摘要:小麦是世界上最重要的主食作物之一,其遗传改良对于满足不断增长的人口的全球需求至关重要。然而,气候变化加剧的环境压力和耕地面积的不断恶化使得满足这一需求变得非常困难。鉴于此,小麦对非生物胁迫的耐受性已成为遗传改良的一个关键目标,这是一种在不增加耕地面积的情况下确保高产的有效策略。与现代农业相关的遗传侵蚀,即高产小麦品种是高选择压力的产物,这降低了整体遗传多样性,包括可能有利于适应不利环境条件的基因的等位基因多样性。这使得传统育种成为一种效率较低或速度较慢的产生新抗逆小麦品种的方法。无论是挖掘不适应的大型种质库的多样性,还是产生新的多样性,都是主流方法。基因工程的出现为创造新的植物变异提供了可能性,其应用为传统育种提供了强有力的补充。转基因和基因组编辑等基因工程策略为改善栽培品种具有重要农学意义的环境耐受性提供了机会。至于小麦,全球有数个实验室已成功培育出具有增强的非生物胁迫耐受性的转基因小麦品系,而且最近,用于小麦基因组内靶向变异的 CRISPR/Cas9 工具也取得了显著改进。鉴于此,本综述旨在提供基因工程应用的成功案例,以改善小麦对干旱、盐分和极端温度的适应性,这些是最常见和最严重的事件,导致全球小麦产量损失最大。
- 否则,即使有深远影响的证据,与气候相关事件的数据也很少。干旱:由35个国家报告;热浪和极端温度:由7个国家 /地区。
应加快塑料封装 IC 进入军事系统,但不应盲目推广。测试数据显示,在大多数情况下,塑料封装 IC 与陶瓷 IC 一样可靠。然而,人们对于长期储存寿命和极端温度和湿度环境的担忧是合理的。不同供应商的塑料封装微电路 (PEM) 故障率差异很大。显然,它们可以很容易地用于许多非关键、相对无害的军事应用。在另一个极端,IC 必须在极端温度和湿度条件和周期下运行,或者在长期储存(长达 20 年)后保证运行非常重要(导弹和其他武器),军事供应商不愿意放弃经过验证的陶瓷封装可靠性。
极端温度(热浪,冷浪波)对急诊室脆弱人群入院的影响:系统文献综述。作者:Seyed Ali Posht Mashhadi,Nigel Brown,Lincoln C. Wood
inhaltsangabe:天气可以愉快,只能容忍甚至改变美好的一天。在某些情况下,它可能会变得极端并极大地影响您的生活。以友好,易于理解的风格写。Ahrens/Samson/Reed的极端天气和气候,第二版清楚地解释了飓风,龙卷风,闪电,洪水和极端温度如何发生,有时会如何改变生活以及它们如何受到全球气候变化的影响。生动地说明,本文将为您提供对自然力量的新欣赏。inhaltsverzeichnis:1。湍流氛围2。驱动风暴的能量3。极端温度和湿度4。大气中的冷凝5。云与稳定6。降水极端7。大气中的动作8。风系统9。空气质量和前部10。中纬度气旋风暴11。雷暴12。龙卷风13。飓风14。全球气候15。气候变化。
该项目旨在调查当前标准未考虑的外部因素(如火灾侵袭、极端温度、撞击/冲击和振动、水侵入/洪水)导致固定储能系统内部和系统之间火灾蔓延的风险。