植物学的描述和识别,无花果,贾蒙,石榴,卡里莎,帕尔萨,木苹果,印度樱桃,塔玛琳德,塔玛琳,阿恩拉,贝尔和安娜娜,描述和识别基于上述花朵和水果形态的品种的描述和鉴定,grapes,mango,mango,mango,guava and guava and guava and citrus和cit。选择地点和种植系统。香蕉吸盘的预处理,在香蕉和木瓜中的性形式中静止不动。在水果生产中使用塑料。肥料和肥料的施用,包括水果作物中的生物肥料。在芒果,香蕉和葡萄中制备和应用生长调节剂。种子在木瓜中产生,乳胶提取和粗木瓜制备。成熟的水果,分级和包装,热带和亚热带水果的生产经济学。印度干旱和半干旱地区的映射。参观商业果园和疾病的诊断。
植物和动物学术语提供了一些现代科学最稳定的支柱。这些支柱现在因对伦理理由的同名分类单元的意识形态问题的扩散而动摇。这包括数千种以一个人命名的两栖动物。我们抗议旨在主观替代有效分类名称的最新举措,因为它打开了一个潘多拉盒,该盒子可能会破坏物种清单的稳定范围,以及所有依赖于它们的物种,包括生物多样性保护政策。我们没有否定以前的实践来养活当代文化和社会规范,而是鼓励使用有限的资源用于分类学研究(一种工具性但被忽视的学科),以描述当前生物多样性危机中在地球上发现的数百万种物种。
生成的AI系统可能会产生重大的社会和经济影响。但是,这些生成的AI系统提出了许多道德,认识论,人类学,心理,经济,社会,政治和文化问题。由于这些技术已成为新用途,其中一些问题将出现,并且无法预测它们将对个人和社会产生的所有影响。在这种意见中,CNPEN专注于鉴于当前具有生成AI系统的经验,其认为是最重要的道德问题。以下分析侧重于语言模型。
Manuel Benedetti 博士于 2012 年在罗马大学获得植物科学博士学位,并继续担任博士后直至 2016 年。在此期间,他从事植物免疫领域的工作,特别关注真菌多聚半乳糖醛酸酶及其植物抑制剂形成的蛋白质复合物的结构分析、细胞壁损伤相关分子模式 (DAMP) 的体内分离以及新型植物来源寡糖氧化酶的鉴定。2016 年至 2019 年,他在维罗纳大学担任博士后,其研究活动集中于利用转基因微藻降解木质纤维素生物质。自 2019 年起,Benedetti 博士担任拉奎拉大学植物生理学助理教授,他正在研究新型细胞壁作用酶的表征以及使用生化和转基因方法分析其生理作用。
与森林砍伐、碳循环、酸沉降和污染有关的重要问题。此外,全球植物信息在经济方面也很有用,例如调查粮食和纤维资源状况。许多研究人员已经研究了光学数据的信息内容,重点研究了 Landsat 传感器 [即多光谱扫描仪 (MSS) 和专题制图仪 (TM)]。遥感和植物学文献中充满了关于 MSS 和 TM 图像数据的潜在或实际用途的论文(请参阅 Colwell (1983) 的摘要)。其他研究人员已经探索了主动微波数据的信息内容(请参阅 Ulaby 等人 (1983) 的摘要)。很少有研究人员将光学和主动微波数据结合起来用于植被特征描述(Wu,1981)。在本文中,我们介绍了对加利福尼亚州某地区航天器拍摄的光学和有源微波图像数据进行综合研究的结果,该地区的草本植物和木本植被种类繁多。 1984 年 10 月,美国国家航空航天局 (NASA) 进行了第二次航天飞机成像雷达 (SIR) 任务。第一次任务 (SIR-A) 于 1981 年 11 月完成。它是一台合成孔径雷达 (SAR),工作在 L 波段,波长为 23.5 厘米,微波发射和接收均为水平极化(即 HH 极化组合)。SIR-A 以入射角观察地球表面
植物分子生理学的关键实验室,植物学研究所,中国科学院,北京100093,中国中国国家植物园,北京100093,c国家植物细胞的主要实验室 Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), Beijing 100081, China e University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China f International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) China Office, c/o CAAS, Beijing 