позвоните нам : +8613866722531

Отправить сообщение : pweiping@techemi.com

Новости

Новые продукты

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

    Триметилхлорсилан (TMCS) CAS: 75-77-4

    Название: хлортриметилсилан Номер CAS: 75-77-4 Молекулярная формула: C3H9ClSi Молекулярный вес: 108,64 Номер EINECS: 200-900-5 Файл моля: 75-77-4.mol

  • Триметилэтоксисилан CAS: 1825-62-3

    Триметилэтоксисилан CAS: 1825-62-3

    Название: Этокситриметилсилан Номер CAS: 1825-62-3 Молекулярная формула: C5H14OSi Молекулярный вес: 118,25 Номер EINECS: 217-370-6 Файл моля: 1825-62-3.mol

  • Диметилдиметоксисилан CAS1112-39-6 DMDMS

    Диметилдиметоксисилан CAS1112-39-6 DMDMS

    Спецификация Английское название: диметилдиметоксисилан Номер CAS: 1112-39-6 Молекулярная формула: C4H12O2Si Молекулярный вес: 120,22 Номер EINECS: 214 189 4 Мол. файл: 1112-39-6.mol Приложения В качестве агента структурного контроля, удлинителя цепи и агента обработки наполнителя он широко используется при обработке органического силикагеля и белой сажи. Цель : В качестве агента структурного контроля, удлинителя цепи и агента обработки наполнителя он широко используется в обработка органическим силикагелем и белой сажей. Этот продукт используется в качестве агента структурного контроля и удлинителя цепи для улучшения характеристик механической обработки, продления срока хранения резиновых смесей и может заменить гидроксисиликоновое масло при использовании. Широко используется при обработке органического силикона и белого технического углерода. Назначение Диметилдиметоксисилан используется в качестве агента структурного контроля и удлинителя цепи для улучшения характеристик механическо...

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

    Йодотриметилсилан CAS: 16029-98-4 (TMIS)

    Свойства триметилиодсилана Температура плавления<0°С Температура кипения 106°С (лит.) Плотность 1,406 г/мл при 25°С (лит.) Показатель преломления n20/D 1,471 (лит.) Температура вспышки − 25°F Условия хранения - 20 ° C Растворимость Реагирует в форме жидкости Удельный вес 1,47 От прозрачного до красноватого цвета Реакции растворимости в воде Чувствительность: Чувствительность к влаге и свету Чувствительность к гидролизу 8: Быстро реагирует с влагой, водой, проторастворителями BRN 1731136 Стабильность Чувствительность (реактивная) InchiKey CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFFAOYSA-N База дан

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

    Гексаметилдисилан CAS:1450-14-2 (HMD)

    Свойства гексаметилдисилана Температура плавления 9-12°С (лит.) Температура кипения 112-114°С (лит.) Плотность 0,715 г/мл при 25°С (лит.) Показатель преломления n20/D 1,422 (лит.) Температура вспышки 29 ° F Условия хранения Хранить при <= 20 ° C Распространенные органические растворители; Insul H2O Форма жидкость Удельный вес 0,729 Бесцветный Нерастворим в воде Двойной в спирте, эфире и ацетоне Чувствительность к гидролизу 1: нет значительной реакции с острыми системами BRN 1633463 Стабильность InchiKey NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N База данных CAS 1450-14-2 (ссылка на базу данных CAS) NIST Информац

  • Гексаметилдисилоксан CAS: 107-46-0

    Гексаметилдисилоксан CAS: 107-46-0

    Введение:  Гексаметилдисилоксан (силиконовый эфир, герметик ММ) — бесцветная, прозрачная жидкость, склонная к расплыванию. Нерастворим в воде, растворим в различных органических растворителях. Применяется в качестве силиконового масла, силиконового каучука, фармацевтических препаратов, стационарных жидкостей для газовой хроматографии, аналитических реагентов, гидрофобных агентов и т. д. Получается гидролизом триметилхлорсилана.  Физические свойства гексаметилдисилоксана  бесцветные и прозрачные жидкости. Легко расплывается, легко воспламеняется, при контакте с высокой температурой, открытым пламенем и сильными окислителями возникает опасность возгорания. Температура кипения 99,5 ℃. Температура вспышки -1,1 ℃. Относительная плотность (d2525) 0,7606. Показатель преломления составляет 1,3750. Нерастворим в воде, растворим в различных органических растворителях.  Гексаметилдисилоксан является важным первичным органическим кремнийсодержащим сырьем, часто используемым в качестве покрывающего...

