f i g u r e 3的α-替丁氨酸和番茄和菌落形成单元(CFU)的含量取决于伪 - 裂圈系统的距离。α-替代(4 mM)。(a)在距人造根每5 mm的距离内,α-替丁氨酸和番茄的浓度。红色条代表α-替代的含量;紫色条代表番茄的内容。分别使用Tukey的测试分别为tomatine和tomatidine的内容分别表示统计上显着的差异(tomatine; tomatine; a - b)在统计上具有显着差异(p <.05)。(b)CFU在距人造根每5 mm的距离内在土壤中计数。蓝色条代表渗出条件,红色条代表α-替代的条件。使用Tukey的测试,不同的字母(A - C)表示菌落形成单元数的统计学显着差异(P <.05)。错误条表示标准偏差(所有样本,n = 4)。
切好的西红柿必须保持在 41°F (5°C) 或更低的温度下,或热保持在 135°F (57°C) 或更高温度。 如果时间作为公共卫生控制手段已得到预防医学的批准,新鲜切好的西红柿和煮熟的西红柿制品必须在 4 小时内使用。 冷藏的剩余或预制产品必须标注日期并在 72 小时内使用或丢弃。 作为公共卫生控制手段的时间从新鲜西红柿切片、切块或剁碎时开始。 如果时间作为控制手段,切片前先将生西红柿冷藏,使其温度低于 41°F (5°C)。 切好的西红柿必须与生的、未洗过的农产品、生肉和海鲜分开存放。 使用前彻底清洗整个西红柿。
摘要:根系的高度适应性义务内寄生虫,root-nematodes(meloidog- yne spp。),对农作物造成极大的破坏。我们的研究旨在评估拮抗剂真菌和细菌菌株对俄罗斯南部最占地的根管线虫的有效性。通过分子遗传鉴定,发现在俄罗斯南部,Meloidogyne Hapla Chitwood物种,1949年,Meloidogyne Incognita(Kofoid and White,1919年)Chitwood,1949年,在开放式和温室的根源和温室中。在实验室进行了对第二阶段少年(J2)M。Hapla的筛查。在实验结束时,分离出了两种淡莫莫克斯少量BK-6和metarhizium arisopliae bk-2的液体真菌培养物,它们的nematicidal活性达到100.0和70.2%,并超过了生物标准(Nemotafagagin-Mikopro)的值,并超过38.4%和8.4%。在植入番茄之前,在植入番茄之前,在引入土壤中时,在淡紫色BK-6,M。AnisopliaeBK-2和Arthrobotrys conoides bk-8的液体培养物中发现了最高的生物效率。与对照组相比,根部形成的胆囊数量较低,为81.0%,75.5%和74.4%。
以下研究评估了美国进口墨西哥新鲜番茄的经济影响。使用经济投入/产出模型 IMPLAN 结合公开的贸易和市场数据估算了选定的经济影响指标。一个行业的销售额或就业直接价值是衡量一个行业实力的重要指标。然而,仅凭一个行业的销售额或就业数字无法反映一个行业或事件的全部经济贡献。随着资金在当地经济中流通,它会将原始直接支出乘以更大的总经济产出。在本研究中,经济影响是对现有经济中某个行业的研究,用于描述该行业在经济中的作用。经济各部门的经济乘数用于估计从墨西哥进口的新鲜番茄如何影响供应链上的商业活动、收入和就业。该分析考虑了对美国经济其他部门的间接影响,这些部门提供投入和服务,以支持进口番茄从美国入境口岸一直到最终零售商的运输。
在1971年,该州颁布了立法,以允许搬迁图勒麋鹿,并提供保护,以实现全州人口2,000人的目标。在同年的管理计划中,Tomales Point被确定为潜在的搬迁区域。1976年《公共法》 94-389保存Tule Elk - 加利福尼亚州提供了联邦机构之间的合作,包括内政部和加利福尼亚州保护图勒麋鹿。这些立法行动恰逢1972年12月NPS的托马雷斯角(Tomales Point)和指定雷耶斯·荒野(Reyes Wilderness)(1976年)的指定,这共同导致了图尔麋鹿(Tule Elk)重新引入托马雷斯角(Tomales Point)。在1978年,NPS与加利福尼亚州合作,将2个男性和8个女性Tule Elk引入了Tomales Point。作为1978年介绍的一部分,加利福尼亚州要求NPS建造一个麋鹿围栏,以便将牛群包含在Tomales Point地区。牛在NPS收购后继续在Tomales Point上放牧,并最终于1980年结束。
