MX2014003074A - Metodo y composiciones para el control de malezas. - Google Patents

Metodo y composiciones para el control de malezas.

Info

Publication number
MX2014003074A
MX2014003074A MX2014003074A MX2014003074A MX2014003074A MX 2014003074 A MX2014003074 A MX 2014003074A MX 2014003074 A MX2014003074 A MX 2014003074A MX 2014003074 A MX2014003074 A MX 2014003074A MX 2014003074 A MX2014003074 A MX 2014003074A
Authority
MX
Mexico
Prior art keywords
herbicides
polynucleotide
composition
plant
pds
Prior art date
Application number
MX2014003074A
Other languages
English (en)
Other versions
MX350771B (es
Inventor
Hong Liu
Nengbing Tao
Dafu Wang
Ronak Hasmukh Shah
Zhaolong Li
Daniel Ader
John J Finnessy
James Daniel Masucci
Original Assignee
Monsanto Technology Llc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Monsanto Technology Llc filed Critical Monsanto Technology Llc
Publication of MX2014003074A publication Critical patent/MX2014003074A/es
Publication of MX350771B publication Critical patent/MX350771B/es

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/11DNA or RNA fragments; Modified forms thereof; Non-coding nucleic acids having a biological activity
    • C12N15/113Non-coding nucleic acids modulating the expression of genes, e.g. antisense oligonucleotides; Antisense DNA or RNA; Triplex- forming oligonucleotides; Catalytic nucleic acids, e.g. ribozymes; Nucleic acids used in co-suppression or gene silencing
    • C12N15/1137Non-coding nucleic acids modulating the expression of genes, e.g. antisense oligonucleotides; Antisense DNA or RNA; Triplex- forming oligonucleotides; Catalytic nucleic acids, e.g. ribozymes; Nucleic acids used in co-suppression or gene silencing against enzymes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N9/00Enzymes; Proenzymes; Compositions thereof; Processes for preparing, activating, inhibiting, separating or purifying enzymes
    • C12N9/0004Oxidoreductases (1.)
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N43/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds
    • A01N43/48Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing heterocyclic compounds having rings with two nitrogen atoms as the only ring hetero atoms
    • A01N43/581,2-Diazines; Hydrogenated 1,2-diazines
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N57/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic phosphorus compounds
    • A01N57/10Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic phosphorus compounds having phosphorus-to-oxygen bonds or phosphorus-to-sulfur bonds
    • A01N57/16Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic phosphorus compounds having phosphorus-to-oxygen bonds or phosphorus-to-sulfur bonds containing heterocyclic radicals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/63Introduction of foreign genetic material using vectors; Vectors; Use of hosts therefor; Regulation of expression
    • C12N15/79Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts
    • C12N15/82Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts for plant cells, e.g. plant artificial chromosomes (PACs)
    • C12N15/8241Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology
    • C12N15/8261Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield
    • C12N15/8271Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield for stress resistance, e.g. heavy metal resistance
    • C12N15/8274Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield for stress resistance, e.g. heavy metal resistance for herbicide resistance

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Cell Biology (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)
  • Enzymes And Modification Thereof (AREA)
  • Polymerisation Methods In General (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Se proporcionan nuevas composiciones para usar para mejorar el control de malezas; específicamente, la presente invención proporciona métodos y composiciones que modulan fitoeno desaturasa en especies de malezas; la presente invención también proporciona combinaciones de composiciones y métodos que mejoran el control de malezas.

Description

MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA EL CONTROL DE MALEZAS Esta solicitud reclama el beneficio de conformidad con 35USC §f119(e) de la solicitud provisional de los Estados Unidos con número de serio 61/534,082, presentada el 13/09/2011 , que se incorpora en su totalidad a la presente como referencia. El listado de secuencias que está contenido en el archivo con nombre "40_21 (58639) B seq listing.txt", que es de 1 ,035,201 bytes (medidos en el sistema operativo MS-Windows) y que fue creado el 5 de septiembre de 2012, se presenta con la presente y se incorpora a la presente como referencia.
CAMPO DE LA INVENCIÓN Los métodos y composiciones se refieren, en general, al campo de control de malezas. Más específicamente, se refieren a los genes de fitoeno desaturasa (PDS) en plantas y composiciones que contienen moléculas de polinucleótido para modular su expresión. También se proporcionan métodos y composiciones de utilidad para controlar malezas.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN Las malezas son plantas que compiten con plantas cultivadas en un ambiente agronómico y cuestan a los agricultores billones de dólares anuales en pérdidas de cultivos y gasto de esfuerzos para mantener a las malezas bajo control. Las malezas también sirven como huéspedes para enfermedades en cultivos y plagas de insectos. Las pérdidas causadas por las malezas en ambientes de producción agrícola incluyen reducciones en el rendimiento de los cultivos, menor calidad de los cultivos, mayores costos de irrigación, mayores costos de recolección, menor valor de la tierra, lesiones al ganado y daños a los cultivos provenientes de insectos y enfermedades albergadas por las malezas. Los principales medios por los cuales las malezas causan estos efectos son: 1) competencia con plantas de cultivo para agua, nutrientes, luz solar y otros factores esenciales para el crecimiento y el desarrollo, 2) producción de productos químicos tóxicos o irritantes que causan problemas de salud en humanos o animales, 3) producción de inmensas cantidades de semillas o partes reproductivas vegetativas o ambas que contaminan los productos agrícolas y perpetúan las especies en tierras agrícolas y 4) producción en tierras agrícolas y no agrícolas de vastas cantidades de vegetación que deben ser eliminadas. Las malezas tolerantes a herbicidas son un problema con casi todos los herbicidas en uso, hay una necesidad de controlar efectivamente estas malezas. Hay más de 365 biotipos de malezas actualmente identificadas como resistentes a uno o varios herbicidas por el Herbicide Resistance Action Committee (HRAC), el North American Herbicide Resistance Action Committee (NAHRAC) y el Weed Science Society of America (WSSA).
La enzima fitoeno desaturasa (PDS) es una enzima esencial en la vía de biosíntesis de carotenoides. Esta enzima es el blanco de herbicidas que incluyen piridazinonas, piridincarboxamidas, beflubutamida, fluridona, flurocloridona y flurtamona.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS Las siguientes figuras forman parte de la presente memoria descriptiva y se incluyen además para demostrar determinados aspectos de la presente invención. La invención se puede entender mejor por referencia a uno o varios de estos dibujos en combinación con la descripción detallada de modalidades específicas presentadas en la presente. La invención se puede comprender más completamente a partir de la siguiente descripción de las figuras: Figura 1. Tratamiento de Amaranthus palmeri con ssADN polinucleótidos disparadores y herbicida inhibidor de PDS, norflurazona.
Figura 2. Lechuga Dandelion y Prickly tratada con oligonucleótidos PDS ssADN BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN En un aspecto, la invención proporciona un método de control de plantas que comprende una aplicación externa a una planta de una composición que comprende un polinucleótido y un agente de transferencia, en donde el polinucleótido es esencialmente idéntico o esencialmente complementario a una secuencia génica de PDS o su fragmento o al transcripto de ARN de dicha secuencia génica de PDS o su fragmento, en donde dicha secuencia génica de PDS está seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO:1-78 y 2138 o su fragmento de polinucleótido, en donde el crecimiento o el desarrollo de la planta o capacidad reproductiva se reduce o la planta se hace más sensible a un herbicida inhibidor de PDS respecto a una planta no tratada con dicha composición. De esta manera, las plantas que se han vuelto más resistentes a la aplicación de PDS con herbicidas pueden hacerse más susceptibles a los efectos herbicidas de un inhibidor de PDS con herbicida, potenciando así el efecto del herbicida. El fragmento de polinucleótido tiene una longitud de al menos 18 nucleótidos contiguos, al menos 19 nucleótidos contiguos, al menos 20 nucleótidos contiguos o al menos 21 nucleótidos contiguos y al menos el 85% idéntico a una secuencia génica de PDS seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO:1-78 y 2138 y el agente de transferencia es una composición o compuesto de organosilicio. El fragmento de polinucleótido también puede ser ssADN o ssARN, dsARN o dsADN o híbridos de dsADN/ARN. La composición puede incluir más de un fragmento de polinucleótido y la composición puede incluir un herbicida inhibidor de PDS y/u otros herbicidas (coherbicidas) que mejoran la actividad de control de plantas de la composición. En otro aspecto, se proporcionan moléculas de polinucleótido y métodos para modular la expresión génica de PDS en especies de plantas. El método reduce, reprime o retarda de otro modo la expresión de un gen de PDS en una planta que comprende una aplicación externa de tal planta de una composición que comprende un polinucleótido y un agente de transferencia, en donde el polinucleótido es esencialmente idéntico o esencialmente complementario a una secuencia génica de PDS o su fragmento o al transcripto de ARN de la secuencia génica de PDS o su fragmento, en donde la secuencia génica de PDS está seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO:1-78 y 2138 o su fragmento de polinucleótido. El fragmento de polinucleótido tiene una longitud de al menos 18 nucleótidos contiguos, al menos 19 nucleótidos contiguos, al menos 20 nucleótidos contiguos al menos 21 nucleótidos contiguos y al menos el 85% idéntico a una secuencia génica de PDS seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO:1-78 y 2138 y el agente de transferencia es un compuesto de organosilicio. El fragmento de polinucleótido también puede ser ssADN o ssARN, dsARN o dsADN o híbridos de dsADN/ARN. Las moléculas de polinucleótido que comprenden SEQ ID NOs 79-2010 son fragmentos del gen de PDS.
En otro aspecto, la molécula de polinucleótido que contiene la composición se puede combinar con otros compuestos herbicidas (coherbicidas) para proporcionar un control adicional de plantas no deseadas en un campo de plantas cultivadas.
En otro aspecto, la composición de moléculas de polinucleótido se puede combinar con uno o varios productos químicos agrícolas adicionales, tales como, insecticidas, fungicidas, nematicidas, bactericidas, acaricíelas, reguladores del crecimiento, quimioesterilizantes, semioquímicos, repelentes, atrayentes, feromonas, estimulantes de la alimentación, biopesticidas, pesticidas microbianos u otros compuestos biológicamente activos para formar un pesticida multicomponente para dar un espectro incluso más amplio de protección agrícola.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN Se proporcionan métodos y composiciones que contienen un polinucleótido que proporcionan regulación, represión o retraso de PDS (fitoeno desaturasa) gene expresión y mejor control de especies de plantas herbáceas y, de modo importante, biotipos de malezas resistentes a inhibidores de PDS. Los aspectos del método se pueden aplicar para controlar diversas plantas herbáceas en ambientes agronómicos y otros ambientes cultivados.
Las siguientes definiciones y métodos se proporcionan para definir mejor la presente invención y guiar a los expertos en el arte en la práctica de la presente invención. A menos que se note otra cosa, los términos se han de entender de acuerdo con el uso convencional por los expertos en el arte. Cuando un término se proporciona en singular, los inventores también contemplan aspectos de la invención descritos por el plural de ese término.
Por polinucleótidos "no transcribibles" se entiende que los polinucleótidos no comprenden una unidad de transcripción completa de polimerasa II. Tal como se usa en la presente, "solución" se refiere a mezclas homogéneas y mezclas no homogéneas tales como suspensiones, coloides, micelas y emulsiones.
Las plantas herbáceas son plantas que compiten con plantas cultivadas, aquellas de particular importancia incluyen, pero sin limitación, importantes malezas invasivas y nocivas y biotipos resistentes a herbicidas en la producción de cultivos, tales como, Amaranthus species -A. albus, A. blitoides, A. hybrídus, A. palmeri, A. powellü, A. retroflexus, A. spinosus, A. tuberculatus y A. viridis; especies de Ambrosia - A. trífida, A. artemisifolia; especies de Lolium -L multiflorum, L rígidium, L perenne; especies de Digitaria -D. insularís; Euphorbia species -E. heterophylla; especies de Kochia - K. scoparia; especies de Sorghum -S. halepense; especies de Conyza -C. bonariensis, C. canadensis, C. sumatrensis; especies de Chlorís -C. trúncate; especies de Echinochola - E. colona, E. crus-galli; especies de Eleusine -E. indica; especies de Poa -P. annua; especies de Plantago -P. lanceolata; especies de Avena - A. fatua; especies de Chenopodium - C. álbum; especies de Setaria - S. viridis, Abutilón theophrasti, especies de Ipomoea, especies de Sesbania, especies de Cassia, especies de Sida, especies de Brachiaria y especies de Solanum.
Las especies adicionales de plantas herbáceas halladas en las áreas cultivadas incluyen Alopecurus myosuroides, Avena sterílis, Avena sterílis ludoviciana, Brachiaria plantaginea, Bromus diandrus, Bromus rígidus, Cynosurus echinatus, Digitaria ciliaris, Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Echinochloa oryzicola, Echinochloa phyllopogon, Eriochloa punctata, Hordeum glaucum, Hordeum leporinum, Ischaemum rugosum, Leptochloa chinensis, Lolium persicum,, Phalaris minor, Phalaris paradoxa, Rottboellia exalta, Setaria faberi, Setaria viridis var, robusta-alba schreiber, Setaria viridis var, robusta -purpurea, Snowdenia polystachea, Sorghum sudanese, Alisma plantago-aquatica, Amaranthus lividus, Amaranthus quitensis, Ammania auriculata, Ammania coccínea, Anthemis cotula, Apera spica-venti, Bacopa rotundifolia, Bidens pilosa, Bidens subaltemans, Brassica tournefortii, Bromus tectorum, Camelina microcarpa, Chrysanthemum coronarium, Cuscuta campestris, Cyperus difformis, Damasonium minus, Descurainia sophia, Diplotaxis tenuifolia, Echium plantagineum, Elatine triandra var, pedicellata, Euphorbia heterophylla, Fallopia convolvulus, Fimbristylis miliacea, Galeopsis tetrahit, Galium spurium, Helianthus annuus, Iva xanthifolia, Ixophorus unisetus, Ipomoea indica, Ipomoea purpurea, Ipomoea sepiaria, Ipomoea aquatic, Ipomoea triloba, Lactuca serriola, Limnocharis flava, Limnophila erecta, Limnophila sessiliflora, Lindernia dubia, Lindernia dubia var, major, Lindernia micrantha, Lindernia procumbens, Mesembryanthemum crystallinum, Monochoria korsakowii, Monochoria vaginalis, Neslia paniculata, Papaver rhoeas, Parthenium hysterophorus, Pentzia suffruticosa, Phalaris minor, Raphanus raphanistrum, Raphanus sativus, Rapistrum rugosum, Roíala indica var, uliginosa, Sagittaria guyanensis, Sagittaria montevidensis, Sagittaria pygmaea, Salsola ibérica, Scirpus juncoides var, ohwianus, Scirpus mucronatus, Setaria lutescens, Sida spinosa, Sinapis arvensis, Sisymbrium oriéntale, Sisymbrium thellungii, Solanum ptycanthum, Sonchus asper, Sonchus oleraceus, Sorghum bicolor, Stellaria media, Thlaspi arvense, Xanthium strumarium, Arctotheca caléndula, Conyza sumatrensis, Crassocephalum crepidiodes, Cuphea carthagenenis, Epilobium adenocaulon, Erigeron philadelphicus, Landoltia punctata, Lepidium virginicum, Monochoria korsakowii, Solanum americanum, Solanum nigrum, Vulpia bromoides, Youngia japónica, Hydrilla verticillata, Carduus nutans, Carduus pycnocephalus, Centaurea solstitialis, Cirsium arvense, Commelina diffusa, Convolvulus arvensis, Daucus carota, Digitaria ischaemum, Echinochloa crus-pavonis, Fimbristylis miliacea, Galeopsis tetrahit, Galium spurium, Limnophila erecta, Matrícaría perfórate, Papaver rhoeas, Ranunculus acrís, Soliva sessilis, Sphenoclea zeylanica, Stellaria media, Nassella tríchotoma, Stipa neesiana, Agrostis stolonifera, Polygonum aviculare, Alopecurus japonicus, Beckmannia syzigachne, Bromus tectorum, Chlorís ínflate, Echinochloa erecta, Portulaca olerácea y Senecio vulgarís. Se cree que todas las plantas contienen un gen de fitoeno desaturasa en su genoma, cuya secuencia se puede aislar y polinucleótidos hechos de acuerdo con los métodos de la presente invención que son de utilidad para la regulación, supresión o retraso de la expresión del gen blanco de PDS en las plantas y el crecimiento o el desarrollo de las plantas tratadas.
