切斯特高地学区的愿景是确保学生从高中毕业后,无论面临何种挑战,都能做好上大学和/或就业的准备。切斯特高地学区的新任校长将面临挑战,也拥有独特的机会,利用入职规划流程,倾听和学习,并评估学校如何努力实现学区的目标和学校改进愿景。入职规划方法是一个基于研究的框架,旨在对抗引发单方面而非协作决策的力量。该方法是一系列有序的活动,通过面对复杂性和领导组织产生成功变革所需的集体新思维,帮助新领导者建立信任。(Jentz,1980 年)。
陆稻接种或混合接种多功能根际细菌可促进植株生长,特别是根系生长。因此,本研究旨在评价接种或混合接种固氮螺菌和芽孢杆菌对陆稻早期发育的影响。试验采用完全随机设计,设4个处理,10次重复,共40个地块。处理为:1)Ab-V5(巴西固氮螺菌),2)BRM 63573(芽孢杆菌),3)Ab-V5 + BRM 63573 混合接种,4)对照(不含根际细菌)。接种或混合接种多功能根际细菌Ab-V5和BRM 63573对陆稻初期发育有积极作用。接种分离物 BRM 63573 对根长、茎部和总生物量有显著影响,而接种分离物 Ab-V5 对根长和根系及总生物量的产生有显著影响。共接种处理对直径、体积、总表面积、根系生物量和总生物量等变量有显著影响。对照处理(无多功能根际细菌)
该地点位于高地路17号,为3.173公顷,合法地描述为1 dp 86731。该地点的形状不规则,但通常具有较长的南北布局。该网站是一个大型的单一土地持有,以前是由Caughey Preston Trust作为休息所经营的。该地点位于Remuera郊区,距奥克兰CBD约8公里。高地路连接到Remuera Road,这是一条主要的动脉路线,可通往Newmarket,以及CBD之外。直接景观主要由相对较大的地块上的20世纪早期至中期的独立住房组成。沿Remuera Ridgeline沿着几个较大规模的开发项目,包括多层公寓块。郊区包含几个公园和储备。虽然Remuera Road本身是动脉路线,但更广阔的地区是一个已建立的住宅郊区。成熟的街道树木,大挫折和前花园很常见。该地区的观点主要是北向朝北,朝向ōrākei盆地,豪拉基海湾和兰吉托托。
在控制蒸发率的两个高地集水区(苏格兰高地巴尔奎德的 Kirkion 和 Monachyle)中研究了高地造林对水资源空间变异性的影响。这些 4.确定在典型的苏格兰高地集水区中,两种不同形式的降水量和土地利用的综合影响。最初的土地利用目标是:a. 人工林 b. 粗放放牧 1.复制和扩展 Plynlimon 关于水资源的径流、沉积物和营养负荷的研究,从而确定造林对苏格兰高地本土植被(通常是粗放型高地水资源)数量和质量的影响。草和石楠,在空气动力学上比在威尔士发现的短草更粗糙。报告了集水区监测和站点的结果以及过程研究的分布和类型。土地利用降水也不同;变化——在 Monachyle 造林和 Kirkton 砍伐——在 2 中进行了评估。制定和改进它们对高地集水区水蒸发模型的影响的应用术语;产量、河流流量和沉积物负荷。使用标准技术进行分析 - 3。为了确定独特和现有模型中的季节性差异,并开发了土地利用变化对森林,石南花和草地以及径流之间影响的模型,包括雪况。
MDSPGP-6 活动 g 高地封闭式处置区回水 经授权的高地封闭式处置区回水活动必须符合以下适用活动特定条件、本许可证的所有一般条件以及任何项目特定的特殊条件。此活动授权将高地封闭式疏浚物处置区的回水排放到美国水域。根据 33 CFR 323.2(d),封闭式处置区的回水在行政上被定义为疏浚物的排放,即使处置本身发生在高地,不需要第 404 条许可证。此活动满足第 404 条回水许可证的技术要求,其中回水的质量由州通过《清洁水法》第 401 条认证程序控制。疏浚活动可能需要第 404 条许可证(33 CFR 323.2(d)),如果位于美国通航水域(第 404 条;美国所有水域),则需要第 10 条许可证。A 类影响限制和要求:
品种创建方法的演变导致2012年的基因组编辑技术的出现,CRISPR-CAS9。这种技术将使快速,便宜地创建新品种成为可能。尽管有些人认为CRISPR-CAS9是革命性的,但另一些人认为这是潜在的社会威胁。为了记录骗子,我们解释了可以接受这种技术在马达加斯加创建雨养水稻品种的社会经济条件。该方法论框架基于38个个人和半结构化访谈,与组织采访的多家利益相关者论坛以及对148个水稻生产者的调查。的结果表明,基因组编辑的可接受性需要(i)通过调节结构的运作以及利益相关者对转基因生物的了解的升级来加强种子系统,(ii)评估编辑的多样性对生物多样性和土壤氮动力学和(iii)的生物多样性和人体cap剂的影响。用于调节种子系统的结构机制是确保基因组编辑技术的安全实验的必要条件。组织创新似乎也是必要的。该研究表明,科学家和非认识主义者社区之间的集体学习如何是各种创新过程的组成部分。
