引言,范围和遗传学的简短历史,孟德尔的继承;隔离和独立分类的定律,背部十字架,测试交叉;优势和不完整的主导地位;性别链接的继承,果蝇和人的性别联系(色盲),XO,XY,WZ机制,性限制和性别联系角色,性别确定。链接和交叉;重组; DNA复制;基因的性质,遗传密码;转录,翻译;调节基因表达(例如lac操纵子);细菌中遗传物质的传播;共轭和基因重组中的共同转化和转化;基因工程原理。进化的过程和概念。实践:细胞生物学1。使用化合物显微镜2.从电子微观仪3. 中阐明细胞的超微结构 测量细胞尺寸4。 通过涂片/南瓜法和制备的幻灯片5。研究有丝分裂和减数分裂的研究。从电子微观仪3.测量细胞尺寸4。通过涂片/南瓜法和制备的幻灯片5。染色体形态的研究6。研究染色体数字7的变化。碳水化合物的提取和估计8。提取和估计蛋白质9。从植物材料中提取和RNA和DNA的估计。遗传学:1。与遗传物质的传播和分布有关的遗传问题2。鉴定植物材料中的DNA(胭脂红/奥尔凯蛋白染色)3。 div>研究果蝇的唾液腺染色体。教学策略
1)神经元搜索启动神经元搜索接口(有关详细信息,请参见部分示意图搜索)。在此页面上,用户可以在单个物种搜索和多人搜索之间进行选择。选择了这些选项之一并选择了物种,则将示意图搜索接口自动加载为默认值。单击Neuropil模型将显示所有神经元的神经元,以动态绘制的示意图。单击神经元将显示该单元格类型的配置文件页面。要返回搜索结果,请单击屏幕右上角的十字架。可选,可以通过在屏幕中心选择“选项卡”来搜索半审理显示选项(仅适用于单个物种模式)。这将加载所选物种3D重建的自动生成的横截面,并允许使用此界面搜索神经元。单击神经膜将突出显示所有连接的神经胶体,并将所有发现的神经元加载到搜索结果的列表视图中。“中央”选项卡中的3D选项允许显示结果,但不能充当搜索接口。存在搜索结果后,用户可以在三个显示选项之间自由切换。另外,在屏幕的底部,可以通过选择“专家搜索”选项卡(请参阅“专家搜索”)来启动专家搜索功能。列表视图结果:在屏幕的左下方,一个选项卡“搜索结果”显示了发现的神经元的数量。单击此选项卡将打开搜索结果的详细列表视图。
摘要:观赏辣椒植物具有遗传变异性,可以通过形态学和分子特征进入。基因型选择以形成基本种群进行育种,可以通过对几种类型的数据的联合分析进行繁殖,从而提供更高的选择准确性。从这个角度来看,这项研究旨在根据对表型性状和分子标记的分析评估胡椒加入之间的多样性,并选择在育种计划中用作父母的最佳方法。这项研究是在巴西Paraíba的联邦DaParaíba大学的CenciasAgrárias进行的。使用了16种观赏性胡椒基因型,并针对八个定量性状,九个定性性状和18对微卫星引物进行了表征。使用Tocher的聚类方法,Ward的群集算法和差异矩阵进行了同时变量分析。通过定量,定性和分子数据的联合分析,聚类方法在分离基因型,鉴定遗传变异性和准确性方面是有效的。通过Tocher方法(六组)和Ward的方法(三个组)形成了基因型之间的不同组。考虑到定量,定性和分子数据的联合分析,观赏性胡椒基因型之间存在遗传变异。定性性状对于鉴定观赏辣椒垫之间的遗传差异很重要。UFPB基因型46、134、137、443和449,迷你胡椒akamu和品种Calypso被指示用于选择,可用于执行十字架并继续育种计划。
在苏里南(Suriname)和法国圭亚那(Guiana)的栗色降低了被奴役的非洲人,他们在尼尔时代逃脱了种植园。栗色农民仍然种植大量大米,是最古老的主食。殖民当局的口述历史和书面记录提供了关于栗色稻米起源的对比观点。在这里,我们分析了136种新测序的栗色水稻品种的基因组血统,并发现了七个基因组群,它们的地理关联不同。,我们根据民族植物学和档案进行了解释这些发现,涉及涉及与将水稻品种引入圭亚那相关的历史背景。我们发现,两个稻米团体都追溯到西非,我们建议这与跨大西洋奴隶贸易有关(c。1526至1825年)。我们认为,栗色的股股还包含来自Java的契约劳动者(1890年以来),美国稻米育种者(1932年)和逃离越南战争(1991年)的苗族难民引入的水稻。此外,在栗色田地上,我们发现从未记录过的大米类型是从十字架中得出的。总的来说,我们的结果表明,栗色农民优先考虑维持高股票多样性,我们认为这反映了他们从(非洲)祖先继承的专业知识。被农业现代化倡议所忽视,当今的栗色农民是一种独特的文化遗产的监护人。值得注意的是,基因组发现突显了许多有关其过去的栗色故事。我们预计,类似的研究方法可以应用于其他(土著)社区的传家宝作物,这些传家宝农作物可能在农场上保存了历史,以重建,承认和尊重过去。
