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使用一个野外收集的标本进行测序。DNA提取。根据制造商的说明,使用Illumina Truseq套件构建了配对的测序库。该库是在配对端,2×150 bp格式的Illumina Hi-Seq平台上进行测序的。用三型V0.33(Bolger,Lohse和Usadel 2014)修剪了所得FASTQ文件的适配器/引物序列和低质量区域。修剪序列由黑桃v2.5组装(Bankevich,Nurk,Antipov等2012)随后使用Zanfona V1.0(Kieras 2021)进行完成步骤,以基于相关物种中保守的区域加入附加的重叠群。
菊花含量,东亚本地的一种物种众所周知,是耕种的菊花的祖细胞之一,该物种以其观念和药用价值而生长。先前关于菊花的基因组研究在分析该植物谱系时,很大程度上忽略了质体基因组(质体)和线粒体基因组(有丝分裂基因组)的动力学。在这项研究中,我们测序并组装了二倍体和四倍体C的质体和有丝分裂组。芳香。我们使用了来自27种具有质体和有丝分裂组完整序列的数据,以探索细胞器基因组之间序列演化的差异。二倍体和四倍体C中的细胞器基因组的大小和结构通常相似,但四倍体C. indimum和C. indimum var。芳香族在有丝分裂组中包含独特的序列,这些序列还包含先前未描述的开放式阅读框(ORF)。跨菊花有丝分裂组的结构变化很大,但是从质体转移到有丝分裂基因组的序列得到了保存。最后,有丝分裂基因组和质子基因树之间观察到的差异可能是这两个基因组中基因之间序列演化速率差异的结果。总共提出的发现大大扩展了研究菊花细胞器基因组进化的资源,并可能在将来可以应用于保护,育种和基因库。
Mark Bussin博士是一位受人尊敬的主持人,在我们的许多Worldatwork毕业生中都有广泛的认可。他是世界化全球咨询委员会的关键贡献者和著名成员,也是许多C&B和管理书籍的著名作者。一家领先地区咨询公司的活跃顾问和企业主,并拥有各种政府机构和国际跨国公司的董事会成员资格,涵盖了多元化行业。他还是5所大学的指导博士和MBA学生。马克是世界化教师。(我们可以在单独的电子邮件中与您共享有关Mark的更多信息,以及您热衷于参加的模块)
更广泛地,在满足所有法律披露要求的同时,我们已经大大扩大了这一2024年薪酬的范围。这种增强功能不仅旨在提高我们的薪酬框架的透明度,而且还旨在证明其与Bawag集团的业务战略和长期价值创造的一致性,从而确保其与股东的利益保持一致,这是基于绩效绩效绩效的前提。此报酬报告确实包括对Bawag必须遵守的国家和欧洲立法的提及,这可能与其他区域方法或期望有所不同。此外,我们还根据投资者的反馈进行了进一步的披露,作为我们与机构投资者的交往期间,作为公司治理路演的一部分,我们在2024年进行了面对面和几乎进行。
2.4.1。液滴尺寸。用激光差异方法(Mastersizer 3000,Malvern Inc)测量了液滴尺寸及其大小分布。2.4.2。界面张力。使用dunoüy板法(BZY-2张力计,亨普仪器)测量油/水接口处的界面张力。2.4.3。zeta电位。在室温下,用痕量激光多普勒电溶剂方法(Zetasizernano Zs,Malvern Inc.)测量丙烯酸酯迷你乳液的Zeta电位。用水将样品稀释一百次,每个样品的pH在5处控制以防止pH干扰。对于每个样品,重复测量三次。2.4.4。sem。在3 kV加速电压下,通过扫描电子微拷贝(SEM)(RIGMA/VP,Carl Zeiss显微镜LTD)研究了带有或没有CNC的聚丙烯酸酯样品的形态。将聚丙烯酸酯乳液稀释一千次,掉在硅片上,在空气中干燥,放在平台上进行观察。
在2025年3月5日在Espoo中,Wulff Group PLC董事会更多信息首席执行官Elina Rahkonen电话:+358 40 647 1444电子邮件:elina.rahkonen@wulff.fi发行分销nasdaq Helsinki helsinki oy关键媒体媒体www.wulff.fi/w wulff?与沃尔夫(Wulff)负责任的工作生活服务和产品的完美工作日。在这里您可以找到今天的工作场所产品:例如CAFE用品,房地产和清洁维护产品,办公室和IT提供,人体工程学,急救,卫生,保护和安全产品,空气净化以及建筑工地的创新产品。我们的选择还包括高质量的佳能打印和文档管理服务。我们的客户还从我们这里购买展览和活动服务以及商业空间的设计。对我们而言,不断发展我们的选择以提高责任感和客户体验是最重要的。我们在工作人员服务方面的发展强烈:会计服务,人员租赁和我们最新的行业,咨询。除了芬兰,沃尔夫集团还在瑞典,挪威和丹麦运营。Wulff Group PLC是北欧国家唯一的上市公司。该公司成立于1890年,自2000年以来一直在证券交易所。2024年的净销售额为1.028亿欧元。
这项研究使用多组分晶格玻尔兹曼颜色模型模拟了乳液中乳化液化的动态演变,该模型整合了脉冲电场和流场。使用面积与圆形比定量分析分散相液滴的聚集程度。数值模拟的结果表明,在三种类型的脉冲电场下,稀释乳液的拆除行为:直流电场(DC)脉冲电场,单向三角脉冲电场和双向三角脉冲电场。发现表明在脉冲电场下稀释乳液中电泳和振荡合并发生。改进的双向三角脉冲电场相对于直流脉冲或单向三角脉冲电场的效率提高。此外,增强的双向三角脉冲电场有效地拆除了水中稀释的乳液,并防止在不同组件比率上高压下的油滴在高压下分解。