последние новости

исследования исследований в области пшеницы дают генетические секреты, которые могут формировать будущие культуры
2018-05-16

новое исследование выделило генконтроль формы и размера колосков в пшенице в прорыве, который может помочь селекционерам повысить урожайность в одном из самыхважные культуры.

командаиз центра Джон-иннер, говорят, лежат в основе генетического механизма, который онинашли также актуальность для соцветий (цветочной) архитектуры вколичество других крупных зерновых культур, включая кукурузу, ячмень и рис.

генетическая идентификация агрономически-важного признака представляет собойзначительная веха в исследованиях по пшенице; урожай с заведомосложный геном.

результаты, опубликованные сегодня в журнале растительной клетки, дают заводчикам новый инструмент для ускорения глобальных поисков улучшения пшеницы. исследованиетакже выделяет ряд технологий следующего поколения, доступных дляфундаментальные исследования в области пшеницы, наиболее распространенные в мирерастениеводство.

инициатива по пшенице,которая координирует глобальные исследования для пшеницы,архитектура как одна из ключевых черт, которые необходимо улучшить, если 1,6%урожайность, необходимая для кормления растущего населения мира, должна бытьдостиг.

Доктор Скотт Боден из центр имён Джон, чья лаборатория по генетике растений провела исследованиенаряду с коллегами из Австралии и Кембриджа, сказал, что он представляет собой прорыв как в лаборатории, так и в поле.

"это бумага - пример того, что мы можем сделать сейчас в пшенице с помощью много ресурсов, которые поступают на борт. мы перешли отполе в лабораторию и обратно. это ген развития, которыйвносит свой вклад в многие агрономически важные черты. это знаниеи ресурсы, которые приходят из этого исследования, могут быть использованы длядействительно приносит пользу ».

"мы подошли к этому в академическом смысле, но мы переместили его впредоставляя инструменты для заводчиков, с которыми они могут работать, чтобы оптимизировать цветочнуюразвитие «.

цветочный архитектура в пшенице. выделенные фиолетовым цветом, являются дополнительнымиколоски, которые составляют часть парных колосков. изображение csiro

разнообразие цветочной архитектуры эксплуатируется поколениями культурселекционеров для повышения урожайности, а генетические вариации для этой характеристикипотенциал дальнейшего роста производства зерна.

исследование сосредоточено на генетике за специфической мутантной чертой в хлебепшеница, известная как спайковые колоски, где образуется пшеничное соцветиеиз двух колосков вместо обычного. эта черта, которая несетсходство с выращиванием цветов в кукурузе и рисе, является разновидностью, котораяможет привести к увеличению урожайности.

с помощью ряд методов, включая трансформацию растений, секвенирование генови размножение скорости, исследователи исследовали линии отображения пшеницыпарные колоски, полученные из популяции картирования, называемоймногоступенчатое промежуточное поколение intercross (магия); населениеяровая пшеница, созданная как инструмент для изучения и идентификации генетического происхождения соответствующих характеристик.

исследование показало, что ген, называемый teosinte, разветвленный1 (tb1), регулируетархитектура соцветий пшеницы, способствующая спариванию колосков черезмеханизм, который задерживает цветение и уменьшает экспрессию геновкоторые контролируют развитие боковых ветвей, называемых колосками.

в дальнейшем анализ показал, что аллели, которые изменяют функцию tb1, былиприсутствуют в широком спектре крупных современных сортов пшеницы, используемых селекционерами в Великобритании и Европе. также, что варианты аллелей для tb1 присутствовалина двух из трех геномов пшеницы зимней и яровой пшеницы.

генетический анализ также показал, что tb1 связан с другим геном, который былизвестное в течение длительного времени: так называемый ген зеленой революции, rht-1, который контролирует высоту растения.

дальнейшие исследования будут определять, являются ли некоторые эффекты, связанные с rht-1, фактически эффектами tb1.

авторы исследования говорят, что ген tb1 также важен длявклад разнообразия цветочной архитектуры в ряд другихзерновые, включая кукурузу, ячмень и рис - с интересом к бумагеуже из этих исследовательских сообществ.

доктор Боден надеется, что одним из последствий этого документа будет поощрениеболее ранние исследователи-исследователи выбирают пшеницу для исследований развития проекты.

Anhui Sinotech Industrial Co.,Ltd является гербицидным производством, основными продуктами являются глифосатный гербицид , гербицид диурона и гербицид параквата и т. д., если вам нужно, позвоните нам прямо сейчас!

 
теперь говорите нажмите здесь для справки
если у вас есть вопросы или предложения, пожалуйста, оставьте нам сообщение, ваш запрос будет дан ответ в течение 12 часов.