分子生物学的最新进展,主要是在聚合酶链反应(PCR)开发中用于扩增二恶大核糖核酸(DNA),DNA测序和数据分析,导致了有力的技术,这些技术用于筛选,表征和评估遗传多样性。描述这些技术在广泛的动物物种和多样性问题上使用这些技术的大量研究信息是它们在该领域增加影响的证词(Karp and Edwards,1996)。基因组研究的分子工具的可用性不断提高,改善了有关牲畜物种的遗传信息,以改善利用和管理(FAO,2015)。牲畜的遗传改善取决于获取遗传变异和利用这种变异的有效方法。遗传多样性构成了防止环境变化的缓冲,并且是适应和繁殖的关键,
没有任何材料不能用技术等离子处理。这意味着非极性塑料甚至 PTFE 都适合粘合。通常需要使用非常腐蚀性的化学品才能通过其他方式实现类似的表面效果。等离子处理对环境没有任何负面影响。腐蚀性介质仅存在于等离子体中。一旦关闭等离子体,它们就会消失。等离子处理仅影响表面。因此,热敏感材料和生物体(种子、人体)也可以得到处理。等离子处理效率高。无需花费化学品的储存和处置、保护措施、蚀刻剂的去除或干燥费用。等离子处理还适用于机械处理或液体化学化合物无法到达的地方,例如腔体、底切和间隙。由于等离子体能够以原子精度工作,因此可以生产和处理间隙小于一微米的结构。同样,可以生产或去除这种尺寸的封闭层。
没有任何材料不能用技术等离子处理。这意味着非极性塑料甚至 PTFE 都适合粘合。通常需要使用非常腐蚀性的化学品才能通过其他方式实现类似的表面效果。等离子处理对环境没有任何负面影响。腐蚀性介质仅存在于等离子体中。一旦关闭等离子体,它们就会消失。等离子处理仅影响表面。因此,热敏感材料和生物体(种子、人体)也可以进行处理。等离子处理效率高。无需花费化学品的储存和处置、保护措施、蚀刻剂去除或干燥费用。等离子处理还适用于机械处理或液体化学化合物无法到达的地方,例如腔体、底切和间隙。由于等离子体能够以原子精度工作,因此可以生产和处理间隙小于一微米的结构。同样,可以生产或去除这种尺寸的封闭层。
表S1。 定量实时PCR的引物序列表S1。定量实时PCR的引物序列
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