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sumana saha,raktim biswas和dinendra raychauri doi:https://doi.org/10.22271/j.ento.2024.v12.i4b.9361摘要目前的调查着重于蜘蛛菌属多样性,在森林中发现了[bwls&bwls&bwls&北部[Takurnagar,Manikhira]和South 24 Parganas,[Nrendrapur],印度西孟加拉邦的北部[Takurnagar,Manikhira]和South 24 Parganas。在调查期间,总共确定了来自38属和13个家庭的48个特价和396名个人。可强化的物种包括Anpesion Maratum(O.P.剑桥),Cyliceroides Brevips Roy等人,Myrmarachne Robusta(Peckham&Peckham)(Salticidae),Pseudopopoda stramina(Kundu等人),(Sparassidae)和Nihonhimea Indica(Tekader),都是印度的终点。Myrmecotypus Rubbymofemortus时期和卢比奥在全国和州首次被记录。annepsion strannd标志着印度属的初始记录。主要公会由Orb Web Weever(36%)组成,其次是缠扰者(34%)。salaticidae是最丰富的家族,有14个特殊的家族,其次是Araneidae,有12种。动物地理差异分析表明,澳大利亚(56.25%),澳大利亚(27.08%),埃塞俄比亚(12.50%),近葡萄(10.41%)和网络(10.41%)和网络(10.41%)地区。Cyrtophora cictrius(Stoliczka)排名最丰富的物种,为40.15%。性别比(结束:♂)大约为10:1,这显着受到诸如粮食可用性,季节和canbalism的因素的影响,导致女性主导的社会。剑桥)模仿各种蚂蚁,这是巴达斯模仿的一个很好的例子。与非森林地区(23种)相比,森林地区(41种)物种多样性更高,而在非森林地区(212个人)的个体总数高于森林地区(184个个体)。Myrmecotypus rubrofemoratus perger&Rubio,属于科林尼科家族(SAC蜘蛛),模拟蚂蚁物种,例如camponotus compressus和polyrarachis affinis,在捍卫蚂蚁巢中表现出积极的行为。三种盐盐物种,即Myrmarachne Melanocephala Macley,Myrmarachne Robusta(Peckham&Peckham)和Myrmaplata Plateleoides(O.P.关键字:蜘蛛,多样性,森林,无遗产的地区,N&S 24 Parganas,西孟加拉邦介绍有关任何生物体的相对丰度,分布和多样性的信息,是生态研究中的基本数据,并且在为保护策略提供信息方面起着至关重要的作用(Blackmore,1996)[2] [2]。由于难以确定给定区域中确切的数量和物种身份,生物多样性评估通常依赖于估计所选生物体的物种丰富度。在这些群体中,蜘蛛脱颖而出,在调节陆地节肢动物种群中起着至关重要的作用,具有高度多样化和生态意义的捕食者。被认为是生物害虫管理策略的出色候选人。蜘蛛是森林生态系统的组成部分,在食物网中占据了独特的利基市场,迅速殖民栖息地并利用各种小境(Clarke and Grant,1968; Riechert and Luczak,1982; Nentwig,1982; Nentwig,1988; Entling et and; entling et al。 2015年,Saha和Raychaudhuri,2022)[4,10,
目前从厄瓜多尔(Dupérré,2023年)中知道了54个蜘蛛族中有900多种。Despite being only the ninth largest country in South America and occupying merely 1% of the area of this region, the araneofauna of Ecuador is perhaps the most extensively studied on the continent in terms of the number of species per unit area of the country, and ranks 69 th amongst all countries worldwide (Zamani et al., 2022 ; Dupérré, 2023 ).尽管如此,厄瓜多尔蜘蛛的多样性仍然远离完全知道,并且经常发现新物种和记录(例如Dupérré&Tapia,2023年)。最近,我们有机会检查了一小部分以前未研究的蜘蛛标本,该标本在1999年2月5日至7日在厄瓜多尔东部奥雷拉纳(Orellana)的Tiputini生物多样性站收集。尽管该系列的规模很小(只有七个标本),但发现它包含两个新的科学物种和厄瓜多尔新的三种物种,这些物种在本文中进行了描述和报道。