Genic棉花,与转基因生物合作的负面一面将鼓励混合棉来增强孟加拉国的生产。尽管在孟加拉国已经释放了转基因棉花品种,但仍处于初步阶段,并且规定了孟加拉国及其维护的转基因作物及其维护等法规。将需要更多时间才能让农民收获农作物以获得经济优势。关于害虫耐药性发展的问题也与转基因棉有关。可以通过基因堆叠来减少问题,但这给基本种植质的遗传进一步提出了进一步的问题。基于提到的障碍和其他障碍,从第一个十字架开始,释放成功的商业转基因棉线可能需要长达13 - 14年的时间。即使使用DNA标记,转基因棉的商业释放也将花费时间。混合棉花在市场上很容易获得,并且可以提高产量,直到有希望的转基因线释放。杂种具有至少4种新材料中的有价值的特征,其中包括较短的持续时间,耐药性,适应能力和高产量潜力。在过去的46年中,杂种的种植在印度已经取得了成功,可以将品种带到孟加拉国进行适应。加强杂种进一步的研究正在进行创建细胞质遗传雄性无菌系。棉花,孟加拉国南部带的高诺言。不仅用于棉花的工业用途,还用于高质量的种子油和牲畜和渔业的饲料成分。
HolyCrosscollege(自治)Tiruchirappalliisaleadingartingartingartsandscience for tamil Nadu州的妇女学院。圣十字学院位于凯尔维河河岸的“岩石城”的核心,具有卓越的学术历史。圣十字学院(自治),提卢切拉帕利(Tiruchirappalli)一直处于妇女教育的最前沿。这是一家天主教机构,成立于1923年,为Tiruchirappalli的年轻女孩的利益而建立,当时妇女的高等教育被认为是针对关于女孩高等教育的古老尊敬的海关的犯罪。它具有独特的历史,具有卓越的历史已有十年了。圣十字学院招收学生,无论他们的种姓,信条和州如何。由Tiruchirappalli省Chavanod十字架的姐妹所主持的学院隶属于Bharathidasan University,它是南印度最古老的妇女学院之一。圣十字学院于1923年开始与5名学生一起担任中级课程,并具有印度历史,现代历史和记录。作为法国传教士索菲(Sophie)母亲索菲(Sophie)对妇女教育的杰出服务的认可,1987年被授予自治地位,该学院有权构成自己的研究过程,并采用新颖的教学方法。大学学位将授予通过学院进行的考试的学生。这是Bharathidasan大学的第一所附属学院,启动基于选择的信用系统Injune2000,ToprovidefideFlexibleChoeblechoiceofSubjectsStothestudents。在目前的高等教育全球化上,该大学设计了一个新的本科课程,从而使学生可以从事一个新的课程。
抽象目的:评估牙医对机器人技术(R)和人工智能(AI)的知识,态度和感知。方法:收集了来自卡拉奇牙科学校的十字架调查的数据,这些调查既是公共又是私人的。通过Google表格进行了总共550次调查。牙科学生,毕业生,研究生和年龄在20-70岁之间的专业人士都包括在内。参与者是通过使用非概率进行便利抽样选择的。使用描述性分析和SPSS版本22.0中的CHI -Square测试分析数据。结果:在550名参与者中,男性总体占33%(n = 181),而女性则占67%(n = 369)。尽管对AI和R有很好的了解,但大多数参与者,55.1%(n = 304)也有很强的观点。然而,只有42.5%(n = 234)的受访者知道AI和R之间的差异,而55.2%(n = 304)对AI和R有先验知识,但仍有58%(n = 319)的牙医认为这对未来的牙科程序有帮助。只有16%(n = 88)的受访者认为人工智能最终将取代牙医。一些申请人,55.2%(n = 304),拟议采用AI/R进行治疗,51%(n = 281)同意接受治疗。结论:通过评估牙医对这些技术的知识,态度和看法,可以更好地理解机器人技术和AI在临床实践中的实施。对牙科专业人员的更多教育和培训计划将是有益的,并且更多的研究将能够确定整合机器人技术和AI的最佳方法以增强患者的结果。
