从野生或相关物种中引入抗性基因是提高小麦品种抗病性的常用策略。Pm17 是一种使小麦具有白粉病抗性的基因。它编码一种 NLR 型免疫受体,几十年前作为 1RS 染色体臂易位的一部分从黑麦渗入小麦。到目前为止,还无法将 Pm17 从其共渗入的黑麦基因中分离出来,因为重组受到抑制。我们在田间测试了过表达 Pm17 而没有任何其他黑麦基因的转基因山鹑小麦。在三个田间季节中,四个转基因事件表现出高水平的 PM17 蛋白积累、强大的白粉病抗性且没有多效性。我们采用了转基因插入和杂交育种相结合的方法来生成共表达 Pm17 和 Pm3 或 Pm17 和 Pm8 的品系。白粉病菌属小麦白粉病菌感染试验证实了 Pm17+Pm3b 和 Pm17+Pm8 系中两种金字塔转基因具有附加的、特定品种的抗性。此外,金字塔系在三个田间季节中表现出很强的白粉病抗性。我们得出结论,来自扩展基因库的过表达 NLR 基因组合拓宽并多样化了小麦的抗病性。
机器人和自主代理系列)●凯文·墨菲(Kevin Murphy),机器学习:概率的观点。●Daphne Koller和Nir Friedman,概率图形模型:原理和技术,
Scorpion Minerals Limited(ASX:SCN)(Scorpion,SCN或公司)很高兴地建议,Peter Koller先生已被任命为公司的非执行董事。他的任命将立即生效。经验丰富的资本市场的战略任命高勒先生在金融领域和公司促销/营销方面拥有超过35年的经验。在澳大利亚期货市场中具有商品股票,指数和期权交易/对冲的背景,他帮助建立和销售了成功的算法交易基金Whitehaven相关基金,后来又通过脉搏市场在资本启动中担任高级顾问作用。Koller先生拥有悉尼科技大学的商学士学位(会计/金融),并拥有澳大利亚证券研究所的应用金融和投资研究生文凭,并以前曾与Bankers Trust Australia Limited,Macquarie Bank Australia Limited,Abn Amro Bank(Netherlands)和SBC Warburg Australia Australia Limited(SBC Warburg Australia Limited(以前的SBC)澳大利亚(ABN AMRO BANK)(以前)。 重要的是,科勒先生将利用他的丰富经验和网络来增长和加速市场对蝎子矿物的认识,而整个行业总体上对这个市场部门具有很大的兴趣和投资。 Koller先生是该公司最近宣布的股份安置的参与者。。 他的参与现在将在下一次股东会议上获得股东批准。 此公告附有更新的附录3B。Koller先生拥有悉尼科技大学的商学士学位(会计/金融),并拥有澳大利亚证券研究所的应用金融和投资研究生文凭,并以前曾与Bankers Trust Australia Limited,Macquarie Bank Australia Limited,Abn Amro Bank(Netherlands)和SBC Warburg Australia Australia Limited(SBC Warburg Australia Limited(以前的SBC)澳大利亚(ABN AMRO BANK)(以前)。重要的是,科勒先生将利用他的丰富经验和网络来增长和加速市场对蝎子矿物的认识,而整个行业总体上对这个市场部门具有很大的兴趣和投资。Koller先生是该公司最近宣布的股份安置的参与者。他的参与现在将在下一次股东会议上获得股东批准。此公告附有更新的附录3B。非执行董事长辞职并任命该公司还建议布朗温·巴恩斯女士辞职,担任公司非执行董事长,立即效力,重点关注她的其他商业利益。董事会想借此机会感谢巴恩斯女士在担任董事和主席期间所做的重大贡献,蝎子为下一个增长阶段而定位。该公司还很高兴地建议,现任非执行董事迈克尔·基特尼(Michael Kitney)将过渡到非执行主席的角色,并立即生效。Kitney先生是一位具有国际经验丰富的冶金学和矿物经济学家,在矿山运营,项目和可行性管理方面拥有超过40年的国际经验。 基特尼先生的特殊优势是生产和矿产加工管理,环境管理的各个方面,项目评估和评估以及跨学科项目团队的管理。 Kitney先生以前是西澳大利亚黄金Explorer Resources NL的非执行董事。Kitney先生是一位具有国际经验丰富的冶金学和矿物经济学家,在矿山运营,项目和可行性管理方面拥有超过40年的国际经验。基特尼先生的特殊优势是生产和矿产加工管理,环境管理的各个方面,项目评估和评估以及跨学科项目团队的管理。Kitney先生以前是西澳大利亚黄金Explorer Resources NL的非执行董事。
