1 284.6 173 0 0 0 14.1 4.0 0 0 0 0 2492 2 360.8 215.9 0 0 0 0.1 0.6 0 0 0 0 1442 3 409.7 74.9 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.2 334.2 4 345.2 131.4 7.6 0 7.8 28.9 0.3 0 0 0 18.8 150.4 5 573.6 114.9 4.0 0 0 0 2.1 0 0 0 3.6 449.0 6 479.2 66.8 0 0.8 8.2 13.4 93.6 2.1 0 0 0 19.3 275.0 7 475.9 34.4 0 0 4 4.3 5.8 0 2.6 0 2.6 0 0 424.8 8 1154.3 9.8 0 0 0 0 0 0 0.9 0.4 7.4 15.4 12.0 9.1 7.5 414.1 11 190.8 28.3 0 0 0 10 10.5 0 11.7 1.8 0 .04 6.8 131.1 12 90.3 35.3 0 1.3 3.7 0 19.7 0 19.9 0 0.1 0 0.1 0 0 180.3 15 326.3 71.5 0 0.8 0.3 2.5 32.1 11.5 3.9 1.3 2.1 200.3 16 387.8 37.8 0 0 0.7 0.4 5.1 12.9 8.3 0 1.8 320.8 17 313.9 0 0 0 0 0 0 21.7 0 0 0 292.2 18 1157.7 214.2 0 0.3 23.3 41.9 3.5 0.4 0 71.8 5.5 796.8 19 594.2 5 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 588.8 20 1163.7 138.4 0 0 0 1.3 2.6 0 0 0 3.0 1018.4 21 901.7 28.9 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0.3 871.1 10525 1490.8 11.6 5 68.7 110.3 206.4 66.7 81.4 98.94 75.3 12005.5
摘要:葡萄(Vitis vinifera subsp. vinifera)是世界上分布最广泛、经济价值最高的多年生果树作物之一。多年来,随着环境条件和市场需求的变化,葡萄栽培方式也发生了变化,引发了新品种和改良品种的开发,以确保作物的可持续性。本综述旨在介绍生物技术和分子生物学的最新发展,并确定这些技术在葡萄遗传改良方面的潜力。本文讨论了以下方面:(i)基于分子标记的方法对于正确鉴定品种的重要性,以及基于NGS的高通量技术如何极大地促进了基因分型技术、性状图谱和基因组选择的发展;(ii)葡萄再生、遗传转化和基因组编辑的最新进展,例如用于提高葡萄产量、改善品质和选择有价值品种和栽培品种的新育种技术方法。强调了与葡萄生物技术相关的具体问题和挑战,以及整合传统技术与新技术的重要性。
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ilie.bodale@uaiasi.ro; camelialuchian@uaiasi.ro(*通讯作者)摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要来自20世纪中期,世界上大多数葡萄酒生产地区的大多数都经历了生长季节温度的升高。,即使通过技术过程,此问题被视为一种改进,气候因素的最新变化(主要是温度,阳光持续时间和降雨)也会显示出令人担忧的趋势。这项研究揭示了东欧最古老,最重要的葡萄园之一(罗马尼亚的Odobești葡萄园)对气候变化的影响。进行研究的品种是“ șarbă,băbeascăgri”和“feteascăRegală”,前两个被认为是新的创造品种,而后者则是在葡萄栽培最大的地方发现的。葡萄候和组成。在整个50年(1971 - 2021年)中,通过使用Odobești葡萄栽培和葡萄酒制造研究开发站的气候,收集了气候数据。实现了使用共享社会经济途径(SSP)的气候评估,重点是两个SSP(SSP1-1.9和SSP5-8.5)。气候预测表明,对于分析区域,由于温度升高超过1.5 o,苯酚将会改变,导致在葡萄成熟的情况下,导致15(SSP1-1.9)或24天(SSP1-1.9)或24天(SSP5-8.5)的加速度变化。,2016年)。年度葡萄藤生命周期的加速与广泛的不良影响相关,其中未平衡的葡萄酒生产水果的物理化学成分被认为是葡萄酒行业经济的酸痛点。关键字:关键字:关键字:关键字:气候变化;葡萄藤;物候Odobești葡萄园;新的葡萄品种; SSPS引言简介简介气候变化是一个高度争议的主题,因为它对SO-CIO经济活动和环境的重大影响。是指在工业时代观察到的天气模式和平均温度的长期变化,主要是由人类活动引起的,尤其是温室气体的排放,例如二氧化碳,甲烷,甲烷,一氧化二氮和氯氟氟苯碳(Etminan等人(Etminan等)
