วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556
Biology Growth Habit 3
Biology Growth Habit 2
Flowering Time
Control of the Floral Transition
Biology Growth Habit 1
Shoot & Branching Pattern
Control of Plant Shape and Form
Biology 1
Core Technology
The first generation of plant biotechnology products was launched in the mid-1990s. These products, and almost all subsequent products to-date, have been based on two relatively simple "single gene" traits: herbicide (e.g., RoundUp) and insect resistance (BT) technology. However, with the sequencing of the first plant genome in the late 1990s, the opportunity arose to use genomics approaches to identify genetic networks that regulate all important aspects of plant biology, and thereby to develop a new generation of products targeting complex traits such as improved yield potential and stress tolerance. Mendel chose to focus on a class of genes encoding products termed "transcription factors" (TFs) since these proteins were known to act as master regulators of gene networks. Over a period of approximately five years, Mendel scientists identified essentially all of the transcription factor genes from a model plant species (Arabidopsis thaliana) and systematically analyzed the function of each of the encoded proteins by producing experimental plants that had increased or decreased amounts of the target protein. The resulting plants were subjected to a wide range of assays that included measurements of overall morphology, abiotic stress tolerance, disease resistance, and metabolic composition. These initial efforts have resulted in our making a large number of novel discoveries about the function of key transcription factors, their molecular mode of action, and the local genetic networks that they regulate. Our knowledge of these networks has enabled us to develop both genetic and chemical approaches to deliver valuable traits to target crops.
Many of our early inventions are now being applied by Mendel and our corporate partners in a range of target species including major row crops, ornamentals, forest trees, and biofuel feedstocks; we are confident that a significant number of these second generation biotech products will be commercialized during the forthcoming decade. Nonetheless, although we have an exceptionally rich technology portfolio already, we are committed to remaining a leading innovator of new trait technology into the longer term future. As such, we are making significant investments in applying state-of the art technology towards developing novel systems biology approaches for high resolution global modeling of plant gene networks. Through these efforts, we anticipate that we will identify optimum combinations of technologies and traits which will together enable the challenging gains in crop productivity that are needed to meet the demands of society over the next half century.
Albert Einstein
Albert Einstein was born in Ulm in southwest Germany on 14 March 1879. His family later moved to Italy after his father's electrical equipment business failed. Einstein studied at the Institute of Technology in Zurich and received his doctorate in 1905 from the University of Zurich. In the same year he published four groundbreaking scientific papers. One introduced his special theory of relativity and another his equation 'E = mc²' which related mass and energy.
Within a short time Einstein's work was recognised as original and important. In 1909, he became associate professor of theoretical physics at Zurich, in 1911 professor of theoretical physics at the German University in Prague and then returned to the Institute of Technology in Zurich the following year. In 1914, he was appointed director of the Kaiser Wilhelm Institute for Physics in Berlin. He became a German citizen in the same year. In 1916 he published his theory of general relativity.
Einstein received the 1921 Nobel Prize in Physics for his discovery of the law of the photoelectric effect and his work in the field of theoretical physics.
During the 1920's Einstein lectured in Europe, North and South America and Palestine, where he was involved in the establishment of the Hebrew University in Jerusalem.
Born into a Jewish family and a supporter of pacifism and Zionism, Einstein increasingly became the focus of hostile Nazi propaganda. In 1933, the year the Nazis took power in Germany, Einstein emigrated to America. He accepted a position at the Institute of Advanced Study in Princeton and took US citizenship.
Einstein retired from the institute in 1945 but worked for the rest of his life towards a unified field theory to establish a merger between quantum theory and his general theory of relativity. He continued to be active in the peace movement and in support of Zionist causes and in 1952 he was offered the presidency of Israel, which he declined.