1收到:2023年9月5日。接受:2023年12月1日。出版:2024年1月12日。doi:10.1590/1983-40632024v5477222。2巴西农业研究公司(Embrapa Rice and Beans),SantoAntônioDegoiás,go,巴西。电子邮件/orcid:alexandre.heinemann@embrapa.br/0000-0002-7037-488X; luis.stone@embrapa.br/0000-0003-3089-6381; silvando.silva@embrapa.br/0009-0002-6747-2195。3戈伊斯联邦大学,戈伊尼亚,戈尼亚,巴西Go。电子邮件/orcid:guicustodio@discent.ufg.br/0000-0003-2553-1302。4Goiás联邦大学,数学与统计研究所,Goiânia,go,巴西。 电子邮件/orcid:dhmatta@ufg.br/0000-0003-0199-2075。 5戈伊斯联邦大学,戈伊尼亚农学院,巴西Go。 电子邮件/orcid:ludmilla.justino@discent.ufg.br/0000-0002-2703-0221。4Goiás联邦大学,数学与统计研究所,Goiânia,go,巴西。电子邮件/orcid:dhmatta@ufg.br/0000-0003-0199-2075。5戈伊斯联邦大学,戈伊尼亚农学院,巴西Go。电子邮件/orcid:ludmilla.justino@discent.ufg.br/0000-0002-2703-0221。
a Research Center for Ecology and Ethnobiology – National Research and Innovation Agency (BRIN), Indonesia b Research Center for Applied Botany – National Research and Innovation Agency (BRIN), Indonesia c Research Center for Biosystematics and Evolution – National Research and Innovation Agency (BRIN), Indonesia d Research Center for Geological Resources – National Research and Innovation Agency (BRIN), Indonesia e Conservation Department, PT Mitra Natura Raya,Bogor Botanic Gardens,印度尼西亚F兰花专家集团亚洲(印度尼西亚国家代表),物种生存委员会,国际自然保护联盟(IUCN),印度尼西亚G森林,渔业,渔业和地球科学学院,佛罗里达大学佛罗里达大学,美国佛罗里达大学,美国佛罗里达大学,美国佛罗里达大学,佛罗里达大学,佛罗里达大学,佛罗里达州,弗洛里达大学,弗洛里达大学,纽约市,纽约市。自然科学,印度尼西亚大学
高地棉花(Gossypium hirsutum L.)占全球棉花生产的90%以上,为全球纺织品和油料种子工业提供了天然材料。提高高地棉花产量的一种策略是增加了杂种的采用。然而,棉花的灭绝是非常耗时的,棉花雄性不育的遗传来源受到限制。在这里,我们回顾了已知的植物核男性不育(NMS)的生物化学模式,通常称为植物遗传性不育(GMS),并将其表征为四组:转录调控,剪接,脂肪酸的运输和加工以及糖的运输和加工和加工。我们已经探索了30个单子叶植物(玉米,大米和小麦)和三个双子(拟南芥,大豆和番茄)的30 gms基因的蛋白序列同源性。我们已经分析了单子植物和双子DICOT GMS基因之间的进化关系,以描述这些基因鉴定的相对相似性和相关性。五个是较低的源物种,四种是单子叶植物独有的,五核,在所有物种中有14个高度保守,而另外则有两个。使用此源,我们已经在高地棉质基因组中鉴定了23个潜在的候选基因,用于开发用于杂交棉花育种的新雄性无菌种质。将基于同源性的研究与基因组编辑结合使用可以允许发现和验证GMS基因,这些GMS基因以前在棉花中未观察到多样性,并且可能允许在杂化棉产生中使用理想的雄性无菌突变体。