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马铃薯 ( Solanum tuberosum ) 是一种高度多样化的四倍体作物。优良品种杂合性极强,品种内和品种间短片段多态性 (indel) 和单核苷酸多态性 (SNP) 的发生率很高,在 CRISPR/Cas 基因编辑策略和设计中必须考虑这些因素才能获得成功的基因编辑。在本研究中,对马铃薯品种 Saturna 和 Wotan 中葡聚糖水双激酶 (GWD)1 和抗霜霉病 6 (DMR6-1) 基因分别进行深入测序,结果显示与杂合二倍体 RH 基因组序列相比,四倍体与二倍体相比,存在 indel 和 1.3 – 2.8 的高 SNP 发生率。这使向导 RNA (gRNA) 和诊断性 PCR 设计变得复杂。细胞库(原生质体)水平的高编辑效率对于实现四倍体中的完全等位基因敲除以及减少下游繁琐而精细的植株再生至关重要。在这里,CRISPR/Cas 核糖核蛋白颗粒 (RNP) 通过聚乙二醇 (PEG) 介导的转化瞬时递送到原生质体中。对于 GWD1 和 DMR6-1 中的每一个,设计了 6 – 10 个 gRNA 来靶向包含两个基因的 5 ' 和 3 ' 端的区域。与包括多种生物体的其他研究类似,单个 RNP/gRNA 的编辑效率差异很大,并且一些产生了特定的插入/缺失模式。尽管与靶向 3′ 端相比,靶向 GWD1 5′ 端的 RNP 产生的编辑效率明显更高,但 DMR6-1 5′ 端和 3′ 端的编辑效率似乎有些相似。当仅靶向 GWD1 基因的 3′ 端时,同时用两个 RNP 靶向 5′ 端或 3′ 端(多路复用)对总体编辑产生了明显的正协同效应。与单个 RNP/gRNA 转化中获得的编辑效率相比,位于不同染色体上的两个基因的多路复用对单个 RNP/gRNA 编辑效率没有影响或略有负面影响。这些初步发现可能会引发更大规模的研究,以促进和优化植物的精准育种。
克里斯蒂,谢谢。是的,所以我们接下来几个月要做的是识别这条输电线项目沿线的危险树木。我们要到秋末才会砍伐树木,但识别危险树木的过程非常耗时。我们首先要查看一些工程文件,这样我们就知道要将输电线的高度恢复到多少,然后使用一些仪器测量输电线沿线树木的高度,从头到尾。我们将识别符合您在图表上看到的标准的树木。任何树木,如果输电线因任何原因倒下,距离输电线 10 英尺以内。因此,那些被识别的树木将被标记,项目的林务员将联系在其土地上有树木的土地所有者。我们将在工作开始前进行一些讨论,并讨论与我们的工作相关的所有细节。在项目的克雷格斯维尔端可能会有更多的树木,但我们只有在到达那里后才能确定。请放心,在我们进入他们的土地寻找这些树木之前,人们可能就会得到通知。在我们的工作开始之前,我们肯定会与人们保持联系。这个过程是基础设施改进的一部分,它是为了在未来保持这种可靠性并防止进一步发生与树木相关的停电。谢谢,克里斯蒂。谢谢你的分享。如果您对该过程有任何疑问,请随时在聊天中提出,我们会在会议结束时解决这些问题。
Doreen Cechnicki 斯克内克塔迪市立学校,斯克内克塔迪 Ann Coleman 尼斯卡尤纳中央学校,尼斯卡尤纳 Kimberly Dehart 奥尔巴尼市立学校,奥尔巴尼 Deborah Hall 科布尔斯基尔-里士满维尔中央学校,科布尔斯基尔 Rosanna Frank 布鲁斯特中央学区,布鲁斯特,已退休 Sheryl Garofano 北锡拉丘兹学区,西塞罗 Jane Hawkins 费耶特维尔-马尼卢斯中央学校,马尼卢斯 Karen Koeppel 西塞内卡西塞内卡中央学校,西塞内卡 Theresa Phillips 奥奈达中央学区,奥奈达,已退休 Rosemarie Posillico 伯恩特希尔斯-巴尔斯顿湖中央学校,格伦维尔 Charlene Reagan 马马罗内克联合自由学区,马马罗内克 Valerie Roth 北锡拉丘兹学区,西塞罗 Cynthia Rundblad 杜安斯堡中央学校,德兰森 Eleanor Sicluna 奥尔巴尼市立学校,奥尔巴尼 Sally Taibe沃伦斯堡中央学校,沃伦斯堡 Claudia Visalli 怀特斯伯勒中央学校,约克维尔 Shirley Ware 北锡拉丘兹学区,西塞罗 Lorraine Williams-Clark 奥尔巴尼市学校,奥尔巴尼 Dawn B. Scagnelli 纽约州教育部,奥尔巴尼
希斯顿和英平顿是繁荣的村庄,这里的人们重视乡村气息、丰富的便利设施以及成为一个包容而多元化的社区的一部分。社区希望对教区内土地的使用方式、村庄的发展方式以及如何保留对社区重要的东西有发言权。我们位于剑桥附近,这是一个促进发展的地区,随着人口和经济的增长,需要增加住房。人们通过协商明确告诉我们,保留村庄的独特身份而不是成为剑桥郊区是当务之急。