Algunas plantas cultivadas también pueden ser plantas herbáceas que se producen en ambientes no deseados. Por ejemplo, las plantas de maíz que crecen en un campo de soja. Los cultivos transgénicos con una o varias tolerancias a herbicidas necesitarán métodos de manejo especializados para controlar malezas y plantas de cultivo voluntarias.
Un "disparador" o "polinucleótido disparador" es una molécula de polinucleótido que es homologa o complementaria a un gen de polinucleótido blanco. Las moléculas de polinucleótido disparadoras modulan la expresión del gen blanco cuando se aplican tópicamente a la superficie de una planta con un agente de transferencia, en donde una planta tratada con dicha composición tiene su crecimiento o desarrollo o capacidad reproductiva regulada, suprimida o retrasada o dicha planta es más sensible a un herbicida inhibidor de PDS como resultado de dicho polinucleótido que contiene la composición respecto a una planta no tratada con una composición que contiene la molécula disparadora. Los polinucleótidos disparadores revelados en la presente se describen en general en relación con la secuencia génica blanco y se pueden usar en orientación con sentido (homólogo) o antisentido (complementario) como moléculas monocatenarias o comprenden ambas cadenas como moléculas bicatenarias o variantes de nucleótidos y sus nucleótidos modificados según las diversas regiones de un gen blanco.
Se contempla que la composición contenga múltiples polinucleótidos y herbicidas que incluyen, pero sin limitación, polinucleótidos disparadores de gen de PDS y un herbicida inhibidor de PDS y cualquiera o varios genes de herbicida adicional de polinucleótidos disparadores blanco y los herbicidas relacionados y cualquiera o varios polinucleótidos disparadores génicos esenciales adicionales. Los genes esenciales son genes en una planta que proporcionan enzimas clave u otras proteínas, por ejemplo, una enzima biosintética, enzima metabolizante, receptor, proteína de transducción de señales, producto génico estructural, factor de transcripción o supervivencia del organismo o célula o incluida en el crecimiento normal y el desarrollo de la planta (Meinke, et al., Trends Plant Sci. 2008 Sep;13(9):483-91). La supresión de un gen esencial mejora el efecto de un herbicida que afecta la función de un producto génico diferente del gen esencial suprimid. Las composiciones de la presente invención pueden incluir diversos polinucleótidos disparadores que modulan la expresión de un gen esencial distinto de un gen PDS.
Los herbicidas para los que se han demostrado transgenes para la tolerancia de plantas y se puede aplicar el método de la presente invención, incluyen, pero sin limitación: herbicidas de tipo auxina, glifosato, glufosinato, sulfonilureas, imidazolinonas, bromoxinilo, delapon, dicamba, ciclohezandiona, inhibidores de protoporfirinógeno oxidasa, herbicidas inhibidores de 4-hidroxifenil-piruvato-dioxigenasa. Por ejemplo, transgenes y sus moléculas de polinucleótido que codifican proteínas incluidas en tolerancia a herbicida se conocen en el arte e incluyen, pero sin limitación, an 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS), por ejemplo, como se describe más completamente en las patentes U. S. Nros. 7,807,791 (SEQ ID NO:5); 6,248,876 B1 ; 5,627,061 ; 5,804,425; 5,633,435; 5,145,783; 4,971 ,908; 5,1062,910; 5,188,642; 4,940,835; 5,866,775; 6,225,114 B1 ; 6,130,366; 5,1060,667; 4,535,060; 4,769,061 ; 5,633,448; 5,510,471 ; patente U. S. N.° Re. 36,449; pat. U. S. Nros. RE 37,287 E; y 5,491,288; tolerancia a sulfonilurea y/o imidazolinona, por ejemplo, tal como se describe más exhaustivamente en las patentes U. S. Nros. 5,605,011; 5,013,659; 5,141 ,870; 5,767,361 ; 5,7106,180; 5,304,732; 4,761,373; 5,3106,107; 5,928,937; y 5,378,824; y la publicación internacional WO 96/33270; tolerancia a herbicidas que inhiben las hidroxifenilpiruvatodioxigenasas en plantas se describen en las patentes U. S. Nros. 6,245,968 B1 ; 6,268,549; y 6,069,115; publicación de patentes US 20110191897 y US 7,1062,379 SEQ ID NO:3; US 7.935,869; US 7,304,209, SEQ ID NO:1 , 3,5 y 15; polinucleótidos de ariloxialcanoato dioxigenasa, que confieren tolerancia a 2,4-D y otros herbicidas de fenoxiauxina así como a herbicidas de ariloxifenoxipropionato tal como se describe, por ejemplo, en WO 2005/107437; US 7,838,733 SEQ ID NO:5;) y polinucleótidos de tolerancia a dicamba tal como se describe, por ejemplo, en Hermán et al. (2005) J. Biol. Chem. 280: 24759-24767. Otros ejemplos de rasgos de tolerancia a herbicidas incluyen aquellos conferidos por polinucleótidos que codifican una fosfinotricina acetiltransferasa exógena, tal como se describe en las patentes U. S. Nros. 5,969,213; 5,489,520; 5,550,1068; 5,874,265; 5,919,675; 5,561 ,236; 5,648,477; 5,646,024; 6,177,616; y 5,879,903. Las plantas que contienen una fosfinotricina acetiltransferasa exógena pueden exhibir una mejor tolerancia a herbicidas de glufosinato, que inhiben la enzima glutamina sintasa. Adicionalmente, los polinucleótidos de tolerancia a herbicidas incluyen aquellos conferidos por polinucleótidos que confieren una actividad alterada de protoporfirinógeno oxidasa (protox), tal como se describe en las patentes U. S. Nros. 6,288,306 B1 ; 6,282,837 B1 ; y 5,767,373; y WO 01/12825. Las plantas que contienen tales polinucleótidos pueden exhibir mejor tolerancia a cualquiera de una variedad de herbicidas que se dirigen a la enzima protox (también mencionado como inhibidores protox). Los polinucleótidos que codifican una glifosato oxidorreductasa y una glifosato-N-acetiltransferasa (GOX descrito en la patente U. S. 5,463,175 y GAT descrito en la publicación de patente U. S. 20030083480, dicamba monooxigenasa publicación de patente U. S. 20030135879, todos los cuales se incorporan en la presente por referencia); una molécula de polinucleótído que codifica la bromoxinilo nitrilasa (Bxn descrito en la patente U. S. N.° 4.810.648 para la tolerancia a bromoxinilo, que se incorpora en la presente por referencia); una molécula de polinucleótído que codifica fitoeno desaturasa (crtl) descrita en Misawa et al, (1993) Plant J. 4:833-840 y Misawa et al, (1994) Plant J. 6:481-489 para la tolerancia a norflurazona; una molécula de polinucleótído que codifica acetohidroxiácido sintasa (AHAS, aka ALS) descrita en Sathasiivan et al. ( 990) Nucí. Acids Res. 18:1068-2193 para la tolerancia a herbicidas de sulfonilurea; y el gen bar descrito en DeBlock, et al. (1987) EMBO J. 6:2513-2519 para la tolerancia a glufosinato y bialafos. Las regiones codificantes transgénicas y elementos de regulación de los genes de tolerancia a herbicidas son blancos en los que polinucleótidos disparadores y herbicidas se pueden incluir en la composición de la presente invención.
Los herbicidas inhibidores de PDS incluyen, pero sin limitación, norflurazona, diflufenicano, picolinafeno, beflubutamida, fluridona, flurocloridona y flurtamona.
Numerosos herbicidas con similares o diferentes modos de acción (en la presente, mencionados como coherbicidas) están a disposición, que se pueden añadir a la composición de la presente invención, por ejemplo, miembros de las familias de herbicidas que incluyen, pero sin limitación, herbicidas de amida, herbicidas de ácidos aromáticos, herbicidas de arsénico, herbicidas de benzotiazol, herbicidas de benzoilciclohexandiona, herbicidas de benzofuranilalquilsulfonato, herbicidas de carbamato, herbicidas de ciclohexenoxima, herbicidas de ciclopropilisoxazol, herbicidas de dicarboximida, herbicidas de dinitroanilina, herbicidas de dinitrofenol, herbicidas de éter difenílico, herbicidas de ditiocarbamato, herbicidas alifáticos halogenados, herbicidas de imidazolinona, herbicidas inorgánicos, herbicidas de nitrilo, herbicidas de organofósforo, herbicidas de oxadiazolona, herbicidas de oxazol, herbicidas de fenoxi, herbicidas de fenilendiamina, herbicidas de pirazol, herbicidas de piridazina, herbicidas de piridazinona, herbicidas de piridina, herbicidas de pirimidindiamina, herbicidas de pirimidiniloxibencilamina, herbicidas de amonio cuaternario, herbicidas de tiocarbamato, herbicidas de tiocarbonato, herbicidas de tiourea, herbicidas de triazina, herbicidas de triazinona, herbicidas de triazol, herbicidas de triazolona, herbicidas de triazolopirimidina, herbicidas de uracilo y herbicidas de urea. En particular, las tasas de uso de los herbicidas añadidos se pueden reducir en composiciones que comprenden los polinucleótidos de la invención.
