Nombre : Bicarbonato de sodio Número CAS: 144-55-8 Apariencia: Polvo blanco o cristales finos opacos del sistema monoclínico Fórmula molecular: CHNaO3 Peso molecular: 84,01 Punto de fusión: >300 °C(lit.) PAQUETE: 25KG/BOLSA
Nombre: Dicrorometilvinilsilano Número CAS: 124-70-9 Fórmula molecular: C3H6Cl2Si Peso molecular: 141.07 Número EINECS: 204-710-3 Archivo mol: 124-70-9.mol
Nombre: Viniltrimetilsilano Número CAS: 754-05-2 Fórmula molecular: C5H12Si Peso molecular: 100,23 Número EINECS: 212-042-9 Archivo mol: 754-05-2.mol
Nombre: Etoxidimetilvinilsilano Número CAS: 5356-83-2 Fórmula molecular: C6H14OSi Peso molecular: 130,26 Número EINECS: 226-341-7 Archivo mol: 5356-83-2.mol
Nombre: CLORODIMETILPINILSILANO Número CAS: 1719-58-0 Fórmula molecular: C4H9ClSi Peso molecular: 120,65 Número EINECS: 217-007-1 Archivo mol: 1719-58-0.mol
Nombre: 1,1,3,3-TETRAMETIL-1,3-DIVINILDISILAZANE Número CAS: 7691-02-3 Fórmula molecular: C8H19NSi2 Peso molecular: 185.41 Número EINECS: 231-701-1 Archivo mol: 7691-02-3. moles
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un nuevo estudio ha aislado un gencontrolar la forma y el tamaño de las espiguillas en el trigo en un avance que podría ayudar a los mejoradores a aumentar el rendimiento en una de lascultivos importantes.
el equipodesde el centro John Innes decir el mecanismo genético subyacente quehan encontrado también es relevante para la arquitectura de la inflorescencia (floral) en unacantidad de otros cereales principales, incluidos maíz, cebada y arroz.
el la identificación genética de un rasgo agronómicamente relevante representa unaun hito significativo en la investigación sobre el trigo; una cosecha con un notoriogenoma complejo.
elhallazgos, publicados hoy en la revista the plant cell, dan a los criadores nueva herramienta para acelerar la búsqueda global para mejorar el trigo. el estudiotambién destaca una gama de técnicas de próxima generación disponibles parainvestigación fundamental sobre el trigo, el producto más abundante del mundocultivo.
la iniciativa del trigo,que coordina la investigación mundial para el trigo, ha identificado floralla arquitectura como uno de los rasgos clave que debe mejorarse si un 1.6%El aumento de rendimiento necesario para alimentar a una población mundial en crecimiento es seralcanzado.
dr scott boden de el centro John Innes, cuyo laboratorio de genética de cultivos dirigió el estudiojunto con colegas de Australia y Cambridge, dijo que representaba una avance tanto en el laboratorio como en el campo.
"esta papel es un ejemplo de lo que somos capaces de hacer en el trigo ahora con una muchos de los recursos que están llegando a bordo. hemos pasado de lacampo al laboratorio y de regreso. este es un gen de desarrollo quecontribuye a muchos rasgos agronómicamente importantes. este conocimientoy los recursos que provienen de este estudio se pueden usar para ver sirealmente beneficia el rendimiento ".
"nosotros se han acercado a esto en un sentido académico, pero lo hemos movido haciabrindándoles a los mejoradores herramientas con las que puedan trabajar para optimizardesarrollo."
floral arquitectura en trigo. resaltado en púrpura son el adicionalespiguillas que forman parte de las espiguillas emparejadas. fotografía de csiro
diversidad de la arquitectura floral ha sido explotado por generaciones de cultivoscriadores para aumentar los rendimientos, y la variación genética para este rasgo hael potencial para impulsar aún más la producción de granos.
el estudio centrado en la genética detrás de un rasgo mutante específico en el pantrigo conocido como espiguillas emparejadas, donde se forma una inflorescencia de trigode dos espiguillas en lugar de la habitual. este rasgo, que llevasemejanza con la producción de flores en el maíz y el arroz, es una variación quepodría conducir a un aumento en el rendimiento.
utilizando una gama de técnicas que incluyen transformación de plantas, secuenciación de genesy la velocidad de cría, los investigadores investigaron líneas de visualización de trigoespiguillas emparejadas, derivadas de una población de mapeo llamadamulti-parental entrecruzamiento de generación avanzada (magia); una población deel trigo de primavera creado como una herramienta para estudiar e identificar los orígenes genéticos de los rasgos relevantes
elestudio reveló que un gen llamado teosinte ramched1 (tb1) regulaarquitectura de inflorescencia de trigo, promoviendo espiguillas emparejadas a través demecanismo que retrasa la floración y reduce la expresión de genesque controlan el desarrollo de ramas laterales llamadas espiguillas.
promover análisis mostró que los alelos que modifican la función de tb1 eranpresente en una amplia gama de principales cultivares de trigo modernos utilizados por los criadores en el Reino Unido y Europa. también, que los alelos variantes para tb1 estaban presentesen dos de los tres genomas de trigo de invierno y trigo de primavera.
genético análisis también mostró que tb1 está relacionado con otro gen que ha sidoconocido durante mucho tiempo: el llamado gen de la revolución verde, rht-1, que controla la altura de la planta
más estudios determinarán si algunos de los efectos atribuidos a rht-1 son en realidad efectos tb1.
el los autores del estudio dicen que el gen tb1 también es importante para elcontribución de la diversidad de la arquitectura floral en una serie de otroscereales, incluidos maíz, cebada y arroz, con interés en el papelque ya proviene de esas comunidades de investigación.
Dr Boden espera que uno de los impactos del documento sea alentarmás investigadores de carrera temprana para elegir trigo para investigación del desarrollo proyectos.
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