植物孢子组织在微孢子囊中心紧凑型细胞的繁殖部分,经历减数分裂(微孢子生成),在花粉谷物中形成四四孢子菌种类孔孔,在花粉和水的交换中,促进植物的相同植物,有助于散发粉状的植物,从而有助于散发粉状的植物。 synergids and filiform apparatus, help in the entry of pollen tube into the embryo sac Synergid Present in the embryo sac, two in number Filiform apparatus Present in synergids, guider pollen tube entry into the embryo sac Geitnogamy Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant Xenogamy Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a different plant Triple fusion Male gamete fuses with two polar nuclei to form the triploid endosperm Embryogeny Formation of embryo Cotyledons the embryonic leaf in seed-bearing plants Scutellum Cotyledons of monocotyledon plants Dormancy State of inactiveness Parthenocarpy Development of fruit without fertilization ex- banana, orange Polyembryony Occurrence of more than one embryo in seed例外植物孢子组织在微孢子囊中心紧凑型细胞的繁殖部分,经历减数分裂(微孢子生成),在花粉谷物中形成四四孢子菌种类孔孔,在花粉和水的交换中,促进植物的相同植物,有助于散发粉状的植物,从而有助于散发粉状的植物。 synergids and filiform apparatus, help in the entry of pollen tube into the embryo sac Synergid Present in the embryo sac, two in number Filiform apparatus Present in synergids, guider pollen tube entry into the embryo sac Geitnogamy Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant Xenogamy Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a different plant Triple fusion Male gamete fuses with two polar nuclei to form the triploid endosperm Embryogeny Formation of embryo Cotyledons the embryonic leaf in seed-bearing plants Scutellum Cotyledons of monocotyledon plants Dormancy State of inactiveness Parthenocarpy Development of fruit without fertilization ex- banana, orange Polyembryony Occurrence of more than one embryo in seed例外
坦桑尼亚 (AI4Agric) 深度学习技术用于作物病害的早期检测 作物病害对农业产量管理造成重大问题,并对粮食安全构成重大威胁。再加上无法正确诊断作物病害的信息不足,可能导致重大经济损失和产量低下。然而,由于缺乏必要的基础设施,在包括坦桑尼亚在内的世界许多地方,迅速识别疾病仍然是一项艰巨的任务。玉米和香蕉是重要的主食和经济作物,主要由小农户生产,非洲湿润和半湿润热带地区有超过 7000 万人种植玉米和香蕉。尽管这些作物对家庭粮食安全和生存至关重要,但它们在很大程度上受到疾病的影响,尤其是玉米的致死性坏死病和玉米条纹病以及香蕉的黑叶斑病和镰刀菌枯萎病 1 号。自动检测和量化植物病害将使植物育种取得更快进展,并更快地侦察农民的田地。然而,训练深度学习模型以从田间拍摄的图像中准确检测出特定疾病需要大量人工生成的训练数据。由于非洲缺乏公开可用的数据集来促进机器学习活动,该项目建议生成玉米和香蕉图像的数据集,并开发用于早期检测农作物疾病的深度学习技术。
威胁性的植被红树林生态系统是香蕉虾物种和河口和沿海鱼类栖息地的关键苗圃。在木匠湾的红树林正在延伸内陆,这可能是由于海平面快速上升的响应。预计的长期海平面增长出现了死亡事件的风险,可能会使红树林更容易加剧埃尔尼诺季节。El Nino条件具有高温,低降水量和海平面下降,这可能导致水分压力导致红树林死亡。
昆士兰科技大学的詹姆斯·戴尔教授和他的团队正在改变这一切。他们的研究对香蕉进行了基因改造,使其含有更高水平的维生素 A,现在他们正在努力增加铁含量。消除微量营养素缺乏的影响,为数百万人带来健康的礼物。比尔和梅琳达·盖茨对此印象深刻,他们的基金会为该项目提供了 1000 万美元的资助。这是昆士兰科技大学现实世界研究如何对我们这个时代最紧迫的一些问题产生巨大而积极影响的另一个例子。
邀请表达兴趣(EOI),以收集和加工香蕉相关的KWMC浪费在收入分享模型Koyambedu批发市场综合体(KWMC),这是亚洲最大的市场之一,目的是在1996年建立,目的是使中央商务区减弱。批发市场正运行于2016年成立的花,水果,蔬菜市场和粮食市场。Koyambedu批发市场位于钦奈地区的中心,并且可以通过所有运输方式可容易地使用居民和商人。
天堂成分希望开发出新的有机香蕉产品,但是该国大多数地区的条件需要使用肥料和害虫和疾病的化学控制。2016年,它开始与哥斯达黎加偏远塔拉曼卡地区的Bribri土著小农户合作。Bribri面临着广泛的障碍,导致贫困率超过70%,并且仅产生了少量的有机香蕉。天堂成分希望找到使Bribri能够商业化生产,获得新的创收机会并改善其福祉的方法。
图 l 中所示的 sgRNA tl 是根据几个 CB|-Deleted 算法设计和选择的,以最大限度地提高靶标特异性并降低二次靶标编辑的可能性。Young 等人 (20L9) 证明,通过生物信息学预测为特异性的 sgRNA 不会导致玉米中的二次靶标突变。用于创建减少褐变香蕉的两个选定 sgRNA 被用作 Cas-OFFinder 工具 (http://www.rgenome,net/cas-offinder/) (Bae S. 等人,2014) 的输入,该工具提供了潜在的
绿叶蔬菜(新鲜)包括所有类型的新鲜绿叶蔬菜。示例包括但不限于芝麻菜,叶叶,黄油生菜,木糖,菊苣,野生,埃斯塔尔,绿叶,绿叶,冰山生菜,羽衣甘蓝,红叶,pak choi,romaine,sorraine,sorrel,sorrel,菠菜和植物。不包括整个头卷心菜,例如绿白菜,红卷心菜或Savoy Cabbage。不包括香蕉叶,葡萄叶和在树上生长的叶子。§112.2(a)(1)中列出的绿叶绿色,例如collards,不受第§1.1305(e)条规则的要求。
喀拉拉邦政府农业部Kazhakuttom的生物技术和模型花卉中心(BMFC)位于Trivandrum City以北18公里处。组织培养实验室设备齐全,生产能力为每年100万个植物。生物技术和模型花卉中心,Kazhakuttom在生物技术在生产和供应香蕉,兰通过,兰花,anthurium和胡椒粉植物的生产和供应中处于最前沿。BMFC是印度唯一的同类中心,该中心为香料板生产组织培养胡椒植物,现在在印度许多地点进行了现场试验。
