浙江师范大学生命科学学院国家级生物学实验教学示范中心,浙江金华 321004 摘要:CRISPR/Cas9 基因编辑技术在作物育种中具有重要的应用价值,了解和掌握该技术将为生物学、农学及相关专业的学生从事科研和工作奠定坚实的基础。为将 CRISPR/Cas9 技术融入高校实验教学课程,设计了题为“利用 CRISPR/Cas9 技术增强水稻对白叶枯病的抗性”的创新教学实验。实验内容包括:
前比尔斯和合作社大楼已在市中心的心脏地带遗弃了多年,除非理事会介入,否则将在未来的多年中变得恶化。该网站已在市中心总体规划中得到强调,以此作为再生的机会。在其独特的立场上,理事会采取了主动权并购买了该场所,以成功地竞标政府的升级UP基金(LUF),以帮助振兴镇中心。进一步的政府资源正在通过升级合作伙伴关系来支持Mansfield Connect项目。
•含有Cas9和GRNA的纳米配方,将外源喷涂到感染植物上。•核糖核蛋白(RNP)络合物的递送,该复合物靶向特定细菌毒性基因HRPX,HRPG,HRPB和HOPP1。•用于不同疾病的GRNA复合物的个体或组合。•所提出的技术靶向病原体毒力因子,以防止细菌枯萎病,导致小米的xanthomonas oryzae pv oryzae(XOO)在水稻上,细菌斑点,引起丁香肌pv。番茄dc3000在拟南芥和细菌枯萎病上,在马铃薯上引起拉尔斯托尼亚溶剂。•RNPS纳米配方具有增强的渗透和效率。•将RNP应用的管道和SOPS靶向细菌中的其他基因
与住房和城市发展部 (HUD) 合作,该市最近获得了与空置和废弃房产计划相关的技术援助。作为技术援助的一部分,顾问进行了挡风玻璃调查,以确定街区级别的房产状况分析。该街区的物理条件分析结果显示,该街区的北部和东南部最稳定,受枯萎病影响最小,而西部和西南部则经历了最严重的衰退和投资减少。此外,顾问还进行了空地盘点。根据这些信息和市拆迁记录,确定该街区内大约 20% 的地块是空地。
马铃薯 ( Solanum tuberosum L.) (2 n = 4 x = 48) 是人类消费量继大米和小麦之后的第三大重要粮食作物。马铃薯被视为欧洲和美洲部分地区的主食。2018 年,世界马铃薯总产量为 3.6817 亿吨,其中中国(9026 万吨)位居第一,印度(4853 万吨)紧随其后(FAOSTAT,2018 年)。世界人口将从现在的 77 亿增加到预计 2050 年的 97 亿,对粮食供应构成了巨大挑战(联合国,2019 年)。马铃薯易受到各种病原体、害虫和环境非生物胁迫的侵害。在气候变化情景下,情况正在恶化。在印度,主要马铃薯种植邦的平均马铃薯产量(占全国马铃薯产量的 90%)可能会在 2050 年代下降 2.0%,在 2080 年代下降 6.4%(Rana 等人,2020 年)。为了解决这些问题,常规育种在品种开发计划中发挥了关键作用,同时结合标记辅助选择,主要针对晚疫病、病毒和马铃薯胞囊线虫 - 世界各地的抗性品种,例如印度的 Kufri Karan(ICAR-CPRI 年度报告,2018-19 年)。后来,马铃薯转基因技术也得到了开发,以抵抗疾病(如晚疫病和病毒)、非生物胁迫(如高温和干旱)、害虫(如马铃薯胞囊线虫和马铃薯块茎蛾)、加工品质(如降低冷诱导甜度),但它们均未在田间应用。因此,随着测序技术的进步和马铃薯基因组序列的可用性(马铃薯基因组测序联盟,2011),有可能应用基因组学工具(如基因组编辑)来调节目标基因。基因组编辑是一种先进的基因组学工具,可通过基因敲除和插入/缺失诱变来改良作物(Hameed 等人,2018)。它允许在基因组中的特定位点发生双链断裂(DSB),并通过自然发生的 DNA 修复机制进行修复,即非同源末端连接 (NHEJ) 或同源重组 (HR)。过去,该系统早期由蛋白质引导的核酸酶促进,例如锌指核酸酶 (ZFN) 和转录激活因子样效应核酸酶 (TALEN)。但现在,人们的注意力转向了一种新的 RNA 引导核酸酶,称为成簇的规律间隔的短回文重复序列 (CRISPR) — CRISPR 相关 (Cas) (Nadakuduti 等人,2018)。与组装 CRISPR/Cas 相比,TALEN 和 ZFN 需要特殊的专业知识、更长的时间和更高的成本。事实上,据报道,CRISPR/Cas 在作物中的应用取得了巨大进展。在马铃薯中,CRISPR/Cas 已被证明可以改善块茎品质、抗病性(晚疫病和马铃薯 Y 病毒)、表型和其他性状(Dangol 等人,2019 年;Hameed 等人,2020 年;Hofvander 等人,2021 年)。本文介绍了 CRISPR/Cas 的现状、未来前景以及马铃薯面临的挑战。
