(12)(9)重复(10)和(11)的其余混合物。 (如果滤液是高粘性的,并且保留在色谱柱中,则建议在20,000 x g处离心。)(13)将Dneasy Mini Spin柱连接到新的2 mL收集管上,并添加500μL的缓冲液AW2。在室温下在6,000 x g处离心1分钟,然后丢弃滤液。 (14)将500μl的缓冲液AW2添加到Dneasy Mini自旋柱中,然后在室温下离心2分钟以干燥膜。 (15)将Dneasy Mini Spin柱转移到新的1.5 mL管,然后将50μl缓冲液AE直接转移到Dneasy膜上。在室温下(15-25°C)孵育5分钟后,在室温下在6,000 x g处离心1分钟,然后收集滤液。 (事先快速缓冲AE至65度增加了DNA的产量)3。确认DNA溶液的质量1)使用分光光度计在230 nm和260 nm处获得的样品DNA溶液的吸光度(A230,A260)测量。 <准备什么>
2024年7月7日,墨西哥政府在《官方公报》上发表了对国家植物品种目录中注册的最新信息,该表由国家种子检查和认证服务(SNICS)管理。该更新将“本地品种”的部分添加到植物品种注册表中。根据《官方公报》中的公告,这一由农业和农村发展秘书处(SADER)实施的变化旨在正式认可和保护土著植物资源。更新的表格可在蛇网站上访问。注意:官方公报宣布,植物品种注册的申请表,也没有植物品种的国家目录提供“本地品种”的定义。
簇是指在子代数、同态像和直积下封闭的一类同类型的代数。众所周知(Birkhooff 定理),一类同类型的代数当且仅当它是方程类时才是簇。簇的基本问题之一是所谓的有限基问题,即它是否可以由有限个恒等式来定义。如果答案是肯定的,则它被称为有限基的。否则,它被称为非有限基的。如果由代数 A 生成的簇是有限基的(分别是非有限基的),则称代数 A 是有限基的(分别是非有限基的)。 1951 年,林登 [ 9 ] 证明所有二元素代数都是有限基的,并提出了是否每个有限代数都是有限基的问题。这个问题的答案是否定的,因为某个七元素群 [ 10 ] 被证明是非有限基的。一些经典代数是有限基的。例如,每个有限群 [ 15 ]、每个有限结合环 [ 6 , 8 ]、每个有限格 [ 11 ] 和每个交换半群 [ 18 ] 都是有限基的。然而,并非每个有限半群和每个有限半环都是有限基的。 Perkins [ 18 ](Dolinka [ 1 ])给出了非有限基有限半群(或半环)的第一个例子。为了寻求有限代数有限基问题的最终解,Tarski [ 24 ] 提出了以下问题:是否存在一种算法可以判定有限代数是否为有限基?McKenzie [ 12 ] 对有限群给出了否定的答案。然而,当限制于有限半群和有限半环时,这个问题仍然悬而未决。半环是指代数 ( S, + , · ),满足
尽管多年来它有过各种各样的名字,但目前这才是真正有效的名称。 Koernicke(1873 年)和 Koernicke 和 Werner(1885 年)对小麦进行了迄今为止最完整的分类,并创建了小麦属不同种类的植物变种。 1915 年(5),Flaksberger 发表了一篇有关俄罗斯小麦的长篇著作。然而,正是瓦维洛夫 (27) 在 1916 年对伊朗北部的考察中,收集并研究了代表小麦所有物种和品种的最大数量的材料,确定了这种草的不同起源中心。 1921 年(19),英国的珀西瓦尔(Percival)因其关于小麦的经典著作,而将自己的名字列入了小麦分类学家之列。 1923 年(28),俄罗斯的瓦维洛夫 (Vavilov) 为他的植物育种研究所组织了最完整的小麦收集工作,通过在俄罗斯全境和其他国家进行长期收集。他的收藏品达31,000件标本,涵盖680个品种,超过了英国珀西瓦尔组织的收藏。通过将他的差别系统学方法应用于这种丰富材料的研究,并进一步借助细胞学和遗传数据,瓦维洛夫为小麦的植物地理知识建立了新的基础。 1927 年,智利的 Opazo (16) 发表了有关该国小麦种植和分类的信息。 1929 年(10),阿根廷的 Klein 对 12 个品种的特征进行了研究,观察了通过谷粒特征识别它们的可能性。 1933 年(25),葡萄牙的 Vasconcelos 描述并系统化了大多数本国和引进的小麦栽培类型。 1934 年,阿根廷的 Cios (4) 和 Hirschhorn (7) 发表了小麦品种鉴定的结果,前者利用形态特征,后者利用 1% 石炭酸对种子、穗和茎秆的作用。 1935 年(6),Flaksberger 发表了对世界各地小麦物种和品种的起源和分类进行长期研究后获得的新成果。 