Einstein died on 18 April 1955 in Princeton, New Jersey.
History of Doraemon
History of Doraemon
0
Doraemon is a robot from the future. Doraemon name comes from the word “Indo Rama Acne Go” means แamyheongdrong! A daemon is a call on the name of the boy in the past Doraemon is also known that another name for the Dong was born on 3 September 2655 Height 129.3 cm Weight 129.3 kg 129.3 cm high jump. . and still run fast to 129.3 km / h Doraemon shaped like a fat cat round one was sent to assist the Nobita Doraemon’s favorite snack is fried or Doriyaki rat fetal The malignancy of Doraemon. Because the ears of the mice Doraemon Doraemon bite missing four-dimensional pocket on the link between the present and future. In is filled with lots of magic. This really is just a toy for kids only own future. These allow the wonderful life of Nobita better No need to be browbeat Nobita, but often used incorrectly in a way that often It is usually busy and chicanery to Doraemon often with Destabilizing chaos. Nobita’s friends is a friend of Doraemon as well. Everyone loves Doraemon, and often fun to play with. Tools that Doraemon took out hackney
วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556
สำรวจดาวเคราะห์ผ่านหน้าในช่วงรังสีเอกซ์ 27 สิงหาคม 2556
สำรวจดาวเคราะห์ผ่านหน้าในช่วงรังสีเอกซ์ 27 สิงหาคม 2556
เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน การสำรวจในช่วงรังสีเอกซ์ได้ตรวจสอบดาวเคราะห์นอกระบบดวงหนึ่งผ่านหน้าดาวฤกษ์แม่ของมัน | |||
| |||
| การเรียงตัวอันเป็นข้อได้เปรียบของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์แม่ของมันในระบบ HD 189733 ซึ่งอยู่ห่างออกไป 63 ปีแสงช่วยให้หอสังเกตการณ์รังสีเอกซ์จันทราของนาซา และหอสังเกตการณ์ XMM-Newton ของอีซา ได้สำรวจความเข้มรังสีเอกซ์ที่ลดลงเมื่อมีดาวเคราะห์ผ่านหน้าดาวฤกษ์ Katja Poppenhaeger จากศูนย์ฮาร์วาร์ดสมิธโซเนียนเพื่อดาราศาสตร์ฟิสิกส์ กล่าวว่า มีว่าที่ดาวเคราะห์หลายพันดวงที่ถูกพบว่าผ่านหน้าเฉพาะในช่วงตาเห็นเท่านั้น สุดท้ายแล้วการได้ศึกษาสักดวงในรังสีเอกซ์นั้นมีความสำคัญเนื่องจากมันเผยให้เห็นข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของดาวเคราะห์นอกระบบดวงหนึ่ง ทีมใช้จันทราเพื่อสำรวจการผ่านหน้า 6 ครั้งและข้อมูลจากการสำรวจจาก XMM-Newton อีก 1 ครั้ง ดาวเคราะห์ซึ่งมีชื่อว่า HD 189733b นั้นเป็นดาวพฤหัสร้อนที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดซึ่งทำให้มันเป็นเป้าหมายหลักสำหรับนักดาราศาสตร์ที่ต้องการจะเรียนรู้ดาวเคราะห์นอกระบบประเภทนี้และชั้นบรรยากาศรอบๆ มันให้มากขึ้น พวกเขาเคยใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ของนาซาเพื่อศึกษามันในช่วงตาเห็น และใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลเพื่อยืนยันว่ามันมีสีฟ้าอันเป็นผลจากการกระเจิงแสงสีฟ้าโดยอนุภาคซิลิเกตในชั้นบรรยากาศของมัน การศึกษาด้วยจันทราและ XMM-Newton ได้เผยให้เห็นเงื่อนงำขนาดของชั้นบรรยากาศดาวเคราะห์ ยานได้เห็นแสงที่ลดลงไปในระหว่างการผ่านหน้า การลดลงในช่วงแสงรังสีเอกซ์นั้นมีมากเป็นสามเท่าของที่ลดลงในช่วงตาเห็นได้ ข้อมูลรังสีเอกซ์บอกว่ามีชั้นแผ่ขยายในชั้นบรรยากาศดาวเคราะห์ซึ่งโปร่งแสงในช่วงตาเห็นแต่ทึบแสงในรังสีเอกซ์ Jurgen Schmitt จาก Hamburger Sternwarte ในฮัมบวร์ก เยอรมนี กล่าว อย่างไรก็ตาม เราต้องการข้อมูลที่มากขึ้นเพื่อยืนยันแนวคิดนี้ นักวิจัยยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าดาวเคราะห์และดาวฤกษ์สามารถส่งผลต่อกันและกันได้อย่างไรด้วย นักดาราศาสตร์ทราบมาเป็นสิบปีแล้วว่าการแผ่รังสีอุลตราไวโอเลตและรังสีเอกซ์จากดาวฤกษ์หลักใน HD 189733 นั้นกำลังระเหยชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ออกไป ผู้เขียนประเมินว่ามันสูญเสียมวลประมาณ 100 ถึง 600 ล้านกิโลกรัมต่อวินาที ชั้นบรรยากาศของ HD 189733b ดูเหมือนจะบางลงเร็วกว่าที่ควรจะเป็น 25 ถึง 65% ถ้าชั้นบรรยากาศดาวเคราะห์เล็กกว่านี้ Scott Wolk จาก CfA เช่นกัน กล่าวว่า ชั้นบรรยากาศที่แผ่ขยายของดาวเคราะห์นี้ทำให้มันเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นสำหรับการแผ่รังสีพลังงานสูงจากดาวฤกษ์แม่ ดังนั้นการระเหยจึงเกิดขึ้นได้มากกว่า ดาวฤกษ์หลักใน HD 189733 ยังมีดาวข้างเคียงสีแดงสลัวอีกดวง ซึ่งตรวจพบเป็นครั้งแรกในช่วงรังสีเอกซ์ด้วยจันทรา ดาวน่าจะก่อตัวขึ้นในเวลาเดียวกัน แต่ดาวหลักดูเหมือนจะมีอายุน้อยกว่าดาวข้างเคียง 3 ถึง 3.5 พันล้านปีเนื่องจากมันหมุนรอบตัวเร็วกว่า, แสดงกิจกรรมแม่เหล็กในระดับที่สูงกว่าและสว่างในช่วงรังสีเอกซ์มากกว่าดาวข้างเคียงประมาณ 30 เท่า Poppenhaeger กล่าวว่า ดาวฤกษ์นี้ไม่ได้ทำตัวเหมือนอายุของมัน และการมีดาวเคราะห์ดวงใหญ่เป็นดาวข้างเคียงก็อาจจะเป็นคำอธิบาย เป็นไปได้ว่าดาวพฤหัสร้อนกำลังรักษาอัตราการหมุนรอบตัวและกิจกรรมแม่เหล็กที่สูงของดาวฤกษ์เนื่องจากแรงบีบฉีก(tidal force) ทำให้มันประพฤติในแบบที่คล้ายดาวฤกษ์อายุน้อย rook :รายงาน แหล่งที่มา: astronomy.com : Chandra sees eclipsing planet in X-rays for first time |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)