2。Regina S.Axelrod Stacy D. Van Deveer(2019)。全球环境:机构,法律和政策第五版。3。Norman J. Vig,Michael E. Kraft,Barry G. Rabe(2021)。环境政策:二十一世纪第十一版的新方向。4。Stephen M. Gardiner和Allen Thompson(2017)。 牛津伦理牛津手册,牛津手册。 5。 Norman J Vig,Michael E Kraft(2018)。 环境政策:二十一世纪的新方向(第十版)第10版。 6。 Yael Wolinsky-Nahmias(2018)。 改变气候政治:美国政策和公民行动第一版。 7。 Geoffrey Dabelko,Ken Conca(2019)。 绿色星球布鲁斯:全球环境政治的批判观点第6版8。 Kosovo的环境立法2007-2013,MMPH,2013年,Prishtine。 9。 Paul Robbins John G. Hintz(2014)。 环境与社会:批判介绍,第二版第二版。 10。 Gurjar,B.R.,Molina,L.T。 &Ojha C.S.P. 2010。 空气污染:健康和Stephen M. Gardiner和Allen Thompson(2017)。牛津伦理牛津手册,牛津手册。5。Norman J Vig,Michael E Kraft(2018)。环境政策:二十一世纪的新方向(第十版)第10版。6。Yael Wolinsky-Nahmias(2018)。改变气候政治:美国政策和公民行动第一版。7。Geoffrey Dabelko,Ken Conca(2019)。 绿色星球布鲁斯:全球环境政治的批判观点第6版8。 Kosovo的环境立法2007-2013,MMPH,2013年,Prishtine。 9。 Paul Robbins John G. Hintz(2014)。 环境与社会:批判介绍,第二版第二版。 10。 Gurjar,B.R.,Molina,L.T。 &Ojha C.S.P. 2010。 空气污染:健康和Geoffrey Dabelko,Ken Conca(2019)。绿色星球布鲁斯:全球环境政治的批判观点第6版8。Kosovo的环境立法2007-2013,MMPH,2013年,Prishtine。9。Paul Robbins John G. Hintz(2014)。 环境与社会:批判介绍,第二版第二版。 10。 Gurjar,B.R.,Molina,L.T。 &Ojha C.S.P. 2010。 空气污染:健康和Paul Robbins John G. Hintz(2014)。环境与社会:批判介绍,第二版第二版。10。Gurjar,B.R.,Molina,L.T。 &Ojha C.S.P. 2010。 空气污染:健康和Gurjar,B.R.,Molina,L.T。&Ojha C.S.P.2010。空气污染:健康和
论文标题:“针对原型肾素抑制剂,大贝酰胺和脱水率C 1的合成研究”主管:Mukund K. Gurjar博士工作地点工作地点工作地点:浦那国家化学实验室,浦那国家化学实验室-411 008,印度化学,高级有机化学和大学级别的化学级别,IUTISPAN-UNISPAIN-INTISTIUTION CYTRITAN-INTK-INTKINK-INTKINTISTINGING of CHEMINE SKAR-INTK-1 BHN,UT KHAR INTERISTINIS of COMPLET KINT KINT KINKAR INTERITY SERVITISN KUB。 007,奥里萨邦,印度化学(荣誉),具有物理,数学(选修课)级别1;大学等级12 Bhadrak学院,Bhadrak-756 100,印度奥里萨邦
标题:多组分地面运动:特征及其对建筑物的影响 作者:Sriwastav,Ravi Kanth 出版商:甘地讷格尔:印度理工学院甘地讷格尔,2023 索书号:624.1762 SRI 帐号:T01146 标题:了解内部气候变化对水资源系统运行特性的作用 作者:Upadhyay,Divya Dhaval 出版商:甘地讷格尔:印度理工学院甘地讷格尔,2024 索书号:333.91 UPA 帐号:T01159 标题:多组分空间变化地面运动场的特征及其对结构需求的影响 作者:Gurjar,Narsiram 出版商:甘地讷格尔:印度理工学院甘地讷格尔,2024 索书号:624.1762 GUR 帐号编号:T01163 标题:灌溉对印度地下水枯竭和恢复的影响 作者:Dangar, Swarup 出版商:甘地讷格尔:印度理工学院甘地讷格尔,2023 索书号:551.49 DAN 帐号:T01169 标题:开发具有改进的可持续性和高温性能的水泥材料 作者:Singh, Vikash Kumar 出版商:甘地讷格尔:印度理工学院甘地讷格尔,2024 索书号:624.1762 SIN 帐号:T01171 标题:使用 MASW 技术进行地下异质性定位和地面地形评估 作者:Prabhakar 出版商:甘地讷格尔:印度理工学院甘地讷格尔,2024 索书号:624 PRA 帐号。