我们认为对替代地点的审查还不够充分。M42 的 5 号交叉口处有一个大型变电站(称为 Copt Heath 132/11KV 变电站),似乎“可能适合”连接(参考阿灵顿能源站点评估报告)。仅在申请地点 1 公里范围内评估了替代 POC 站点。我们认为这不是一次详尽的调查。因此,尚未确定使用该站点的必要性。尽管被描述为临时开发,但这将破坏绿化带 40 年。任何缓解种植都无法充分减少开发在长达 10/15 年或更长时间内的重大视觉影响。
钻石山社区计划将成为解决一系列住房和非住房目标的起点:• 支持在租赁和销售市场中保护经济适用房,包括修复不达标住房• 支持识别和修复不达标出租房的努力• 支持拆除和重建破旧和危房,以消除社区恶化、衰败和衰败影响的努力。• 支持促进自给自足的社区伙伴关系,使家庭和个人能够维持住房、留在社区并在原地养老• 促进支持社区青年、成年人和家庭健康发展的公共服务活动• 支持消除摆脱贫困障碍并加强低收入家庭和家庭的努力
Kost TD、Gessler C、Jänsch M、Flachowsky H、Patocchi A 和 Broggini GA (2015) 开发出第一种对火疫病具有更高抗性的顺式基因苹果。PLoS One doi: 10.1371/journal.pone.0143980 Meng XD、Bonasera JM、Kim JF、Nissinen RM 和 Beer SV (2006) 与火疫病病原菌 Erwinia amylovora 的致病效应物 DspA/E 相互作用的苹果蛋白。Mol Plant Microbe Interact 19:53-61 Nishitani C、Hirai N、Komori S、Wada M、Okada K、Osakabe K 等人 (2016) 利用 CRISPR/Cas9 系统对苹果进行高效基因组编辑。科学代表 doi: 10.1038/srep31481
Kumar Singh (2022)。水稻细菌性枯萎病抗性基因克隆和分子表征的最新进展。在: Shukla P、Kumar A、Kumar R、Pandey MK (eds) 2,生物胁迫,IOP Publishing Ltd 2022。ISBN:9780750349246 4. Vinay Sharma、Kalant Jambaladinni、Nitesh Singh、Neelam Mishra、Anirudh Kumar 和 Rakesh Kumar (2022)。了解气候变化下植物对环境相关的非生物胁迫的反应。收录于: Shukla P、Kumar A、Kumar R、Pandey MK(编辑)植物应激的分子反应和基因工程,第 1 卷,非生物应激,IOP Publishing Ltd 2022。ISBN:9780750349192 5. Rahul Narasanna、Aadil Mansoori、Neelam Mishra、Vinay Sharma、Sherinmol Thomas、
凯文·奥尔计划的要点 � 该市正在努力重组所有债务,其中医疗保健和养老金债务位居首位。� 与债权人团体的谈判正在进行中,目前尚未制定强制计划(在某些债权人反对的情况下强制实施重组计划)。� 保留用于公共安全、IT、破坏清除和经济发展的资金仍然是优先事项。� 该市计划签订一份或多份合同,以外包垃圾收集、回收和废物处理。提案截止日期为 9 月 10 日。� 该市和周边县仍在制定一项计划,将底特律水务和污水处理部门划归新当局管辖。� 该市正在为员工转用高免赔额健康计划。