El uso de reducciones en las tasas de los herbicidas añadidos adicionales puede ser del 10-25%, 26-50%, 51-75% o que mejoran la actividad de los polinucleótidos y la composición herbicida y está contemplado como un aspecto de la invención. Los coherbicidas representativos de las familias incluyen, pero sin limitación, acetoclor, acifluorfeno, acifluorfeno-sodio, aclonifeno, acroleína, alaclor, aloxidim, alcohol alílico, ametrina, amicarbazona, amidosulfurona, aminopiralida, amitrol, sulfamato de amonio, anilofos, asulam, atraton, atrazina, azimsulfurona, BCPC, beflubutamida, benazolina, benfluralina, benfuresato, bensulfurona, bensulfurona-metilo, bensulide, bentazona, benzfendizona, benzobiciclona, benzofenap, bifenox, bilanafos, bispiribac, bispiribac-sodio, bórax, bromadlo, bromobutide, bromoxinilo, butaclor, butafenacilo, butamifos, butralina, butroxidim, butilato, ácido cacodílico, clorato de calcio, cafenstrol, carbetamida, carfentrazona, carfentrazona-etilo, CDEA, CEPC, clorflurenol, clorflurenol-metilo, cloridazona, clorimurona, clorimurona-etilo, ácido cloroacético, clorotolurona, clorprofam, clorsulfurona, clortal, clortal-dimetilo, cinidona-etilo, cinmetilina, cinosulfurona, cisanilida, cletodim, clodinafop, clodinafop-propargilo, clomazona, clomeprop, clopiralida, cloransulam, cloransulam-metilo, CMA, 4-CPB, CPMF, 4-CPP, CPPC, cresol, cumilurona, cianamida, cianazina, cicloato, ciclosulfamurona, cicloxidim, cihalofop, cihalofop-butilo, 2,4-D, 3,4-DA, daimurona, dalapona, dazomet, 2,4-DB, 3,4-DB, 2,4-DEB, desmedifam, dicamba, diclobenilo, orto-diclorobenceno, para-diclorobenceno, diclorprop, diclorprop-P, diclofop, diclofop-metilo, diclosulam, difenzoquat, metilsulfato de difenzoquat, diflufenicano, diflufenzopir, dimefurona, dimepiperato, dimetaclor, dimetametrina, dimetenamida, dimetenamida-P, dimetipina, ácido dimetilarsínico, dinitramina, dinoterb, difenamida, diquat, dibromuro de diquat, ditiopir, diurona, DNOC, 3,4-DP, DSMA, EBEP, endotal, EPTC, esprocarb, etalfluralina, etametsulfurona, etametsulfurona-metilo, etofumesato, etoxifeno, etoxisulfurona, etobenzanida, fenoxaprop-P, fenoxaprop-P-etilo, fentrazamida, sulfato ferroso, flamprop-M, flazasulfurona, florasulam, fluazifop, fluazifop-butilo, fluazifop-P, fluazifop-P-butilo, flucarbazona, flucarbazona-sodio, flucetosulfurona, flucloralina, flufenacet, flufenpir, flufenpir-etilo, flumetsulam, flumiclorac, flumiclorac-pentilo, flumioxazina, fluometurona, fluoroglicofeno, fluoroglicofeno-etilo, flupropanato, flupirsulfurona, flupirsulfurona-metilo-sodio, flurenol, fluridona, fluorocloridona, fluoroxipir, flurtamona, flutiacet, flutiacet-metilo, fomesafeno, foramsulfurona, fosamina, glufosinato, glufosinato-amonio, glifosato, halosulfurona, halosulfurona-metilo, haloxifop, haloxifop-P, HC-252, hexazinona, imazametabenz, imazametabenz-metilo, imazamox, imazapic, imazapir, imazaquina, imazetapir, imazosulfurona, indanofano, yodometano, yodosulfurona, yodosulfurona-metil-sodio, ioxinilo, isoproturona, isourona, isoxabeno, isoxaclortol, isoxaflutol, karbutilato, lactofeno, leñadlo, linurona, MAA, MAMA, MCPA, MCPA-tioetilo, MCPB, mecoprop, mecoprop-P, mefenacet, mefluidide, mesosulfurona, mesosulfurona-metilo, mesotriona, metam, metamifop, metamitrona, metazaclor, methabenztiazurona, ácido metilarsónico, metildimrona, isotiocianato de metilo, metobenzurona, metolaclor, S-metolaclor, metosulam, metoxurona, metribuzina, metsulfurona, metsulfurona-metilo, MK-66, molinato, monolinurona, MSMA, naproanilida, napropamida, naptalam, neburona, nicosulfurona, ácido nonanoico, norflurazona, ácido oleico (ácidos grasos), orbencarb, ortosulfamurona, orizalina, oxadiargilo, oxadiazona, oxasulfurona, oxaziclomefona, oxifluorfeno, paraquat, dicloruro de paraquat, pebulato, pendimetalina, penoxsulam, pentaclorofenol, pentanoclor, pentoxazona, petoxamida, aceites de petróleo, fenmedifam, fenmedifam-etilo, picloram, picolinafeno, pinoxadeno, piperofos, arsenito de potasio, azida de potasio, pretilaclor, primisulfurona, primisulfurona-metilo, prodiamina, profluazol, profoxidim, prometona, prometrina, propaclor, propanilo, propaquizafop, propazina, profam, propisoclor, propoxicarbazona, propoxicarbazona-sodio, propizamida, prosulfocarb, prosulfurona, piraclonilo, piraflufeno, piraflufeno-etilo, pirazolinato, pirazosulfurona, pirazosulfurona-etilo, pirazoxifeno, piribenzoxim, piributicarb, piridafol, piridato, piriftalida, piriminobac, piriminobac-metilo, pirimisulfano, piritiobac, piritiobac-sodio, quinclorac, quinmerac, quinoclamina, quizalofop, quizalofop-P, rimsulfurona, setoxidim, sidurona, simazina, simetrina, SMA, arsenito de sodio, azida de sodio, clorato de sodio, sulcotriona, sulfentrazona, sulfometurona, sulfometurona-metilo, sulfosato, sulfosulfurona, ácido sulfúrico, aceites de alquitrán, 2,3,6-TBA, TCA, TCA-sodio, tebutiurona, tepraloxidim, terbacilo, terbumetona, terbutilazina, terbutrina, tenilclor, tiazopir, tifensulfurona, tifensulfurona-metilo, tiobencarb, tiocarbazilo, topramezona, tralkoxidim, tri-alato, triasulfurona, triaziflam, tribenuron, tribenurona-metilo, tricamba, triclopir, trietazina, trifloxisulfurona, trifloxisulfurona-sodio, trifluralina, triflusulfurona, triflusulfurona-metilo, trihidroxitriazina, tritosulfurona, éster etílico del ácido [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(-metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-,2,3,4-tetrahidro^^ piridiloxi]acético (CAS RN 353292-3-6), ácido 4-[(4,5-dihidro-3-metoxi-4-metil-5-oxo)-H-,2,4-triazol— ilcarbonil-sulfamo¡l]-5-metiltiofen-3-carboxílico (BAY636), BAY747 (CAS RN 33504-84-2), topramezona (CAS RN 2063-68-8), 4-h¡droxi-3-[[2-[(2-metox¡etoxi)metil]-6-(trifluoro-metil)-3-piridinil]carbonil]-biciclo[3.2.]oct-3-en-2-ona (CAS RN 35200-68-5) y 4-hidroxi-3-[[2-(3-metoxipropil)-6-(difluorometil)-3-pir¡dinil]carbonil]-biciclo[3.2.]oct-3-en-2-ona. Adicionalmente, que incluyen compuestos herbicidas de modos de acción inespecífico tal como se describe en CN 101279950A, CN 101279951 A, DE 10000600A1 , DE 10116399A1 , DE 102004054666A1, DE 102005014638A1 , DE 102005014906A1 , DE 102007012168A1 , DE 102010042866A1 , DE 10204951A1 , DE 10234875A1 , DE 10234876A1 , DE 10256353A1 , DE 10256354A1 , DE 10256367A1 , EP 1157991A2, EP 1238586A1 , EP 2147919A1 , EP 2160098A2, JP 03968012B2, JP 2001253874A, JP 2002080454A, JP 2002138075A, JP 2002145707A, JP 2002220389A, JP 2003064059A, JP 2003096059A, JP 2004051628A, JP 2004107228A, JP 2005008583A, JP 2005239675A, JP 2005314407A, JP 2006232824A, JP 2006282552A, JP 2007153847A, JP 2007161701 A, JP 2007182404A, JP 2008074840A, JP 2008074841 A, JP 2008133207A, JP 2008133218A, JP 2008169121A, JP 2009067739A, JP 2009114128A, JP 2009126792A, JP 2009137851 A, US 20060111241 A1, US 20090036311A1, US 20090054240A1, US 20090215628A1, US 20100099561 A1, US 20100152443A1, US 20110105329A1, US 20110201501A1, WO 2001055066A2, WO 2001056975A1, WO 2001056979A1, WO 2001090071 A2, WO 2001090080A1, WO 2002002540A1, WO 2002028182A1, WO 2002040473A1, WO 2002044173A2, WO 2003000679A2, WO 2003006422A1, WO 2003013247A1, WO 2003016308A1, WO 2003020704A1 , WO 2003022051 A1, WO 2003022831 A1, WO 2003022843A1, WO 2003029243A2, WO 2003037085A1, WO 2003037878A1, WO 2003045878A2, WO 2003050087A2, WO 2003051823A1, WO 2003051824A1, WO 2003051846A2, WO 2003076409A1, WO 2003087067A1, WO 2003090539A1, WO 2003091217A1, WO 2003093269A2, WO 2003104206A2, WO 2004002947A1, WO 2004002981A2, WO 2004011429A1, WO 2004029060A1, WO 2004035545A2, WO 2004035563A1, WO 2004035564A1, WO 2004037787A1, WO 2004067518A1, WO 2004067527A1, WO 2004077950A1, WO 2005000824A1, WO 2005007627A1, WO 2005040152A1, WO 2005047233A1, WO 2005047281 A1, WO 2005061443A2, WO 2005061464A1, WO 2005068434A1, WO 2005070889A1, WO 2005089551A1, WO 2005095335A1, WO 2006006569A1, WO 2006024820A1, WO 2006029828A1, WO 2006029829A1, WO 2006037945A1, WO 2006050803A1, WO 2006090792A1, WO 2006123088A2, WO 2006125687A1 , WO 2006125688A1 , WO 2007003294A1, WO 2007026834A1 , WO 2007071900A1 , WO 2007077201 A1, WO 2007077247A1 , WO 2007096576A1 , WO 2007119434A1, WO 2007134984A1 , WO 2008009908A1 , WO 2008029084A1, WO 2008059948A1 , WO 20080719 8A1 , WO 2008074991 A1, WO 2008084073A1 , WO 2008100426A2, WO 2008102908A1, WO 2008152072A2, WO 2008152073A2, WO 2009000757A1, WO 2009005297A2, WO 2009035150A2, WO 2009063180A1, WO 2009068170A2, WO 2009068171 A2, WO 2009086041 A1, WO 2009090401A2, WO 2009090402A2, WO 2009115788A1, wo 2009116558A1 , WO 2009152995A1 , WO 2009158258A1, wo 2010012649A1 , WO 2010012649A1 , WO 2010026989A1, wo 2010034153A1 , WO 2010049270A1 , WO 2010049369A1, wo 2010049405A1 , WO 2010049414A1 , WO 2010063422A1, wo 2010069802A1 , WO 2010078906A2, WO 2010078912A1, wo 2010104217A1 , WO 2010108611A1 , WO 2010112826A3, wo 2010116122A3, WO 2010119906A1 , WO 2010130970A1, wo 2011003776A2, WO 2011035874A1 , WO 2011065451 A1, todos los cuales se incorporan en la presente por referencia.
Un campo agronómico que requiere de control de plantas se trata por aplicación de la composición directamente a la superficie de las plantas en crecimiento, como por pulverización. Por ejemplo, el método se aplica para controlar las malezas en un campo de plantas de cultivo por pulverización del campo con la composición. La composición se puede proporcionar como una mezcla en tanque, un tratamiento secuencial de componentes (en general, el polinucleótido que contiene la composición seguido del herbicida), o un tratamiento simultáneo o mezcla de uno o varios de los componentes de la composición de recipientes separados. El tratamiento del campo se puede producir cuando se requiera para proporcionar control de malezas y los componentes de la composición se pueden ajustar para dirigirse a especies de malezas o familias de malezas específicas a través de la utilización de polinucleótidos específicos o composiciones de polinucleótido capaces de dirigirse selectivamente especies específicas o familia de plantas por controlar. La composición se puede aplicar en tasas de uso efectivas de acuerdo con el momento de aplicación en el campo, por ejemplo, preplantado, en el plantado, después del plantado, después de la cosecha. Los herbicidas inhibidores de PDS se pueden aplicar a un campo en tasas de 0.226 kg/ha a 2.267 kg/ha (0.5 Ib/ac a 5 Ib/ac (libras por acre)) o más. Los polinucleótidos de la composición se pueden aplicar en tasas de 1 a 30 gramos por acre según la cantidad de moléculas disparadoras necesarias para el alcance de las malezas en el campo.
Las plantas de cultivo en las que se necesita un control de malezas incluyen, pero sin limitación, i) maíz, soja, algodón, cañóla, remolacha, alfalfa, caña de azúcar, arroz y trigo; ii) plantas vegetales que incluyen, sin limitación, tomate, pimiento morrón, pimiento picante, melón, sandía, pepino, berenjena, coliflor, brócoli, lechuga, espinaca, cebolla, judías, zanahorias, maíz dulce, repollo chino, puerro, hinojo, calabaza o zapallo, rábano, repollos de Bruselas, tomatillo, alubias, frijoles secos o quimbombó; iii) plantas culinarias que incluyen, pero sin limitación, albahaca, perejil, café o té; o, iv) plantas frutales que incluyen, pero sin limitación, manzana, pera, cereza, durazno, ciruela, damasco, banana, plátano, uva de mesa, uva, cítricos, aguacate, mango o bayas; v) un árbol crecido para uso ornamental o comercial, que incluyen, pero sin limitación, un árbol frutal o nogal; o vi) una planta ornamental (por ejemplo, una planta de flor ornamental o arbusto o césped). Los métodos y composiciones proporcionados en la presente también se pueden aplicar a plantas producidas por un proceso de corte, clonación o injerto (es decir, una planta no crecida de una semilla) incluyen árboles frutales y plantas que incluyen, sin limitación, citrus, manzanas, aguacates, tomates, berenjena, pepino, melones, sandías y uvas, así como diversas plantas ornamentales.
Mezclas pesticidas Las composiciones de polinucleótido también se pueden usar como mezclas con diversos químicos agrícolas y/o insecticidas, miticidas y fungicidas, agentes pesticidas y agentes biopesticidas. Los ejemplos incluyen, pero sin limitación, azinfos-metilo, acefato, isoxationa, isofenfos, etiona, etrinfos, oxidemetona-metilo, oxideprofos, quinalfos, clorpirifos, clorpirifos-metilo, clorfenvinfos, cianofos, dioxabenzofos, diclorvos, disulfotona, dimetilvinfos, dimetoato, sulprofos, diazinona, tiometona, tetraclorvinfos, temefos, tebupirinfos, terbufos, naled, vamidotiona, piraclofos, piridafentiona, pirimifos-metilo, fenitrotiona, fentiona, fentoato, flupirazofos, protiofos, propafos, profenofos, foxima, fosalona, fosmet, formotiona, forato, malationa, mecarbam, mesulfenfos, metamidofos, metidationa, parationa, metilparationa, monocrotofos, triclorfona, EPN, ¡sazofos, isamidofos, cadusafos, diamidafos, diclofentiona, tionazina, fenamifos, fostiazato, fostietano, fosfocarb, DSP, etoprofos, alanicarb, aldicarb, isoprocarb, etiofencarb, carbarilo, carbosulfano, xililcarb, tiodicarb, pirimicarb, fenobucarb, furatiocarb, propoxur, bendiocarb, benfuracarb, metomilol, metolcarb, XMC, carbofurano, aldoxicarb, oxamilo, acrinatrina, aletrina, esfenvalerato, empentrina, cicloprotrina, cihalotrina, gamma-cihalotrina, lambda-cihalotrina, ciflutrina, beta-ciflutrina, cipermetrina, alfa-cipermetrina, zeta-cipermetrina, silafluofeno, tetrametrina, teflutrina, deltametrina, tralometrina, bifentrina, fenotrina, fenvalerato, fenpropatrina, furametrina, praletrina, flucitrinato, fluvalinato, flubrocitrinato, permetrina, resmetrina, etofenprox, cartap, tiociclam, bensultap, acetamiprid, ¡midacloprid, clotianidina, dinotefurano, tiacloprid, tiametoxam, nitenpiram, clorfluazurona, diflubenzurona, teflubenzurona, triflumurona, novalurona, noviflumurona, bistrifluorona, fluazurona, flucicloxurona, flufenoxurona, hexaflumurona, lufenurona, cromafenozida, tebufenozida, halofenozida, metoxifenozida, diofenolano, ciromazina, piriproxifeno, buprofezina, metopreno, hidropreno, quinopreno, triazamato, endosulfano, clorfensona, clorobencilato, dicofol, bromopropilato, acetoprol, fipronilo, etiprol, piretrina, rotenona, sulfato de nicotina, agente BT (Bacillus thuringiensis), espinosad, abamectina, acequinocilo, amidoflumet, amitraz, etoxazol, quinometionato, clofentezina, óxido de fenbutatina, dienoclor, cihexatina, espirodiclofeno, espiromesifeno, tetradifona, tebufenpirad, binapacrilo, bifenazato, piridabeno, pirimidifeno, fenazaquina, fenotiocarb, fenpiroximato, fluacripirim, fluazinam, flufenzina, hexitiazox, propargita, benzomato, complejo de polinactina, milbemectina, lufenurona, mecarbam, metiocarb, mevinfos, halfenprox, azadiractina, diafentiurona, indoxacarb, benzoato de emamectina, oleato de potasio, oleato de sodio, clorfenapir, tolfenpirad, pimetrozina, fenoxicarb, hidrametilnona, almidón de hidroxipropilo, piridalilo, flufenerim, flubendiamida, flonicamida, metaflumizol, lepimectina, TPIC, albendazol, oxibendazol, oxfendazol, triclamida, fensulfotiona, fenbendazol, clorhidrato de levamisol, tartrato de morantel, dazomet, metam-sodio, triadimefona, hexaconazol, propiconazol, ipconazol, procloraz, triflumizol, tebuconazol, epoxiconazol, difenoconazol, flusilazol, triadimenol, ciproconazol, metconazol, fluquinconazol, bitertanol, tetraconazol, triticonazol, flutriafol, penconazol, diniconazol, fenbuconazol, bromuconazol, imibenconazol, simeconazol, miclobutanilo, himexazol, imazalilo, furametpir, tifluzamida, etridiazol, oxpoconazol, fumarato de oxpoconazol, pefurazoato, protioconazol, pirifenox, fenarimol, nuarimol, bupirimato, mepanipirim, ciprodinilo, pirimetanilo, metalaxilo, mefenoxam, oxadixilo, benalaxilo, tiofanato, tiofanato-metilo, benomilo, carbendazim, fuberidazol, tiabendazol, manzeb, propineb, zineb, metiram, maneb, ziram, tiuram, clorotalonilo, etaboxam, oxicarboxina, carboxina, flutolanilo, siltiofam, mepronilo, dimetomorf, fenpropidina, fenpropimorf, espiroxamina, tridemorf, dodemorf, flumorf, azoxistrobina, cresoxim-metilo, metominostrobina, orisastrobina, fluoxastrobina, trifloxistrobina, dimoxistrobina, piraclostrobina, picoxistrobina, iprodiona, procimidona, vinclozolina, clozolinato, flusulfamida, dazomet, isotiocianato de metilo, cloropicrina, metasulfocarb, hidroxiisoxazol, hidroxiisoxazol de potasio, ecomezol, D-D, carbam, cloruro de cobre básico, sulfato de cobre básico, nonilfenolsulfonato de cobre, oxina cobre, DBEDC, sulfato de cobre anhidro, sulfato de cobre pentahidrato, hidróxido cúprico, azufre inorgánico, azufre humectable, azufre de cal, sulfato de zinc, fentina, hidrógeno-carbonato de sodio, hidrógeno-carbonato de potasio, hipoclorito de sodio, plata, edifenfos, tolclofos-metilo, fosetilo, iprobenfos, dinocap, pirazofos, carpropamida, ftalida, triciclazol, piroquilona, diclocimet, fenoxanilo, casugamicina, validamicina, polioxinas, blasticideno S, oxitetraciclina, mildiomicina, estreptomicina, aceite de colza, aceite de máquina, bentiavalicarbisopropilo, iprovalicarb, propamocarb, dietofencarb, fluoroimida, fludioxanilo, fenpiclonilo, quinoxifeno, ácido oxolínico, clorotalonilo, captano, folpet, probenazol, acibenzolar-S-metilo, tiadinilo, ciflufenamida, fenhexamida, diflumetorim, metrafenona, picobenzamida, proquinazida, famoxadona, ciazof amida, fenamidona, zoxamida, boscallda, cimoxanilo, ditianona, fluazinam, diclofluanida, triforina, isoprotiolano, ferimzona, diclomezina, tecloftalam, pencicurona, quinometionato, acetato de iminoctadina, albesilato de iminoctadina, ambam, policarbamato, tiadiazina, cloroneb, dimetilditiocarbamato de níquel, guazatina, acetato de dodecilguanidina, quintoceno, tolilfluanida, anilazina, nitrotalisopropilo, fenitropano, dimetirimol, bentiazol, proteína harpina, flumetover, mandipropamida y pentiopirad.
