摘要 番茄 (Solanum lycopersicum L.) 是一种商业化种植的蔬菜,属于茄科,是继马铃薯 (Solanum tuberosum L.) 和洋葱 (Allium cepa L.) 之后第三大重要蔬菜。番茄因其新鲜果实和加工酱汁而被种植,全球产量超过 1.53 亿公吨。然而,现代番茄品种的糖、酸和挥发性等位基因多样性有限,因为在育种计划中,风味通常不太受重视。转化酶是番茄风味和糖代谢的重要调节剂。如果不清楚转化酶和蔗糖代谢的作用,番茄风味的遗传控制仍然不完整。本综述概述了我们目前对转化酶在蔗糖代谢中的作用方式、它们在番茄基因组中的进化和功能差异、在应激反应中的作用、水果风味和品质的遗传和激素控制的理解。我们总结了转化酶在糖代谢和水果风味中的主要作用。
安德烈·索尔达托夫是欧洲政策分析中心 (CEPA) 的非常驻高级研究员。安德烈是俄罗斯调查记者、Agentura.ru 的联合创始人和编辑,该网站是俄罗斯秘密机构活动的监督机构。他自 1999 年以来一直报道安全服务和恐怖主义问题。2012 年 10 月,Agentura.Ru、国际隐私组织和公民实验室启动了联合项目“俄罗斯的监控国家”,安德烈·索尔达托夫担任项目负责人,对俄罗斯的监控实践进行研究和调查,包括监控技术的交易和使用。该项目对俄罗斯当局在 2014 年冬季奥运会上采取的监控措施的研究被《卫报》作为头版报道。他与伊琳娜·博罗根 (Irina Borogan) 合作出版了《新贵族:俄罗斯安全国家的恢复和克格勃的持久遗产》(PublicAffairs,2010 年)、《红网:克里姆林宫的互联网战争》(PublicAffairs,2015 年) 和《同胞:俄罗斯流亡者、移民和海外特工的残酷混乱历史》(PublicAffairs,2019 年)。
Figure 1: Login Screen ................................................................................................................................... 5 Figure 2: Sign in with UAE Pass ..................................................................................................................... 6 Figure 3: Login by UAE Pass .......................................................................................................................... 6 Figure 4: Dashboard - Screen ........................................................................................................................ 7 Figure 5: Tasks - Screen ................................................................................................................................. 8 Figure 6: In-Progress请求 - 屏幕....................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14:制作人资格 - 提交请求屏幕............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................生产者公司 - 屏幕。
首字母缩略词: ACGIH:美国政府工业卫生学家会议 C:摄氏度,F:华氏度 CAA:清洁空气法案 CAS:化学文摘社 CSA:加拿大标准协会 CEPA:加拿大环境保护法案 CERCLA:综合环境反应、赔偿和责任法案 DOT:运输部 EHS:极其危险物质 EPCRA:紧急计划和社区知情权法案 IARC:国际癌症研究机构 IMO:国际海事组织 LD50:50% 致死剂量 LC50:50% 致死浓度 NIOSH:国家职业安全与健康研究所 NTP:国家职业安全与健康研究所 MSHA:矿山安全与健康管理局 OSHA:职业安全与健康管理局 RCRA:资源保护与回收法案 RTK:知情权 RQ:可报告数量 SARA:资源保护与回收法案 TSCA:有毒物质控制法案 TPQ:阈值规划数量 WHMIS:工作场所危险材料信息系统 wt.:重量
《2019 年环境紧急情况条例》旨在管理或控制国家污染物应对清单 (NPRI) 中列出的任何物质。《2019 年环境紧急情况条例》依据《1999 年加拿大环境保护法》制定。1999 年加拿大环境保护法 (CEPA) 涉及由不受控制、无计划或意外泄漏引起的环境紧急情况的污染预防、准备、应对和恢复,并降低任何可预见的有毒或其他危险物质泄漏的可能性。环境应急计划的目标是实施适当的风险管理实践,以降低在加拿大制造、储存和使用有毒和其他危险物质的潜在风险。加拿大环境与气候变化部要求所有在其设施中生产或储存大量危险物质的行业都制定环境应急 (E2) 计划。奥里利亚市必须遵守《2019 年环境紧急情况条例》。已制定 E2 计划来管理和/或控制国家污染物应对清单中确定的任何对环境和人类健康或生命构成威胁的物质。