100081, China g CAS-JIC Centre of Excellence for Plant and Microbial Science (CEPAMS), Institute of Genetics and Developmental生物学,中国科学院,北京100101,中国植物分子生理学的关键实验室,植物学研究所,中国科学院,北京100093,中国中国国家植物园,北京100093,c国家植物细胞的主要实验室 Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), Beijing 100081, China e University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China f International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) China Office, c/o CAAS, Beijing 100081, China g CAS-JIC Centre of Excellence for Plant and Microbial Science (CEPAMS), Institute of Genetics and Developmental生物学,中国科学院,北京100101,中国
摘要:在生态可持续性和减少化疗药物浪费无疑是保护生物圈的特权的情况下,使用天然产物 (NPs) 代表了对抗癌症疾病的替代治疗方法。肿瘤体内异质性癌症干细胞 (CSC) 群体的存在与疾病复发和治疗耐药性有关。因此,CSC 靶向是一种阻碍癌症复发的有前途的策略。越来越多的证据表明,NPs 可以抑制与维持 CSC 干性有关的关键信号通路,并使 CSC 对标准化疗治疗敏感。此外,它们的毒性有限且大规模生产成本低,可以加速 NPs 在临床环境中的使用。在这篇综述中,我们将总结关于来自主要天然来源(例如食物、植物和海洋物种)的 NPs 对 CSC 的影响的最相关研究,阐明它们在临床前和临床研究中的用途。
为了将花卉展示的范围扩大到花卉栽培之外,植物园与许多大使馆结成了亲密的友谊,将文化和历史元素融入花卉展示中。例如,我们与墨西哥驻新加坡大使馆合作,在《空中花园 - 墨西哥根源》中展示了墨西哥古代文明及其民间艺术和文化。然后,在《西班牙向日葵小夜曲》中,植物园与西班牙驻新加坡大使馆和西班牙旅游局合作,向我们当地社区介绍该国著名的联合国教科文组织目的地塞维利亚王宫。还有一个例子,我们与哥斯达黎加驻新加坡大使馆和该国著名的兰克斯特植物园合作,展示了《哥斯达黎加兰花 - 坚韧之美》。这样的合作不仅为展览增添了另一个维度,而且还加深了与国际朋友和支持者的双边关系。
德克萨斯大学奥斯汀分校的足迹和有益影响遍布整个德克萨斯州。除了主校区(通常称为 40 英亩)上的许多研究中心、团体、实验室和服务外,德克萨斯大学奥斯汀分校还在德克萨斯州的各个地点拥有最先进的设施,包括:JJ Pickle 研究园区,位于奥斯汀西北部的一个专门的研究园区;Lady Bird Johnson 野花中心,位于奥斯汀西南部该州指定的植物园;麦克唐纳天文台,位于德克萨斯州西部戴维斯山脉的世界领先天文研究中心之一;阿兰萨斯港海洋科学研究所,德克萨斯州墨西哥湾沿岸最古老的海洋研究站;科罗拉多河和史密斯维尔松林中的生物研究站;以及经济地质局,该局协助石油和天然气生产商,运行该州的地震监测网络,并在奥斯汀、休斯顿和米德兰运营大量设施。
该职位负责管理美国鱼类和野生动物保护法、《濒危物种法》第 6 条联邦拨款协议以及与联邦和州机构相关的项目,以遵守《濒危物种法》和《州珍稀植物法》。该职位通过开发、协调和开展实地研究和调查,以及撰写计划和报告来识别珍稀植物的生物学、威胁和恢复,提供全州范围的植物学专业知识。该职位负责管理和管理专业服务协议和合同,以实施第 6 条拨款协议,并协助州植物学家管理珍稀植物计划。该职位将撰写第 6 条拨款提案,制定计划并寻求补充项目资金,与合作机构签订协议以开展项目,并撰写报告以遵守第 6 条拨款的要求。该职位为该部门的土地管理者、联邦机构、州土地办公室等州政府机构和其他合作者提供有关珍稀植物和栖息地保护问题的专业知识。
