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  • Trimetilclorosilano (TMCS) CAS: 75-77-4

    Trimetilclorosilano (TMCS) CAS: 75-77-4

    Nombre: Clorotrimetilsilano Número CAS: 75-77-4 Fórmula molecular: C3H9ClSi Peso molecular: 108,64 Número EINECS: 200-900-5 Archivo mol: 75-77-4.mol

  • Trimetiletoxisilano CAS: 1825-62-3

    Trimetiletoxisilano CAS: 1825-62-3

    Nombre: Etoxitrimetilsilano Número CAS: 1825-62-3 Fórmula molecular: C5H14OSi Peso molecular: 118,25 Número EINECS: 217-370-6 Archivo mol: 1825-62-3.mol

  • Dimetildimetoxisilano CAS1112-39-6 DMDMS

    Dimetildimetoxisilano CAS1112-39-6 DMDMS

    Especificación Nombre en inglés: Dimetildimetoxisilano Número CAS: 1112-39-6 Fórmula molecular: C4H12O2Si Peso molecular: 120,22 Número EINECS: 214 189 4 Archivo mol: 1112-39-6.mol Aplicaciones Como agente de control estructural, extensor de cadena y agente de tratamiento de relleno, se usa ampliamente en el tratamiento de gel de sílice orgánico y negro de humo blanco Propósito Como agente de control estructural, extensor de cadena y agente de tratamiento de relleno, se usa ampliamente en el Tratamiento de gel de sílice orgánico y negro de humo blanco. Este producto se utiliza como agente de control estructural y extensor de cadena para mejorar el rendimiento del procesamiento mecánico, extender el tiempo de almacenamiento de mezclas de caucho y puede reemplazar el uso del aceite de silicona de hidroxilo. Ampliamente utilizado en el tratamiento de silicona orgánica y negro de carbón blanco Propósito El dimetildimetoxisilano se usa como agente de control estructural y extensor de cadena...

  • Yodotrimetilsilano CAS:16029-98-4 (TMIS)

    Yodotrimetilsilano CAS:16029-98-4 (TMIS)

    Propiedades del trimetilyodosilano Punto de fusión<0 ° C Punto de ebullición 106 ° C (lit.) Densidad 1,406 g/mL a 25 ° C (lit.) Índice de refracción n20/D 1,471 (lit.) Punto de inflamación − 25 ° F Condiciones de almacenamiento - 20 ° C Solubilidad Reacciona Forma Líquido Gravedad específica 1,47 Colores claros a rojizos Reacciones de solubilidad en agua Sensibilidad: Sensibilidad a la humedad y la luz Sensibilidad a la hidrólisis 8: Reacciona rápidamente con humedad, agua y disolventes de protocolo BRN 1731136 Estabilidad Sensibilidad (reactiva) InchiKey CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFFAOYSA-N Base de datos CAS 16029 -98-4 (Referencia de la base de datos CAS) Información química del NIST Yodotrimetilsilano (16029-98-4) Información química de la EPA Silano, yodotrimetilo - (16029-98-4)

  • Hexametildisilano CAS:1450-14-2 (HMD)

    Hexametildisilano CAS:1450-14-2 (HMD)

    Propiedades del hexametildisilano Punto de fusión 9-12 °C (lit.) Punto de ebullición 112-114 °C (lit.) Densidad 0,715 g/mL a 25 °C (lit.) Índice de refracción n20/D 1,422 (lit.) Punto de inflamación 29 ° F Condiciones de almacenamiento Almacenar a<=20 ° C Sol solventes orgánicos comunes; Insul H2O Forma líquida Gravedad específica 0,729 Incoloro Insoluble en agua Doble en alcohol, éter y acetona Sensibilidad a la hidrólisis 1: no hay reacción significativa con sistemas agudos BRN 1633463 Estabilidad InchiKey NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N Base de datos CAS 1450-14-2 (Referencia de la base de datos CAS) NIST Información sobre sustancias químicas Disilano, hexagonal - (1450-14-2) Información de sustancias químicas de la EPA Disilano, hexagonal - (1450-14-2)

  • Hexametildisiloxano CAS:107-46-0

    Hexametildisiloxano CAS:107-46-0

    Introducción:  El hexametildisiloxano (éter de silicona, agente sellador MM) es un líquido incoloro y transparente que tiende a delicuescencia. Insoluble en agua, soluble en varios disolventes orgánicos. Se utiliza como aceite de silicona, caucho de silicona, productos farmacéuticos, líquidos estacionarios para cromatografía de gases, reactivos analíticos, agentes hidrófobos, etc. Se obtiene por hidrólisis de trimetilclorosilano.  Las propiedades físicas del hexametildisiloxano.  Líquidos incoloros y transparentes. Fácilmente delicuescente, inflamable y en contacto con altas temperaturas, llamas abiertas y agentes oxidantes fuertes, existe riesgo de combustión. Punto de ebullición 99,5 ℃. Punto de inflamación -1,1 ℃. Densidad relativa (d2525) 0,7606. El índice de refracción es 1,3750. Insoluble en agua, soluble en varios disolventes orgánicos.  El hexametildisiloxano es una importante materia prima de silicio orgánico primario, que se utiliza a menudo como agente de protección en la pr...

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descubrimiento de investigación de trigo produce secretos genéticos que podrían dar forma a los cultivos futuros
2018-05-16

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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