02 必备条件:应聘者应拥有农业生物技术/分子生物学和生物技术/生物技术博士学位 期望条件:优先考虑具有 NET 资格、具有教学/研究经验并在 NAAS 评级期刊上发表过文章的应聘者。一个职位的专业可能是组学科学,接受过最新的计算机工具/生物信息学工具方面的培训。另一个职位的规范可能是遗传工程、植物组织培养和基因组编辑。
经验学者:•0 6.04.2022到迄今为止-Swami Vivekananda University(助理教授 - 农业学院)工业:•14.08.2019至05.04.2022 -Krishi Rasayan Pvt。Ltd. (Scientific Officer-Plant Tissue Culture) • 0 1.12.2018 to 12.08.2019 - StumpJump Foundations, Australia (Compost Supervisor, Kalyani division) • 01.03.2018 to 30.11.2018 - Abdos India Group (Production Manager and Scientist-Plant Tissue Culture) • 01.12.2017 to 28.02.2018 - Pan Seeds Pvt.Ltd.(研究官 - 植物组织培养)
意义/影响 我们的工作展示了 FoMV 介导的高粱植物基因组编辑,并强调了改进这种方法的机会,以生成具有针对性修改的后代植物,而无需组织培养或反复转化。这项创新可以大大推进育种计划和开发具有增强特性的优良高粱品种,用于人类食品、牲畜饲料、工业应用和可再生燃料的生物能源作物。
• 5325 转基因与植物细胞遗传学,德克萨斯理工大学。“染色体和基因组织、DNA 结构和复制” • PLNT_SCI_4550/7550,植物生物技术,密苏里大学。“植物组织培养和转化方法” • 植物生物技术 (AGRO/BIOTC 460):宾夕法尼亚州立大学。“植物组织培养和转化方法”。• 高级植物遗传学 (2021FS BIO_SC 8300):跨学科植物组 (IPG),密苏里大学。“农杆菌介导的植物转化” • 高级植物遗传学 (2020FS BIO_SC 8300):跨学科植物组 (IPG),密苏里大学。“农杆菌介导的植物转化” • 高级分子遗传学 (NRE-763),阿拉巴马农工大学生物与环境科学系 (BES)。(高级基因组工具和 NGS 技术在植物遗传学中的应用、分子工具:通过 RNAi 和基因组编辑技术进行基因沉默、植物转化技术、转基因植物:对非生物和生物胁迫的抗性、转基因植物的发展和放松管制) • 人类疾病遗传学 (CPHD-725),南达科他大学桑福德医学院。(孟德尔疾病:显性和隐性疾病及案例示例) 研究资金 年份 状态 机构 角色 总资金 我的部分 2023 待定 USDA-ARS,Scab 计划
“这对我们非常好。冷冻保存是一种保存椰子等难以养殖作物的方法,但我们也将其视为我们所有收藏的长期策略。” Waqainabete说“这是我们在Covid锁定中学到的一堂课随着组织培养,您需要人们不断监控收藏品。,但是,在将近一年半的时间里,我们中只有四到五个人被允许进入中心。因此,这对收藏品是巨大的风险。因此,我感谢像新西兰这样的合作伙伴认识到这些策略,这些策略现在将对我们有所帮助,但也是一项长期投资。”
那些在B.Sc中具有一级学位的人(农业)或理学士。(荣誉)专门从事生物技术,至少有一年可靠的教学经验可以适用于这篇文章。将偏爱具有分子生物学/植物组织培养/生物信息学/免疫学领域的经验/技能的候选人。完成了带有出生证明,ID,所有相关教育,专业和服务证书的副本的课程,联系方式,联系方式以及两名无关裁判的姓名应通过电子邮件发送给生物技术部,农业和种植园管理学院
先进的农作物育种技术,例如植物组织培养,标记辅助选择和基因组编辑,可以提高粮食安全,提高农业生产力,并提高参与农业生产的资源受限地区的妇女和青年的收入。随着农业收入的增加,妇女和青年可以更好地照顾自己和家庭需求。生物技术的应用还可以释放时间,并为妇女和年轻人提供教育的机会,因为她们不必花费数小时来管理自己的领域。
花药,胚胎培养;细胞和原生质体培养,体细胞杂种和囊状。2.3组织培养的应用:无病原体植物和somaclonal变体的产生,压力抗性植物的产生,次生代谢产物和合成种子。模块III:生物技术12小时3.1生产毛根及其在继发代谢产物生产中的应用。3.2生物技术:简介,历史,范围和应用。rDNA技术:基本
罗切斯特医学院医学院和牙科学院儿科学系,过敏和免疫学部,食品过敏和免疫学中心,食品过敏Järvinen-Seppo实验室(PI:KirsiJärvinen-Seppo,MD,PhD),在食品过敏中心的儿科过敏和免疫学中,以表征农场和幼体式的养育和乌班生活中的母乳中的系统性和粘膜免疫功能,人类牛奶组成和微生物组的差异。 利用来自出生队列的样品,组织培养模型(包括肠道器官)和最先进的免疫学测定(包括多维免疫表型),微生物组和代谢组分析,以及转录组/表观学/表观遗传学,>>/div>>>/div>>/div>>罗切斯特医学院医学院和牙科学院儿科学系,过敏和免疫学部,食品过敏和免疫学中心,食品过敏Järvinen-Seppo实验室(PI:KirsiJärvinen-Seppo,MD,PhD),在食品过敏中心的儿科过敏和免疫学中,以表征农场和幼体式的养育和乌班生活中的母乳中的系统性和粘膜免疫功能,人类牛奶组成和微生物组的差异。利用来自出生队列的样品,组织培养模型(包括肠道器官)和最先进的免疫学测定(包括多维免疫表型),微生物组和代谢组分析,以及转录组/表观学/表观遗传学,
当前的基因治疗模型涉及逆转录病毒介导的遗传材料转移到源自各种体细胞组织的细胞中,包括造血系统的细胞,成纤维细胞,肝细胞,内皮细胞和成肌细胞(1、2)。我们先前已经描述了一种通过小鼠皮肤成纤维细胞逆转录病毒感染的基因产物传递方法(3)。我们先前在成纤维细胞研究中使用的转导基因是人和狗因子IX cDNA(3,4)。尽管在组织培养中可以实现高水平的持续性,而当在啮齿动物的同种异体移植中移植时,这些成纤维细胞仅在短时间内就产生了大量因子IX(3,5)。从理论上讲,体内表达的短期可能归因于不同的因素:(i)宿主对外源性因子IX的免疫反应; (ii)移植后外国细胞的破坏; (IIM)一旦将转导细胞移植到动物的转移基因的转录基因转录的特异性下降。已经表明(3,5),植入改良的成纤维细胞后,对人类因子IX的抗体存在,这至少可以解释,部分原因是第IX因子的短期。在这项工作中,使用不同的启动子来控制8-半乳糖苷酶的表达,我们证明,在组织培养中,长期表达可以轻松获得,但指导感兴趣基因转录的启动子的类型可能是决定体内长期表达的关键因素之一。