Arbelaez,J。D.,Dwiyanti,M。S.,Tandayu,E.,Llantada,K.,Jarana,A.1K-RICA(1K-RICE自定义扩增子)一种基于大米中遗传学和育种应用的新型基因分型SNP分析。米,12,1 - 15。Cameron,J。N.,Han,Y.,Wang,L。,&Beavis,W。D.(2017)。 特质渗入项目的系统设计。 理论和应用遗传学,130,1993 - 2004。https://doi.org/10.1007/S00122-017-2938-9 Chen,G.K.,G.K.,Marjoram,P。,&Wall,J。D.(2009)。 DNA序列数据的快速而灵活的模拟。 基因组研究,19,136 - 142。https:// doi。 org/10.1101/gr.083634.108 Cobb,J.N.,Biswas,P.S。,&Platten,J.D。(2019)。 回到未来:将MAS作为现代植物繁殖的工具。 理论和应用遗传学,132,647 - 667。https://doi.org/10.1007/s00122-018-3266-3266-4 Cobb,J.N.,J.N.,Juma,Juma,R.U. M.和Ng,E。H.(2019)。 提高公共部门植物育种计划中的遗传增益率:育种者方程式的经验教训。 理论和应用遗传学,132,627 - 645。https://doi.org/10.1007/s00122-019-019-019-03317-0 Collard,B.C. Y. Raghavan,C.,Gregorio,G。B.,Vial,L.,Demont,M.,Biswas,P.S.,Iftekharuddaula,K.M.,Rahman,M.A. 重新审视水稻育种方法 - 评估快速生成前进(RGA)的常规水稻育种。Cameron,J。N.,Han,Y.,Wang,L。,&Beavis,W。D.(2017)。特质渗入项目的系统设计。理论和应用遗传学,130,1993 - 2004。https://doi.org/10.1007/S00122-017-2938-9 Chen,G.K.,G.K.,Marjoram,P。,&Wall,J。D.(2009)。DNA序列数据的快速而灵活的模拟。 基因组研究,19,136 - 142。https:// doi。 org/10.1101/gr.083634.108 Cobb,J.N.,Biswas,P.S。,&Platten,J.D。(2019)。 回到未来:将MAS作为现代植物繁殖的工具。 理论和应用遗传学,132,647 - 667。https://doi.org/10.1007/s00122-018-3266-3266-4 Cobb,J.N.,J.N.,Juma,Juma,R.U. M.和Ng,E。H.(2019)。 提高公共部门植物育种计划中的遗传增益率:育种者方程式的经验教训。 理论和应用遗传学,132,627 - 645。https://doi.org/10.1007/s00122-019-019-019-03317-0 Collard,B.C. Y. Raghavan,C.,Gregorio,G。B.,Vial,L.,Demont,M.,Biswas,P.S.,Iftekharuddaula,K.M.,Rahman,M.A. 重新审视水稻育种方法 - 评估快速生成前进(RGA)的常规水稻育种。DNA序列数据的快速而灵活的模拟。基因组研究,19,136 - 142。https:// doi。org/10.1101/gr.083634.108 Cobb,J.N.,Biswas,P.S。,&Platten,J.D。(2019)。回到未来:将MAS作为现代植物繁殖的工具。理论和应用遗传学,132,647 - 667。https://doi.org/10.1007/s00122-018-3266-3266-4 Cobb,J.N.,J.N.,Juma,Juma,R.U. M.和Ng,E。H.(2019)。提高公共部门植物育种计划中的遗传增益率:育种者方程式的经验教训。理论和应用遗传学,132,627 - 645。https://doi.org/10.1007/s00122-019-019-019-03317-0 Collard,B.C. Y. Raghavan,C.,Gregorio,G。