Polinucleótidos Tal como se usa en la presente, la expresión "ADN", "molécula de ADN", "molécula de polinucleótido de ADN" se refiere a una molécula de ADN monocatenaria (ssADN) o ADN bicatenaria (dsADN) de origen genómico o sintético, tales como un polímero de bases de desoxirribonucleótido o una molécula de polinucleótido de ADN. Tal como se usa en la presente, la expresión "secuencia de ADN", "secuencia de nucleótido de ADN" o "secuencia de polinucleótido de ADN" se refiere a la secuencia de nucleótidos de una molécula de ADN. Tal como se usa en la presente, la expresión "ARN", "molécula de ARN", "molécula de polinucleótido de ARN" se refiere a una molécula de ARN monocaternaria (ssARN) o una molécula de ARN bicatenaria (dsARN) de origen genómico o sintético, tales como un polímero de bases de ribonucleotido que comprenden regiones monocatenarias o bicatenarias. A menos que se establezca otra cosa, las secuencias de nucleótidos en el texto de esta memoria descriptiva se brindan cuando se lee de izquierda a derecha en la dirección 5' a 3'. La nomenclatura usada en la presente es aquella requerida por el título 37 del Código de los Estados Unidos de Regulaciones Federales § 1.822 y establecida en las tablas en WIPO Standard ST.25 (1998), Apéndice 2, Tablas 1 y 3.
Tal como se usa en la presente, "polinucleótido" se refiere a una molécula de ADN o ARN que contiene múltiples nucleotidos y en general se refiere tanto a "oligonucleótidos" (una molécula de polinucleótido de típicamente 50 o menos nucleotidos de longitud) como a polinucleótidos de 51 o más nucleotidos. Las modalidades incluyen composiciones que incluyen oligonucleótidos que tienen una longitud de 18-25 nucleotidos (18-meros, 19-meros, 20-meros, 21-meros, 22-meros, 23-meros, 24-meros o 25-meros), por ejemplo, oligonucleótidos (SEQ ID NO:2011-2136) o sus fragmentos o polinucleótidos de longitud media que tienen una longitud de 26 o más nucleótidos (polinucleótidos de 26, 27, 28, 29, 30, 106, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 , 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 , 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, aproximadamente 65, aproximadamente 70, aproximadamente 75, aproximadamente 80, aproximadamente 85, aproximadamente 90, aproximadamente 95, aproximadamente 100, aproximadamente 110, aproximadamente 120, aproximadamente 130, aproximadamente 140, aproximadamente 150, aproximadamente 160, aproximadamente 170, aproximadamente 180, aproximadamente 190, aproximadamente 200, aproximadamente 210, aproximadamente 220, aproximadamente 230, aproximadamente 240, aproximadamente 250, aproximadamente 260, aproximadamente 270, aproximadamente 280, aproximadamente 290 o aproximadamente 300 nucleótidos), por ejemplo, oligonucleótidos (SEQ ID NO: 79-2010) o sus fragmentos o polinucleótidos largos que tienen una longitud más largo de aproximadamente 300 nucleótidos (por ejemplo, polinucleótidos de entre aproximadamente 300 y aproximadamente 400 nucleótidos, entre aproximadamente 400 y aproximadamente 500 nucleótidos, entre aproximadamente 500 y aproximadamente 600 nucleótidos, entre aproximadamente 600 y aproximadamente 700 nucleótidos, entre aproximadamente 700 y aproximadamente 800 nucleótidos, entre aproximadamente 800 y aproximadamente 900 nucleótidos, entre aproximadamente 900 y aproximadamente 1000 nucleótidos, entre aproximadamente 300 y aproximadamente 500 nucleótidos, entre aproximadamente 300 y aproximadamente 600 nucleótidos, entre aproximadamente 300 y aproximadamente 700 nucleótidos, entre aproximadamente 300 y aproximadamente 800 nucleótidos, entre aproximadamente 300 y aproximadamente 900 nucleótidos o aproximadamente 1000 nucleótidos de longitud o incluso más de aproximadamente 1000 nucleótidos de longitud, por ejemplo, hasta la longitud entera de un gen blanco que incluye las porciones codificantes o no codificantes o ambas del gen blanco), por ejemplo, polinucleótidos de la Tabla 1 (SEQ ID NO: 1-78) y SEQ ID NO:2138, en donde los polinucleótidos seleccionados o sus fragmentos homólogos o complementarios a la SEQ ID NO:1-78 y 2138 suprime, reprime o demora de otro modo la expresión del gen blanco de PDS. Un gen blanco comprende cualquier molécula de polinucleótido en una célula de planta o su fragmento para los que la modulación de la expresión del gen blanco es proporcionada por los métodos y composiciones. Cuando un polinucleótido es bicatenario, su longitud puede describirse de forma similar en términos de pares de bases. Los oligonucleótidos y polinucleótidos se pueden preparar, que son esencialmente idénticos o esencialmente complementarios a los elementos genéticos adyacentes de un gen, por ejemplo, que abarca la región de unión de un intrón y exón, la región de unión de un promotor y una región transcripta, la región de unión de una secuencia líder 5' y una secuencia codificante, la unión de una región no traducida 3' y una secuencia codificante.
Las composiciones de polinucleotido usadas en las diversas modalidades incluyen composiciones que incluyen oligonucleótidos o polinucleótidos o una mezcla de ambos, incluyendo ARN o ADN o híbridos de ARN/ADN u oligonucleótidos o polinucleótidos químicamente modificados o una mezcla de ellos. En algunas modalidades, el polinucleótido puede ser una combinación de ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos, por ejemplo, polinucleótidos sintéticos que consisten principalmente ribonucleótidos pero con uno o varios deoxiribonucleótidos terminales o polinucleótidos sintéticos que consisten principalmente en desoxirribonucleótidos pero con uno o varios didesoxirribonucleótidos terminales. En algunas modalidades, el polinucleótido incluye nucleótidos no canónicos tales como inosina, tiouridina o pseudouridina. En algunas modalidades, el polinucleótido incluye nucleótidos químicamente modificados. Los ejemplos de oligonucleótidos o polinucleótidos químicamente modificados son bien conocidos en el arte; ver, por ejemplo, la publicación de patente U. S. 20110171287, la publicación de patente U. S. 20110171176 y la publicación de patente U. S. 20110152353, la publicación de patente U. S. 20110152346, publicación de patente U. S. 20110160082, incorporadas en la presente por referencia. Por ejemplo, incluyen, pero sin limitación, la estructura de fosfodiéster natural de un oligonucleótido o polinucleótido puede estar parcial o completamente modificado con modificaciones de ligación de internucleótido de fosforotioato, fosforoditioato o metilfosfonato, se pueden usar bases de nucleósidos modificados o azúcares modificados en la síntesis de oligonucleótidos o polinucieótidos y oligonucleótidos o polinucieótidos se pueden rotular con un resto fluorescente (por ejemplo, fluoresceína o rodamina) u otro rótulo (por ejemplo, biotina).
Los polinucieótidos pueden ser ARN monocatenario o bicatenario o un ADN monocatenario o bicatenario o híbridos de ADN/ARN bicatenarios o sus análogos modificados y pueden tener longitudes de oligonucleótidos o más. En algunas modalidades más específicas, los polinucieótidos que proporcionan ARN monocatenarios en la célula de planta están seleccionados del grupo que consiste en (a) una molécula de ARN monocatenario (ssARN), (b) una molécula de ARN monocatenaria que se autohibrida para formar una molécula de ARN bicatenaria, (c) una molécula de ARN bicatenaria (dsARN), (d) una molécula de ADN monocatenaria (ssADN), (e) una molécula de ADN monocatenaria que se autohibrida para formar una molécula de ADN bicatenaria y (f) una molécula de ADN monocatenaria que incluye un gen Pol III modificado que se transcribe en una molécula de ARN, (g) una molécula de ADN bicatenaria (dsADN), (h) una molécula de ADN bicatenaria que incluye un gen Pol III modificado que se transcribe en una molécula de ARN, (i) una molécula de ARN/ADN hibridada bicatenaria o combinaciones de ellas. En algunas modalidades, estos polinucleótidos incluyen nucleótidos o nucleótidos no canónicos químicamente modificados. En algunas modalidades, los oligonucleótidos pueden tener extremos romos o pueden comprender una saliente 3' de 1-5 nucleótidos de al menos una o las dos cadenas. Otras configuraciones de los oligonucleótidos se conocen en el campo y se contemplan en la presente. En modalidades del método, los polinucleótidos incluyen ADN bicatenario formado por hibridación intramolecular, ADN bicatenario formado por hibridación intermolecular, ARN bicatenario formado por hibridación intramolecular o ARN bicatenario formado por hibridación intermolecular. En una modalidad, los polinucleótidos incluyen ADN monocatenario o ARN bicatenario que se autohibrida para formar una estructura en horquilla con una estructura al menos parcialmente bicatenaria incluyendo al menos un segmento que hibridará en ARN transcripto del gen dirigido para supresión. Sin pretender quedar ligado por cualquier mecanismo, se cree que tales polinucleótidos son o producirán ARN monocatenario con al menos un segmento que hibridará en ARN transcripto de un gen dirigido para supresión. En ciertas modalidades diferentes, los polinucleótidos también incluyen un promotor, en general, un promotor funcional en una planta, por ejemplo, un promotor de pol II, un promotor de pol III, un promotor de pol IV o un promotor de pol V.
El término "gen" se refiere a ADN cromosómico, ADN de plásmido, cADN, ADN de intrón y exón, ADN de polinucleótido artificial u otro ADN que codifica un péptido, polipéptido, proteína o molécula de transcripto de ARN y los elementos genéticos que flanquean la secuencia codificante que están incluidos en la regulación de expresión, tales como, regiones promotoras, regiones líderes 5', regiones no traducidas 3'. El gen o su fragmento se aisla y se somete a métodos de secuenciación de polinucleótidos que determina el orden de los nucleótidos que comprenden el gen. Cualquiera de los componentes del gen son blancos potenciales para los oligonucleótidos y polinucleótidos.
Las moléculas de polinucleótido se diseñan para modular la expresión al inducir la regulación o la supresión de un gen de PDS endógeno en una planta y se diseñan para tener una secuencia de nucleótidos esencialmente idéntica o esencialmente complementaria a la secuencia de nucleótidos de un gen de PDS endógeno de una planta o a la secuencia de ARN transcripta de un gen de PDS endógeno de una planta, incluyendo un transgén en una planta que proporciona una enzima de PDS resistente a herbicidas, que puede ser una secuencia codificante o una secuencia no codificante. Las moléculas efectivas que modulan la expresión se mencionan como una "molécula disparadora o polinucleótidos disparadores". Por "esencialmente idéntico" o "esencialmente complementario" se entiende que los polinucleótidos disparadores (o al menos una cadena de un polinucleótido bicatenario o una de sus porciones o una porción de un polinucleótido monocatenario) se diseñan para hibridar en la secuencia no codificante del gen endógeno o ARN transcripto (conocido como ARN mensajero o un transcripto de ARN) del gen endógeno para realizar la regulación o la supresión de la expresión del gen endógeno. Las moléculas disparadoras se identificar por "azulejado" de los blancos génicos con sondas parcialmente superpuestas o sondas no superpuestas de polinucleótidos antisentido o consentido que son esencialmente idénticos o esencialmente complementarios a la secuencia de nucleótidos de un gen endógeno. Múltiples secuencias blanco se pueden alinear y regiones de secuencia con homología en común se identifican como potenciales moléculas disparadoras para los blancos múltiples. Las múltiples moléculas disparadoras de diversas longitudes, por ejemplo 18-25 nucleótidos, 26-50 nucleótidos, 51-100 nucleótidos, 101-200 nucleótidos, 201-300 nucleótidos o más se pueden reunir en pocos tratamientos a fin de investigar moléculas de polinucleótido que cubren una porción de una secuencia génica (por ejemplo, una porción de una porción codificante versus una porción de una región no codificante o una porción 5' versus 3' de un gen) o una secuencia génica entera que incluye las regiones codificantes y no codificantes de un gen blanco. Las moléculas de polinucleótido de las moléculas disparadoras reunidas se pueden dividir en pools más pequeños o moléculas individuales a fin de identificar moléculas disparadoras que proporcionan el efecto deseado.