AED 阿联酋迪拉姆 AEs 发达经济体 BoE 英格兰银行 CBUAE 阿联酋中央银行 CDs 存单 CEPA 全面经济伙伴关系协定 CPI 消费者价格指数 DONIA 迪拉姆隔夜指数平均值 DFM 迪拜金融市场 DSC 迪拜统计中心 ECB 欧洲中央银行 ELAR 合格流动资产比率 EMDEs 新兴市场和发展中经济体 Fed 美联储 GCC 海湾合作委员会 GDP 国内生产总值 GREs 政府相关实体 IMF 国际货币基金组织 M1 货币总量 1 M2 货币总量 2 M3 货币总量 3 MoM 月环比 MGF 最低担保基金 NEER 名义有效汇率 NBFI 非银行金融机构 NPL 不良贷款 PBOC 中国人民银行 OPEC 石油输出国组织 PMI 采购经理人指数 RBI 印度储备银行 REER 实际有效汇率阿联酋 阿拉伯联合酋长国 英国 英国 美国 美国 美元 WEO 世界经济展望 WPS 工资保护体系 YoY 同比
讲座 5 种子质量 29-37 讲座 6 种子种类 38-43 讲座 7 玉米种子生产 44-54 讲座 8 玉米杂交种子生产 55-65 讲座 9 水稻品种种子生产技术 66-78 讲座 10 水稻杂交种子生产 79-88 讲座 11 高粱种子生产 89-96 讲座 12 高粱杂交种子生产 97-102 讲座 13 珍珠粟种子生产 103-113 讲座 14 棉花品种和杂交种种子生产 114-124 讲座 15 向日葵种子生产 125-134 讲座 16 蓖麻品种和杂交种种子生产 135-140 讲座 17 蔬菜种子生产技术 141-149 讲座 18茄子 ( solanum melongena ) 150-153 讲座 19 辣椒 ( capsicum frutescense ) 154-156 讲座 20 秋葵 ( abelmoschus esculentus ) 157-160 讲座 21 洋葱 ( allium cepa ) 161-172 讲座 22 葫芦科蔬菜的种子生产 173-178 讲座 23 种子认证 179-191 讲座 24 种子法和规则 192-212 讲座 25 知识产权 (IPRS) 213-217
缩略词 CEA:环境活动分类 CEPA:环境保护活动分类 CES:欧洲统计学家会议 CIESIN:国际地球科学信息网络中心 CITES:濒危野生动植物种国际贸易公约 CPC:中央产品分类 CRED EM-DAT:灾害流行病学研究中心紧急灾害数据库 CReMA:资源管理活动分类 DDT:二氯二苯三氯乙烷 DPSIR:驱动力-压力-状态-影响-响应框架 ECE:欧洲经济委员会 EEA:欧洲环境署 EEZ:专属经济区 EGM:专家组会议 EGSS:环境产品和服务部门 EMEP:欧洲监测和评估计划 FAO:联合国粮食及农业组织 FDES:环境统计发展框架 FRA:森林资源评估 GHG:温室气体 GIS:地理信息系统 GLASOD:全球人为土壤退化评估 GPS:全球定位系统 IEMO:国际应急管理组织 IIASA:国际应用系统分析研究所 IISD:国际可持续发展研究所 IPCC:政府间气候变化专门委员会 IRES:国际能源统计建议 IRWS:国际水资源统计建议 ISSCAAP:国际标准统计
参考文献:1。https://www.diabetesaustralia.com.au/about-diabetes/diabetes-in-australia/ 2.Bordoloi,Premila L.&Tiwari,Mansi&Dave,Preeti。(2020)。洋葱的抗糖尿病潜力:评论。https://www.researchgate.net/publication/342643304_ anti-diabety_potential_potential_of_oniona_review/citation/citation/citation/download 3。Airaodion,A.I。 等。 在Alloxan诱导的糖尿病大鼠中,葱(洋葱)鳞茎的低脂肪症和抗糖尿病效力。 ACTA科学营养健康,2020年; 4,73–80。 https://www.actascientific.com/asnh/pdf/asnh-04-0648.pdf 4。 Knekt,P。等。 (2002)。 类黄酮摄入量和慢性疾病的风险。 美国临床营养杂志,76(3):560–568。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12198000/ 5。 Kobori,M等。 (2009)。 饮食槲皮素减轻糖尿病症状并减少链蛋白酶诱导的小鼠肝基因表达障碍。 分子营养和食品研究,53(7):859–868。 https://pubmed.ncbi。 nlm.nih.gov/19496084/ 6。 Aasmets O,LüllK,Lang JM,Pan C,Kuusisto J,Fischer K,Laakso M,Lusis AJ,Org E.机器学习揭示了随时间变化的微生物预测变量,对葡萄糖调节的影响很复杂。 