1。引言园艺与蔬菜,水果,鲜花,农作物,块茎,块茎农作物以及药用,芳香和装饰植物的种植有关,人们可以在那里了解农作物生产,植物繁殖,植物繁殖,遗传工程,准备土壤和植物生理学以及植物生理学以及同时的素食中心的植物,植物生理和植物中心,素食中心,素食中心,素养,素养,素养,素养,素养,素养,素养,素养,素养,素养,素养,植物的制作,景观建设等。一位花卉文化主义者(受保护的耕种)是一个从事各种活动的人,涉及温室里涉及预备,种植和收获后管理的各种活动。他还对植物的维护和保养,温室的设计和维护,准备媒体和其他对花农作物必不可少的投入。这项工作应有效地进行,以允许生产高质量的花朵,收获和收获后的管理,以获得更高的回报。
作为化肥的环保替代品,生物量化剂在寻求可持续农业方面具有重要意义。尽管存在挑战,例如监管障碍和技术复杂性,但该领域的机会是巨大的。了解根际工程可以提高生物肥料的效率,从而确保它们提供最大的作物益处。生物监管剂的遗传工程为特定的作物需求量身定制生物量化剂提供了一种途径,从而有可能提高其有效性。多特征,多应变和多营养微生物配方有可能彻底改变生物肥料市场,从而实现定制的解决方案,以满足一系列农业需求。这些创新得到了市场动态和纳米技术的整合的补充,这可以进一步提高生物培训的性能和覆盖范围。这样的机会表明生物肥料商业化的前途光明,可持续农业可以从先进的配方中受益,并提高对土壤植物相互作用的了解。BioFertilizers的前景很有希望,为滋养世界不断增长的人口提供了一种更可持续和环保的方法。
1 卢布尔雅那大学医学中心妇产科人类生殖系,卢布尔雅那,斯洛文尼亚,2 卢布尔雅那大学生物技术学院,卢布尔雅那,斯洛文尼亚,3 卢布尔雅那大学医学中心基因组医学临床研究所,卢布尔雅那,斯洛文尼亚,4 新梅斯托大学健康科学学院,新梅斯托,斯洛文尼亚,5 卢布尔雅那大学医学院组织学与胚胎学研究所,卢布尔雅那,斯洛文尼亚,6 黑山临床中心医学遗传学与免疫学中心,波德戈里察,黑山,7 贝尔格莱德大学医学院人类遗传学研究所,贝尔格莱德,塞尔维亚,8 马其顿科学与艺术学院“Georgi D. Efremov”遗传工程与生物技术研究中心,斯科普里,马其顿,9克罗地亚里耶卡大学医学院遗传教育系,10 克罗地亚里耶卡大学医学院医学生物学和遗传学系,11 克罗地亚里耶卡临床医院中心泌尿外科系,12 克罗地亚里耶卡大学医学院泌尿外科系,13 斯洛文尼亚卢布尔雅那大学医学院妇产科系
印度科技部生物技术部 (DBT) 的职责是使印度在生物技术研究、创新、转化、创业和生物技术产业发展方面具有全球竞争力,以实现国家发展计划 (NDP) 和可持续发展目标 (SDG)。DBT 资助全国范围内的生物技术研发外部研究项目,以解决医疗保健、清洁能源、农业、生物资源开发和可持续利用、基础设施等各个层面的相关问题,包括政策框架、创建机构基础设施、建立行业伙伴关系、建立监管能力、发展人才库、引领前沿研究、支持关键任务和推动国际合作。 DBT 还通过 14 个自治机构、一个法定组织——区域生物技术中心 (RCB)、国际遗传工程和生物技术中心 (ICGEB) 和三个公共部门企业——生物技术产业研究援助委员会 (BIRAC)、印度免疫学和生物制品有限公司 (BIBCOL) 和印度疫苗有限公司 (IVCOL) 开展运作。
职业和教育机会研究遗传及其影响力的基础,从分子到人口,并准备对这个迅速发展的领域中的人类事务产生深远的影响。遗传学是生命科学中最令人兴奋,迅速扩展的领域之一。不仅仅是独立的学科,它已成为了解医疗和农业系统,动物和植物疾病甚至动物行为的许多方面的基础。分子遗传学的发展提供了生物技术,这些生物技术将极大地影响我们的生活,从改善人类疾病的诊断到生产耐病毒作物到环境清理。遗传学的本科课程允许研究遗传学的几个不同方面,包括人群遗传学,人类遗传学和遗传工程。遗传学专业旨在发展与医学/兽医医学到基因工程有关的所有学科所必需的知识和技能。本基础科学课程还具有足够的灵活性,可以让学生为法医,医学,商业或法律等多样化的职业做准备。有关更多信息,请访问careercenter.tamu.edu。
基因驱动器是使用遗传工程工具来通过增加特征将特征转移到子孙后代的可能性来“驱动”所需的遗传特征(图1)。目前正在开发用于昆虫的开发,Roslin Institute提出,该技术可以量身定制以引起女性不育症,并用于控制我们的树林和森林中的灰松鼠数量。通常,继承的情况是,女性和男性都带有同一基因的两个副本(这些副本称为“等位基因”),但是每个父母只将基因的一个副本传递给了春季。除非给定等位基因有选择压力,否则后代的第一代的一半将带有远处的基因,则一半不会通过一半(图1,左侧)。基因驱动改变了感兴趣的基因的这种遗传模式,其目的从理论上讲,在某个时候100%的人群将携带该基因。基因驱动技术涉及使用“转基因”添加,删除,破坏或修饰基因。用于工作基因驱动器,将转基因插入
