©版权所有2022 Advanced Micro Devices,Inc。保留所有权利。xilinx,Xilinx徽标,AMD,AMD箭头徽标,Alveo,Alveo,Artix,Kintex,Kira,Kria,Kria,Spartan,Spartan,Versal,Vitis,Vitis,Vivity,VivaDo,Vivado,Zynq,Zynq和其他指定的品牌以及此处包括的其他指定品牌是该产品的其他产品的商标,仅在此类产品中使用了其他产品名称。Amba,Amba设计师,ARM,ARM1176JZ-S,Coresight,Cortex和Primecell是欧盟和其他国家 /地区的ARM商标。PCIE和PCI Express是PCI-SIG的商标,并在许可下使用。在美国印刷AC03-9-22
摘要:细胞色素P450是古老的酶,这些酶在属于所有生命王国(包括病毒)的生物中扩散,其中植物中发现的P450基因数量最多。在哺乳动物中已经广泛研究了细胞色素P450的功能表征,在该哺乳动物中,这些酶参与了药物的代谢以及污染物和有毒化学物质的排毒。这项工作的目的是概述细胞色素P450酶在介导植物与微生物之间相互作用中的作用。最近,几个研究小组开始研究P450酶在植物和(微)生物之间的相互作用中的作用,重点是Holobiont Vitis Vitis vinifera。葡萄藤与大量微生物密切相关,并相互相互作用,从而调节了几种藤蔓生理功能,从生物和非生物胁迫耐受性到收获时的水果质量。
AMD Ryzen™AI 软件包括用于在搭载 AMD Ryzen™AI 的 PC 上优化和部署 AI 推理的工具和运行时库。Ryzen AI 软件使应用程序能够在 AMD XDNA™ 架构内置的神经处理单元 (NPU) 以及集成 GPU 上运行。这使开发人员能够构建和部署在 PyTorch 或 TensorFlow 中训练的模型,并使用 ONNX Runtime 和 Vitis™AI 执行提供程序 (EP) 直接在搭载 Ryzen AI 的笔记本电脑上运行它们。
葡萄(Vitis vinifera L.)是世界主要水果作物之一。葡萄的生产受到许多疾病的严重影响,包括由死体真菌灰葡萄孢引起的灰霉病。虽然所有葡萄属物种都可以成为灰葡萄孢的宿主,但葡萄属葡萄孢特别容易感染。因此,这种疾病对葡萄产业构成了重大威胁,并造成了巨大的经济损失。抗性葡萄属葡萄品种的开发已经从农民的偶然选择发展到通过使用统计和实验设计的有针对性的选择,再到使用遗传和基因组数据。标记辅助选择和基因工程等新兴技术促进了对灰葡萄孢具有抗性的品种的开发。一种有前途的方法是使用 CRISPR/Cas9 系统诱导定向诱变并开发转基因非转基因作物。因此,科学家现在正积极寻求识别与易感性和抗性相关的基因。本综述重点介绍 B. cinerea 病原体与其葡萄寄主之间的已知相互作用机制。它还探讨了 V. vinifera 中进化的先天免疫系统,目的是促进抗性葡萄品种的快速发展。
© 版权所有 2022 Advanced Micro Devices, Inc. 保留所有权利。Xilinx、Xilinx 徽标、AMD、AMD 箭头徽标、Alveo、Artix、Kintex、Kria、Spartan、Versal、Vitis、Virtex、Vivado、Zynq 和本文中包括的其他指定品牌是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于识别目的,可能是其各自公司的商标。AMBA、AMBA Designer、ARM、ARM1176JZ-S、CoreSight、Cortex 和 PrimeCell 是 ARM 在欧盟和其他国家/地区的商标。PCIe 和 PCI Express 是 PCI-SIG 的商标,经许可使用。在美国印刷 SF81722
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葡萄鲁佩斯特茎斑点相关病毒(Grspav; Foveavirus Rupestris,betaflexiviridae)(Martelli和Jelkmann,1998; Petrovic等人,2003年)在许多葡萄酒中广泛普遍存在(Martelli等人(Martelli等人),1997; Meng and Gonsalves,2007年; Morelli等。,2011年)。grspav已知与葡萄植物中的Rupestris茎斑点和静脉坏死有关(Martelli,2014年),并且该病毒在指示剂vitisator vitis'St.上引起了典型的茎斑点症状。George'(Goszczynski和Jooste,2003年)。 缺乏该病毒在茎斑点或静脉坏死中的病因作用的确定性证明(Meng and Rowhani,2017年)。 没有昆虫向量与Grspav的扩散有关,其传播是通过感染材料的交换来解释的(Meng and Gonsalves,2003年)。George'(Goszczynski和Jooste,2003年)。缺乏该病毒在茎斑点或静脉坏死中的病因作用的确定性证明(Meng and Rowhani,2017年)。没有昆虫向量与Grspav的扩散有关,其传播是通过感染材料的交换来解释的(Meng and Gonsalves,2003年)。