MSYSTEMS。 2021 2月16日; 6(1):E01191-20。 doi:10.1128/msystems.01191-20。 PMID:33594006; PMCID:PMC8573957。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33594006/Airaodion,A.I。等。在Alloxan诱导的糖尿病大鼠中,葱(洋葱)鳞茎的低脂肪症和抗糖尿病效力。ACTA科学营养健康,2020年; 4,73–80。https://www.actascientific.com/asnh/pdf/asnh-04-0648.pdf 4。 Knekt,P。等。 (2002)。 类黄酮摄入量和慢性疾病的风险。 美国临床营养杂志,76(3):560–568。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12198000/ 5。 Kobori,M等。 (2009)。 饮食槲皮素减轻糖尿病症状并减少链蛋白酶诱导的小鼠肝基因表达障碍。 分子营养和食品研究,53(7):859–868。 https://pubmed.ncbi。 nlm.nih.gov/19496084/ 6。 Aasmets O,LüllK,Lang JM,Pan C,Kuusisto J,Fischer K,Laakso M,Lusis AJ,Org E.机器学习揭示了随时间变化的微生物预测变量,对葡萄糖调节的影响很复杂。 MSYSTEMS。 2021 2月16日; 6(1):E01191-20。 doi:10.1128/msystems.01191-20。 PMID:33594006; PMCID:PMC8573957。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33594006/https://www.actascientific.com/asnh/pdf/asnh-04-0648.pdf 4。Knekt,P。等。 (2002)。 类黄酮摄入量和慢性疾病的风险。 美国临床营养杂志,76(3):560–568。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12198000/ 5。 Kobori,M等。 (2009)。 饮食槲皮素减轻糖尿病症状并减少链蛋白酶诱导的小鼠肝基因表达障碍。 分子营养和食品研究,53(7):859–868。 https://pubmed.ncbi。 nlm.nih.gov/19496084/ 6。 Aasmets O,LüllK,Lang JM,Pan C,Kuusisto J,Fischer K,Laakso M,Lusis AJ,Org E.机器学习揭示了随时间变化的微生物预测变量,对葡萄糖调节的影响很复杂。 MSYSTEMS。 2021 2月16日; 6(1):E01191-20。 doi:10.1128/msystems.01191-20。 PMID:33594006; PMCID:PMC8573957。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33594006/Knekt,P。等。(2002)。类黄酮摄入量和慢性疾病的风险。美国临床营养杂志,76(3):560–568。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12198000/ 5。Kobori,M等。 (2009)。 饮食槲皮素减轻糖尿病症状并减少链蛋白酶诱导的小鼠肝基因表达障碍。 分子营养和食品研究,53(7):859–868。 https://pubmed.ncbi。 nlm.nih.gov/19496084/ 6。 Aasmets O,LüllK,Lang JM,Pan C,Kuusisto J,Fischer K,Laakso M,Lusis AJ,Org E.机器学习揭示了随时间变化的微生物预测变量,对葡萄糖调节的影响很复杂。 MSYSTEMS。 2021 2月16日; 6(1):E01191-20。 doi:10.1128/msystems.01191-20。 PMID:33594006; PMCID:PMC8573957。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33594006/Kobori,M等。(2009)。饮食槲皮素减轻糖尿病症状并减少链蛋白酶诱导的小鼠肝基因表达障碍。分子营养和食品研究,53(7):859–868。https://pubmed.ncbi。nlm.nih.gov/19496084/ 6。Aasmets O,LüllK,Lang JM,Pan C,Kuusisto J,Fischer K,Laakso M,Lusis AJ,Org E.机器学习揭示了随时间变化的微生物预测变量,对葡萄糖调节的影响很复杂。MSYSTEMS。2021 2月16日; 6(1):E01191-20。doi:10.1128/msystems.01191-20。PMID:33594006; PMCID:PMC8573957。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33594006/