在这里,我们为黑甲虫T. molitor提供了基因组组装草案。我们的工作为T. molitor增加了越来越多的遗传资源,目前包括线粒体基因组(Liu和Wang,2014年),转录组(Liu等人。,2015年;朱等。,2013年),肠道微生物组(Brandon等人,2018年; Jung等。,2014年),表达模式分析(Johnston等人。,2014年; Oppert等。,2012年)以及基因和肽注释(Liu等人,2015年; Prabhakar等。,2007年)。最近已经证明,可以人为地选择黄色粉虫(Morales-Ramos等人。,2019年)。这一发现强调了基因组需要上下文化和解释选择结果,并探索了更有效的特质优化手段。基因组测序和基于生物信息学的基因组组装术语在补充材料S1中解释了。
本研究是试图确定印度中部恰蒂斯加尔邦Bilaspur Smart City附近的热电厂附近的森林种植库存的碳库存和碳固存潜力。非破坏性抽样方法用于估计地上生物量和地下生物量。为每棵单独的树测量乳房高度(DBH)处的高度和直径。制作了同类方程,以估计树种的碳储存。在国家热电厂周围记录了35种树种,半径为30公里,在四个不同的方向(东,西,北部和南方)。结果表明,ficus benghalensis是发现碳储存量最大的物种,其次是ficus eligiosa。根据本研究,开发的异形模型可以进一步估算国家热力公司发电厂及其周围森林植被中的碳库存,以及其他热带落叶林。
MOOCS替代课程公共经济学1 |增长与发展 - 数学经济学-II(ME)农业经济学-II(AE)发达计量经济学(AD)气候变化经济学(CE)人口统计学
最近的估计显示,在11月至12月,新德里及其周围城市的空气污染原因约为70%。不仅旁遮普邦和哈里亚纳邦,稻草燃烧在其他州都非常迅速。主要燃烧会导致CO2,CO,SOX,NOX,颗粒物和CH4的发射,从而大大增加空气污染和GHGS/碳足迹。悖论是,一方面,我们缺乏动物饲料,生物燃料和肥料,另一方面,浪费或燃烧了大量的作物残留物。这不仅是自然可再生资源的巨大损失,而且与此同时,它还是温室气体(GHG)排放和环境污染的来源。但是,这些残基可以有效地用作覆盖物,用于生产肥料,乙醇,生物柴油,生物炭等,以及在保护农业中。There are knowledge gaps on the economic technologies for in-situ and ex-situ composting of straw, characterization of rice straw of available varieties for various purposes, cost- effective small-scale technologies for bio-energy production, technologies for value addition of paddy straw in view of present day mechanized agriculture and authentic database on contribution of straw burning in air pollution and GHGs/ carbon footprint.
Sanjay Bajpai Head Technology Divicion(EW)科学技术部(DST)新德里Sanjay Bajpai博士毕业于斋浦尔的Malaviya National Institute,毕业于Malaviya National Institute of Jaipur,并从阿杰梅尔(Ajmer)拉贾斯坦大学(University of Rajasthan)担任商业管理硕士学位。他被印度理工学院 - 戴尔希学院(Institute of Institute of Instute of Instrapent)授予博士学位,以“内燃机替代燃料”的研究工作。他已经管理并塑造了几项国家,双边和多边研究,发展和创新计划。他专门研究需要应用S&T的技术开发和社会经济计划。目前,他是科学技术系的领导技术任务部,负责水和清洁能源领域领先的研究,开发和创新活动。他代表印度参加了许多双边和多边活动,并在这些领域中阐明了国家和国际努力。
印度是世界上第三大鱼类生产国,总产量为17.4 mmt,并拥有跨越8,000公里的巨大海岸线,以及广泛的河流,水库,河口,河口,湖泊,湖泊,水箱,坦克和池塘的网络。渔业和水产养殖仍然是粮食,营养和收入的重要来源,该行业为超过2800万人提供了生计,特别是在该国沿海和农村地区,并通过出口鱼类和相关产品为63,969千万卢比贡献了63,969千万卢比的收入。此外,鱼是一种负担得起的蛋白质和必需微量营养素的重要来源,可应对民众的营养不良挑战。在这种情况下,必须确保渔业资源的长期可持续性和韧性在过度捕捞,栖息地退化,人为干扰和气候变化的压力中增加。印度渔业部门多年来逐渐进行了改造,并成为国家社会经济提升的重要工具。在这个全球气候变化时代,保护和可持续使用各种渔业资源是一个挑战。这种场景要求科学兄弟会讨论和指导印度渔业和水产养殖以实现可持续的蓝色经济。
根据斯坦福大学科学家进行的独立研究(用于方法和数据访问)-https://journals.plos.org/plosbiology/article?
该文档计划于20125年3月7日在联邦公报上发布,并在https://federalregister.gov/d/2025-03702上在线提供,并在https://govinfo.gov
然后,支柱得分的平均值形成维度(启用器和性能)得分。维度得分的平均值给出了用于对状态/UTS进行排名的总体创新评分,而维度得分的比率给出了创新效率比率。VIII。 该指数涵盖了所有28个州和8个工会的多种多项,它们在人口,经济和社会文化因素方面高度多样。 因此,为了对国家和UTS的创新绩效进行公平合理的评估,它们分为三类:主要国家;东北和希尔州;以及工会领土和城市国家。 这些类别的组成在LLL 2021中进行了更新,以反映Ladakh与Jammu&Kashmir的分离以及Dadra&Nagar Haveli和Daman&Diu的“合并”,作为一个单一的工会。 niti aayog定期发行印度创新LNDEX,根据其创新能力和性能对州和UTS进行排名。 印度创新指数是由Niti Aayog与合适的知识合作伙伴合作制定的。 x。 该指数的第一版,称为印度创新指数2019(III 2019),于2019年10月启动。。 第二版,印度创新指数2020(III 2020),于2021年1月启动。 第三版,印度创新LNDEX 2021 0LL 2021)于2022年发射。 xi。 印度创新指数2019年有33个指标在印度创新指数2020和66在印度创新指数2021。VIII。该指数涵盖了所有28个州和8个工会的多种多项,它们在人口,经济和社会文化因素方面高度多样。因此,为了对国家和UTS的创新绩效进行公平合理的评估,它们分为三类:主要国家;东北和希尔州;以及工会领土和城市国家。这些类别的组成在LLL 2021中进行了更新,以反映Ladakh与Jammu&Kashmir的分离以及Dadra&Nagar Haveli和Daman&Diu的“合并”,作为一个单一的工会。niti aayog定期发行印度创新LNDEX,根据其创新能力和性能对州和UTS进行排名。印度创新指数是由Niti Aayog与合适的知识合作伙伴合作制定的。x。该指数的第一版,称为印度创新指数2019(III 2019),于2019年10月启动。第二版,印度创新指数2020(III 2020),于2021年1月启动。第三版,印度创新LNDEX 2021 0LL 2021)于2022年发射。xi。印度创新指数2019年有33个指标在印度创新指数2020和66在印度创新指数2021。
