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5篇 您的检索式:作者名="Sean Mayes"
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1Two-photon lithography for 3D magnetic nanostructure fabrication显示文摘铁磁性的材料作为在数据存储设备记录媒介许多十年被利用了。到一架二维的飞机的材料的监禁是在完成超离频的记录的一个重要瓶颈密度,和这导致了提议三维(3D ) 利用领域的跑道记忆沿着 nanowires 围繁殖。然而,复杂几何学的磁性的 nanostructures 高度容易正在质问并且不是的 3D 的制造与标准平版印刷术技术完成了。这里,我们表明一条新途径构造 3D 用二光子的平版印刷术和电气化学的免职的联合的复杂几何学的磁性的 nanostructures。磁性被发现是亲密地,与结构,和磁性的成像的 3D 几何学有关,实验提供领域墙在 3D nanostructured 连接卡住的证据。Gwilym Williams Matthew Hunt Benedikt Boehm Andrew May Michael Taverne Daniel Ho Sean Giblin Dan Read John Rarity Rolf Allenspach Sam Ladak 2018Nano Research2018,11,2:3
2A systematic review of urinary findings in experimental septic acute renal failure显示文摘Sean M. Bagshaw Christoph Langenberg Li Wan Clive N. May Rinaldo Bellomo 2007Critical Care Medicine2007,,6:1
3Pathophysiology of septic acute kidney injury: What do we really know?显示文摘Li Wan Sean M. Bagshaw Christoph Langenberg Takao Saotome Clive May Rinaldo Bellomo 2008Critical Care Medicine . 2008 (4 Su)2008,,4:1
4Development and Validation of a High-Density SNP Genotyping Array for African Oil Palm显示文摘高密度的单个核苷酸多型性(SNP ) genotyping 数组是能在一张人口以内测量基因多型性的水平的强大的工具。为了为油开发一个整个染色体的 SNP 数组,藏在掌内, SNP 发现用深从 132 Elaeis guineensis 和属于 59 起源的 Elaeis oleifera 手掌导出的八个图书馆重新定序被执行,导致发现 >300 万通常认为的 SNP。在过滤的 SNP 以后, Illumina OP200K 特定的数组与 170 860 根成功的探针被造。聚类分析的 Phenetic 表明数组能以与家谱记录一致的一个方法在不同起源的手掌之间区分。染色体宽的连接不平衡为商业人口更慢慢地衰退了(在 r 2= 从 120 kb 在 r 2= 的 0.43 ~ 146 kb 0.50 ) 什么时候与半野的人口相比(在 r 2= 的 19.5 kb 0.22 ) 。基因固定印射比较半野、商业的人口识别了 321 选择扫。染色体宽的协会研究(GWAS ) 在 2 与壳厚度特点的复合基因部件联系了的染色体上检测了一座重要山峰(基于特点 shell-to-fruit;S/F %) 在 tenera 手掌。在一样的特点上一个 genomic 选择模型测试导致了好预言精确性(r = 0.65 ) 与 42% S/F % ,变化解释了。为油手掌的第一个高密度的 SNP genotyping 数组被开发了并且出现为在基因研究并且与为开发早特点预言弄短的潜力的使用柔韧繁殖的油手掌周期。Qi Bin Kwong Chee Keng Teh Ai Ling Ong Huey Ying Heng Heng Leng Lee Mohaimi Mohamed Joel Zi-Bin Low Sukganah Apparow Fook Tim Chew Sean Mayes Harikrishna Kulaveerasingam Martti Tammi David Ross Appleton 2016Molecular Plant2016,9,8:0
5Mobilizing Crop Biodiversity显示文摘Over the past 70 years,the world has witnessed extraordinary growth in crop productivity,enabled by a suite of technological advances,including higher yielding crop varieties,improved farm management,synthetic agrochemicals,and agricultural mechanization.While this'Green Revolution'intensified crop production,and is credited with reducing famine and malnutrition,its benefits were accompanied by several undesirable collateral effects(Pingali,2012).These include a narrowing of agricultural biodiversity,stemming from increased monoculture and greater reliance on a smaller number of crops and crop varieties for the majority of our calories.This reduction in diversity has created vulnerabilities to pest and disease epidemics,climate variation,and ultimately to human health(Harlan,1972).Susan McCouch Zahra Katy Navabi Michael Abberton Noelle L.Anglin Rosa Lia Barbieri Michael Baum Kirstin Bett Helen Booker Gerald L.Brown Glenn J.Bryan Luigi Cattivelli David Charest Kellye Eversole Marcelo Freitas Kioumars Ghamkhar Dario Grattipaglia Robert Henry Maria Cleria Valadares Inglis Tofazzal Islam Zakaria Kehel Paul J.Kersey Graham J.King Stephen Kresovich Emily Marden Sean Mayes Marie Noelle Ndjiondjiop Henry T.Nguyen Samuel Rezende Paiva Roberto Papa Peter W.B.Phillips Awais Rasheed Christopher Richards Mathieu Flouard Maria Jose Amstalden Sampaio Uwe Scholz Paul D.Shaw Brad Sherman S.Evan Staton Nils Stein Jan Svensson Mark Tester Jose Francisco Montenegro Valls Rajeev Varshney Stephen Visscher Eric von Wettberg Robbie Waugh Peter Wenzl Loren H.Rieseberg 2020Molecular Plant2020,13,10:0
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