B.,Vial,L.,Demont,M.,Biswas,P.S.,Iftekharuddaula,K.M.,Rahman,M.A.重新审视水稻育种方法 - 评估快速生成前进(RGA)的常规水稻育种。植物生产科学,20,337 - 352。https://doi.org/10。1080/1343943X.2017.1391705 Collard,B.C. Y.,Gregorio,G。B.,G。B.,Thomson,M。J.,M。J.,R.转移水稻育种:在国际水稻研究所(IRRI)上重新设计灌溉育种管道。作物育种,遗传学和基因组学,1,E190008。https://doi.org/10.20900/cbgg20190008 Dar,M.H.,Zaidi,N。W.,Waza,S.A.,Verulkar,S.B.,S.B.,Ahmed,T.,Singh,P.K. K.,Kathiresan,R.M.,Singh,B.N.,Singh,U.S。,&Ismail,A.M。(2018)。在有利条件下没有收益罚款,为成功采用洪水大米铺平了道路。科学报告,8,9245。B.(2011)。ridge回归和其他用于基因组选择的内核,r tagkage rrblup。植物基因组,4,250 - 255。https://doi.org/10.3835/plantgenome2011.08.0024
463 运兵车 67 战术车辆 澳大利亚 4 战术车辆 肯尼亚 12 战术车辆 黎巴嫩 20 战术车辆 转让 尼日尔 38 战术车辆 塞内加尔 38 战术车辆 乍得 25 战术车辆 42 105 毫米火炮 24 155 毫米火炮 12 105 毫米火炮 1 90 毫米火炮 丹麦 1 155 毫米火炮 加蓬 3 81 毫米迫击炮 转让 英国 104 40 毫米火炮 阿根廷 5 战斗机 转让 喀麦隆 2 战斗/教练机 转让 埃及 9 战斗机 印度尼西亚 5 攻击直升机 科威特 2 攻击直升机 墨西哥 3 攻击直升机 乌兹别克斯坦 3 攻击直升机 泰国 2 攻击直升机 6 军舰无 博茨瓦纳 140 枚导弹 埃及 2 枚导弹 希腊 8 枚导弹 印度 160 枚导弹 印度尼西亚 8 枚导弹 黎巴嫩 48 枚导弹 摩洛哥 5 枚导弹 新加坡 22 枚导弹 埃及 60 枚导弹发射器 印度 84 枚导弹发射器 印度尼西亚 2 枚导弹发射器 新加坡 9 枚导弹发射器
463 运兵车 67 战术车辆 澳大利亚 4 战术车辆 肯尼亚 12 战术车辆 黎巴嫩 20 战术车辆 转让 尼日尔 38 战术车辆 塞内加尔 38 战术车辆 乍得 25 战术车辆 42 105 毫米火炮 24 155 毫米火炮 12 105 毫米火炮 1 90 毫米火炮 丹麦 1 155 毫米火炮 加蓬 3 81 毫米迫击炮 转让 英国 104 40 毫米火炮 阿根廷 5 战斗机 转让 喀麦隆 2 战斗/教练机 转让 埃及 9 战斗机 印度尼西亚 5 攻击直升机 科威特 2 攻击直升机 墨西哥 3 攻击直升机 乌兹别克斯坦 3 攻击直升机 泰国 2 攻击直升机 6 军舰无 博茨瓦纳 140 枚导弹 埃及 2 枚导弹 希腊 8 枚导弹 印度 160 枚导弹 印度尼西亚 8 枚导弹 黎巴嫩 48 枚导弹 摩洛哥 5 枚导弹 新加坡 22 枚导弹 埃及 60 枚导弹发射器 印度 84 枚导弹发射器 印度尼西亚 2 枚导弹发射器 新加坡 9 枚导弹发射器
463 运兵车 67 战术车辆 澳大利亚 4 战术车辆 肯尼亚 12 战术车辆 黎巴嫩 20 战术车辆 转让 尼日尔 38 战术车辆 塞内加尔 38 战术车辆 乍得 25 战术车辆 42 105 毫米火炮 24 155 毫米火炮 12 105 毫米火炮 1 90 毫米火炮 丹麦 1 155 毫米火炮 加蓬 3 81 毫米迫击炮 转让 英国 104 40 毫米火炮 阿根廷 5 战斗机 转让 喀麦隆 2 战斗/教练机 转让 埃及 9 战斗机 印度尼西亚 5 攻击直升机 科威特 2 攻击直升机 墨西哥 3 攻击直升机 乌兹别克斯坦 3 攻击直升机 泰国 2 攻击直升机 6 舰船战争 无 博茨瓦纳 140 枚导弹 埃及 2 枚导弹 希腊 8 枚导弹 印度 160 枚导弹 印度尼西亚 8 枚导弹 黎巴嫩 48 枚导弹 摩洛哥 5 枚导弹 新加坡 22 枚导弹 埃及 60 枚导弹发射器 印度 84 枚导弹发射器 印度尼西亚 2 枚导弹发射器 新加坡 9 枚导弹发射器