1939 年,阿根廷的 Horovitz (8) 描述了 92 个最重要的商业品种,并将其列入分类表;1940 年 (18),Patron 描述了另外 35 个品种。 1942 年,美国的 Clark 和 Bayles (3) 发表了关于 16 个不同物种的 212 个变种的大量研究成果。在葡萄牙,Vasconcelos 于 1943 年 (26) 开始出版一部著作,更新葡萄牙小麦的系统分类,以符合 Flaksberger 于 1935 年发布的新分类概念 (6)。 Paiva 于 1947 年 (17) 研究了南里奥格兰德州的小麦分类,在巴西首次对这种草进行了系统的研究。 1948 年,葡萄牙的 Beliz (2) 继承了 Vasconcelos 的工作,发表了 10 个小麦新品种的描述。
企业家。10。设备需要普通的水稻种植设备。无需具体设备11。空间要求没有特定的空间要求。,但是,要获得有利可图的收益,应至少进行0.5公顷的耕种12。工厂设置的成本nil13。原材料和生产成本的种子输入是原材料Avaialabe @ rs之一。每公斤25.00。 种子的成本为1HA,为1250.00。 此外,首选60:60:40的NPK @。 NPK的成本将根据所使用的肥料而有所不同。 大约耕种成本`14,000.00 14。 采用技术涉及的风险/机会每公斤25.00。种子的成本为1HA,为1250.00。此外,首选60:60:40的NPK @。NPK的成本将根据所使用的肥料而有所不同。大约耕种成本`14,000.00 14。采用技术涉及的风险/机会
考虑了诸如诸如生产油料生产的诸如生产的可适应性和重要性,这项研究是为了评估和调查在国家基因工程与生物技术研究所(NIGEB)与Sina,Faraman,Faraman,Faraman,Omid,Sofeh,Sofeh,golmshast,golmehthr的parn ghhrmehnsherhehrean and golmeherherheh golmeherhehreh golmehehtherhey and golmehreh parn在国家基因工程与生物技术研究所(NIGEB)中产生的12个突变线的主要农艺性状。该项目是在2021 - 2022年在雨季的雨季条件下以三种复制的完整随机块设计进行的,该项目在伊朗凯尔曼沙的旱地农业研究所 - 萨拉鲁德。所有测得的性状的方差分析结果显示,品种和突变体之间的概率水平有显着差异。这项研究中1000种种子的最高和最低的重量分别与Faraman品种(40.65 g)和Safeh(23.47 g)有关。在OMID和NINA和突变体号8分别为267.3、242.2和233.3 kg/ha。 最低产量属于Padideh和Golmehr品种(分别为65.3和73.4 kg/ha)。8分别为267.3、242.2和233.3 kg/ha。最低产量属于Padideh和Golmehr品种(分别为65.3和73.4 kg/ha)。
未分类:1。OCI变体的后代(V)X OCI变体(V)均应注册为XSH 2。任何OCICAT或OCICAT经典变体的后代均超过“不得在Ocicat或Ocicat Classic Breeding中使用”,必须注册为XSH3。Ocicat外观的猫,除了Ocicat经典,Ocicat,Ocicat,Ocicat变体或阿比西尼亚人的血统书中的猫外观,必须在前四代人的血统书中注册为XSH。
DNA – 实验室、测试、品种 DNA 测试,NKK 将结果集中注册在挪威养犬俱乐部的数据库中 DogWeb 在列表中找不到您的品种/测试?联系您的品种俱乐部 – 中央注册申请必须来自品种俱乐部的董事会。黄色标记的测试:在 NKK 注册幼犬时需要对亲本进行 DNA 测试。有关各个实验室的更多信息,请访问其自己的网站:NMBU 兽医学院:www.nmbu.no 瑞典农业科学大学:www.slu.se 哥本哈根大学:www.ku.dk 乌得勒支大学:www.uu.nl 汉诺威大学:www.uni-hannover.de 伯尔尼大学:www.unibe.ch MyDogDNA:www.mydogdna.com Laboklin:www.labogen.com/en OFA:www.offa.org NCSU(北卡罗来纳州立大学):www.cvm.ncsu.edu 加州大学戴维斯分校:https://vgl.ucdavis.edu/ 2024 年 12 月 4 日更新