编号:T01200 标题:研究带桥墩的直角水道汇合处的 3D 流动 作者:Safi, Wahidullah Hakim 出版商:甘地讷格尔:印度理工学院甘地讷格尔,2024 索书号:624 SAF 帐号:T01204
Chethan Swamy Emmadishetty 和 Deshraj Gurjar 摘要 植物育种侧重于通过杂交、筛选和选择先进品系来改善植物的遗传。传统技术可提供具有所需特征的先进品种,但需要更长的时间才能获得(6 至 12 年)。生物技术通过缩短开发更好品种所需的时间来促进育种程序。除了传统方法外,组织培养、转基因技术和分子育种程序也可用于改良品种。使用遗传标记来识别感兴趣的性状是作物开发最常见的生物技术技术。利用当前的生物技术进步,可以在更短的时间内以更高的精度创造出具有增强的非生物和生物胁迫耐受性的品种。最近的生物技术可以帮助在更短的时间内以更高的精度生产具有增强的非生物和生物胁迫耐受性的品种。纳米技术和生物信息学工具等几种先进方法正被用于此目的,开创了基因组辅助分子育种的新时代。由于下一代测序和高通量基因分型的进步,农业中的生物技术方法正变得更加高效和富有成效。当前的研究重点是对正在使用的生物技术方法的广泛概述,试图涵盖作物改良中生物技术的每个领域。关键词:生物技术、作物改良、植物组织培养、分子育种、转基因介绍近一个世纪以来,植物育种一直是提高农业生产力的关键因素。抗病性、高产量和非生物胁迫耐受性等理想特性都被灌输到了作物基因型中。作物开发基于新颖性、稳定性、一致性和实用性的特征,育种者可以通过将传统育种与生物技术工具相结合来实现这些特征。植物生物技术用于增强作物开发的育种。因此,通过将植物育种与生物技术相结合,可以轻松处理日益复杂和耗时的育种技术。为了最大限度地提高成功的机会,通过传统育种持续开发品种需要生物技术。基因工程和组织培养是作物改良的两种主要生物技术。在植物育种方面,生物技术不仅仅是基因工程,它还涉及农业生产和加工的各个方面。这包括增加和稳定产量,提高对害虫、疾病和非生物胁迫(如寒冷和干旱)的耐受性,以及提高作物的营养价值(如豆类蛋白质)等。转基因技术、植物组织培养和分子育种技术是生物技术在作物研究中的三个关键领域。植物组织培养是在合成培养基中培养植物细胞或组织的过程。它可用于胚胎拯救、微繁殖、单倍体生成、原生质体培养和原生质体融合。生物技术的另一个重要用途是将基因从一个生物转移到另一个生物,这可以直接(通过物理或生化转移)或间接(通过基因工程)通过农杆菌介导的基因转移实现。分子育种方法是利用 DNA 标记通过标记辅助选择来改良品种,是最流行和广泛使用的作物改良策略。农业生物技术特征可能有助于开发更好的品种以应对不断变化的气候条件 [1, 2] 。对于创造非生物和生物胁迫抗性品种 [3] 。生物技术主要强调分子水平植物育种的使用目前如何帮助发现新基因和相关作用,这可能会为基础植物生物学研究带来新的方向 [4] 。为了提高作物改良速度,生物技术专注于将快速育种与其他现有作物育种方法相结合,例如高通量基因分型、基因组编辑和基因组
员工代码 员工姓名 职位级别 基本薪酬 AC05566 SRI。 KANAIYALAL C PANCHAL ASST ENGR 12 109100 AC05660 SMT。 AMITA A SHAH SCI/ENG-SF 13 147000 AC05669 SMT。 JANKI V HINGORANI SCI/ENG-SF 13 147000 AC05736 SRI。 BABUBHAI S LADVA PROJ COOK 5 45400 AC05746 SRI。 PRAVINBHAI L PARMAR ASST ENGR 12 96900 AC05751 SRI。 DASHRATHBHAI B MAKWANA SR TECHN B 10 71100 AC05766 SRI。 MAKSUDAHMED M KARIMI ASST ENGR 12 105900 AC05792 SRI。 ,靠近火车站,纳西克纳西克...... GORDHANBHAI B GURJAR SR.PRJ.AST 9 61500 AC05873 SRI。 