463 运兵车 67 战术车辆 澳大利亚 4 战术车辆 肯尼亚 12 战术车辆 黎巴嫩 20 战术车辆 转让 尼日尔 38 战术车辆 塞内加尔 38 战术车辆 乍得 25 战术车辆 42 105 毫米火炮 24 155 毫米火炮 12 105 毫米火炮 1 90 毫米火炮 丹麦 1 155 毫米火炮 加蓬 3 81 毫米迫击炮 转让 英国 104 40 毫米火炮 阿根廷 5 战斗机 转让 喀麦隆 2 战斗/教练机 转让 埃及 9 战斗机 印度尼西亚 5 攻击直升机 科威特 2 攻击直升机 墨西哥 3 攻击直升机 乌兹别克斯坦 3 攻击直升机 泰国 2 攻击直升机 6 军舰无 博茨瓦纳 140 枚导弹 埃及 2 枚导弹 希腊 8 枚导弹 印度 160 枚导弹 印度尼西亚 8 枚导弹 黎巴嫩 48 枚导弹 摩洛哥 5 枚导弹 新加坡 22 枚导弹 埃及 60 枚导弹发射器 印度 84 枚导弹发射器 印度尼西亚 2 枚导弹发射器 新加坡 9 枚导弹发射器
1 1,北卡罗来纳州立大学,北卡罗莱纳州立大学,北卡罗来纳州27695,美国2作物和土壤科学系,北卡罗来纳州立大学,北卡罗来纳州罗利,北卡罗来纳州27695,美国3 USDA农业研究服务,基因和生物学家研究单位,Raleigh for for Raleigh for for Raleigh for for Raleigh,NC 276695,Instict,Instict,Instict,Instict,密西西比州立大学,斯塔克维尔,MS 39762,美国5植物基因组学和分子繁殖实验室,国家生物技术与遗传工程学院,巴基斯坦工程与应用科学研究所,(NIBGE-C,PIEAS,PIEAS) 2006年,澳大利亚7基因组科学与社会研究所,德克萨斯农工大学,大学站,德克萨斯州77843,美国8 USDA农业研究服务,基因组学和生物信息信息研究单元,斯通维尔,MS 38776,美国9 USDA农业研究服务,Crop Lricultural Research Service,Crop Genetics Research Nut,Crops Genetics Research Nut,Stoneville,Stoneville,Stoneville,Stoneville,MS 3877776,美国 * docentersence,美国 * docenteresces, amanda.hulse-kemp@usda.gov(A.M.H.-K。); jodi.schef fler@usda.gov(J.A.S.)1,北卡罗来纳州立大学,北卡罗莱纳州立大学,北卡罗来纳州27695,美国2作物和土壤科学系,北卡罗来纳州立大学,北卡罗来纳州罗利,北卡罗来纳州27695,美国3 USDA农业研究服务,基因和生物学家研究单位,Raleigh for for Raleigh for for Raleigh for for Raleigh,NC 276695,Instict,Instict,Instict,Instict,密西西比州立大学,斯塔克维尔,MS 39762,美国5植物基因组学和分子繁殖实验室,国家生物技术与遗传工程学院,巴基斯坦工程与应用科学研究所,(NIBGE-C,PIEAS,PIEAS) 2006年,澳大利亚7基因组科学与社会研究所,德克萨斯农工大学,大学站,德克萨斯州77843,美国8 USDA农业研究服务,基因组学和生物信息信息研究单元,斯通维尔,MS 38776,美国9 USDA农业研究服务,Crop Lricultural Research Service,Crop Genetics Research Nut,Crops Genetics Research Nut,Stoneville,Stoneville,Stoneville,Stoneville,MS 3877776,美国 * docentersence,美国 * docenteresces, amanda.hulse-kemp@usda.gov(A.M.H.-K。); jodi.schef fler@usda.gov(J.A.S.)
