摘要:苔麸(Eragrostis tef (Zucc.) Trotter)是埃塞俄比亚 70% 人口的主食作物,目前在多个国家种植,用于生产谷物和饲料。它是营养最丰富的谷物之一,而且比玉米、小麦和大米等主要谷物更能适应贫瘠的土壤和气候条件。然而,苔麸是一种产量极低的作物,主要是由于倒伏(即茎秆不可逆转地掉落在地上)和生长季节的长期干旱。气候变化引发了多种生物和非生物胁迫,预计在可预见的未来将导致严重的粮食短缺。这就需要一种替代的、强有力的方法来提高对各种胁迫的适应力并提高作物产量。传统育种已被广泛实施,以开发具有感兴趣性状的作物品种,尽管该技术存在一些局限性。目前,基因组编辑技术作为改善关键农艺性状的一种手段,越来越受到植物生物学家的关注。本综述讨论了成簇的规律间隔短回文重复序列 (CRISPR) 和 CRISPR 相关蛋白 (CRISPR-Cas) 技术在提高苔麸抗逆性方面的潜在应用。已讨论了相关单子叶植物物种的几种假定的非生物抗逆基因,并提议将其作为通过 CRISPR-Cas 系统编辑苔麸的目标基因。这有望提高抗逆性并提高生产力,从而确保最需要的地区的粮食和营养安全。
基因复制和转录增强子的出现/修饰被认为对动物进化过程中表型创新做出了巨大贡献。尽管如此,人们对基因复制后增强子如何进化以及调控信息如何在复制基因之间重新连接知之甚少。果蝇 bric-a-brac (bab) 复合体由串联旁系同源基因 bab1 和 bab2 组成,为解决这些问题提供了范例。我们之前描述了一种调节发育足中 bab2 表达的基因间增强子 (名为 LAE)。我们在此显示直接与 LAE 结合的 bab2 调节子也控制跗骨细胞中的 bab1 表达。通过 CRISPR/Cas9 介导的基因组编辑切除 LAE 表明,这种增强子似乎参与了 bab1 和 bab2 在腿部组织中共表达,但并不是严格必需的。相反,LAE 增强子对于沿近端-远端足轴的旁系同源物特异性 bab2 表达至关重要。染色质特征和表型挽救实验表明,LAE 功能部分冗余,腿特异性调控信息与 bab1 转录单元重叠。系统基因组学分析表明 (i) bab 复合体起源于 Cyclorrhapha dipteran 亚系早期祖先单基因的复制,以及 (ii) LAE 序列在 Brachycera 亚目中很早就已进化固定,因此早于基因复制事件。这项工作为增强子提供了新的见解,特别是关于它们的出现、维持和进化过程中的功能多样化。
A&S A&S CAS 1110在古典世界讨论中的传统和询问4 0 2HL N U30 0合格等级:GEC1:GEC1:a-f必要:对A&S Scholars计划课程的许可和接受,探讨了对自然,知识和成员的主题的方法,在古代 - 罗马文化中的作品中的作品,以及在古代文字中的作品,以及古老的文字,以及古老的文字,以及古代的文字,以及古老的文字,以及古老的文字,以及古老的文字,以及古老的文字,以及古老的文献,以及古代文化的库存和库存。常规写作作业旨在帮助学生探索问题。A&S A&S CAS 1110在古典世界讲座4 0 2HL N U30 0合格等级:GEC1:A-F必要:需要并接受A&S Scholars计划课程的许可和接受,探索探索自然,知识和成员在古代文化中的主题和成员的作品的方法,并在古代文化中进行了陈述,并在古代文字中揭示了古代文字,并在古代文本中,以及古代文本的文字。常规写作作业旨在帮助学生探索问题。A&S A&S CAS 1120传统和中世纪和文艺复兴世界讨论3 0 2HL N U30 0
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桃(Perrunus persica)Landrace具有典型的区域特征,强大的环境适应性,并包含许多有价值的基因,为繁殖优秀品种奠定了基础。因此,有必要组装特定陆地的基因组,以促进这些基因的定位和利用。在这里,我们从头组装了一个来自中国北平原的古老血液中国兰德·舒伊米(TJSM)的高质量基因组。组装的基因组大小为243.5 MB,重叠元素N50为23.7 MB,支架N50为28.6 MB。与报道的桃基因组相比,我们组装的TJSM基因组具有最大数量的特定结构变体(SVS)和长时间重复返回转树(LTR-RTS)。有可能调节其宿主基因的潜力,我们在NAC转录因子编码PPBL的启动子中鉴定了6688 bp ltr-rt(命名为IT血液TE),这是一种调节乳头的基因PPBL。血液不仅与血液表型共分离,而且还与果实成熟日期的进步和血液形成的不同强度有关。我们的发现提供了有关血液颜色发展和确定水果成熟日期的基础机制的新见解,并突出了TJSM基因组对桃子水果中的农艺性状相关的更多变化的潜力。