VINODKUMAR CHIMANLAL SOLANKI SR TECHN A 8 58600 AC05878 SRI。 ASHOKKUMAR M SOLANKI SR.PRJ.ATT 5 44100 AC05891 SRI. PRATAP S RANA 主厨 5 45400 AC05939 SMT。 NAYANA R MODI SR.PHARM-B 10 90000 AC05976 DR. YOGDEEP P DESAI SCI/ENG-SF 13 147000 AC05986 SRI。 BHAVAN P PATEL ASST ENGR 12 102800 AC06010 SRI。 HITESH J KOTECHA SCI/ENG-SG 13A 171100 AC06034 SRI。 DHARMENDRA M MAHITKAR SR.PRJ.AST 9 73400 AC06105 SRI。 VIJAYKUMAR B JOSHI ASST ENGR 12 102800 AC06106 SRI。 , ZANISH R PATEL ASST ENGR 12 102800 AC06107 SRI。 SANJAY B BHAVSAR ASST ENGR 12 99800 AC06108 SRI。 KIRITKUMAR F PATEL ASST ENGR 12 102800 AC06115 SRI。 DHARMESINH G VASAVA ASST ENGR 12 96900 AC06117 SRI。穆罕默德·谢里夫 F KHEDAWALA PR.PRS.SEC 9 71300 AC06132 SMT。 MANJULABEN KESHAWBHAI VAGHELA SR.PRJ.ATT 5 44100 AC06138 SRI。 KHODIDAS M VAGHELA SR.PRJ.ATT 5 44100 AC06139 SMT。 PRAVINA J BHATT SCI/ENG-SG 13A 166100 AC06142 SRI。 AMUL R PATEL SCI/ENG-SF 13 142700 AC06148 SRI。 HEMRAJ SINGH SCI/ENG-SF 13 155900 AC06152 SMT。 SEEMA S PANCHAL SCI/ENG-SG 13A 166100 AC06154 SMT。 RAKSHA R HEGDE SCI/ENG-SF 13 151400 AC06156 SRI。 USH RAO SCI/ENG-SF 13 151400 AC06160 SMT。 DIPTI RAJESH PATEL SCI/ENG-SG 13A 166100 AC06161 SMT。 NEETA VIRENKUMAR SHETH SCI/ENG-SG 13A 166100 AC06162 SRI。 AMIT H BHATT SCI/ENG-G 14 199600 AC06163 SRI。 VINODKUMAR D PAREKH SCI/ENG-SG 13A 181500 AC06164 SMT。 ARCHANA D BHATT SCI/ENG-SF 13 142700 AC06166 SMT。 SANDHYA G SARODE SCI/ENG-SF 13 142700 AC06167 SRI。 RAVINDRA K HEGDE SCI/ENG-SG 13A 176200 AC06168 SRI。 SHETHIA RAKESHKUMAR R. SCI/ENG-SG 13A 171100 AC06175 SRI. DEVANAND M PANJWANI SCI/ENG-SE 12 105900 AC06176 SRI。 SHREEKANT A MODH ASST ENGR 12 99800 AC06177 SRI。 PRASHANT CHANDRAKANT SHAH ASST ENGR 12 99800 AC06182 SRI。 MOHAMED ISAK N SHAIKH ASST ENGR 12 102800 AC06184 SRI. BALDEVBHAI B VAGHELA SR.PRJ.ATT 5 45400 AC06187 SRI。 JIGESH B MEHTA ASST ENGR 12 102800 AC06189 SRI。 KANDARPKUMAR J BAROT JR.ENGR. 11 91100 AC06190 斯里兰卡。 MUKESHKUMAR C TRIVEDI SCI/ENG-SE 12 102800