摘要:番茄果实在贮藏期间极易受到主要病原菌灰葡萄孢(B. cinerea)的侵染。最近的研究表明,自噬在植物防御生物和非生物胁迫中至关重要。自噬相关基因5(ATG5)在自噬体的完成和成熟中起关键作用,并被灰葡萄孢菌快速诱导,但ATG5在番茄采后果实抗灰葡萄孢菌中的潜在机制尚不清楚。为了阐明SlATG5在番茄果实抗灰葡萄孢菌中的作用,本研究采用CRISPR/Cas9介导的SlATG5敲除技术。结果表明,slatg5突变体对灰葡萄孢菌的感染更加敏感,病害症状更加严重,抗病酶几丁质酶(CHI)、β-1,3-葡聚糖酶(GLU)、苯丙氨酸解氨酶(PAL)、多酚氧化酶(PPO)等活性降低。此外,研究还观察到接种灰葡萄孢菌后,slatg5突变体中水杨酸(SA)信号相关基因SlPR1、SlEDS1、SlPAD4、SlNPR1的相对表达量高于WT,而茉莉酸(JA)信号相关基因SlLoxD和SlMYC2的相对表达量低于WT。这些结果表明,SlATG5 通过抑制 SA 信号通路和激活 JA 信号通路正向调控番茄果实对灰霉病菌的抗性反应。
摘要:雄性不育在杂交制种中可降低成本、提高种子纯度,但目前雄性不育在番茄杂交制种中的商业化应用尚未得到广泛推广。CRISPR/Cas9介导的基因编辑技术可加速雄性不育在杂交制种中的实际应用。本研究利用CRISPR-Cas9系统在两个番茄亲本中同时敲除雄性不育10(Ms10)和花青素缺失(AA)两个紧密连锁基因座下的DYSFUNCTIONAL TAPETUM1(SlDYT1)和谷胱甘肽S转移酶(SlGSTAA)。产生的dyt1gstaa双突变体因花青素缺乏而出现绿色下胚轴,并表现出稳定的雄性不育性。使用绿色下胚轴作为形态标记,雄性不育的选择效率高达 92%,此后,我们开发了一种借助形态标记选择的雄性不育高效稳定的繁殖策略。此外,我们还生产了 dyt1gstaa 衍生的杂交种子,发现其产量、重量和发芽率与相应的 WT 衍生 F1 种子相当。dyt1gstaa 系统不仅将杂交种子纯度提高到 100%,而且还有助于快速、经济高效地测定。此外,我们还发现该系统对重要的农艺性状没有明显的副作用。这项研究表明,我们利用 CRISPR/Cas9 创建的 dyt1gstaa 系统可以应用于番茄杂交种子生产。
abhishek_official@hotmail.com,mahato.satyajeet1@gmail.com摘要:农业是我们社会最关键的领域之一,自从中世纪以来。作物疾病是对粮食安全的重大威胁,但是由于世界许多地方缺乏设施,因此很难及时检测。细菌和真菌以多种方式感染番茄植物。早期疫病和晚期疫病是两种影响植物的真菌疾病。细菌斑是由四种xanthomonas物种引起的,可以在多于西红柿的任何地方找到。智能手机辅助疾病检测现在是可能的,这要归功于全球智能手机的渗透不断上升,并且通过深度学习使机器视觉的最新发展成为可能。为了区分不同的番茄叶,我们使用了54,306张在受控条件下收集的患病和健康植物叶片图像的公共数据集训练了深度卷积神经网络疾病,并选择了西红柿的图像。对越来越广泛且公共可访问的图像数据集的培训深度学习模型指向技术诊断的直接途径。关键字:早期疫病,晚疫病,细菌斑点,叶片,片状叶斑,靶点点,黄色叶卷病毒,Mosiac病毒,两个斑点的蜘蛛螨1.引言农业是每个文明的基本基础之一。种植蔬菜(如西红柿)在印度各种亚热带气候中有效。一种患病的植物无法达到其正常状态。晚疫病和早期疫病是两种常见的番茄疾病[1]。一种疾病也可以描述为干扰植物的产量并降低其活力。在印度,疾病随季节的变化而受到环境因素的影响。病原体和本季节种植的各种作物在这些疾病中起作用。他们有可能破坏番茄植物和农业土地。可能会发现晚期疫病和植物叶的早期疫病,但是如果手动执行需要很长时间。结果,需要更新的更改。借助图像处理和计算机视觉,有很多方法可以检测对象及其独特的特征。深度学习CNN模型[2]是最常见的方法之一。在我们的情况下,该模型将根据叶子的图片检测疾病。