新颖的测试方法(镰刀确认)以区分镰状细胞贫血与镰状细胞特征,以在发展中国家蒂姆·兰多夫(Tim R. R. R. R. R. R. R. Randolph),珍娜·惠纳(Jenna Wheelhouse)摘要这项研究的目的是开发一种诊断测试方法来检测HBS,区分镰状细胞的肉体纯合子,从而使杂质者与杂质测试和胜利的障碍物相处的领域,这些方法是在实验室中涉及的障碍。对镰状细胞阳性和阴性的血液样品进行标准血红蛋白溶解度测试,然后进行多种离心和过滤程序。评估了每个过程的能力,可以从样品中删除不溶性HBS。通过分光光度法或视觉估算的分光光度测量(HBA,HBA 2和HBF)的血红蛋白类型,允许样品分为三种基因型(AA,AS和SS),这是由血红蛋白电泳确认的。从圣路易斯大学和枢机主教Glennon儿童医院获得了识别的EDTA血液样本,并在圣路易斯大学的临床实验室科学系进行了测试。主要结果指标是溶解度溶液的浊度;离心后,上清液的颜色和溶液表面的材料;沉淀被困在滤纸上;滤液的吸光度;和血红蛋白电泳模式。离心和过滤成功地将HBS与HBA /A 2 /F分离,从而使七个镰状细胞与16个杂合子的七个镰状细胞分化,其灵敏度和特异性为100%。索引术语:镰状细胞贫血,血红蛋白病,镰状细胞病,镰状细胞性状,第三世界国家这种方法有可能可靠地区分纯合子与杂合的镰状细胞患者,并且快速,廉价且简单。这些特征使镰刀在海地和非洲等发展中国家确认了一种理想的方法,镰状细胞贫血很普遍,现代诊断方法(如电泳,HPLC和核酸测试)是不切实际的。
$50.00 Single Trait Analysis + SNP Parentage Included Parent Verification(PV) $18.00 + STR Parentage $15.00 STR $33.00 + Diluter $2.00 Genetic Traits + Coat Color $9.00 Coat Color $22.00 + OH $16.00 Red Charlie(RC) $26.00 + Red Charlie $16.00 Diluter $22.00 + Horned/Polled $22.00 Horned/Polled $ 33.00 +条件面板
• Demographic predictors • Age, sex, ethnicity and race, socioeconomic status • Behavioral and Lifestyle Predictors • Sleep quality, physical activity, smoking status, medication adherence, substance use • Social and Environmental Predictors • Social support, work-related factors, environmental stressors, healthcare access • Psychological predictors • Anxiety, depression, fear-avoidance beliefs, pain catastrophizing, self-efficacy • Trait, state, evoked •患者报告的结果指标(PROS或PROMS)
9。Bushra Rasool, Baby Summuna, Ivica Djalovic, Tariq Ahmad Shah, Parveez Ahmed Sheikh, Sachin Gupta, Sandhya Tyagi, Sierra Bilal, Rajeev Kumar Varshney, Isshfaq Abidi, Jitendra Kumar, R. Varma Penmetsa, Imtiyaz Khandey, Upendra Kumar, Parvaze Ahmad Sofi,Mohd Anwar Khan,Mohd Ashraf Bhat,Fahim Jeelani Wani,Mahendarthudi,Reyazul Roof Mir(2022)使用AxioM®CICER®CICERSNP snp snp arnp arnpeageageaim mir(2022)Deline Marker Trait Associations for Hickpea wilt for fusarium Wilt。 植物病理学Bushra Rasool, Baby Summuna, Ivica Djalovic, Tariq Ahmad Shah, Parveez Ahmed Sheikh, Sachin Gupta, Sandhya Tyagi, Sierra Bilal, Rajeev Kumar Varshney, Isshfaq Abidi, Jitendra Kumar, R. Varma Penmetsa, Imtiyaz Khandey, Upendra Kumar, Parvaze Ahmad Sofi,Mohd Anwar Khan,Mohd Ashraf Bhat,Fahim Jeelani Wani,Mahendarthudi,Reyazul Roof Mir(2022)使用AxioM®CICER®CICERSNP snp snp arnp arnpeageageaim mir(2022)Deline Marker Trait Associations for Hickpea wilt for fusarium Wilt。植物病理学