huma.tariq006@hotmail.com摘要摘要摘要摘要摘要CRISPR/CAS是一种基因组编辑技术,可以通过转基因和非转基因策略来准确改善财务意义的物种。我们已经在两种玉米中都审查了CRISPR/CAS9,无论是否有或没有DNA溶液设计,都可以重新设计针对干旱季节阻塞的耐受性,改善种子的油含量产生以及除草剂强度的礼物。从根本上讲,通过利用CRISPR/CAS9的技术,可以将植物组织培养的较晚发展的发展直接带入货币上重要的基因型。各种农作物是主要的农产品,在维持人类生命中起着必不可少的作用。长期以来,育种者通过传统的繁殖策略努力提高农作物产量并提高质量。今天,许多育种者使用现代分子技术取得了显着的结果。最近,一种新的基因编辑系统,名为“群集定期散布的短篇小说重复” CRISPR/CAS9技术也提高了作物质量。由于其多功能性,它已成为最受欢迎的作物改进工具。它通过特定基因编辑的精度加速了农作物育种的进度。本评论总结了CRISPR/CAS9技术在作物质量改进中的当前应用。它包括外观,可口性,营养成分以及各种作物的其他首选特征的调制。通过这种CRISPR/CAS9订婚的高级升级程序创建的分类可能会从定期进行的分类中混乱,并且应迅速开放进行商业化。关键字:关键字:关键字:关键字:ALS;选育;复杂的特质基因座; crispr-cas; Cas9基因;编辑;基因组编辑;玉米;蜡缩写:缩写:缩写:缩写:DNA:脱氧核糖核酸; RNA:核糖核酸; ALS:农业生命科学; CRISPR:群集定期插入短的短文重复
植物纤维是一类生物量资源,地球上最丰富的材料之一。作为具有优异特异性刚度和强度的植物纤维之一,bast纤维在各个工业部门的生物复合材料领域一直受到关注。这项研究是为了提供Bast纤维复合材料的全面概述。分析了五种类型的最常见的冰纤维(拉米,黄麻,肯纳夫,亚麻和大麻纤维)的特征性,化学组成和性能,并分析了它们在生物复合材料中的功能化。用途的工程技术和性能,例如火焰粘贴,吸附,增强性,可生物降解性绿色可持续性和可回收性。还讨论了Bast纤维复合材料的挑战和未来发展。审查有望为有效的工程设计提供平台数据库,但有见地的理解,并扩大了Bast纤维复合材料的范围,并为功能化的Bast纤维复合材料提供进一步的创新。
随着技术的出现,例如增强/虚拟现实(AR/VR),这些技术以高效率,尺寸较小和超高分辨率朝向显示器,开发了基于几微米甚至更小的尺度的光电设备的开发引起了极大的兴趣。在这篇评论文章中,我们概述了可见的微米尺度发射二极管(LED)的一些最新发展。讨论了针对较小尺寸设备的较高表面重组的主要挑战,获得更长的发射波长的困难以及将单个,全彩设备集成到显示屏中的复杂性以及为解决方案而开发的技术。然后,我们介绍了基于自下而上的纳米结构的最新工作,强调了它们的独特优势,最新的发展和有希望的潜力。最后,我们介绍了对较高效率,更好的颜色输出和更有效整合的微型领导者未来发展的观点。
金钱就是权力,无论在国内还是国外。多年来,国会议员一直试图限制美国对华的对外投资,1 理由是美国的资金可能会被用于加速战略对手的军事发展。2 尽管对外投资审查的想法自 2018 年以来就在华盛顿酝酿,但国会一直在努力将其转化为法规。美国首个对外投资审查制度最终通过总统行动出台。2023 年 8 月 9 日,总统乔·拜登签署了第 14,105 号行政命令,关于解决美国在关注国家 3 中对某些国家安全技术和产品的投资问题,这代表着美国通过行政而非立法行动在对抗中国方面又迈出了一步。这种政治积累暴露了国会在限制法定行政权力方面的权衡,而行政令正是从这些权力中获取权力的:如果国会想束缚总统的手脚,就必须能够有效地立法填补政策空白。但是,在立法僵局持续存在的情况下,行政紧急权力是应对日益加剧的地缘政治担忧的必要工具。国会对外投资审查有着漫长而失败的历史。该机制最初是在 2018 年对《外国投资风险审查和现代化法案》的修订中构思出来的,该法案是美国外国投资委员会 (CFIUS) 的法定权力机构,负责审查某些造成国家安全风险的入境投资。4 2021 年国家关键能力评估报告再次提出了“反向 CFIUS”对外审查机制