Las moléculas de polinucleótido de ARN y ADN de gen blanco (Tabla 1, SEQ ID NO:1-78 y SEQ ID NO: 2138) se secuencian por cualquier cantidad de métodos y equipamiento apropiados. Algunas de las tecnologías de secuenciación están disponibles en comercios, tales como la platafoima de secuenciación por hibridación de Affymetrix Inc. (Sunnyvale, Calif.) y las plataformas de secuenciación por síntesis de 454 Life Sciences (Bradford, Conn.), Illumina/Solexa (Hayward, Calif.) y Helicos Biosciences (Cambridge, Mass.) y la plataforma de secuenciación por ligación de Applied Biosystems (Foster City, Calif.), tal como se describe más abajo. Además de la secuenciación de moléculas simples realizada usando secuenciación por síntesis de Helicos Biosciences, están comprendidas otras tecnologías de secuenciación de moléculas simples por el método de la invención e incluyen la tecnología SMRT™ de Pacific Biosciences, la tecnología Ion Torrent™ y secuenciación de nanoporos desarrolla, por ejemplo, por Oxford Nanopore Technologies. Un gen blanco de PDS que comprende ADN o ARN se puede aislar usando cebadores o sondas esencialmente complementarias o esencialmente homologas a la SEQ ID NO:1-78-2138 o a su fragmento. Un gen de reacción de polimerasa en cadena (PCR) se puede producir usando cebadores esencialmente complementarios o esencialmente homólogos a SEQ ID NO: 1-78 y 2138 o a su fragmento que es de utilidad para aislar un gen de PDS de un genoma de planta. SEQ ID NO: 1-78 y 2138 o sus fragmentos se pueden usar en diversas tecnologías de captura de secuencias para aislar secuencias génicas blanco adicionales, por ejemplo, que Incluyen, pero sin limitación, Roche NimbleGen® (Madison, Wl) y Dynabeads® acopladas con estreptavidina (Life Technologies, Grand Island, NY) y US 201 0015084, incorporada en la presente por referencia en su totalidad.
Las modalidades de polinucleótidos monocatenarios tienen una complementariedad de secuencia que no requiere ser del 100%, pero es al menos suficiente para permitir la hibridación en ARN transcripto del gen blanco o ADN del gen blanco para formar un dúplex para permitir un mecanismo de silenciación génica. Así, en modalidades, un fragmento de polinucleótido se diseña para ser esencialmente idéntico o esencialmente complementario a una secuencia de 18 o más nucleótidos contiguos en la secuencia de gen blanco de PDS o ARN mensajero transcripto del gen blanco. Por "esencialmente idéntico" se entiende que tiene 100% de identidad de secuencia o al menos aproximadamente 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 , 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ó 99% de identidad de secuencia cuando se compara con la secuencia de 18 o más nucleótidos contiguos ya sea en el gen blanco o ARN transcripto del gen blanco; por "esencialmente complementario" se entiende que tiene 100% de complementariedad de secuencia o al menos aproximadamente 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 , 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ó 99% complementariedad de secuencia cuando se compara con la secuencia de 18 o más nucleótidos contiguos ya sea en el gen blanco o ARN transcripto del gen blanco. En algunas modalidades, las moléculas de polinucleótido se diseñan para tener 100% de identidad de secuencia o complementariedad con un alelo o un miembro de la familia de un gen blanco dado (secuencia codificante o no codificante de un gen); en otras modalidades, las moléculas de polinucleótido se diseñan para tener 100% de identidad de secuencia o complementariedad con múltiples alelos o miembros de la familia de un gen blanco dado.
En ciertas modalidades, los polinucleótidos usados en las composiciones que son esencialmente idénticos o esencialmente complementarios al gen blanco o transcripto comprenderán el ácido nucleico predominante en la composición. Así, en ciertas modalidades, los polinucleótidos que son esencialmente idénticos o esencialmente complementarios al gen blanco o transcripto comprenderán al menos aproximadamente 50%, 75%, 95%, 98% o 100% de los ácidos nucleicos proporcionados en la composición por concentración de masa o molar. Sin embargo, en ciertas modalidades, los polinucleótidos que son esencialmente idénticos o esencialmente complementarios al gen blanco o transcripto pueden comprender al menos aproximadamente 1 % a aproximadamente 50%, aproximadamente 10% a aproximadamente 50%, aproximadamente 20% a aproximadamente 50% o aproximadamente 30% a aproximadamente 50% de los ácidos nucleicos proporcionados en la composición por concentración de masa o molar. También se proporcionan composiciones en las que los polinucleótidos que son esencialmente idénticos o esencialmente complementarios al gen blanco o transcripto pueden comprender al menos aproximadamente 1% a 100%, aproximadamente 10% a 100%, aproximadamente 20% a aproximadamente 100%, aproximadamente 30% a aproximadamente 50% o aproximadamente 50% a 100% de los ácidos nucleicos proporcionados en la composición por concentración de masa o molar.
"Identidad" se refiere al grado de similitud entre dos secuencias de ácido polinucleico o proteína. Una alineación de las dos secuencias se lleva a cabo por medio de un programa de computadora apropiado. Un programa de computadora ampliamente usado y aceptado para realizar alineaciones de secuencias es CLUSTALW v1.6 (Thompson, et al. Nucí. Acids Res., 22: 4673-4680, 1994). La cantidad de bases o aminoácidos coincidentes se divide por la cantidad total de bases o aminoácidos y se multiplica por 100 para obtener un porcentaje de identidad. Por ejemplo, si dos secuencias de 580 pares de bases tienen 145 bases coincidentes, serán 25% idénticas. Si las dos secuencias comparadas son de diferentes longitudes, la cantidad de coincidencia se divide por la más corta de las dos longitudes. Por ejemplo, si hay 100 aminoácidos coincidentes entre una proteína de 200 y 400 aminoácidos, son 50% idénticos respecto de la secuencia más corta. Si la secuencia más corta es menor a 150 bases o 50 aminoácidos de longitud, la cantidad de coincidencias se dividen por 150 (para bases de ácidos nucleicos) o 50 (para aminoácidos) y se multiplican por 100 para obtener un porcentaje de identidad.
Las moléculas disparadoras para miembros de la familia génica específica se pueden identificar de secuencias codificantes y/o no codificantes de familias de genes de una planta o múltiples plantas, por alineación y selección de 200-300 fragmentos de polinucleótidos de las últimas regiones homologas entre las secuencias alineadas y evaluadas usando polinucleótidos aplicados tópicamente (como ssADN o ssARN, dsARN o dsADN con sentido o antisentido) para determinar su eficacia relativa en la inducción del fenotipo herbicida. Los segmentos efectivos luego se subdividen en 50-60 fragmentos de polinucleótidos, se priorizan por mínima homología y se reevalúan usando los polinucleótidos aplicados tópicamente. Los fragmentos efectivos de 50-60 polinucleótidos se subdividen en 19-30 fragmentos de polinucleótidos, se priorizan por mínima homología y nuevamente se evalúan respecto de la inducción del fenotipo de rendimiento / calidad. Una vez determinada la efectividad relativa, los fragmentos se utilizan individualmente o se evalúan otra vez en combinación con uno o varios fragmentos diferentes para determinar la composición disparadora o mezcla de polinucleótidos disparadores para proporcionar el fenotipo de rendimiento / calidad.
Las moléculas disparadoras para la actividad amplia se pueden identificar de secuencias codificantes y/o no codificantes de familias de genes de una planta o varias plantas, por alineación y selección de 200-300 fragmentos de polinucleótidos de las regiones más homologas entre las secuencias alineadas y evaluadas usando polinucleótidos tópicamente aplicados (como ssADN o ssARN, dsARN o dsADN con sentido o antisentido) para determinar su efectividad relativa en la inducción del fenotipo de rendimiento / calidad. Los segmentos efectivos se subdividen en 50-60 fragmentos de polinucleótidos, se priorizan por la máxima homología y se reevalúan usando polinucleótidos tópicamente aplicados. Los 50-60 fragmentos de polinucleótido se subdividen en 19-30 fragmentos de polinucleótidos, se priorizan por la máxima homología y se reevalúan respecto de la inducción del fenotipo de rendimiento / calidad. Una vez determinada la eficacia relativa, los fragmentos se pueden utilizar de forma individual o en combinación con uno o varios otros fragmentos para determinar la composición disparadora o mezcla de polinucleótidos disparadores para proporcionar el fenotipo de rendimiento / calidad.
Los métodos para preparar polinucleótidos son bien conocidos en el arte. Las síntesis químicas, las síntesis in vivo y métodos de síntesis in vivo y composiciones son conocidos en el arte e incluyen diversos elementos virales, células microbianas, polimerasas modificadas y nucleótidos modificados. La preparación comercial de oligonucleótidos proporciona a menudo dos desoxirribonucleótidos en el extremo 3' de la cadena con sentido. Las moléculas largas de polinucleótido se pueden sintetizar de kits asequibles en comercios, por ejemplo, kits de Applied Biosystems/Ambion (Austin, TX) tuenen ADN ligado en el extremo 5' en un cásete de expresión microbiano que incluye un promotor bacteriano T7 de polimerasa que hace que cadenas de ARN se puedan reunir en un dsARN y kits proporcionados por diversos fabricantes que incluyen T7 RiboMax Express (Promega, Madison, Wl), AmpliScribe T7-Flash (Epicentre, Madison, Wl) y TranscriptAid T7 High Yield (Fermentas, Glen Burnie, MD). Las moléculas de dsARN se pueden producir a partir de casetes de expresión microbiano en células bacterianas (Ongvarrasopone et al. ScienceAsia 33:35-39; Yin, Appl. Microbiol. Biotechnol 84:323-333, 2009; Liu et al., BMC Biotechnology 10:85, 2010) que tienen una actividad enzimática regulada o deficiente de ARNasa III o el uso de diversos vectores virales para producir cantidades suficientes de dsARN. Los fragmentos génicos de PDS se insertan en los casetes de expresión microbiana en una posición position en donde los fragmentos se expresan para producir ssARN o dsARN de utilidad en los métodos descritos en la presente para regular la expresión en un gen blanco de PDS. Las moléculas largas de polinucleótido también se pueden reunir de múltiples fragmentos de ARN o ADN. En algunas modalidades, parámetros de diseño tales como puntaje de Reynolds (Reynolds et al. Nature Biotechnology 22, 326 - 330 (2004), reglas de Tuschl (Pei y Tuschl, Nature Methods 3(9): 670-676, 2006), puntaje i (Nucleic Acids Res 35: e123, 2007), herramienta de diseño de puntaje i y algoritmos asociados (Nucleic Acids Res 32: 936-948, 2004. Biochem Biophys Res Commun 316: 1050-1058, 2004, Nucleic Acids Res 32: 893-901, 2004, Cell Cycle 3: 790-5, 2004, Nat Biotechnol 23: 995-1001, 2005, Nucleic Acids Res 35: e27, 2007, BMC Bioinformatics 7: 520, 2006, Nucleic Acids Res 35: e123, 2007, Nat Biotechnol 22: 326-330, 2004) se conocen en el arte y se pueden usar en la selección de secuencias de polinucleótido efectivas para la silenciación génica. En algunas modalidades, la secuencia de un polinucleótido se controla contra el ADN genómico de la planta pretendida para minimizar la silenciación no intencional de otros genes.
Las composiciones de polinucleótido disparador y molécula de oligonucleótido son de utilidad en composiciones, tales como líquidos que comprenden las moléculas de polinucleótido en bajas concentraciones, solas o en combinación con otros componentes, por ejemplo, una o varias moléculas de herbicida, ya sea en la misma solución o en líquidos aplicados por separado que también proporcionan un agente de transferencia. Si bien no hay un límite superior en las concentraciones y dosis de moléculas de polinucleótido que pueden ser de utilidad, concentraciones menos efectivas y dosis se buscar en general por su eficacia. Las concentraciones se pueden ajustar en consideración al volumen de pulverización o tratamiento aplicado a las hojas de plantas u otra parte de una superficie de la planta, tales como pétalos de la flor, tallos, tubérculos, fruta, anteras, polen o semillas. En una modalidad, un tratamiento útil para plantas herbáceas usando moléculas de oligonucleótido 25-mero es de aproximadamente 1 nanomol (nmol) de moléculas de oligonucleótido por planta, por ejemplo, de aproximadamente 0.05 a 1 nmol por planta. Otras modalidades para plantas herbáceas incluyen rangos útiles de aproximadamente 0.05 a aproximadamente 100 nmol o aproximadamente 0.1 a aproximadamente 20 nmol o aproximadamente 1 nmol a aproximadamente 10 nmol de polinucleótidos por planta. Plantas muy grandes, árboles y viñedos pueden requerir cantidades correspondientemente grandes de polinucleótidos. Cuando se usan moléculas largas de dsARN que se pueden procesar en múltiples oligonucleótidos, se pueden usar menores concentraciones. Para ilustrar las modalidades, el factor 1X, cuando se aplica a moléculas de oligonucleótido se usa arbitrariamente para denotar un tratamiento de 0.8 nmol de molécula de polinucleótido por planta; 10X, 8 nmol de molécula de polinucleótido por planta; y 100X, 80 nmol de molécula de polinucleótido por planta.
