果鸡尾酒汁)相比,长者(80%)对角豆汁的总体可接受性很高。原始的角豆汁在70°C下热巴氏灭菌15分钟。研究了巴氏灭菌对颜色和清晰度,菌群和维生素C含量的影响。观察到菌群数的重要减少,尤其是1900年至270 CFU/mL的总菌群。在2.87到3.01的颜色值中也观察到显着增加,清晰度从0.87到1.04。与生汁相比,在巴氏灭菌汁中的维生素C含量中检测到显着降低。关键字:角豆荚;角豆汁;热水提取;热巴氏杀菌。1。引言角树(Ceratonia Siliqua L.)是地中海国家的常绿植物,包括突尼斯在内,沿海地区天然生长[1]。成熟的新鲜水果(角豆豆荚)由90%的果肉和10%的种子组成。Cacob Pod的营养成分根据角色零件,品种和气候而广泛不同[2]。角豆浆的特征是高糖含量(40-60%),
印度安得拉邦。摘要:该项目是关于开发带有人工智能的吃豆人游戏。吃豆人游戏是一款非常具有挑战性的视频游戏,可用于进行人工智能研究。在这里,我们为吃豆人游戏实施各种人工智能算法的原因是,它有助于我们通过使用可视化来研究人工智能,通过可视化我们可以更有效地理解人工智能。主要目的是构建一个智能吃豆人代理,该代理可以通过迷宫找到最佳路径以找到特定目标,例如特定的食物位置,逃离鬼魂。为此,我们实施了人工智能搜索算法,例如深度优先搜索、广度优先搜索、A*搜索、均匀成本搜索。我们还实施了多代理,例如反射代理、极小最大代理、Alpha-beta 代理。通过这些多代理算法,我们可以让吃豆人根据其环境条件做出反应并逃离鬼魂以获得高分。我们还完成了上述人工智能算法的可视化部分,任何人都可以轻松学习和理解人工智能算法。为了实现算法的可视化,我们使用了 Python 库 matplotlib 和 NetworkX(用于绘制所探索状态的图形)。
上个学期,我们将钱投向了星期二早上的睡衣戏剧。会议鼓励孩子们通过利用自己的想象力来假装,玩和探索真实和虚构的世界。通过游戏,唱歌,跳舞和想象力的冒险,孩子们开发了关键技能,例如;交流,合作,集中,信心和想象力。我们还带动了动物躁狂症来参观托儿所。孩子们见面,握住和中风不同的动物。他们学习了新的词汇,有关动物居住地以及如何照顾不同动物的信息。我们升级了托儿所的Hudl,以改善使用挂毯之间的环境和父母之间的沟通。我们购买了资源来升级我们的外部设施,例如板条箱和平衡日志。这些将使孩子们在比赛中冒险,发展集中技能,累积运动技能,了解自己的身体限制,发展自己的身体意识并提高自尊心,并在实现跨越原木或板条箱的目标时。
从克拉克斯顿到帕斯科的下蛇河包含四个多用途水电项目(下花岗岩、小鹅、下纪念碑和冰港)。这些项目包括水坝、运营设施和船闸系统,为爱达荷州刘易斯顿内陆提供可通航的水道。先前的研究调查了与这些项目整体的当前和未来运营相关的问题,包括拆除大坝堤坝的情景。一般来说,以前的研究都是在较大范围内进行的,并没有详细分析在国会批准拆除大坝的情况下维持商业所需的道路和铁路基础设施的必要改进和改变。
E3 与邦纳维尔电力管理局签订了合同,对蛇河下游大坝(“LSR 大坝”)对西北电力系统的价值进行独立研究。这些大坝的总容量约为 3,500 兆瓦(“MW”)1 ,并且提供约 2,300 MW 的稳定峰值能力 2 ,以支持区域可靠性。它们每年还平均产生约 900 MW 的零碳能源 3 ,提供基本电网服务,例如运行储备和电压支持,以及支持可再生能源整合的运营灵活性。如果大坝被破坏,则需要更换这些电力服务,以确保西北电力系统能够继续提供可靠的电力服务。由于整个地区的管辖区和公用事业单位法定或自愿采用的清洁能源政策,更换大坝变得复杂,这将需要电力系统随着时间的推移向无排放资源转型,即使由于交通运输和建筑部门的电气化导致电力需求大幅增长。