印度全印度医学科学研究院(AIIMS),印度乔德布尔,印度b林基医学院,阿尔·金迪医学院,巴格达大学,巴格达大学,巴格达大学,伊拉克C C C C C C C C C C内科学系,Seth GS GS GS医学院和KEM医院,孟买,印度孟买,印度医学院D学院。 f拉合尔综合医院,拉合尔,巴基斯坦G内科系,巴罗达医学院和SSG医院,印度瓦多达拉,印度沃达达拉,德克萨斯大学里奥格兰德大学,美国德克萨斯大学里奥格兰德山谷,I Virgen Milagrosa University Foundation of Virgen Milagrosa大学医学院,菲律宾大学,菲律宾大学J. San Carlos City of Healty Carrine of Sancience北卡罗来纳州大学,美国新墨西哥大学健康科学中心,美国新墨西哥州阿尔伯克基印度全印度医学科学研究院(AIIMS),印度乔德布尔,印度b林基医学院,阿尔·金迪医学院,巴格达大学,巴格达大学,巴格达大学,伊拉克C C C C C C C C C C内科学系,Seth GS GS GS医学院和KEM医院,孟买,印度孟买,印度医学院D学院。 f拉合尔综合医院,拉合尔,巴基斯坦G内科系,巴罗达医学院和SSG医院,印度瓦多达拉,印度沃达达拉,德克萨斯大学里奥格兰德大学,美国德克萨斯大学里奥格兰德山谷,I Virgen Milagrosa University Foundation of Virgen Milagrosa大学医学院,菲律宾大学,菲律宾大学J. San Carlos City of Healty Carrine of Sancience北卡罗来纳州大学,美国新墨西哥大学健康科学中心,美国新墨西哥州阿尔伯克基印度全印度医学科学研究院(AIIMS),印度乔德布尔,印度b林基医学院,阿尔·金迪医学院,巴格达大学,巴格达大学,巴格达大学,伊拉克C C C C C C C C C C内科学系,Seth GS GS GS医学院和KEM医院,孟买,印度孟买,印度医学院D学院。 f拉合尔综合医院,拉合尔,巴基斯坦G内科系,巴罗达医学院和SSG医院,印度瓦多达拉,印度沃达达拉,德克萨斯大学里奥格兰德大学,美国德克萨斯大学里奥格兰德山谷,I Virgen Milagrosa University Foundation of Virgen Milagrosa大学医学院,菲律宾大学,菲律宾大学J. San Carlos City of Healty Carrine of Sancience北卡罗来纳州大学,美国新墨西哥大学健康科学中心,美国新墨西哥州阿尔伯克基
摘要:近年来,教育机器人技术在世界各地的教育政策中取得了基础,而初等教育也不例外。然而,尚未彻底综合方法学上适当的经验研究,该研究对机器人技术对小学生认知表现的影响,本文试图做到这一点。文献筛选后,2018年至2022年之间共有八项研究,样本量为567名儿童符合纳入标准,并进行了荟萃分析。因此,与非机器人学习相比,出现了有利于机器人实验的培养基效应大小(标准化的平均差异为.641)(p <.01)。未检测到研究之间的异质性。亚组分析显示,对一年级至三年级的干预措施的总体影响稍大,而不是4 - 6年级的总体效果。此外,分析表明,为了增强小学生的认知能力,机器人干预措施应不超过四个星期,并且涉及机器人构造。根据发现,含义和建议,概述了未来的研究和实践。