Las composiciones de polinucleótido son de utilidad en composiciones, tales como líquidos que comprenden moléculas de polinucleótido, solos o en combinación con otros componentes ya sea en el mismo líquido o en líquidos aplicados por separado que proporcionan un agente de transferencia. Tal como se usa en la presente, un agente de transferencia es un agente que, cuando se combina con un polinucleótido en una composición que se aplica tópicamente a una superficie de planta objeto, permite que el polinucleótido entre en una célula de planta. En determinadas modalidades, un agente de transferencia es un agente que condiciona la superficie del tejido de planta, por ejemplo, hojas, tallos, raíces, flores o frutos, a la permeación por las moléculas de polinucleótido en células de plantas. La transferencia de polinucleótidos en células de plantas se puede facilitar por aplicación anterior o contemporánea de un agente de transferencia de polinucleótido al tejido de la planta. En algunas modalidades, el agente de transferencia se aplica luego de la aplicación de la composición de polinucleótido. El agente de transferencia de polinucleótido permite una vía para los polinucleótidos a través de las barreras de cera de cutícula, estomas y/o pared celular o barreras de membrana en células de plantas. Los agentes de transferencia apropiados para facilitar la transferencia del polinucleótido en una célula de planta incluyen agentes que incrementan la permeablidad del exterior de la planta o que incrementan la permeabilidad de células de planta a oligonucleótidos o polinucleótidos. Estos agentes para facilitar la transferencia de la composición en una célula de planta incluyen un agente químico o un agente físico o sus combinaciones. Los agentes químicos para acondicionamiento o transferencia incluyen (a) tensioactivos, (b) un solvente orgánico o una solución acuosa o mezclas acuosas de solventes orgánicos, (c) agentes oxidantes, (d) ácidos, (e) bases, (f) aceites, (g) enzimas o sus combinaciones. Las modalidades del método pueden incluir opcionalmente una etapa de incubación, una etapa de neutralización (por ejemplo, para neutralizar un ácido, una base o un agente oxidante o para inactivar una enzima), una etapa de enjuague o sus combinaciones. Las modalidades de agentes o tratamientos para acondicionamiento de una planta para la permeación por polinucleótidos incluyen emulsiones, emulsiones inversas, liposomas y otras composiciones de tipo micelar. Las modalidades de agentes o tratamientos para acondicionamiento de una planta a la permeación por polinucleótidos incluyen contraiones u otras moléculas que se conocen para asociarse con moléculas de ácidos nucleicos, por ejemplo, iones amonio inorgánicos, iones alquilamonio, iones litio, poliaminas tales como espermina, espermidina o putrescina y otros cationes. Los solventes orgánicos de utilidad en el acondicionamiento de una planta a la permeación por polinucleótidos incluyen DMSO, DMF, piridina, /V-pirrolidina, hexametilfosforamida, acetonitrilo, dioxano, polipropilenglicol, otros solventes miscibles con agua o que disolverán fosfonucleótidos en sistemas no acuosos (tal como se usa en reacciones de síntesis). Los aceites naturales o sintéticos con o sin tensioactivos o emulsionantes se pueden usar, por ejemplo, aceites de origen vegetal, aceites de cultivos (tales como los enumerados en el 9th Compendium of Herbicide Adjuvants, disponibles al público en la WorIdWide Web (Internet) en herbicide.adjuvants.com, por ejemplo, aceites parafínicos, ésteres de ácido grasos de poliol o aceites con moléculas de cadena corta modificadas con amidas o poliaminas tales como polietilenimina o ?— pirrolidina. Los agentes de transferencia incluyen, pero sin limitación, preparaciones de organosilicio.
En ciertas modalidades, una preparación de organosilicona que está disponible en el comercio como tensioactivo Silwet® L-77 que tiene Número CAS 27306-78-1 y Número EPA: CAL.REG.NO. 5905-50073-AA, y disponible actualmente de Momentive Performance Materials, Albany, New Cork se puede usar para preparar una composición de polinucleótido. En ciertas modalidades cuando se usan una preparación de organosilicona Silwet L-77 como un tratamiento pre-rociado de hojas de planta u otras superficies de plantas, concentraciones recién preparadas en el rango de aproximadamente 0.015 a aproximadamente 2 por ciento en peso (por ciento en peso) (por ejemplo, aproximadamente 0.01 , 0.015, 0.02, 0.025, 0.03, 0.035, 0.04, 0.045, 0.05, 0.055, 0.06, 0.065, 0.07, 0.075, 0.08, 0.085, 0.09, 0.095, 0.1 , 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1 , 2.2, 2.3, 2.5 por ciento en peso) son eficaces para preparar una hoja u otra superficie de planta para la transferencia de moléculas de polinucleótidos en células de plantas a partir de una aplicación tópica sobre la superficie. En ciertas modalidades de los métodos y las composiciones que se proporcionan en la presente, se usa o proporciona una composición que comprende una molécula de polinucleótido y una preparación de organosilicona que comprende Silwet L-77 en el rango de aproximadamente 0.015 a aproximadamente 2 por ciento en peso (por ciento en peso) {por ejemplo, aproximadamente 0.01 , 0.015, 0.02, 0.025, 0.03, 0.035, 0.04, 0.045, 0.05, 0.055, 0.06, 0.065, 0.07, 0.075, 0.08, 0.085, 0.09, 0.095, 0.1 , 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1 , 2.2, 2.3, 2.5 por ciento en peso) .
En ciertas modalidades, alguna de las preparaciones de organosilicona disponibles en el comercio provistas tales como las siguientes Breakthru S 321, Breakthru S 200 Cat# 67674-67-3, Breakthru OE 441 Cat#68937-55-3, Breakthru S 278 Cat #27306-78-1 , Breakthru S 243, Breakthru S 233 Cat#134180-76-0, disponibles del fabricante Evonik Goldschmidt (Germany), Silwet® HS 429, Silwet® HS 312, Silwet® HS 508, Silwet® HS 604 (Momentive Performance Materials, Albany, New York) se pueden usar como agentes de transferencia en una composición de polinucleótido. En ciertas modalidades cuando una preparación de organosilicona se usa como un tratamiento de pre-rociado de hojas de plantas u otras superficies, las concentraciones recién preparadas en el rango de aproximadamente 0.015 a aproximadamente 2 por ciento en peso (por ciento en peso) {por ejemplo, aproximadamente 0.01, 0.015, 0.02, 0.025, 0.03, 0.035, 0.04, 0.045, 0.05, 0.055, 0.06, 0.065, 0.07, 0.075, 0.08, 0.085, 0.09, 0.095, 0.1 , 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1 , 2.2, 2.3, 2.5 por ciento en peso) son eficaces para preparar una hoja u otra superficie de planta para la transferencia de las moléculas de polinucleótidos en las células vegetales a partir de la aplicación tópica sobre la superficie. En ciertas modalidades de los métodos y composiciones provistos en la presente, se usa o proporciona una composición que comprende una molécula de polinucleótido y una preparación de organosilicona en el rango de aproximadamente 0.015 a aproximadamente 2 por ciento en peso (por ciento en peso) (por ejemplo, aproximadamente 0.01 , 0.015, 0.02, 0.025, 0.03, 0.035, 0.04, 0.045, 0.05, 0.055, 0.06, 0.065, 0.07, 0.075, 0.08, 0.085, 0.09, 0.095, 0.1 , 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1 , 2.2, 2.3, 2.5 por ciento en peso).
Las preparaciones de organosilicona usadas en los métodos y composiciones provistos en la presente pueden comprender uno o más compuestos de organosilicona efectivos. Como se usa en la presente, la frase "compuesto de organosilicona efectivo" se usa para describir cualquier compuesto de organosilicona que se halla en una preparación de organosilicona que permite que un polinucleótido entre en una célula de planta. En ciertas modalidades, un compuesto de organosilicona efectivo puede permitir que un polinucleótido entre a una célula de planta de una manera que permite una supresión mediada por polinucleótido de una expresión del gen blanco en la célula de planta. En general, los compuestos de organosilicona efectivos incluyen, pero sin limitación, compuestos que pueden comprender: i) un grupo principal trisiloxano que se une covalentemente a, ii) un ligador alquilo que incluye, pero sin limitación, un ligador n-propilo, que se une covalentemente a, iii) una cadena de poliglicol, que se une covalentemente a, iv) un grupo terminal. Los grupos principales trisiloxano de tales compuestos de organosilicona efectivos incluyen, pero sin limitación, heptametiltrisiloxano. Los ligadores alquilo pueden incluir, pero sin limitación, un ligador n-propilo. Los cadenas poliglicol incluyen, pero sin limitación, polietilenglicol o polipropilenglicol. Las cadenas de poliglicol pueden comprender una mezcla que proporciona una longitud de cadena promedio "n" de aproximadamente "7.5". En ciertas modalidades, la longitud de cadena promedio "n" puede variar de aproximadamente 5 a aproximadamente 14. Los grupos terminales pueden incluir, pero sin limitación, grupos alquilo tales como un grupo metilo. Se considera que los compuestos de organosilicona efectivos incluyen, pero sin limitación, tensioactivos de etoxilato de trisiloxano o heptametil trisiloxano modificado con óxido de polialquileno.
(Compuesto I: heptametiltrisiloxano con óxido de polialquileno, promedio=7.5). ciertas modalidades se usa una preparación organosilicona que comprende un compuesto de organosilicona que comprende un grupo principal en los métodos y las composiciones que se proporcionan en la presente. En ciertas modalidades, se usa una preparación de organosilicona que comprende un compuesto de organosilicona que comprende un grupo principal heptametiltrisiloxano en los métodos y las composiciones que se proporcionan en la presente. En ciertas modalidades, se usa una composición de organosilicona que comprende Compuesto I en los métodos y las composiciones que se proporcionan en la presente. En ciertas modalidades, se usa una composición de organosilicona que comprende el Compuesto I en los métodos y las composiciones que se proporcionan en la presente. En ciertas modalidades de los métodos y las composiciones que se proporcionan en la presente, se usa o proporciona una composición que comprende una molécula de polinucleótido y uno o más compuestos de organosilicona efectivo en el rango de aproximadamente 0.015 a aproximadamente 2 por ciento en peso (por ciento en peso) (por ejemplo, aproximadamente 0.01 , 0.015, 0.02, 0.025, 0.03, 0.035, 0.04, 0.045, 0.05, 0.055, 0.06, 0.065, 0.07, 0.075, 0.08, 0.085, 0.09, 0.095, 0.1 , 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1 , 2.2, 2.3, 2.5 por ciento en peso) .
Las composiciones incluyen pero sin limitación componentes que son uno o más polinucleótidos esencialmente idénticos, o esencialmente complementarios a una secuencia del gen PDS (promotor, intrón, exón, región no traducida 5', región no traducida 3'), un agente de transferencia que permite que el polinucleótido entre en una célula de planta, un herbicida que complementa la acción del polinucleótido, uno o más herbicidas adicionales que también potencian la actividad herbicida de la composición o proporcionan un modo de acción adicional diferente del herbicida de complementación, varias sales y agentes estabilizantes que aumentan la utilidad de la composición como una combinación de los componentes de la composición.
Los métodos incluyen una o más aplicaciones de una composición de polinucleótido y una o más aplicaciones de un agente potenciador de la permeabilidad para acondicionar una planta para la penetración por los polinucleótidos. Cuando el agente para acondicionar la penetración es una composición de organosilicona o compuesto contenida en esta, las modalidades de las moléculas de polinucleótidos son oligonucleótidos de ARN de cadena doble, oligonucleótidos de ARN de cadena simple, polinucleótidos de ARN de cadena doble, polinucleótidos de ARN de cadena simple, oligonucleótidos de ADN de cadena doble, oligonucleótidos de ADN de cadena simple, polinucleótidos de ADN de cadena doble, polinucleótidos de ADN de cadena simple, oligonucleótidos o polinucleótidos de ARN o ADN modificado químicamente o sus mezclas.
Los composiciones y los métodos son útiles para modular la expresión de un gen PDS endógeno o gen PDS transgénico (por ejemplo, Publ. de patente U.S. N.° 20 10098180) en una célula de planta. En varias modalidades, un gen de PDS incluye la secuencia codificadora (codificadora de la proteína o traducible), secuencia no codificadora (no traducible) o secuencia codificadora y no codificadora. Las composiciones pueden incluir polinucleótidos y oligonucleótidos diseñador para genes múltiples blanco o múltiples segmentos de uno o más genes. El gen blanco puede incluir múltiples segmentos consecutivos de un gen blanco, múltiples segmentos no consecutivos de un gen blanco, múltiples alelos de un gen blanco, o múltiples genes blanco de una o más especies.
Un aspecto es un método para modular la expresión de un gen PDS en una planta que incluye (a) acondicionamiento de una planta para la penetración por polinucleótidos y (b) tratamiento de la planta con las moléculas de polinucleótidos, donde las moléculas de polinucleótidos incluyen al menos un segmento de 18 o más nucleótidos contiguos clonados de o identificados de otro modo del gen PDS blanco en orientación antisentido o sentido, a través de lo cual las moléculas de polinucleótidos penetran el interior de la planta e inducen la modulación del gen blanco. El acondicionamiento y la aplicación del polinucleótido se pueden realizar de modo separado o en una etapa única. Cuando el acondicionamiento y la aplicación del polinucleótido se realizan en etapas separadas, el acondicionamiento puede preceder o puede seguir a la aplicación del polinucleótido dentro de minutos, horas, o días. En algunas modalidades se pueden realizar más de una etapa de acondicionamiento o más de una aplicación de la molécula de polinucleótido en la misma planta. En modalidades del método, el segmento se puede clonar o identifica de (a) parte codificadora (que codifica una proteína), (b) no codificadora (promotor y otras moléculas relacionadas con el gen), o (c) las partes codificadora y no codificadora del gen blanco. Las partes no codificadoras incluyen ADN, tal como regiones promotoras o el ARN transcripto por el ADN que proporciona moléculas regulatorias de ARN, que incluyen pero sin limitación: intrones, regiones no traducidas 5' o 3' y microARN (miARN), ARNsi de acción actúan trans, ARNsi antisentido natural y otros ARN pequeños con función reguladora o ARN que tienen función estructural o enzimática que incluyen, pero sin limitación: ribozimas, ARN ribosómicos, t-ARNs, aptámeros, y riboswitches.
Todas las publicaciones, patentes y solicitudes de patente se incorporan en la presente por referencia en la misma medida que si cada publicación o solicitud de patente individual se indicara en forma específica e individual incorporada por referencia.
Los siguientes ejemplos se incluyen para demostrar ejemplos de ciertas modalidades preferidas. Los expertos en la técnica apreciarán que las técnicas descriptas en los siguientes ejemplos representan métodos que los autores han hallado que funcional bien en la práctica y en consecuencia se puede considerar que constituyen ejemplos de modos preferidos para su práctica. Sin embargo, los expertos en la técnica deben apreciar, a la luz de la presente descripción que se pueden realizar muchos cambios en las modalidades específicas descriptas y aún obtienen un resultado parecido o similar sin apartarse del espíritu y alcance.
