.粉末 X 射线衍射 (XRD) (D8 Advance, Bruker) 扫描电子显微镜 (SEM) (Carl Zeiss EVO 18 Special Edition) 能量色散 X 射线光谱 (EDS) (Oxford Instruments) 组合式 RF/DC 溅射装置 (Hind High Vacuum) 原子力显微镜 (AFM) (Park Systems XE-70) .拉曼显微镜 (BaySpec, Inc. NamadicM 多波长) UV-Vis/UV-Vis-NIR 分光光度计 (Agilent Varian Cary 4000/5000 和 PerkinElmer 900) VERTEX 70v 真空 FT-IR 光谱仪,带 PMA 50 (Bruker) 荧光分光光度计 (LS 55 PerkinElmer) .电化学工作站 (lviumstat/AUTOLAB) 旋涂机 (Laurell技术) 同步热分析仪 (STA 6000 Perkin - Elmer) 差示扫描量热法 (DSC 4000 Perkin- Elmer) 手套箱 (MBARUN UNIlab/JACOMEX) 热蒸发器 .Oriel 1QE-200 软件技能
图 3 显示了调查受访者的研究领域。53% 的调查受访者正在开展初级生产/收获方面的研究,其次是 35% 的受访者在加工和食品安全或营养评估方面进行研究。共有 54 名研究人员(占调查参与者的 47%)正在蛋白质食品系统的多个领域进行研究。一些研究人员表示,他们在其他研究领域进行研究,包括环境可持续性、土地和水管理、数字农业、作物遗传学、土壤科学、社会经济学、粮食主权、风味组学、生物材料和传染病。
贸易的科学家是遗传学,基因组学和生物信息学以隔离基因的抗性。植物育种者正在下游等待了解存在多少基因,它们专注于染色体以及如何触发其作用。在此阶段,研究似乎与谷物种植无关。这项工作集中在植物细胞和单细胞微生物,这些细胞中的基因,甚至基因的构件 - 核酸的看不见世界上。然而,此阶段对谷物农场至关重要。在不了解基本原理的情况下,迈出了抗成本效率的解决方案,例如抗性品种,较高的产量和较低的化学用途。MPSG向会员报告,随着项目在此阶段的进展,尽管对于我们大多数人来说,上游科学的高度专业化语言可能是遥不可及的。AAFC Brandon开发了用于检测和量化豌豆根腐烂的技术。这有助于评估曼尼托巴省领域的吞咽棒的风险。同一项目还筛选了新近越过的豌豆线,以使DNA片段与根部腐蚀性相关。Laval大学开发了一种技术,可以识别大豆中植物植物腐烂的特定种族。mpsg使用Laval项目衍生产品提供的方法,以确认是否报告了阻力
1,500,000 美元 该计划为清洁农业实践提供资金,包括管理牲畜进入河岸地区、间作、改善牧草和饲料质量、水资源管理、增加多年生植物的频率和一年轮作,以及在敏感土地上进行多年生植物覆盖。这些措施有助于提高碳封存率、使土壤更健康、水更清洁。资金用于支持全省农村地区的 100 多个项目。
立法会 61 78 75 行政委员会 3 3 3 高等教育与培训 1,891 1,755 1,831 农业 597 483 613 消费者保护与政府服务 644 600 646 经济发展、投资、贸易与自然资源 313 288 304 教育与幼儿教育 3,896 3,613 3,685 环境与气候变化 183 142 177 家庭 2,064 2,104 2,000 金融 86 85 85 健康、老年人与长期护理 8,220 8,142 7,240 住房、吸毒成瘾与无家可归 794 711 710 原住民经济发展 15 11 10 司法 832 939 813 劳工与社会移民 34 32 33 市政和北方关系 496 446 444 公共服务委员会 30 30 30 体育、文化、遗产和旅游 105 100 100 交通和基础设施 560 554 551 启动拨款 831 964 989 紧急支出 50 29 100 税收抵免* 164 194 150 债务偿还 2,264 2,170 2,151 总支出 24,133 23,473 22,740
摘要:抗菌素抵抗(AMR)在全球范围内对健康,社会,环境和经济部门构成了显着威胁,并且需要认真关注解决这一问题。鲍曼尼氏杆菌在传染性细菌中被赋予了头等大事,因为它几乎对所有抗生素类别和治疗选择都具有广泛的耐药性。耐碳青霉苯甲酸杆菌的baumannii被分类为世界卫生组织(WHO)优先级的抗生素耐药菌细菌的重点清单之一。尽管可用的遗传操纵方法在鲍曼尼曲霉的实验室菌株中取得了成功,但在新获得的临床菌株中使用时,它们受到限制,因为这种菌株的AMR水平高于用于选择它们进行基因操作的AMR。最近,CRISPR-CAS(群集定期间隔短的短粒子重复序列/CRISPR相关蛋白)系统已成为基因组编辑的最有效,最有效,最精确的方法之一,并提供了靶标针对AMR基因在特定的细菌菌株中的AMR基因。基于CRISPR的基因组编辑已成功应用于各种细菌菌株中以对抗AMR。但是,在鲍曼曼尼(A. Baumannii)中尚未广泛探索该策略。本评论提供了详细的见解,了解CRISPR-CAS使用对A. Baumannii中与AMR相关的基因操纵的进度,现有情况和未来潜力。
备忘录号cau/reg/1446 -acad(phd)/2 4/1 -610副本,为:1。ar(e)to vc,以获取hon'ble副校长的友好信息,cau,imphal 2。印度兽医委员会秘书,'A'翼,新德里比卡吉·卡马广场(Bhikaji Cama Place)的奥古斯特·克兰蒂·巴万(August Kranti Bhawan)2楼''3。副局长(Edn。),ICAR,Krishi Anusandhan Bhavan-II,PUSA,新德里110 012,以获取善良的信息。4。Imphal中央农业大学教学/研究/推广教育主任5.审计器,Cau,Imphal以获取信息6。院长,曼尼普尔/园艺和林业,农业学院,阿鲁纳恰尔邦/弗雷德。sc。&A.H.,Selesih,Mizoram / Fisheries,Lembucherra,Tripura / Agril的研究生研究。科学,巴拉帕尼,梅加拉亚邦/阿格里尔。Engg。 &PHT,Ranipool,Sikkim/Community Science,Tura,Meghalaya,以获取信息和必要的行动。 7。 系统分析师,Cau,Imphal,用于在大学网站上开设入学门户。 8。 通知库,曼尼普尔州伊普哈尔的通知委员会。Engg。&PHT,Ranipool,Sikkim/Community Science,Tura,Meghalaya,以获取信息和必要的行动。7。系统分析师,Cau,Imphal,用于在大学网站上开设入学门户。8。通知库,曼尼普尔州伊普哈尔的通知委员会。