如果您的测试结果异常,助产士会打电话给您,以告知您您的异常结果,何时预约预约妊娠糖尿病首次联系诊所。在此任命中,专业糖尿病助产士,糖尿病专家营养师和糖尿病团队的成员将对您进行审查,他们将为您提供并向您展示如何使用血糖表
1. 计划收到签署的协议书后,将向申请人发送计划索赔表。 2. 在 2025 年 2 月 28 日之前填写并签署计划索赔表。 3. 附上申请人发生并支付的符合条件的项目费用的所有发票副本。 4. 附上每张发票的付款证明 - 电子转账确认书、借记单、已结清的支票或信用卡/银行对账单。(不接受标有已付款并由供应商签名的发票) 5. 附上实物劳动文件,例如:标明完成日期、任务和小时数的电子表格(自我识别) 6. 在索赔截止日期之前将您的索赔连同所需的支持文件一起提交给计划办公室。注意:对于低于 20.00 美元的索赔,将不予付款。 授权
总结2型糖尿病的患病率(T2D)在世界范围内不断增加,与肥胖的同样增加,并且正在引起年轻患者的同样增加。只有少数T2D患者达到血糖靶标,这表明对新型抗糖尿病药物的需求显然不仅需要控制血糖,而且还需要停止或减慢β-细胞的进行性逐渐丧失。最近已批准了两种全新的抗糖尿病剂 - 葡萄糖激酶激活剂和iMeglimin,将成为这项综述的主题。葡萄糖酶的变构活化剂是一种口服低分子重量药物,是β细胞中刺激胰岛素分泌和抑制肝葡萄糖产生的酶。其中一种是多扎利汀,在中国批准用于T2D的成年患者,无论是单一疗法还是二甲双胍的附加组件。多年来,该药物是否会产生持续的抗糖尿病作用,以及导致终止候选药物的副作用是否会限制多兰氏蛋白酶的有用性。imeglimin(与二甲双胍具有结构性相似),涉及线粒体功能障碍,并在日本批准了针对T2D的批准。在临床前研究中,该药物还显示出有希望的β细胞保护性和防腐剂作用,这些作用可能转化为疾病改变作用。希望,这两个新移民将有助于满足新治疗方式的巨大医疗需求,最好以改善疾病的潜力。还有待观察,它们将适合当代治疗算法,这些算法的结合是有效的,应避免。时间将在何种程度上说明这些新的抗糖尿病药物将在持续的抗糖尿病效果,可接受的安全性,联合治疗中的效用以及对硬性终点(如心血管疾病)的影响方面为当前针对T2D的治疗方案增加价值。
电穿孔已成为一种高效的方法,可以快速,熟练地将外源质粒DNA引入各种细胞类型,尤其是那些缺乏自然能力的细胞类型。本协议文章描述了一种使用电穿孔转化农杆菌Rhizogenes K599的方法。这种方法虽然需要纯化的质粒DNA,有能力的细菌以及标准的电穿孔设备,例如基因脉冲控制器和比色杯,但就转化效率和速度而言具有显着优势。本文详细介绍的协议不仅概述了程序步骤,还强调了在A. rhizogenes K599研究的背景下有效转化的重要性。此外,它提供了有关所达到的转化率的见解,从而为研究人员提供了评估该方法疗效的基准。通过阐明设备要求和程序上的细微差别,该协议旨在使研究人员能够采用电穿孔作为A. rhizogenes k599遗传操作的可靠工具,从而促进各种生物技术应用中的进步。
采用循环经济原则和区块链技术为提高农业供应链内的可持续性和效率的途径提供了有希望的途径。本文探讨了循环葡萄供应链,区块链技术,商业道德和社会经济可持续性的交集,旨在发现协同作用和对行业利益相关者的影响。通过分析现有文献并确定差距,这项研究为在这个关键领域中的未来研究奠定了基础。研究方法采用了定性方法,采用了对马哈拉施特拉邦(Maharashtra)深入参与葡萄供应链的利益相关者的深入访谈,包括农民和农民生产者公司(FPC)的员工。发现揭示了葡萄贸易部门内的复杂挑战,从运营效率低下到信任缺陷和技术局限性。关键见解包括利益相关者对区块链对透明度和可追溯性的潜在利益的认识,尽管受到实施复杂性的阻碍。通过访谈确定的关键问题包括影响农民收入的价格波动,付款延迟侵蚀信任以及提高利益相关者参与和协作的需求。利益相关者强调了用户友好的解决方案的必要性,并改善了沟通以促进技术采用和可持续合作伙伴关系。展望未来的研究指示包括探索替代治理结构,评估区块链采用对供应链效率的持续影响,以及分析政策框架以促进创新和协作。跨部门合作可以解锁农业供应链管理的变革性变化,推动可持续性和效率的积极成果。
honokiol是一种天然发生的来自木兰obovata thunb。的化合物,具有许多生物学活性,但其抗α-葡萄糖苷酶活性仍然不清楚。因此,我们确定了其对α-葡萄糖苷酶的抑制作用。活性测定表明,Honokiol是α-葡萄糖苷酶的可逆混合型抑制剂,其IC 50值为317.11±12.86μMM。荧光结果表明,Honokiol与α-葡萄糖苷酶的结合导致α-葡萄糖苷酶活性的降低。3D荧光和CD光谱结果表明,Honokiol与α-葡萄糖苷酶的结合引起α-葡萄糖酶的构象变化。对接模拟了Honokiol和α-葡萄糖苷酶(包括氢和疏水键)之间的详细相互作用。所有发现都表明Honokiol可以用作开发α-葡萄糖酶剂的天然抑制剂。