1. Zverintseva Karolina Mikhailovna,学生,伊尔库茨克国立生物科学大学,俄罗斯伊尔库茨克 “玉米线粒体质粒对核基因进化的影响” K. Zverintseva、I. Gorbenko 2. Borisenko Natalya Viktorovna,研究员,俄罗斯萨拉托夫联邦国家预算科学机构“FANTS South-East” “通过 RNA 沉默 gamma-kafirin 基因提高高粱种子储存蛋白的消化率:RNAi 遗传构建体在 cv. 突变体中的遗传和表达。 “进步及其混合体” NV Borisenko、LA Elkonin、TE Pylaev、S.Kh。 Sarsenova、V. Panin 3. Korzhenevskiy Maksim Anatolyevich,初级研究员,俄罗斯科学院卡累利阿研究中心林业研究所,俄罗斯彼得罗扎沃茨克 “不同木质部发生情景下卡累利阿桦树 (Betula pendula var. carelica) 树干组织中糖转运蛋白基因的差异表达” MA Korzhenevskiy、AK Pomeranets、OV Gorshkov、Yu.L. Moshchenskaya、NA Galibina 4. Vilis Polina Sergeevna,实验室研究助理,圣彼得堡国立大学,俄罗斯圣彼得堡“在从种子到幼苗的过渡阶段,对编码 ABA 依赖性转录因子 ABI3、ABI4 和 ABI5 基因启动子在 Pisum sativum L. 胚轴中甲基化模式的分析”P.S.维利斯,E.A.克里洛娃,E.K.赫列斯特金娜,S.S.梅德韦杰夫,G.N. Smolikova 5. Frankevich Tatyana Andreevna,实验室助理,ICG SB RAS,俄罗斯新西伯利亚“研究 GAUT1 和 GAUT7 基因敲除对拟南芥悬浮培养细胞聚集的影响”T.A.内华达州弗兰卡维奇佩尔米亚科娃,Yu.V.西多尔丘克,E.V.德伊内科
本研究旨在确定从尼日利亚西南部Ekiti州不同地区产生的十个蜂蜜样品中发生的花粉颗粒的类型。根据定性分析,发现了来自32个家族的植物的花粉颗粒。它们包括Ceasalpiniaceae,Araceae,Poaceae,Malvaceae,Rubiaceae,Papilionaceae,Sapindaceae和Euphobiaceae。主要的花粉类型是Adenia dssempeloides,Euphorbia hirta,Eiaies Guineensis。八十五个花粉类型。在几乎所有样品中都发现了Adenia cordiflora,eiaies guineensis和Zea mays的花粉颗粒。确定并列出了蜜蜂用作花蜜来源的其他重要分类单元。样品的花粉光谱是蜜蜂在尼日利亚Ekiti State的生态植被类型中参观的各种植物物种的指标
H. 特别感谢 100% 大学预科 A 菲利普·伦道夫研究所 Bayview 社区咨询委员会 Bayview Hill 社区协会 Bayview-Hunters Point 环境正义工作组 Bayview 商人协会 Bayview 居民改善环境:BRITE Bayview 老年服务 Bayview YMCA 第三经济发展 (EDOT) 前第 10 区主管 Sophie Maxwell Girls2000 Hunters Point 造船厂社区咨询委员会 Imprint City India Basin 社区协会 Butchertown 商人 Open Door 法律服务 Safe Passage SF 自行车联盟 SF 住房开发公司 SF 公交乘客联盟 Shekinah 基督教团契东南社区设施委员会 Walk SF Willie Mays 男孩和女孩俱乐部 Wu Yee 儿童服务年轻社区开发者