●什么是任务?您如何选择要分析的任务?在讨论Moravec的悖论时,人们常常忘记对人和计算机“容易”的任务,例如检测图像的光明。同样,对于人和计算机来说,有无数的任务“难”。当然,如果您在2x2数字中消除了两个相对的象限,那么剩余点之间的关系似乎是负面的!●当摩拉维克的悖论回到80年代时,人们认为推理很“容易”,因为它可以通过当时的符号系统来解决。不幸的是,尽管这些系统在封闭的玩具领域效果很好,但它们在现实世界中缺乏常识和挣扎。今天的推理系统依赖于生成的AI,因此尚不清楚推理在哪种意义上比图像分类更容易。
1975年成立的CGIAR研究中心国际食品政策研究所(IFPRI)提供了基于研究的政策解决方案,以可持续减少贫困和结束饥饿和营养不良。IFPRI的战略研究旨在促进气候富裕和可持续的粮食供应;为所有人促进健康的饮食和营养;建立包容性和高效的市场,贸易系统和食品行业;改变农业和农村经济;并加强机构和治理。 性别都集成在该研究所的所有工作中。 伙伴关系,通信,能力加强以及数据和知识管理是将IFPRI研究从行动转化为影响的重要组成部分。 该研究所的区域和国家计划在响应对食品政策研究的需求并为国家领导的发展提供全面支持方面起着至关重要的作用。 ifpri与世界各地的合作伙伴合作。IFPRI的战略研究旨在促进气候富裕和可持续的粮食供应;为所有人促进健康的饮食和营养;建立包容性和高效的市场,贸易系统和食品行业;改变农业和农村经济;并加强机构和治理。性别都集成在该研究所的所有工作中。伙伴关系,通信,能力加强以及数据和知识管理是将IFPRI研究从行动转化为影响的重要组成部分。该研究所的区域和国家计划在响应对食品政策研究的需求并为国家领导的发展提供全面支持方面起着至关重要的作用。ifpri与世界各地的合作伙伴合作。
气候重建和预测正在融合,以确认温度的升高,降低的降低和降水的时空变异性。摩洛哥尚未幸免这种气候变化及其影响,因此影响了摩洛哥土地对各种作物的适用性。实际上,在摩洛哥,大坝的地表水储备在大约三十年的时间里减半了。被认为是气候变化最有弹性的物种之一,角豆树可能会成为高增值的经济资源。2020年,由于“ 2020 - 2030年绿色一代”的种植,全国性的角豆豆荚的生产达到了55,400吨,这一数字将上升,这使得种植了对新气候条件的高度适应的农作物。使用现代方法(Caroubiculture)扩展角色培养,需要基于形态和农艺标准选择高性能植物。目前的作品包括介绍Rahma品种,这是第一个在摩洛哥官方目录中注册的角色品种,作为雌雄同体花朵的一型鸡蛋,在Oujda科学学院选择。这种新品种的特殊性是在不需要男性传粉媒介的情况下生产令人满意的蝗虫豆,这表明应该单独或与其他高性能传粉媒介品种合并,以便在现代种植系统中使用。关键字:拉玛品种,高性能,oujda,雌雄同体花,气候变化。同样,监测该品种在十五年内的后代的结果表明,拉哈马品种的所有自由植物都保留了雌雄同体的特征,这将使我们能够为未来的森林人提供这些植物,以供未来的重新造成造成植物的项目,从而占据了生产植物的数量(幼虫和50%的男性),并且是50%的男性和50%的男性,并且从这些植物中选择克隆头。
简介cow -pea(Vigna unguiculata(L。)是一个重要的食物豆类,在全球热带和亚热带气候中生长。在各个地区,特别是在非洲,亚洲,中美洲和南美洲,它是用谷物,嫩叶和新鲜豆荚消耗的主食和多用途食品豆科植物(Alemu等,2016; Iftikhar等,2021)。cow豆产生饲料,饲料,干草和青贮饲料的牲畜,以及绿肥和覆盖农作物以维持土壤生产力(Alemu等,2016)。在农业系统中,它弥补了谷物吸收的氮的损失,从而改善了土壤质量。这与其固定大气氮的惊人能力有关,同时甚至在贫穷的土壤上表现良好(Belay等,2017)。该作物也有可能抑制杂草。作为一种耐旱和温暖的天气作物,在典型的热带低地气候中,它是一种有希望的食物和草料物种(Bilatu等,2012)。这种适应性的作物是