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Festival de Dança do Ventre Glaucia Marques 09/11/13

En última instancia, la capacidad de identificar una muestra a la especie podría ser útil en los casos en que los especímenes no son de calidad adecuada para hacer identificaciones precisas (por ejemplo, formas adultas versos formas larvarias, vales estériles de especímenes de plantas) y para los ecologistas y biólogos de la conservación para evaluar rápidamente la diversidad biológica. En este sentido, el código de barras actúa como una herramienta «forense» para la identificación precisa de una muestra a la especie. En este caso, la especie debe describirse como única (es decir, monografiada), con una gama conocida de variaciones morfológicas y de secuencia, y estar representada en una base de datos de códigos de barras de ADN. Se trata de una tarea ingente, que requiere la participación activa de taxónomos, instalaciones de secuenciación de ADN, gestores de bases de datos y organismos de financiación para apoyar la monografía, la secuenciación de ADN, la gestión continua de especímenes y bases de datos y, potencialmente, la recircunscripción de especies a medida que se disponga de nuevos datos.

También se ha propuesto como código de barras para los organismos fotosintéticos una porción de la subunidad grande del ADN ribosómico codificada en el cloroplasto, que es potencialmente amplificable «universalmente» (Universial Plastid Aplicon; UPA). Los datos disponibles sugieren que aunque el UPA puede ser variable a nivel de especie en algunos linajes de algas, no es particularmente variable entre las plantas terrestres [23].

Flamencamente

El naranjo dulce [Citrus sinensis (L.) Osbeck] es uno de los principales cítricos, siendo el naranjo dulce de los grupos Navel y Valencia las especies más representativas y reconocibles de esta especie. Los objetivos de este estudio eran determinar las relaciones genéticas y la diversidad de 84 grupos Navel y 36 grupos Valencia de naranjo dulce utilizando marcadores moleculares SSR (repetición de secuencia simple). Se probaron veintiséis cebadores SSR en estas accesiones. Siete cebadores SSR produjeron trece fragmentos polimórficos, ocho cebadores SSR produjeron fragmentos monomórficos y once cebadores SSR no produjeron fragmentos identificables. Trece cebadores SSR produjeron un total de 29 fragmentos y 13 de ellos eran polimórficos. El número medio de fragmentos polimórficos por cebador fue de 1,93. El contenido medio de información de polimorfismo (PIC) y el índice de marcadores (MI) son 0,16 y 11,74, respectivamente. El coeficiente de similitud de Dice entre las naranjas dulces de los grupos Navel y Valencia osciló entre 0,42 y 1,00 y la correlación matricial (r) fue de 0,79. En el análisis de conglomerados, las naranjas dulces del grupo Navel se indicaron como un grupo separado de las naranjas dulces del grupo Valencia. ‘Antalya (40)’ fue la accesión más distinta de las demás.

Balenciaga retira su polémico anuncio

DNA es una colección de mobiliario de exterior inspirada en el sutil juego de las modulaciones de la luz y las sombras que se filtran a través de las contraventanas mediterráneas y que ensalza las sombras de la estética japonesa en la arquitectura tradicional y contemporánea -lo positivo y lo negativo- despojándola de cualquier adorno superfluo.

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José Antonio Gandía-Blasco Canales nació en Ontinyent, Valencia. Tras estudiar Derecho en la Universidad de Valencia, se incorporó a la empresa familiar GANDIA BLASCO, fabricante de mantas. Tras viajar por toda España como agente comercial, empezó a asumir responsabilidades en la empresa. Con la ayuda de Marisa Gallén y Sandra Figuerola, diseñadoras, Gandía Blasco remodeló la imagen de la empresa. José A. consiguió dirigir las actividades de una solvente empresa familiar hacia el referente internacional que es hoy. Experimentando e innovando con materiales y formas, ha sabido convertir las ideas de un amante de la cultura mediterránea en una imagen de marca y un estilo de vida reconocidos en los cinco continentes.

Vacaciones en familia joven Tenerife 2019

Este volumen proporciona al lector métodos paso a paso para estudiar las funciones de los ARGONAUTAS (AGO) vegetales. Los capítulos de Plant Argonaute Poteins: Methods and Protocols resumen los principales métodos bioquímicos, moleculares y citológicos para estudiar los complejos AGO-ARN pequeño y sus interacciones con los ARN diana, la localización subcelular de AGO, la asociación de AGO con polisomas, el papel de AGO en la meiosis y la reparación del ADN, métodos para la identificación, clonación y caracterización de genes AGO en diferentes especies vegetales, y protocolos no radiactivos para la detección de ARN pequeño. Por último, se ofrece una serie de capítulos que describen métodos computacionales para estudiar la función y evolución de AGO en plantas.  Escrito en el formato de la exitosa serie Methods in Molecular Biology, los capítulos incluyen introducciones a sus respectivos temas, listas de los materiales y reactivos necesarios, protocolos de laboratorio fácilmente reproducibles paso a paso, y consejos para solucionar problemas y evitar escollos conocidos. Autorizada y práctica, Plant Argonaute Proteins: Methods and Protocols pretende ofrecer la lista más completa y actualizada de protocolos para estudiar la función de las AGO en plantas.