利用两个线粒体 DNA 片段和六个核基因,我们确认了在西班牙西南部安达卢西亚(韦尔瓦市)捕获的一条形态中间的蛇,是雌性 Natrix astreptophora 和雄性 N. maura 的 F1 杂交种。这两个亲本物种在 2150 万年前分化,这就是它们的杂交能力惊人的原因。由于 N. astreptophora 的稀有性和西班牙西南部 N. maura 的数量丰富,使得 N. astreptophora 雌性很难找到同种雄性,因此促成了种间交配。面对之前发表的 N. astreptophora 和 N. maura 之间古老基因流动的基因组特征,我们的发现提出了一个问题:偶尔的杂交是否仍有助于这两个深度分化的古老类群之间持续交换遗传信息。
摘要古老的茶厂是珍贵的自然资源和茶叶遗传多样性的来源,对于研究植物的进化机制,多样化和驯化而具有巨大的价值。古老的茶叶植物之间的总体遗传多样性以及自然选择期间发生的遗传变化仍然很少理解。在这里,我们报告了由120个古代茶厂组成的八个不同群体的基因组重新陈述:来自吉州省的六组和云南省的两个团体。基于8,082,370个鉴定的高质量SNP,我们构建了系统发育关系,评估了种群结构并进行了全基因组关联研究(GWAS)。我们的系统发育分析表明,120个古老的茶厂主要聚集在三组和五个单个分支中,这与主成分分析(PCA)的结果一致。基于遗传结构分析,将古老的茶水进一步分为七个亚群。此外,发现古老的茶叶植物的变化不会因外部自然环境或人工育种的压力而降低(非同义/同义词= 1.05)。通过整合GWA,选择信号和基因功能预测,四个候选基因与三个叶片性状显着相关,并且两个候选基因与植物类型显着相关。这些候选基因可用于进一步的功能表征和茶植物的遗传改善。
•通过LP中的强大政策保护古代林地。我们欢迎有机会帮助制定合适的政策措辞,因为提出了LP。我们的策划人的古代林地和老将树1的手册包括指导原则和政策措辞的例子。•对相关的LNR进行重量,因为它的精制,应该识别古老的林地,以确保不会在靠近古代林地的附近分配发展。•对于老兵树,LP应该鼓励将它们记录在古老的树木清单上,并考虑在任何古老的,老兵或著名的树木上都签下树木保存秩序的位置。此外,LP应鼓励缓冲区超出规划建议中规定的最小距离。
(ii)改变其冠状和树干的发展,指示古老的生活阶段的资深树是成熟的树木,由于它们的生活或环境,它们与古代树具有共同的物理和其他特征,但在发展上也不是年代古老的。所有古老的树木都是退伍军人,但并非所有的老将树都古老。死去的老兵和古老的树木仍然被认为是因为它们在数十年中保留了显着的生物多样性价值。Veteran trees exhibit one or more of the following— (i) significant decay features such as deadwood, hollowing or signs of advanced decay in the trunk or major limbs (ii) a large girth, depending on and relative to species, site and management history (iii) a high value for nature, especially in hosting rare or specialist fungi, lichens and deadwood invertebrates Spartina saltmarsh swards Spartina (cord-grass)在不受强烈的波动作用的区域,盐玛斯群落在从非常柔软的泥浆到木瓦的各种底物上定居。它发生在盐板和小溪面的海边,可能会在地中海上盐棕褐色的旧锅中定殖的旧锅,地中海和热淡卤素(盐耐盐)磨砂膏在某些盐分或盐分的过渡性的地方会形成某些情况,而盐分均来自盐的过渡性,而saltmarsy saltmarsy或saltmottion saltmotition compertion saltiention consely或inshars saltition conshare contiry consely或覆盖木瓦。最类似地中海灌木植被的形式仅限于英格兰南部和东南部,主要由灌木丛海蓝石Suaeda Vera和Sea Custlane Atriplex portulacoides
本文研究了阿育吠陀和现代科学观点的Agni(消化火)和Manas(Mind)之间的关系。利用阿育吠陀的丰富遗产,探索了阿格尼和马纳斯之间的复杂联系,强调了它们在维持整体健康中的作用。阿育吠陀文学阐明了Agni状态如何影响心理健康,反之亦然,强调了平衡两者在最佳健康方面的重要性。此外,本文集成了现代科学研究,以提供有关AGNI - Manas关系基础的生理机制的见解,包括肠脑轴以及神经递质对消化和情绪的影响。通过这种当代的理解,为整体健康促进提供了途径,与传统的智慧和科学证据产生共鸣。