1 华中农业大学植物科学技术学院,武汉 430070,中国;sunny.ahmar@yahoo.com (SA);sumbulsaeed717@gmail.com (SS);hafeezbiotech@webmail.hzau.edu.cn (MHUK);shahidbiochem@webmail.hzau.edu.cn (SUK) 2 塔尔卡大学生物科学研究所,2 Norte 685,塔尔卡 3460000,智利;morapoblete@gmail.com 3 华中农业大学资源环境学院,农业部耕地保护重点实验室(长江中下游),武汉 430070,中国;kamiagrarian763@gmail.com 4 华中农业大学生命科学学院农业微生物学国家重点实验室和微生物生物传感器国家重点实验室,武汉 430070,中国; arushafaheem@hotmail.com 5 巴哈瓦尔布尔伊斯兰大学农业与环境科学学院植物病理学系,巴哈瓦尔布尔 63100,巴基斯坦;ambreenagrarian@gmail.com 6 国家生物技术和遗传工程研究所 (NIBGE),费萨拉巴德 38000,巴基斯坦;rauf216@gmail.com 7 COMSATS 信息技术研究所生物科学系,伊斯兰堡 45550,巴基斯坦;sabas.iiui@gmail.com 8 庆熙大学生物技术研究生院和作物生物技术研究所,龙仁 17104,韩国;hwj0602@khu.ac.kr * 通信地址:khjung2010@khu.ac.kr
瑞典医学伦理委员会 Smer 于 2015 年对 CRISPR 技术进行了更新。除其他事项外,该委员会还与遗传工程委员会和国会议员和研究人员协会 Rifo 一起在国会举办了一场研讨会,讨论该技术及其用于编辑人类基因组的可能性。 Smer随后就此问题组织了多次研讨会。该委员会的各种出版物也讨论了基因编辑问题。鉴于该领域的快速发展,Smer 决定于 2019 年秋季制作一份报告,深入描述知识状态并分析人类基因编辑引发的伦理问题,包括遗传给后代的变化和不会遗传的变化。该报告的目标是为未来的监管和实践提供基础并激发社会辩论。报告还提出了一些建议,旨在创造条件利用基因编辑技术的潜力,为人类健康、功能能力和生活质量做出贡献,同时管理该技术可能给个人、特定群体和整个社会带来的潜在风险。
外国大学客座教授:日本中部大学生命与健康科学学院生物医学科学系环境健康科学组,地址:爱知县春日井市松本町 1200(487-8501)。期限:2009 年 4 月 1 日 - 2010 年 3 月 31 日。当地大学客座教授:1. 孟加拉国 BSMR 海事大学遗传工程与生物技术系。为研究生授课。期限:2023-2024(秋季和延长的秋季学期)。2. 达卡大学海洋学系,达卡。为本科生授课(第二年,第三学期)。期限:2017-2018。3. 达卡 BRAC 大学生物技术系。为硕士生授课。学习时间:2018年夏季学期 4.孟加拉国达卡 Dhanmondi 发展替代大学(UODA)分子医学与生物信息学系 学习时间:2006年1月-2006年12月 与诺贝尔奖获得者合作经历:2003年在东京都立大学和东京工业大学与诺贝尔奖获得者大隅良典(2016年诺贝尔生理学和医学奖获得者)合作研究酵母双杂交系统,并在世界著名期刊Biochemistry上发表以下文章:
摘要:植物疾病在全球范围内造成了主要农作物生产的巨大损失,这破坏了满足食品需求所需的60%增加的紧急目标,这项任务因气候变化而变得更具挑战性。主要后果涉及减少食物的数量和质量。由于存在农药和/或毒素,作物疾病还损害了食品安全。如今,生物技术代表了我们保护农作物产量和基于科学的农业可持续性的最佳资源。在过去的几十年中,农业生物技术基于新,快速和有效的技术的扩散取得了重要的进步,为了解植物分子机制和繁殖提供了广泛的选择。这些知识正在加速对关键抗性特征的识别,以迅速和有效地转移并应用于作物育种计划中。这篇评论通过利用基础研究衍生的知识与快速,精确的遗传工程技术的结合来收集谷物中如何在谷物中实施抗病性的例子。启动和/或促进农作物中的免疫系统代表了一种可持续,快速而有效的方法,可以节省一部分全球收获,目前流失于疾病并防止食物污染。