基因复制产生新的遗传物质,可以有助于基因调节网络和表型的演变。重复的基因可以对祖先函数和/或新功能性进行下功能化,以实现新功能。我们以前发现在芳基肺化合物的祖先,包括蜘蛛和蝎子在内的谱系中有整个基因组重复(WGD),但不包括螨虫,tick虫和收割机等其他蛛网。许多重复的同源基因(包括两个HOX簇)在蜘蛛中证明了这一WGD。然而,目前尚不清楚哪些同源副校友由WGD与诸如串联杜普尔(Tandem du Plications)等小规模事件相比。理解这是确定WGD对蛛网基因组evo lution的贡献的关键。在这里,我们表征了重复的同源基因在八个染色体级蜘蛛基因组中的分布。我们发现,蜘蛛中大多数重复的同源基因与WGD的起源一致。我们还发现了所有八种物种中的两个保守同源基因簇的副本,包括HOX,NK,HRO,IRX和正弦簇。一致地,我们观察到每个集群的一个副本是根据基因含量和组织而退化的,而另一个群体则更加完整。专注于NK群集,我们发现了与Har Vestman phalangium opilio中的单拷贝直系同源物相比,蜘蛛parasteatoda tepidariorum中重复的NK基因之间调节性亚功能的证据。我们的研究提供了对蜘蛛进化过程中多种模式对同源物基因曲目的相对贡献的新见解和NK基因的功能。
抽象关键信息小麦转录因子BZIPC1与FT2相互作用,并影响Spikelet和每个峰值的晶粒数。我们确定了一个天然等位基因,对这两个经济上重要的特征具有积极影响。在小麦中的基因开花基因座T2(FT2)中的功能丧失突变和自然变异已被证明会影响每个峰值(SNS)的尖峰数。 然而,尽管其他类似FT的小麦蛋白与来自A组的含BZIP的转录因子相互作用,但FT2不与任何一个相互作用。 在这项研究中,我们将酵母2杂交筛选带有FT2作为诱饵,并从C-Group中鉴定出含BzipC1的基于BZIPC1的基因BZIP的转录因子。 在C组中,我们确定了四个进化枝,包括与不同的FT相互作用的小麦蛋白,例如像编码的蛋白一样。 BZIPC1和FT2表达在发育中的峰值中部分重叠,包括花序分生组织。 在BZIPC-A1和BZIPC-B1(BZIPC1)中的功能丧失突变在四倍体小麦中导致SNS的急剧减少,对标题日期的影响有限。 分析BZIPC-B1(TRAESCS5B02G444100)区域的自然变化区域显示,三种主要的单倍型(H1-H3),H1单倍型显示出比H2和H3单倍型的SNS明显更高,每个峰值的晶粒数明显更高,每个峰值的晶粒数明显更高。 H1单倍型的有利作用也得到了其从祖先培养的四倍体到现代四倍体和六比小麦品种的频率增加的支持。在小麦中的基因开花基因座T2(FT2)中的功能丧失突变和自然变异已被证明会影响每个峰值(SNS)的尖峰数。然而,尽管其他类似FT的小麦蛋白与来自A组的含BZIP的转录因子相互作用,但FT2不与任何一个相互作用。在这项研究中,我们将酵母2杂交筛选带有FT2作为诱饵,并从C-Group中鉴定出含BzipC1的基于BZIPC1的基因BZIP的转录因子。在C组中,我们确定了四个进化枝,包括与不同的FT相互作用的小麦蛋白,例如像编码的蛋白一样。BZIPC1和FT2表达在发育中的峰值中部分重叠,包括花序分生组织。在BZIPC-A1和BZIPC-B1(BZIPC1)中的功能丧失突变在四倍体小麦中导致SNS的急剧减少,对标题日期的影响有限。分析BZIPC-B1(TRAESCS5B02G444100)区域的自然变化区域显示,三种主要的单倍型(H1-H3),H1单倍型显示出比H2和H3单倍型的SNS明显更高,每个峰值的晶粒数明显更高,每个峰值的晶粒数明显更高。H1单倍型的有利作用也得到了其从祖先培养的四倍体到现代四倍体和六比小麦品种的频率增加的支持。我们开发了两个非同义SNP的标记,这些标记将H1单倍型中的BZIPC-B1B等位基因与所有其他单倍型中存在的祖先BZIPC-B1A等位基因区分开。这些诊断标记是加速在面食和面包小麦育种计划中的有利BZIPC-B1B等位基因部署的有用工具。
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低轨道(LEO)卫星星座凭借低时延、全球覆盖等优势,可以与地面5G/6G移动通信系统形成有效补充,为互联网的宽带接入和各类业务提供基础设施支撑。但由于该网络横跨陆、海、空等多个层面的空间特殊性,面临“易攻”与“难守”的困境。同时,随着数字化转型浪潮的加速,空间互联网面临的软件供应链安全风险日益凸显。目前尚无针对空间互联网全生命周期的安全仿真验证平台。因此,本研究设计基于数字孪生的空间互联网超大型科学基础设施Space Spider,实现空间互联网各要素地面仿真,建立空间互联网攻防环境,支撑核心技术验证。此外,我们还提出了Spiderland,一个面向空间互联网应用和安全研究人员的开放实验平台,进行模拟和攻防实验。
蜘蛛是一项可行性研究,涉及专门针对与国家和欧盟倡议兼容的国防用例的多个多功能负担得起的卫星星座的发展。项目的野心是提供高反应性,包括自主重新任务,较短的重新访问期和短端到端系统延迟。活动的结果将是初步的系统设计,包括性能和成本分析。