Count Amegnlo,ROM Chvallier,Djabare Mederia,称重Ouueli Ouefili,We of We of We Muchiri,Claido Slerry Santos,Zakre Freedic,Oumau,Chomma Aduu,Isa,E,E有Rogers,Permama,Permama,Phetma' MPHWAMBA,JOSHE NZANG NZANG,HAMILING SOULEMAMAN,DAVY OMOTHE MBOUMA,DAISPOSS ATTI,DAISY MUKARAKA,DAISY BOY,ROYBUA。劳拉·克莱默(Laura Cramer),夏洛特(Charlotte HonoréTonga,公共焦点,Hanah Sack,David Olufemi Awola,Telvin Tower,Kent Buchan等。AumaAuma Alum Auma。
3 西霍码头 在普利茅斯的西霍码头上可以看到一个三米高的铸铁人体雕塑,被称为“Look II 雕像”。1967 年 5 月 28 日,成千上万的人在这里观看了弗朗西斯·奇切斯特爵士驾驶吉普赛蛾 IV 号在 266 天内独自环游世界后登陆。他回到了皇家西部游艇俱乐部的总部,现在是码头旁边的海滨酒吧和烧烤店。该雕塑由世界著名艺术家安东尼·葛姆雷爵士 OBE 设计,他还设计了标志性的北方天使,并于 2020 年 9 月揭幕,以纪念五月花号从普利茅斯启航 400 周年。该雕塑设计成生锈的外观,被普利茅斯人昵称为“Rusty Reg”。它重达近 3 吨,由 22 块铸铁制成,像纸牌屋一样堆叠,但又像巨石阵的石头一样坚固。艺术家希望这件作品能唤起人们跨越地平线去另一个地方建立新生活的渴望。
10.30-11.00 Roland Ludwig: Enzymes contributing to sustainable food production, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria 11.00-11.20 Andreja Leboš Pavunc: Use of by-products in the production of new generation encapsulated probiotics, University of Zagreb Faculty of Food Technology and Biotechnology, Croatia 11.20-11.35 Marko Vinceković:动物亚基的双歧杆菌的封装。乳酸化属于复合生物聚合物微粒,萨格勒布大学农业学院,克罗地亚11.35-11.50NaiaraFernández:微取代的工具,是一种增强禁欲酸作为食物防腐剂的性能的工具弗罗茨瓦夫环境与生命科学大学食品化学与生物催化系的商业重要风味和香料化合物的合成,波兰12.05-12.20菲利帕·伯鲁(Filipa Burul)吸引橄榄冠层挥发性化合物,亚得利亚作物研究所和喀斯特开垦,克罗地亚12.20-12.40AntonelaNinčevićGrassino:超声预处理和真空培训的超声浆后南瓜浆的营养特征
摘要 颜色通常被用作警示信号,捕食者的学习预计会导致种群内形成单一的颜色模式。然而,在许多令人费解的情况下,警示信号也是多态性的。木虎蛾(Arctia plantaginis)表现出与难吃相关的鲜艳后翅颜色,而雄性具有离散的颜色形态,其频率因地而异。在芬兰,可以发现白色和黄色两种形态,这些颜色形态在行为和生活史特征上也有所不同。在这里,我们表明雄性颜色与黄色家族基因的额外拷贝有关,该基因仅存在于白色形态中。这种白色特异性重复,我们将其命名为 valkea,在翅膀发育过程中高度上调。针对 valkea 的 CRISPR 导致 valkea 及其旁系同源物 yellow-e 的编辑,并导致黄色翅膀的产生。我们还描述了造成黄色、白色和黑色的色素,表明黄色部分由褐黑素产生,而黑色则由多巴胺衍生的真黑素产生。我们的研究结果补充了越来越多的研究,这些研究涉及复杂且看似矛盾的多态性的遗传结构,以及基因重复和结构变异在适应性进化中的作用。
摘要:来自苏云金芽孢杆菌 (Bt) 的杀虫蛋白被广泛用于喷雾剂和转基因作物中以控制害虫。然而,害虫的抗性进化会降低 Bt 毒素的有效性。在这里,我们分析了小菜蛾 (Plutella xylostella) 对 Bt 毒素 Cry1Ac 和 Cry1Fa 的抗性,小菜蛾是世界上最具破坏性的蔬菜作物害虫之一。我们利用 CRISPR/Cas9 基因编辑创建了 ATP 结合盒 (ABC) 转运蛋白基因 PxABCC2 、PxABCC3 或两者均被敲除的菌株。生物测定结果表明,单独敲除任一基因最多会导致抗性增加 2.9 倍,但同时敲除两个基因会导致对 Cry1Ac 的抗性增加 10,320 倍以上,对 Cry1Fa 的抗性增加 380 倍。双基因敲除菌株的 Cry1Ac 抗性是隐性的,与 PxABCC2/PxABCC3 基因座有遗传关联。这些结果为了解小菜蛾对 Cry1Fa 的交叉抗性机制提供了见解。它们还证实了之前对这种害虫的研究,即破坏两个基因的突变比仅影响 PxABCC2 或 PxABCC3 的突变对 Cry1Ac 的抗性更强。结合之前的研究,本文的结果强调了使用单基因和多基因敲除的价值,可以更好地了解假定的 Bt 毒素受体对 Bt 毒素抗性的独立和协同作用。