敬拜永生神 2025 年 1 月 12 日 前奏 当我们安静下来敬拜时,请使所有手机和电子设备静音。 公告和欢迎 迪·哈蒙德 (Dee Hammond),传教牧师 崇拜上帝 登高之歌 上帝的子民聚集在一起,一起唱歌,一起前往耶路撒冷敬拜上帝。 会众 站起来,为耶稣站起来 #571 站起来,为耶稣站起来,你们十字架的士兵;高举他的皇家旗帜,它绝不会遭受损失:从胜利到胜利,他将领导他的军队,直到每个敌人都被征服,基督确实是主。 站起来,为耶稣站起来,靠他的力量站立;肉体的手臂会让你失望,你不敢相信自己:穿上福音的盔甲,每一件都带着祈祷穿上;在职责召唤或危险的地方,永远不会缺少。呼召崇拜 出埃及记 15:1-3 那时,摩西和以色列人向耶和华唱歌,说:“我要向耶和华歌唱,因他大大战胜,将马和骑马的投在海中。耶和华是我的力量,是我的诗歌,他也成了我的拯救;这是我的神;我要称赞他,我父亲的神,我要尊崇他。耶和华是战士;耶和华是他的名。” 祈祷 真理宣言 使徒信经 我信全能的父上帝,创造天地的主。 我信我们的主耶稣基督,神的独生子,因圣灵感孕,由童贞女马利亚所生。他在本丢彼拉多手下受难,被钉在十字架上,受死,埋葬。第三天他从死里复活,升天,坐在全能父上帝的右边。祂要从那里降临,审判活人和死人。我信圣灵,圣而公之教会,圣徒相通,罪得赦免,身体复活,永生。阿们。
类别0核材料,设施和设备 - 核反应堆,燃气离心机,高强度金属,设备和材料,尤其是为核用途而设计的。类别1材料,化学物质,微生物和毒素 - 保护和检测设备,防弹衣,前体化学物质,毒素,壳体,泵,泵物体,叶轮和转子,病毒,细菌,保护性和检测设备,辐射设备,辐射屏蔽窗口和金属粉末生产设备。类别2材料处理 - 用于铣削的机床,计算机数值控制的机器和组件;反应容器或反应堆,搅拌器,储罐,容器,蒸馏或吸收柱,阀门,多壁管,多封或无密封的泵,十字架,机器人,机器人,振动测试系统,真空泵,化学处理,化学处理和处理设备。类别3电子 - 微波组件,声波设备,高能设备,开关设备,雷管,某些集成电路,光谱仪电子雷管,集成电路,微波电源模块和质谱仪。类别4计算机 - 高性能计算机,相关的电子组件以及其他专门设计的组件,辐射硬化计算机,神经和光学计算机以及相关设备。类别5电信和信息安全性 - 第1部分 - 电信。电信系统,光纤电缆,无线电设备,干扰设备以及遥测设备和遥控设备。第2部分 - 信息安全性(密码学)。加密设备和通信电缆系统。类别6传感器和激光器 - 海洋声学系统,言语,高速摄像头,光学镜和激光器,成像摄像机和磁力计。类别7导航和航空电子学 - 陀螺仪,加速度计,惯性导航系统,飞行控制系统,用于海洋学和水文测量的设备,加密的全球定位系统。第8类海军陆战队 - 潜水车,水下视觉系统,摄影静止相机,远程控制的操纵器,降噪系统和空气独立的电力系统。类别9航空航天和推进 - 航空和海洋燃气轮机发动机,液体火箭推进系统,无人驾驶飞机,混合火箭电动机,导弹,重新进入车辆,无人机,火箭电机,Ramjet Engines,Spacecraft,Spacecraft,Sounding Rockets,声学振动测试设备。
常规育种对于改善与产量相关的性状和发展高产物品种至关重要。在提出的研究中,对15个F 1杂种的评估将它们与其六种父母基因型进行了比较,以便各种特征的遗传变异。结果表明,差异分析显示跨组合和父母品种以及父母和十字架之间的显着(p≤0.01)。所有特征的父母与杂交的平均平均值也表明(p≤0.01)。对于F 1 Generation研究的所有特征,一般(GCA)和特定组合能力(SCA)方差均显着(P≤0.01)。三种品种,即Sakha108,Giza179和Sakha109,对于谷物产量植物-1的高度阳性为阳性,这意味着这些品种可以使作为好的组合者受益,以转移育种计划中的上述特征。在SCA中,七个十字在植物的高度上为负,并且需要负值以避免住宿并适合机械收集;但是,在其余的特征中,优选阳性的显着值是可取的。结果表明,谷物产量植物-1和植物高度的最佳交叉是Sakha105×Sakha102,Sakha105×Sakha108和Sakha108×Sakha109。进行聚类分析也表现出分为四组的基因型。第一组仅包括大米基因型Sakha109和Sakha108。这些品种是由共同的父sakha101产生的,可以具有三个定量性状的遗传关系(旗叶面积,1000粒粒度和圆锥体重量)。包括Sakha 102和Sakha 106的第二组具有非常相似的遗传背景,因为两个品种共享一个共同的父母,Giza 177。此外,这两个水稻品种的分ers植物的植物数量为-1、1000粒重量,而圆锥花序植物-1。第三组仅包括属于Indica-Japonica品种的Giza 179。第四组由不同父母生产的Sakha 105。关键字:水稻(oryza sativa L.),育种,能力,遗传变异,遗传潜力,基因型和表型方差,遗传力