简称 FUNNY 试验 赞助商 伦敦玛丽女王大学 赞助商联系人 Mays Jawad 博士 研究与开发治理运营经理 Mile End Road London E1 4NS 电话:+44 (0)20 7882 7275 电子邮件:research.governance@qmul.ac.uk IRAS 参考 1003561 赞助商编号 012663 EudraCT 编号 2020-002099-11 首席研究员 Gareth Ackland 教授 围手术期医学教授 转化医学与治疗学(218A) 巴茨和伦敦医学和牙科学院威廉哈维研究所,QMUL 约翰瓦恩科学中心,Charterhouse Square London,EC1M 6BQ 电话:+44 (0)20 7882 2100 电子邮件:g.ackland@qmul.ac.uk 中央实验室 医生实验室 60 Whitfield Street London W1T 4EU 电话:(0)20 7307 7315
摘要:玉米(Zea mays)是保障世界粮食供应的最重要谷类作物之一。世界人口不断增长,需要新的方法来促进和加速玉米育种。作为一种强大的工具,CRISPR/Cas 系统彻底改变了功能基因组学和作物育种领域。与杂交育种和转基因育种相比,基于 CRISPR/Cas 的基因组编辑育种将为快速培育具有所需特性的新型玉米品种带来新机遇。本文,我们回顾了 CRISPR/Cas9 系统在玉米改良中的应用。我们还讨论了新的 CRISPR/Cas 技术(如碱基编辑器、引物编辑器和多重基因组编辑)对未来玉米育种的潜力。此外,还讨论了基因组编辑育种面临的挑战。关键词:玉米、CRISPR/Cas、基因组编辑、玉米育种
t检验是一种用于分析某个种群与另外两个种群之间的差异的统计方法,是对简单Fst分析的改进。此类方法已在其他方面得到成功应用,例如,用于分析藏族相对于中国人和欧洲人对高海拔的适应性(Yi et al., 2010),以及用于分析玉米(Zea Mays L.)的驯化过程,将大刍草与两个栽培品种种群进行比较(da Fonseca et al., 2015)。另一方面,由于选择压力导致的偏离中性进化模型的基因组区域遗传多样性改变可通过Tajima的D统计量来测量(Nielsen, 2001; Tajima, 1989)。在这种情况下,正值可能同时表示平衡选择和基因渗入的影响,而负值通常被推断为驯化选择的迹象。
封面说明 : 干旱胁迫下 , 植物细胞通过关闭气孔减少蒸腾等一系列生理生化改变 , 维持个体完成生长发育。干旱胁迫严重 影响农作物的产量和品质。解析玉米 ( Zea mays ) 抗旱性的遗传基础并克隆抗旱关键基因 , 利用转基因、分子标记辅助选择 及基因编辑等技术增强植株的抗旱稳产能力至关重要。未来在玉米抗旱性研究中 , 应针对抗旱品种培育面临的实际问题 , 建立和完善玉米抗旱性评价体系 , 将基础研究的新发现和新技术应用于育种实践 , 以提升我国种业创新实力。详细内容见 本期 883–902 页王子阳等的文章。
Sharon 和 Emma Fuller ET Gresham 公司.先生和.夫人马克(午餐) .Cathy L. Guske 女士 Porter Hulett 先生 .Sandra J. Kay 女士 \anc\ 和 Richard Krider Paula 和 Steve Loomis .Christine K. Lowrie 女士 .Mandy 和 \A'il Loy .\'ernon L. 先生 .Mays .Nathaniel S. 先生 .VlcC^ormick 女士 .Mary Katherine VlcDaniel 先生和 .Vlrs. John Outland 女士 Kcnna Payne Diane 和 Andrew Pittman .VI. Jack Rinehart 先生 Roger 先生 (). Schickendantz 先生 .Robert .A. Steele 先生 .Vlr. William Talley 尊敬的 Helen .Vlarie Taylor Ukrop's Super .Markets, Inc. \lr. Mario \ almarana .Vis. Jean Webster Vlr. La \N rence M'einstein 先生 Eugene Weir 先生和 .Vlrs. John G. Zehmer, Jr.