EJEMPLOS EJEMPLO 1 Polinucleótidos relacionados con la secuencia génica de PDS La molécula de polinucleótido de PDS blanco se aisló del genoma de Abutilón theophrasti, Amaranthus clorostachys, Amaranthus graecizans, Amaranthus palmen, Amaranthus rudis, Amaranthus hybridus, Amaranthus lividus, Amaranthus spinosus, Amaranthus viridis, Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia trífida, Commelina diffusa, Conyza candensis, Digitaria sanguinalis, Euphorbia heterophylla, Kochia scoparía, Lolium multiflorum e incluyen moléculas relacionadas con la expresión de un polipéptido identificado como un PDS, que incluyen moléculas de regulación, cAADN que comprenden regiones codificantes y no codificantes de un gen de PDS y sus fragmentos tal como se muestran en la Tabla 1.
Las moléculas de polinucleótido se extrajeron de estas especies de plantas por métodos estándar en el campo, por ejemplo, se extrae ARN total usando reactivo de trizol (Invitrogen Corp, Carlsbad, CA Cat. No. 15596-018), de acuerdo con el protocolo del fabricante o sus modificaciones por los expertos en el arte de la extracción de polinucleótido que puede mejorar la recuperación o la pureza del ARN extraído. Brevemente, se inicia con 1 gramo de tejido de planta molido para extracción. Se hacen prealícuotas de 10 mililitros (mL) de reactivo de trizol en tubos cónicos de 15 mL. Se añade polvo molido a tubos y se agita para homogeneizar. Se incuba las muestras homogeneizadas durante 5 minutos (min) a temperatura ambiente (TA) y luego se añaden 3 ml_ de cloroformo. Se agitan los tubos vigorosamente a mano durante 15-30 segundos (seg) y se incuban a temperatura ambiente durante 3 min. Se centrifugan los tubos a 7,000 revoluciones por minuto (rpm) durante 10 min a 4 grados C. Se transfiere la fase acuosa a un nuevo tubo de 1.5 ml_ y se añade 1 volumen de isopropanol frío. Se incuban las muestras durante 20-30 min a TA y se centrifugan a 10,000 rpm durante 10 min a 4 grados C. Se lava el pellet con etanol al 80% de grado Sigma. Se elimina el sobrenadante y el pellet se seca brevemente con aire. Se disuelve el pellet de ARN en aproximadamente 200 microlitros de agua tratada con DEPC. Se calienta brevemente a 65 grados C para disolver el pellet y se somete a vórtex o se pipetea para resuspender el pellet de ARN. Se ajusta la concentración de ARN a 1-2 microgramos/microlitro.
El ADN se extrajo usando el kit EZNA SP Plant ADN Mini kit (Omega Biotek, Norcross GA, Cat#D5511) y tubos Lysing Matrix E (Q-Biogen, Cat#6914), de acuerdo con el protocolo del fabricante o sus modificaciones por los expertos en el arte de extracción de polinucleótidos que puede mejorar la recuperación o la pureza del ADN extraído. Brevemente, se alícuota el tejido molido en un tubo Lysing Matrix E en hielo seco, se añaden 800 µ? de tampón SP1 a cada muestra, se homogeneiza en un batidor de perlas durante 35-45 seg, se incuba en hielo durante 45-60 seg, se centrifuga a=14000 rpm durante 1 min a TA, se añaden 10 microlitros de ARNasa A al lisado, se incuba a 65 °C durante 10 min, se centrifuga durante 1 min a TA, se añaden 280 µ? de tampón SP2 y se somete a vórtex para mezclar, se incuba las muestras en hielo durante 5 min, se centrifuga a=10,000 g durante 10 min a TA, se transfiere el sobrenadante a una columna homogeneizadora en un tubo de colección de 2 mi, se centrifuga a 10,000 g durante 2 min a TA, se transfiere el lisado clarificado en un tubo micrófugo de 1.5 mi, se añaden 1.5 volúmenes de tampón SP3 al lisado clarificado, se somete a vórtex inmediatamente para obtener una mezcla homogénea, se transfiere hasta 650 µ? de sobrenadante a la columna Hi-Bind, se centrifuga a 10,000 g durante 1 min, se repite, se aplican 100 µ? a tampón de elución a 65 °C a la columna, se centrifuga a 10,000 g durante 5 min a TA.
Los secuenciadores de ADN de la próxima generación, tales como 454-FLX (Roche, Branford, CT), SOLiD (Applied Biosystems) y Genome Analyzer (HiSeq2000, lllumina, San Diego, CA) se usaron para proporcionar secuencia de polinucleótidos del ADN y ARN extraído de los tejidos de planta. Los datos en bruto de secuencias se reúnen en contigs. La secuencia de contigs se usa para identificar moléculas disparadoras que se pueden aplicar a la planta para permitir la regulación de la expresión génica.
La secuencia blanco de ADN aislada de (gADN) genómico y ADN codificante (cADN) de las diversas especies de plantas herbáceas para el gen de PDS y los contigs reunidos se establecen en la SEQ ID NOs 1-78 y Tabla 1. El gen de PDS se aisló de dandelión (Taraxacum offícinale) y un fragmento de promotor de gen PDS3 (SEQ ID NO: 2138) se usó como un blanco para ensayar las moléculas disparadoras.
EJEMPLO 2 Polinucleótidos relacionados con las moléculas disparadoras Las secuencias génicas y fragmentos de la Tabla 1 se dividieron en longitudes de 200 polinucleótidos (200-meros) con regiones superpuestas de 25 polinucleótidos (SEQ ID NO:79-2010). Estos polinucleótidos se ensayan para seleccionar las regiones disparadoras más eficaces a lo largo de toda secuencia blanco. Los polinucleótidos disparadores se construyen como ssADN o ssARN, dsARN o dsADN o híbridos de dsADN/ARN y se combinan con un agente de transferencia a base de organosilicio para proporcionar una preparación de polinucleótido. Los polinucleótidos se combinan en grupos de dos de tres polinucleótidos por grupo, usando 4-8 nmol de cada polinucleótido. Cada grupo de polinucleótidos se prepara con el agente de transferencia y se aplica a una planta o un campo de plantas en combinación con un herbicida que contiene inhibidor de PDS o seguido de un inhibidor de PDS tratamiento uno a tres días después de la aplicación del polinucleótido, para determinar el efecto sobre la susceptibilidad de la planta a un inhibidor de PDS. El efecto se mide impidiendo el crecimiento y/o matando la planta y se mide 8-14 días después del tratamiento con el grupo de polinucleótidos y un inhibidor de PDS. Los grupos más eficaces se identifican y ios polinucleótidos individuales se ensayan en ios mismos métodos que los grupos y se identifican los 200-meros individuales más eficaces. La secuencia de 200-meros se divide en secuencias más pequeñas de regiones de 50-70-meros con regiones de superposición de 10-15 polinucleótidos y los polinucleótidos ensayados de forma individual. El 50-70-mero más eficaz luego se divide en secuencias más pequeñas de regiones de 25-meros con una región de superposición de 12 a 13 polinucleótidos y se ensaya respecto de la eficacia en combinación con tratamiento con inhibidor de PDS. Por este método es posible identificar un oligonucleótido o varios oligonucleótidos que son la molécula disparadora más eficaz para efectuar la sensitividad de la planta a un inhibidor de PDS o modulación de expresión génica de PDS. La modulación de la expresión génica de PDS se determina por detección de moléculas de PDS siRNA específicas de un gen de PDS o por observación de una reducción en la cantidad de transcripto de ARN de PDS producido respecto de una planta no tratada o meramente observando el fenotipo anticipado de la aplicación del disparador con el herbicida que contiene inhibidor de PDS. La detección de siARN se puede llevar a cabo, por ejemplo, usando kits tales como mirVana (Ambion, Austin TX) y mirPremier (Sigma-Aldrich, St Louis, MO).
La secuencia blanco de ADN aislada de (gADN) genómico y ADN codificante (cADN) de las diversas especies de plantas herbáceas por el gen de PDS y los contigs reunidos se establecen en la SEQ ID NOs 1-78 se dividieron en fragmentos de polinucleótido tal como se establece en SEQ ID NOs 79-2010.
Las secuencias génicas y fragmentos de la Tabla 1 se compararon y se identificaron 21 -meros de polinucleótidos contiguos que tenían homología a través de diversas secuencias génicas de PDS. La finalidad consiste en identificar moléculas disparadoras que son de utilidad como moléculas herbicidas o en combinación con un herbicida inhibidor de PDS a través de un rango amplio de especies de malezas. Las secuencias SEQ ID NOs 2011-2136 representan los 21-meros que estaban presentes en el gen de PDS de al menos ocho de las especies de malezas de la Tabla 1. Se contempla que 21-meros adicionales se pueden seleccionar de las secuencias de la Tabla 1 que son específicos de una única especie de malezas o algunas especies de malezas dentro de un género o moléculas disparadoras que tienen una longitud de al menos 18 nucleótidos contiguos, al menos 19 nucleótidos contiguos, al menos 20 nucleótidos contiguos o al menos 21 nucleótidos contiguos y al menos el 85% idéntico a una secuencia génica de PDS seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO:1-78 o su fragmento.
Por este método es posible identificar un oligonucleótido o varios oligonucleótidos que son la molécula disparadora más eficaz para efectuar la sensitividad de la planta al inhibidor de PDS o modulación de la expresión génica de PDS. La modulación de la expresión génica de PDS se determina por detección de moléculas de siARN de PDS específicas de un gen de PDS o por observación de una reducción en la cantidad de transcripto de ARN de PDS producido respecto de una planta no tratada o meramente observando el fenotipo anticipado de la aplicación del disparador con herbicida que contiene inhibidor de PDS. La detección de siARN se puede llevar a cabo, por ejemplo, usando kits tales como mirVana (Ambion, Austin TX) y mirPremier (Sigma-Aldrich, St Louis, MO).
La secuencia blanco de ADN aislada de (gADN) genómico y ADN codificante (cADN) de las diversas especies de plantas herbáceas for the PDS gene y los contigs reunidos se establecen en la SEQ ID NOs 1-78 se dividieron en fragmentos tal como se establece en SEQ ID NOs 2011-2 36.
EJEMPLO 3 Métodos relacionados con el tratamiento de plantas o partes de plantas con una mezcla tópica de las moléculas disparadoras.
Se cultivaron plantas de Palmer amaranth sensibles a glifosato (A. palmeri R-22) en el invernadero (30 / 20 C día/noche T; fotoperíodo de 14 horas) en macetas de 4 pulgadas cuadradas que contenían Sun Gro® Redi-Earth y 3.5 kg/metros cúbicos de fertilizante Osmocote® 14-14-14. Las plantas Palmer amaranth de 5 a 10 cm de altura se pretrataron con una mezcla de oligonucleótidos uno de los cuales era una SEQ ID NO: 2137 a 0.8 nmol que comprende al menos un oligonucleótido dirigido a PDS que codifica o no codifica regiones, formulado en 10 milimoles de tampón de fosfato de sodio (pH 6.8) con 2% de sulfato de amonio y 0.5% de Silwet L-77. Las plantas se trataron manualmente pipeteando 10 pL de solución de polinucleótido en cuatro hojas maduras completamente expandidas, para un total de 40 microlitros de solución por planta. 24 y 48 horas más tarde, las plantas se trataron con norflurazona (Solicam®, Syngenta, Greensboro, NC) a 675 g ai/ha, concentrado de aceite de cultivo (COC) a 1 % añadido al tratamiento con herbicidas. Se realizaciones cuatro replicaciones de cada tratamiento. La altura de la planta se determina justo antes del tratamiento de ssADN y a intervalos de hasta 12 días después del tratamiento a herbicidas para determinar el efecto del oligonucleótido y el tratamiento con herbicidas. El tratamiento con norflurazona y oligonucleótido dio como resultado una mayor lesión a plantas que la norflurazona sola, ver la Figura 1.
Tratamiento de diente de león (Taraxacum offícinale) y lechuga espinosa {Lactuca sémola) con un pool de polinucleótidos disparadores de ssADN antisentido dio como resultado una fuerte respuesta por la planta tratada a los polinucleótidos disparadores sin la adición de un herbicida. El tratamiento se realizó en etapas secuenciales, en la primera etapa se trataron las plantas con 0.1% de Silwet L-77 y luego se trataron con pools de oligonucleótido disparador ssADN (pool 1 y pool 2) en 0.01 % de Silwet L-77 y 5 mM de tampón de fosfato de sodio (pH 6.8). Pool 1 (SEQ ID NO: 2139-2144) y Pool 2 (SEQ ID NO: 2145-2150) proporcionaron ambos una fuerte inhibición del crecimiento en las plantas al tratamiento con el polinucleótido respecto de la planta no tratado (control) con el polinucleótido. El resultado se ilustra en la Figura 2, la imagen se tomó 38 días después del tratamiento.
En otro tratamiento de diente de león, 5 pools de 4 ó 5 oligonucleótidos de dsADN (homólogo y complementario al promotor génico de PDS3 de diente de león, PDS3P) se mezclaron cada uno en una solución líquida (formulación) de 1% de Silwet L-77 más 2% de sulfato de amonio más 20 mM de tampón de fosfato de sodio a 10nm por oligonucleótido en 10 microlitros en gotitas aplicadas a cuatro hojas de una planta tratada con cuatro replicaciones por pool. PDS3P de pool disparador 1-5 contiene SEQ ID NO: 2153-2157, PDS3P 6-10 contiene SEQ ID NO: 2158-2162, PDS3P 11-15 contiene SEQ ID NO: 2163-2167, PDS3P 16-20 contiene SEQ ID NO: 2168-2172, PDS3P 21-24 contiene SEQ ID NO: 2173-2176. El crecimiento de la formulación tratada y el control (formulación tratada) se calificaron 14 días después del tratamiento respecto del control no tratado. El crecimiento de las plantas tratadas se redujeron sustancialmente (47-66%, calificación visual) respecto del control (10%) tratado con la formulación sin los oligonucleótidos tal como se muestran en la Tabla 2. En otro tratamiento de diente de león, dos moléculas disparadoras de polinucleótido largas, SEQ ID NO: 2151 y SEQ ID NO: 2152 demostraron un promedio de 4 replicaciones de 15-40% de reducción de crecimiento por calificación visual 14 días después del tratamiento, sin embargo, había más variabilidad en las replicaciones de este ensayo en comparación con ensayos donde se usaron los disparadores de oligonucleótido más cortos.
TABLA 2 Diente de león tratado con oligonucleótidos de dsADN al promotor blanco de PDS3 EJEMPLO 4 Un método para controlar malezas en un campo Un método para controlar las malezas en un campo comprende el uso de polinucleótidos disparadores que pueden modular la expresión de un gen de PDS en una o varias de especies de plantas herbáceas blanco. Un análisis de secuencias génicas de PDS de 17 especies de plantas dio una colección de polinucleótidos 21 -meros que se pueden usar en composiciones para afectar el crecimiento o desarrollo o sensibilidad al herbicida inhibidor de PDS para controlar múltiples especies de malezas en un campo. Una composición con 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó más de los polinucleótidos de (SEQ ID NOs 2011-2136) permitiría una amplia actividad de la composición contra las múltiples especies de malezas que es producen en un ambiente de campo.