“塑造社区的未来:为住房、儿童保育和商业发展提供资金” Molly Hammond,美国农业部 Angela Gardner,美国农业部 Julie Hatfield,美国农业部 Mary Warren,美国农业部 Alyson Grady,伊利诺伊州商务和经济机会部 Wendy Bell,伊利诺伊州商务和经济机会部 Becky Darling,伊利诺伊州住房发展局 David Gillon,伊利诺伊州住房发展局 “早期儿童教育对社区福祉和经济发展的重要性” Maggie Koller,伊利诺伊州出生至五岁儿童计划 Paul Larson,伊利诺伊州出生至五岁儿童计划 Michelle Spiva,斯普恩河经济发展伙伴关系
Daoud,L。和Ali,M。B. (2020)。 卤素微生物:在生物技术和环境中具有重要应用的有趣的极端细胞。 在极端粒子的生理和生物技术方面(pp。) 51-64)。 学术出版社。 Kumar,V。和Tiwari,S。K.(2019)。 卤素古细菌及其应用之间的卤素多样性。 生态系统可持续性和生物技术应用中的微生物多样性:第1卷。 在正常和极端环境中的微生物多样性,497-532。 li,J.,Gao,Y.,Dong,H。,&Sheng,G。P.(2022)。 haloarchaea,从高盐水废水中去除污染物的出色候选者。 生物技术的趋势,40(2),226-239。 Obruča,S.,Dvo树克,P.,Sedláček,P.,Koller,M.,Sedlá树 多羟基烷烃通过卤素和热肥料的合成:朝着微生物生物塑料的可持续产生。 生物技术进步,107906。 Corral,P.,Amoozegar,M。A.和Ventosa,A。 (2019)。 卤素及其生物分子:生物医学中的最新进展和未来应用。 海洋药物,18(1),33。 Anshuman,K。P.(2023)。 卤素及其用于盐水废水处理的生物膜。 当前的生命科学研究,6。Daoud,L。和Ali,M。B.(2020)。卤素微生物:在生物技术和环境中具有重要应用的有趣的极端细胞。在极端粒子的生理和生物技术方面(pp。51-64)。学术出版社。Kumar,V。和Tiwari,S。K.(2019)。 卤素古细菌及其应用之间的卤素多样性。 生态系统可持续性和生物技术应用中的微生物多样性:第1卷。 在正常和极端环境中的微生物多样性,497-532。 li,J.,Gao,Y.,Dong,H。,&Sheng,G。P.(2022)。 haloarchaea,从高盐水废水中去除污染物的出色候选者。 生物技术的趋势,40(2),226-239。 Obruča,S.,Dvo树克,P.,Sedláček,P.,Koller,M.,Sedlá树 多羟基烷烃通过卤素和热肥料的合成:朝着微生物生物塑料的可持续产生。 生物技术进步,107906。 Corral,P.,Amoozegar,M。A.和Ventosa,A。 (2019)。 卤素及其生物分子:生物医学中的最新进展和未来应用。 海洋药物,18(1),33。 Anshuman,K。P.(2023)。 卤素及其用于盐水废水处理的生物膜。 当前的生命科学研究,6。Kumar,V。和Tiwari,S。K.(2019)。卤素古细菌及其应用之间的卤素多样性。生态系统可持续性和生物技术应用中的微生物多样性:第1卷。在正常和极端环境中的微生物多样性,497-532。li,J.,Gao,Y.,Dong,H。,&Sheng,G。P.(2022)。haloarchaea,从高盐水废水中去除污染物的出色候选者。生物技术的趋势,40(2),226-239。Obruča,S.,Dvo树克,P.,Sedláček,P.,Koller,M.,Sedlá树 多羟基烷烃通过卤素和热肥料的合成:朝着微生物生物塑料的可持续产生。 生物技术进步,107906。 Corral,P.,Amoozegar,M。A.和Ventosa,A。 (2019)。 卤素及其生物分子:生物医学中的最新进展和未来应用。 海洋药物,18(1),33。 Anshuman,K。P.(2023)。 卤素及其用于盐水废水处理的生物膜。 当前的生命科学研究,6。Obruča,S.,Dvo树克,P.,Sedláček,P.,Koller,M.,Sedlá树多羟基烷烃通过卤素和热肥料的合成:朝着微生物生物塑料的可持续产生。生物技术进步,107906。Corral,P.,Amoozegar,M。A.和Ventosa,A。(2019)。卤素及其生物分子:生物医学中的最新进展和未来应用。海洋药物,18(1),33。Anshuman,K。P.(2023)。卤素及其用于盐水废水处理的生物膜。当前的生命科学研究,6。
