摘要:重金属是具有高密度的化学元素,即使在低浓度下也可能有毒或有毒。由于工业活动,采矿,农药使用,汽车排放和国内废物,它们在环境中广泛分布。这项研究旨在研究铜(CU)重金属对遗传和表观遗传参数的铜(CU)对Saffore植物的毒性作用。Safflower seeds were exposed to different concentrations of Cu heavy metal solution (20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280 mg L − 1 ) for three weeks, and changes in the genomic template stability (GTS) and methylation pattern in the root tissues were analyzed using PCR and coupled restriction enzyme digestion-random amplification (CRED-RA)技术。结果表明,高剂量的Cu对Saf塑料植物的基因组具有遗传毒性作用。表观遗传分析显示,在20 mg l -1浓度下观察到的四种不同的甲基化模式,总甲基化速率为95.40%,在160 mg l -1时观察到的最低速率为92.30%。此外,在80 mg l-1处检测到非甲基化的最大百分比。这些结果表明,甲基化模式的变化可以作为保护CU毒性的重要机制。此外,可以将Saffower用作生物标志物,以确定被CU重金属污染的土壤中的污染。
抽象的干旱是一种毁灭性的非生物因素,会影响许多农作物的生产力。是一种气候硫化作物,珍珠小米对干旱地区的适应性吸引了我们在幼苗干旱胁迫期间检查形态生理和分子机制。实验材料由41种基因型组成,该基因型在幼苗阶段受到干旱胁迫。观察到了形态生理性状的显着差异,例如SL,R/S,RWC,RL(治疗除外)和WRC(除G×T相互作用除外)。在干旱条件下根据RWC选择了两种耐受性和两种易感基因型。选择了与干旱相关途径的七个基因(ST,NAC,26S,TD,WD-40,GAUT和ASR),并在这些基因型中分析了它们的表达模式。与形态生理特征证实了与干旱相关基因的表达。我们的研究表明,在早期的幼苗阶段进行形态生理特征的干旱筛查将有助于育种者发展耐旱的父母线条和杂种。关键字:相对水的含量,根长,根/芽比,芽长,保留能力。
要在大规模上取得成功,联邦公共土地管理机构必须使用最佳的科学和数据,并与重新造林合作伙伴合作,以升级我们的基础设施并成倍成就。认识到,加速树木建立的步伐和规模的机会通常在管理司法管辖区之间共享,因此USDA和DOI必须与部落,州和私人土地所有者合作。这是USDA森林服务局国家森林系统造林战略中的指导原则。2增加劳动力能力至关重要。在第2022-2023财政年度(FY)中,森林服务局正在雇用100至200个员工机构范围内,重点关注托儿所和种子设施,遗传学和合同,以及现场单位的入门层面造林林木。此外,2022 - 2023财年投资为增加2024财年及以后的重新造林成就奠定了基础:森林服务局向印度青年服务兵团捐款500万美元;通过保护团资助了2000万美元,以扩大造林计划并建立造林劳动力管道;投资3500万美元用于修复衰老的国家森林系统苗圃和种子基础设施;并宣布了将近1000万美元的国家托儿所扩张和本地种子伙伴关系。森林服务局还在制定项目提案,其中有七个联邦认可的印度部落,总计325万美元用于种子收集和托儿所。如果配备人员,该系统每年可以每年提供1100万个额外的幼苗。森林服务国家苗圃系统目前每年提供约2800万棵树和本地植物幼苗,其中大约500万个幼苗为其他联邦机构,州和部落伴侣种植。尽管该系统每年有70至9000万个幼苗的空间,但达到满容量将需要解决劳动力和基础设施限制。在这里,合作伙伴也至关重要:在2022财年,森林服务局从四个国家造林合作伙伴中利用了700万美元,以支持22个州和波多黎各国家森林的1650万幼苗支持造林项目。
项目必须实施旨在提高传粉媒介栖息地的质量,数量和连通性的现场活动。申请人必须定义一个分步计划,包括站点准备,项目区域的规模以及目标传粉者的描述。由于大规模栖息地修复项目所需的时间,Neef将考虑已经在进行的建议或提出了一个不同的现有恢复项目的建议。保护和栖息地恢复活动应多种多样,并且基于科学。如果准备一个包括收集种子或种植本地幼苗的建议,则应描述种子或幼苗的预期使用,并且仅代表项目的一部分。对于新项目,它们必须准备就绪,这意味着准备在奖励日期的3个月内实施拟议项目。