虽然基于Piggybac转座子的转基因被广泛用于各种新兴模型生物,但其在黄油环和飞蛾中相对较低的换位速率却阻碍了其用于鳞翅目常规遗传转化的使用。在这里,我们测试了密码子优化的多活跃pigbac转座酶(hypbase)mRNA形式的适用性,以将转基因盒递送和整合到储藏室的基因组中。与供体质粒共同注射,成功整合了1.5 - 4.4 kb的表达盒,驱动荧光标记物EGFP EGFP,DSRED或EYFP与3XP3启动子中的眼睛和Glia中的EYFP。从72小时的胚胎和幼虫,pupae和携带隐性白眼突变的成年人中,可以从72小时的胚胎中检测到转基因在G 0中的体细胞整合和表达。总体而言,注射卵中有2.5%存活到具有镶嵌荧光的成年成年人中。随后的荧光G 0创建者脱离了3xp3 :: eGFP和3xp3 :: eyfp的单插入副本,并产生了稳定的同源线。表达3xp3 :: DSRED的G 0创始人的一小部分G 0的随机跨跨跨跨,产生了一个稳定的转基因线,以一个以上的转基因插入位点分离。我们讨论了如何使用hypbase在Plodia和其他飞蛾中产生稳定的转基因资源。
抽象的转座子是移动遗传元件,可以移动到基因组或基因组之间的不同位置。长期以来,它们一直用作基因工程的工具,包括在各种生物中的转基因,插入诱变和标记切除术。源自白菜循环飞蛾的Piggybac转座子是有史以来最有前途的转座子工具之一,因为PiggyBac的优势是它可以转置而不会在切除的地点留下足迹。将Piggybac Transoson应用于植物中的精确基因组编辑,我们证明了从集成到水稻基因组中的转基因基因座的有效且精确的Piggybac Transposon切除。此外,只能通过同源重组介导的基因靶向靶靶标的精确基因修饰的结合以及使用PiggyBac Transposion通过大米中的piggyBac转置从靶基因座进行切除,从而实现了仅将所需点突变引入靶基因。此外,我们为piggybac介导的转带系统设计了序列特异性核酸酶的临时表达,以消除从宿主基因组中的转基因,而无需在成功诱导靶向诱变通过序列特异性核酸盐中促进靶向诱变后,在未经不必要的序列中使用。在这篇综述中,我们总结了我们以前的作品以及Piggybac Transposon基因工程的未来前景。
本章重点介绍了仪表板和航空电子设备,凭借 Filip Lambert 的专业知识,它们已经成为一个相当复杂的整体。我曾经和一位备受推崇、现已退休的老派飞行教练一起飞行。你知道的,他的飞行日志上有数千小时的飞行时间,驾驶过的飞机类型比我吃过的热晚餐还要多。他曾经讲述过他曾经驾驶虎蛾飞机在 10,000 英尺的高空飞过伦敦市中心并能够俯视白金汉宫的故事。没有大惊小怪,只是在精神和触觉上尽情飞行。当然,没有无线电、最少的仪器、只有一张地图和一块手表的想法非常吸引人,但在英格兰东南部拥挤的天空中,那些日子早已一去不复返。但对我来说,那种自由和放松的飞行方式可以通过使用一些现代技术来部分恢复。当我驾驶俱乐部飞机(我的情况是 PA-28 或 C172)时,我喜欢在操纵杆支架上安装一个小型便携式 GPS,它会轻轻地发光,以确认我实际上身处我认为的位置。我可以使用无线电检查目的地的咖啡馆是否仍然营业,并宣布我的到达,应答器让我可以选择在更受控制的空域飞行。也许可以去勒图凯吃午餐。乐趣和自由仍然存在
尽管人们越来越意识到外来物种所带来的威胁,但它们仍在人类的帮助下不断抵达南极洲,其中一些物种不可避免地具有侵略性。在这里,我们首次报告了 2021/2022 年南半球夏季在南极洲出现的全球性物种 Psychoda albipennis(双翅目,Psychodidae;俗称蛾蝇),并使用传统的分类学和分子方法确认了其身份。该物种数量非常大,虽然在人类共存的情况下主要与南极国家运营站的排水和废水系统有关,但它也存在于周围的自然栖息地中。虽然尚不清楚 P. albipennis 是否能够长距离传播,但已知成年的蛾蝇可以从它们的出现地点传播超过 90 米,在风的帮助下可以传播 1.5 公里。因此,一旦在乔治王岛的自然环境中定居,该物种似乎极有可能迅速成为入侵物种。引入 P. albipennis 等非本地物种可能是未来生物多样性变化和丧失的重要驱动因素,并严重影响生态系统健康。在脆弱的低多样性生态系统中,例如在南极洲的陆地环境中,非本地物种可能导致生态功能和相互作用发生重大变化,取代本地物种,并可能导致本地生物群落灭绝。
本章主要介绍仪表板和航空电子设备,Filip Lambert 对此非常精通,因此这些设备非常复杂。我曾经跟随一位备受推崇、现已退休的老派飞行教练飞行。你知道,他的飞行日志上有数千小时的飞行时间,驾驶过的飞机种类比我吃过的热晚餐还要多。他曾经讲过他驾驶虎蛾飞机在 10,000 英尺的高空飞越伦敦市中心,并俯视白金汉宫的故事。无需大惊小怪,只需以最佳的精神和触觉飞行即可。当然,闲逛、不使用无线电、使用最少的仪器、只带一张地图和一块手表的想法非常吸引人,但在英格兰东南部拥挤的天空中,那些日子早已一去不复返。但对我来说,使用一些现代技术可以部分恢复那种自由和放松的飞行方式。当我驾驶俱乐部飞机(我的情况是 PA-28 或 C172)时,我喜欢在轭架上安装一个小型便携式 GPS,它发出微弱的光芒,以确认我实际上在我认为的地方。我可以使用收音机检查目的地的咖啡馆是否仍然开放,并宣布我的到来,应答器让我可以选择在更受控制的空域飞行。也许去勒图凯吃午饭。乐趣和自由仍然存在