如果可以相信数据库(例如来自欧盟-Sage 1和JRC 2的数据库),目前正在广泛的物种和特征上开发了许多NGT应用。但是,这些数据库都没有提供与NGT工厂未来调节有关的任何信息。但是,这些问题在欧洲食品安全局的几种意见中得到了处理(例如,efsa,2020 a和b; 2021; 2022a and b)。,但是这些观点显然是抽象的或理论上的,很少基于对实际案例研究的评估。除了EFSA外,只有尝试评估特定案例的数据(Kawall,2021a和B; Koller&Cieslak 2023a; Eckerstorfer&Heissenberger,2023; Anses,2023)。这些研究表明,即使没有插入其他基因并且具有很小的遗传变化,NGT植物也可以克服植物物种已知特征的边界。通常,结果超出了转基因植物以前所取得的任何成就。目前,似乎只有一个系统概述,i。 e。对于用于石油生产中的铜菜科(Koller&Cieslak,2023a,另请参见图3)。似乎没有类似的信息可用于针对许多NGT应用中的植物物种,例如大米,西红柿,玉米,大豆和小麦(图1)。这意味着EFSA对转基因生物法规的意见与许多特定应用程序或其他相关出版物的上述数据库中提供的数据之间存在数据差距。此数据差距在很大程度上影响了欧盟委员会对NGT工厂未来监管的建议。3因此,必须对该提案进行彻底修订:必须考虑更多案例研究和各自风险情况的数据,以确保未来的法规足以维护NGT工厂的环境和健康安全,包括其派生的产品。
指导委员会 Gary Crawford(法国威立雅环境服务公司可持续发展技术、科学和可持续发展部副总裁)、Johannes Frommann(德国国际合作机构 (GIZ) 高级顾问)、Christian Holzer(奥地利联邦农业、林业、环境和水资源管理部总干事)、Hermann Koller(奥地利 ISWA 总经理)、Raquel Lejtreger(乌拉圭住房、空间规划和环境部副部长、副秘书长)、Stanley Motsamai Damane(莱索托旅游、环境和文化部国家环境秘书处主任)、Nadzri bin Yahaya(马来西亚住房和地方政府部国家固体废物管理部总干事)、Carlos RV Silva Filho(巴西 ABRELPE 首席执行官)、Surendra Shrestha(日本 UNEP-IETC 主任)。
6 Koller F.、Cieslak M.、Bauer-Panskus A. (2024) 十字花科油籽植物中特定 NGT 应用的环境风险评估情景。预印本,https://doi.org/10.20944/preprints202402.0255.v2 7 ANSES 新闻稿 2023 年 12 月 21 日。源自新基因组技术的植物:欧盟委员会提出的第 1 类纳入标准分析 https://www.anses.fr/en/content/plants-derived-new-genomic-techniques-analysis-category-1-inclusion-criteria-proposed 8 法国食品、环境与职业健康与安全局关于评估使用某些新基因组技术 (NGT) 获得的植物的健康和环境风险以及社会经济问题的方法的意见。 2024 年 1 月 22 日。法国食品、环境与职业健康与安全局。https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2021SA0019EN.pdf
基于LLM的对话剂在相关的意义上肯定是异国情调的,尽管它们的人类行为。他们的宪法与人类或任何动物的宪法根本不同。人类通过在共享世界中与其他语言用户的互动来学习语言,而大型语言模型是一个无形的计算实体,在基本层面上,它可以通过一系列单词(代币)(代理)预测下一个单词(从技术上讲是下一步的标记),曾在很大的文本数据中训练过大量的文本数据(BENDER和KERDAH 2020;因此,可以将基于LLM的对话代理人视为人类语言使用者的模拟,他们的语言行为可以理解为一种角色扮演(Andreas 2022; Janus 2022; Janus 2022; Shanahan,McDonell和Reynolds 2023)。
我们感谢许多参与者的高度建设性参与,这些参与者在OEWG会议期间,在智利的Hellmut Lagos Koller的能力下,他们真正决心找到可接受的解决方案,以满足所有有关的解决方案。鉴于全球对太空资产的安全和社会经济的依赖,以及不断增加的国家,非国家和私人企业家参与者,以及新型的活动,利益和相关风险的新型,行为方法是 - 当时是最可行的和适当的方法,可以涵盖所有新的发展。否则,我们冒着谈判一种新法律文书的风险,该工具只会反映出及时冻结的快照。Czechia因此与其他成员国一起以公开而包容的方式呼吁继续进行OEWG的工作。同时,基于技术预见的灵活,前瞻性的方法与基于条约的方法毫无矛盾。基于普遍制定的规范,负责任行为的规则和原则的政治承诺可以为后来成为法律基础义务的基础。