与大多数作物不同,由于葡萄的杂合性,传统育种对葡萄的益处甚微。令人惊讶的是,我们今天看到的主要栽培葡萄品种与几个世纪前一样;它们缺乏适应不断变化的环境的特性。然而,气候变化和对环境的担忧要求葡萄栽培进行重大变革,需要过渡到基于知识的概念和先进的基因组学工具。我们在此报告了两种葡萄品种的单倍型解析基因组组装的生成以及 VitExpress 的建立,VitExpress 是一个开放的交互式转录组学平台,提供基因组浏览器和集成的网络工具,用于表达分析和基因相关性研究。这些社区资源和工具预计将促进葡萄研究的几个领域的进步。
释放乙烯的物质。条件和作用部位。VIS 19:308-316。 13。 9。 Koblet,W。1977。 葡萄藤中照片合成的易位,p。 45-51。 in:P。Huglin(编辑)。 proc。 inti。 sammp。 质量14。年份。 南非开普敦。 10。 Lavee,S。1982。 使用释放15的乙烯对葡萄树的生长和发育的控制。 126-131。 in:A.D。Webb(ed。)。 proc。 UCD葡萄和葡萄酒百年纪念症状,大学。 16。伯克利加利福尼亚出版社。 11。 Marini,R.P。 1986。 叶面AP-17之后的“雷德哈文”桃树的生长和种植。 J. Amer。 Soc。 hort。 SCI。 111:849-853。 12。 Mattick,L.R。 1983。 一种用于总酸,18。钾和个体酸分析的葡萄浆果的方法。VIS 19:308-316。13。9。Koblet,W。1977。葡萄藤中照片合成的易位,p。 45-51。in:P。Huglin(编辑)。proc。inti。sammp。质量14。年份。南非开普敦。 10。 Lavee,S。1982。 使用释放15的乙烯对葡萄树的生长和发育的控制。 126-131。 in:A.D。Webb(ed。)。 proc。 UCD葡萄和葡萄酒百年纪念症状,大学。 16。伯克利加利福尼亚出版社。 11。 Marini,R.P。 1986。 叶面AP-17之后的“雷德哈文”桃树的生长和种植。 J. Amer。 Soc。 hort。 SCI。 111:849-853。 12。 Mattick,L.R。 1983。 一种用于总酸,18。钾和个体酸分析的葡萄浆果的方法。南非开普敦。10。Lavee,S。1982。使用释放15的乙烯对葡萄树的生长和发育的控制。 126-131。in:A.D。Webb(ed。)。proc。UCD葡萄和葡萄酒百年纪念症状,大学。16。伯克利加利福尼亚出版社。11。Marini,R.P。1986。叶面AP-17之后的“雷德哈文”桃树的生长和种植。J. Amer。 Soc。 hort。 SCI。 111:849-853。 12。 Mattick,L.R。 1983。 一种用于总酸,18。钾和个体酸分析的葡萄浆果的方法。J. Amer。Soc。hort。SCI。 111:849-853。 12。 Mattick,L.R。 1983。 一种用于总酸,18。钾和个体酸分析的葡萄浆果的方法。SCI。111:849-853。 12。 Mattick,L.R。 1983。 一种用于总酸,18。钾和个体酸分析的葡萄浆果的方法。111:849-853。12。Mattick,L.R。 1983。 一种用于总酸,18。钾和个体酸分析的葡萄浆果的方法。Mattick,L.R。1983。一种用于总酸,18。钾和个体酸分析的葡萄浆果的方法。
摘要:葡萄(Vitis vinifera subsp. vinifera)是世界上分布最广泛、经济价值最高的多年生果树作物之一。多年来,随着环境条件和市场需求的变化,葡萄栽培方式也发生了变化,引发了新品种和改良品种的开发,以确保作物的可持续性。本综述旨在介绍生物技术和分子生物学的最新发展,并确定这些技术在葡萄遗传改良方面的潜力。本文讨论了以下方面:(i)基于分子标记的方法对于正确鉴定品种的重要性,以及基于NGS的高通量技术如何极大地促进了基因分型技术、性状图谱和基因组选择的发展;(ii)葡萄再生、遗传转化和基因组编辑的最新进展,例如用于提高葡萄产量、改善品质和选择有价值品种和栽培品种的新育种技术方法。强调了与葡萄生物技术相关的具体问题和挑战,以及整合传统技术与新技术的重要性。