摘要:本研究描述了森林中Shorea Robusta再生的状态,该状态在1996 - 2000年期间面临Sal-Borer流行的爆发。在隔间中进行了补救罪以去除感染的树木。隔室。发现所有隔间中的盐幼苗密度都高(> 11000幼苗/公顷),表明社区中足够数量的成年树木。岩石罗布斯塔的杆子作物仅记录在适度砍伐的隔间中。极杆作物的密度范围在每公顷33-333茎之间,研究群落中极点作物的低密度可能是由于生物因素和放牧所致。幼苗的建立取决于局部因素和冠层开口。由浓重和非常砍伐产生的冠层间隙占据了高密度的Lagerstroemia Parviflora,Diospyros Melanoxylon和latifolia anogeissus latifolia,在高密度上占据,这与SAL竞争了冠层的开放空间。Sal-Borer侵扰对Shorea Robusta Forest的再生具有持久的影响。中度侵扰可能会改变人口的增长率,但大量侵扰可能会导致社区结构和组成的变化。关键字:冠层间隙,撞击,杆作物,补救罪,Sal Heartwood Borer
还可以通过岩石和石头,树枝和树枝,叶子在树篱的中心来建造露台。定期进行此操作,您可以建造强大,永久,自然的绿色和美丽的露台,这些露台将在您的农场上保持表土。文化实践种植死亡的果树。一些果树也需要修剪。袋装菠萝蜜和芒果等年轻水果的装袋可保护他们免受害虫和疾病的侵害。保持苗圃幼苗的供应。收集种子并在托儿所中种植。从健康,高质量的果树中拿出泡沫和插条。您可以将一些幼苗出售给感兴趣的农民和个人。有害生物管理如果水果产量受到害虫和疾病的极大影响,请用推荐的化学物质喷涂果树。通常,通过拥有交替的物种,健康的幼苗,适当的间距和良好的施肥,大多数害虫和疾病不会极大地影响您的水果收成。预防害虫和疾病要比治疗它们容易得多。受精果树即使没有肥料也会产生果实。但要高产和质量,最好用肥料和/或商业肥料施肥。由于每个区域的土壤肥力都不同,因此不可能给出特定的肥料需求。此外,不同的果树需要不同的肥料。在施肥果树时,将肥料放在20厘米远的树干周围的环中。在较老的树上,将肥料放在叶子下方。
摘要目的:标准化基于激素的种子涂料制剂的剂量,以增强香菜种子的发芽和幼苗生长。研究设计:完全随机的设计。研究地点和持续时间:印度哥印拜陀泰米尔纳德邦农业大学种子科学技术系。方法论:香菜种子用不同浓度的基于激素的种子涂料聚合物涂覆,并以四种复制的滚动毛巾法进行了发芽研究。结果:基于激素的种子涂料配方的发芽率%(69%),根长度(16.75厘米),芽长(7.9厘米),干物质产量(0.058 g/10幼苗),活力指数I(1706)和II(1706)和II(3.9)和10g Polymer/kg polymer/kg polymer/kg of Seed exeed of Edeepy of Seedeed of Seed和290ml and 290ml。结论:用10克激素的种子涂料制剂溶解在290 mL水中的种子涂层增强了种子发芽和幼苗生长关键词:[Coriandrum sativum,种子涂料,剂量,剂量,发芽,活力] 1。引言Coriandrum sativum属于家庭apiaceae。它通常被称为香菜,也是印度最重要的香料作物之一。它的叶子用于烹饪目的[1]。它是在全球培养的,用于种子,叶子用作种子被用作香味果实和调味剂[2]。香菜具有广泛的药用特性,包括催眠,抗焦虑,抗惊厥作用,安替尼德剂。它还可以增强记忆力,进展,口头运动障碍,并提供抗菌,神经保护性,抗真菌和驱虫剂益处。此外,香菜表现出杀虫剂,抗氧化剂,抗炎,降低性,心血管,抗糖尿病和镇痛特性[3]。种子的增强是指收获后治疗,这对于播种时的发芽改善,幼苗的生长和缓解种子的递送至关重要[4]。种子涂层被认为是通过增强种子的生理和物理品质来促进可持续农业的有效方法。此过程有助于提高种植效率,提高生长参数,并减轻非生物胁迫和生物应力[5]。
MECS:您选择学校的标准是什么?GN:我们首先实地考察了坦桑尼亚的所有学校,并收集了学生人数、学校与电网的连接情况以及烹饪方式等数据,绘制了学校地图。我们发现,许多学校虽然通了电,但仍然使用柴火做饭。与政府接触后,我们选择了两个主要地区,即农村基戈马和首都多多马。在基戈马,我们已经通过建立学校菜园和提供种子和幼苗来支持学校供餐活动,这些种子和幼苗用于烹饪学校餐食。我们在农村和城市环境中学习到了不同的经验教训。在城市地区,学校购买柴火,因此他们花在柴火上的钱可以用来支付电费。在农村地区,柴火大多是免费收集的,因此当我们提供清洁烹饪解决方案时,我们需要弄清楚如何支付电费。