.El método incluye la creación de una composición que comprende componentes que incluyen al menos un polinucleótido de SEQ ID NOs 2011-2136 o cualquier otra expresión génica efectiva que modula polinucleótido esencialmente idéntica o esencialmente complementario de SEQ ID NO: 1-78 o su fragmento, un agente de transferencia que moviliza el polinucleótido en una célula vegetal y un herbicida inhibidor de PDS y opcionalmente un polinucleótido que modula la expresión de un gen esencial y opcionalmente un herbicida que tiene un modo de acción diferente respecto a un inhibidor de PDS. El polinucleótido de la composición incluye a dsARN, ssADN o dsADN o una de sus combinaciones. Una composición con un polinucleótido puede tener una tasa de uso de aproximadamente 1 a 30 gramos o más por acre según el tamaño del polinucleótido y la cantidad de polinucleótidos en la composición. La composición puede incluir uno o varios herbicidas adicionales según se requiera para proporcionar un control efectivo para malezas multiespecies. Un campo de plantas de cultivo que necesitan de un control de malezas de plantas se trata por aplicación por pulverización de la composición. La composición se puede proporcionar como una mezcla en tanque, un tratamiento secuencial de componentes (en general, el polinucleótido seguido del herbicida), un tratamiento simultáneo o mezcla de uno o varios de los componentes de la composición de recipientes separados. El tratamiento del campo se puede producir cuando se requiera para proporcionar control de malezas y los componentes de la composición se pueden ajusfar a especies de malezas específicas blanco o familias de malezas.
TABLA 1 Especies de malezas v secuencias génicas de PDS GGCCTGAGCTTGAAAGTACATCCAATTTCTT GGAAGCCGCCTACTTATCTTCTACTTTTCGG AATTCGCCTCGTCCTCAGAAGCCATTAGAAG TTGTAATTGCCGGAGCAGGTTTGGCTGGTCT ATCCACAGCAAAGTATTTAGCTGATGCAGGT CACAAACCCATATTGTTGGAAGCACGAGATG TTTTAGGAGGAAAGGTTGCAGCGTGGAAGGA TGAGGATGGTGACTGGTATGAGACTGGGCTA CATATATTCTTTGGGGCATATCCAAATATCC AAAATCTATTTGGAGAACTTGGTATAAATGA CCGACTGCAATGGAAGGAGCACTCTATGATT TTTGCAATGCCTAGCAAGCCCGGTGAATTCA GTCGCTTTGATTTTCCAGAAATCCTGCCTGC ACCATTAAATGGCATATGGGCAATCCTAAGG AATAATGAAATGC AACCTGGCCAGAAAAAA TCAAGTTTGCCATTGGCTTGTTGCCTGCTAT GGCGGGCGGACAGTCATATGTTGAAGCACAA GATGGTTTGAGTGTTCAAGAGTGGATGAG A AACAAGGAGTACCTGATCGTGTAACTGATGA AGTGTTTATTGCCATGTCAAAGGCACTGAAC TTCATAAATCCCGATGAACTTTCAATGCAGT GCATCTTGATTGCTCTGAACCGATTCCTGCA GGAGAAACATGGTTCTAAGATGGCCTTCCTA GACGGAAACCCTCCAGAGAGGCTGTGCATGC CTATTGTTAAGCACATCGAGTCACTAGGTGG TGAAGTTAAACTTAACTCTCGGATACAAAAG ATTCAGTTGGACCAGAGTGGAAGCGTGAAGA GTTTTTGCTAAATAACGGGAGGGAAATACGA GGAGATGCCTATGTTTTGCCACCCCAGTTGA CATCTTGAAGCTGTTACTACCCGATACTTGG AAGGAAATCTCA ACTTCAAAAAGCTTGAGA AATTAGTGGGCGTTCCTGTGATTAATGTTCA CATATGGTTTGACAGAAAATTAAAGAATACA TATGACCATCTAC CTTC GCAGGAGTCCTC TTTTGAGTGTCTACGCTGATATGTCGGAGAC ATGCAAGGAATATAAGGATCCTAATAGATCC ATGCTGGAACTGGTTTTTGCACCCGCGGAGG AATGGATTTCACGAAGCGACACTGATATTAT CGAGGCAAC ATGAAAGAGCTTGCC AGCTT TTCCCGGATGAAATCGCTGCCGATGGAAGCA AGGCCAAGATCCTTAAGTATCATGTTGTGAA AACACCAAGGTCGGTTTATAAGACTGTACCG GATTGTGAACCTTGTCGGCCGCTGCAAAGAT CACCAATAGAGGGTTTCTATTTAGCTGGTGA TTACACAAAACAAAATATTTGGCTTCTATGG AAGGTGCTGTCTTATCTGGGAAGCTTTGTGC ACAGGCTATCGTACAGGATTATGATCTGCTG AGTTCTCGAGCACAAAGAGAATTGGCGGCGA CAAGCAATG ATAACCCTAAATTGCTTCGAC ATCCGCCATCGACTTTCATTCGAGATCTGGA TTGGGAATCTGATCATCGAATAATGATCAGC TGTAAAGAAAATTGTGGGGGTTGCATACTGG TGCTGTTCAAGTTCTTGATGTACAAATTCTC CTGAAAG AGATTTATTTGTAATGATATATC AATTGATAGAAATA ATA AGCTTACTTCTA ACGAAAAGATAATGGAAAAACTACTTATAGG TGTCTTTTTTGATCATGAATCATGATGGATA TATATGGTGTCAACTATCAAGACTGCCATAT AACTAATGTAGTATGCTTCCTTAAGGGGTGG TGAAGAATAGACGTGTGGATGAGAAAATTGC TGGGAATTTCCrATGCTTATGTAGAATGAGC TTCCTCTTGTTGACATTAGTGAAAAGTGAAA AATTGGTGTATGAGTTTGCTTGATCGCTTTT GTGAGTGCTTCATTGTCCGTTCCACACCTAG GTTATGTTGTAGGGTTGCAATATGTTAAATT GTTAGTGACGGCTGTCGTATAACATTATTGT ATCTTATGCCATGGGCCAAATTTACCCCTAT TCAACGACGCCATGCAGACCTAGGTGTAGTG AAAAGTATGCAAGGGTTAATTGGACATCAAG CATGGCGCCATGTTGTTTGAGTGTGGCAAAA AGACTTTACGCTACACCTCTAGACCAGTTAA GTATGTAAAGGGTGTTGGGTCACCGCTCTAA AGTGGTGTGTCACATTTTATCGAATTCGAGG ATAAGCTGATCGTGGTATCAAGTGAGAAAGA ACGCAATATAGTGGAATTAGAAAGTTAAGTA ATAAGAAAAAAGAAAAAAATGATATCTAGCT TTAGGAAAATCTATCAGTGAGGAGAATATTG CAAAA ACGTGGAAATTAAAACCAAGACAAA GCTAGCGATATATGAGACAAAGTTAAAAATG TACAAAGAAATATACGATAAGTTGACTCGAA AGAAGAGGATAACGATCTTTATAGGATAGCC TAAAGGAGACAAATGATTATAAACGATACTA GTTGAATGAACTATGAAGAGTGTCTTAACCA AGCAAATATTGTTTAGAAATAAATTCAAAAC TTTTTAATTCTTCAAATATGAACATGAGAAC TGACTTCTCATTCTTTATTTTACTTCAAGGT TTGGCTGGTCTATCCACGGCAAAGTATTTAG CTGATGCAGGTCACAAACCCATATTGTTGGA AGCACGAGATGTTTTAGGAGGAAAGGTGTGT GCTATACGTTTCTCGTAGCTTATGAAACAAA TTCATCGTGCTTATTCTCTTATTAGTTTATT TCAGACTATCAGATCATTTTTGAACTTTTTC CTCCCTCTGTTCGGCTGTATTATTATATATG TGCAGCATGATTAAAAAATGGGTGCATTAAC ATATATGAAGTTTTTTTTTTTTATCAAGGCG AGATTTTGTCATCCAAAAACTTTACTTCTGA ACGTGCTGTATGATCCTGTTTCTGTATCTTC ATTTGCTGGGATTTTCTCGAGGTTCCTGACT GCTTTCAGTTATTGTAGTTACCCATCCTGCA TAAATTTGAGTTTACAGTTATTGTAATGAAA ATAAATCGGCTAATTATATCCTCGTCACAGT ATGATG ATCTTGGGCTAGTAAGAAAATGAG G AGGAGGAATAATTATGGTTAGTTTGA AA TATGTGCCAAGAGAAATATTGTAGTGTAAAG TTTCATTGTATTTCTTCCCGTGCTTATAATT TTTGCTCCACAGGTTGCAGCGTGGAAGGATG AGGATGGTGACTGGTATGAGACTGGGCTACA TATATTCTGTGAGTGATCTTCTAATTTTCTG CTTAATTGGCCAGTTACCCATGTTCTTACAA TGCGCTCTCTAGTCGTGTTTATTGGAAAATC GATGTACTGAACATCTTCATATTTTCTTGAA GTTGGGGCATATCCAAATATCCAAAATCTAT TTGGAGAACTTGGTATAAATGACCGACTGCA ATGGAAGGAGCACTCTATGATTTTTGCAATG CCTAGCAAGCCCGGTGAATTCAGTCGCTTTG ATTTTCCCGAAATCCTGCCTGCACCATTAAA TGGTTAGTATATCGGTGATAACTGCCAAATT ACTTGATGCAATGCAGTACCTTGTTAAGTAC TTTGGATGTGACTCCACCTATAATACTTGCT ATAATCTTCAATTTATTTCTCTTTCCTACAT TAGAAACTATAAGTATCCCGCTAAAGGACAT GACCCCACTTACAAAGTTACAATACCCCATT AAAATACCCACTCACCCACTTTTTTTAATCG GTGTACCATCCGCCCGAGGAGCAATCTCGAG GGGACAGCAGAGTACTACTTTAGTGTTATTG TGATG AATAGGTACCTGCATCATATCTCAT GTCCTGTGGATACCCATAAATGAACGAAAAA TTTCATTTTTATACGTATTATCCTGCTTTAG AAGCTTGGAATATCATTGAACTTTTTTAATG TCCCAACATGAAAACAATCTGCATCTTGGTC TGTTTGCTACTCCTAAATCCTAATGAGTCGG GCTGATTTATGTCTTTGATGCTTTTGATCGT GTTTCGCAGGCATATGGGCAATCCTAAGGAA TAATGAAATGCTAACCTGGCCAGAAAAAATC AAGTTTGCCATTGGCTTGTTGCCTGCTATGG CAGGCGGACAGTCATATGTTGAAGCACAAGA TGGTTTGAGTGTCCAAGAGTGGATGAGAAAA CAAGTAGGAGCAGACTTTCGTTTCAGATTTT CCTCATTTTGTTAATGGTTCTAGACTTCTAG CTGTAAACTTTGACTTTGTTGGGACGTCAAT GCTGAAATTTTGTTTGTGCATTAATGCAGGG AGTACCCGATCGTGTAACTGATGATGTGTTT ATTGCCATGTCAAAGGCACTGAACTTCATAA ATCCTGATGAACTTTCAATGCAGTGCATCTT GATTGCTCTGAACCGATTCCTGCAGGCATGA CTGCCTTTCATTTTCTGCTTTAAATTTTTGG TTTTGTACGATACTTCTTAGTGCTTGTTTTT GCGACTATTCTCGAGTAAATAGGGGATATAA AATGACCGTGCTGTTTTTCATAAACTGACCT TGGGTAATGTATATCAACAGGAGAAACATGG TTCTAAGATGGCCTTCCTAGACGGAAACCCT CCAGAGAGGCTGTGCATGCCTATTGTTAAGC ACATCGAGTCACTAGGTGGTGAAGTTAAACT AAATTCTCGTATACAAAAGATTCAGTTGGAC CAGAGTGGAAGCGTGAAGAGTTTTTTGCTAA ATAACGGGAGGGAAATACGAGGAGATGCCTA TGTTTTTGCCACCCCAGGTTTTCTTCTCTCC CTTTTTTTACCATTAGTTCTCTATCAGACTC CGTAAAAGC AGAGTAAAGAAAATGAAGATT C AT ACAGAAATGGACACACTG AAAGCTT AATTAGTTTTGATCTTGGGCAAAGCATTTGT GTTTCCAAATTTGTTAATGGTTATTATTTAA ATAGAACACTTATGTTTGTGATGGGTAACAA ACTAACAATAGGTCAAGCGTTGAGCCAAAGT GT ATAACAATGATTA A AGTGTATATCAT AGTGTAAAATTGCGGTAAATTGTGGTAATGG ACGCAATCACAGTGTCGGGAGTGATTCGGTA TCATAACGCCTAAATATCGGTCGAAACCATA AGCTTTGAAACGGCCCAAAACACGGTTTTTT TTAAAAACTTTACGACGCGAGAAATATCGTT TTGTTTATTTTGAAAACCTTTACGAAGCGAC GATGCGATGCAGCCTTGTTTTAACTCTATAG TGTACATAGGAATATACAATTAAGCAAA AG TCGTAAGTGATATCTCAAAAGGGACAAGTGT GAAATAGGCTAAAGAGTTGAATTAATTGTGG GATTGACAATTGTTTCATCACTGGTCCTCTA TTGCTTTCCTTGGTAAAATGTTGCATACTTG TTTATTGATTTACACTACATATAATTAGTTC TGTAGAATATGTTCTTGAGTCAAAGCATGGG TCGATGTTTGAGGTTGATGTTGGATTTGCTT GGGCAAGCAATTACGAATATCTTGGTTTAAG GAACCCATGAAAATGGAGCAGCTTGCAACGA AAACAAAGCCCAGTTGAAAGCCTGCTCGGGT GAGCAGCATCGCGTTGGGGCCAGCATGATGA GCTGTTCAAACACAGAAGTTACTGGAGTGCT AGTGCTCTGGCAAGCAAGCACAGCGCAGCTT ACTTTTCTTTAATTTTTGATTCTATCTAGAA TTCTAACTAAACCCTAATGCTTACGATTGAT TAGTATAATTAAAACCCATAAAGTGAATGAG TTGTTCAAATACTTGACAATTGACATTATTT GAGTGGTCGTGGATGTAGTGTTGTAACAAAA TTGTCACTTATGAGTTAGGACCATATCCTTG CGAAGGTGGAGATACACTTGGTAGAATACGG TGAAAAGTATCACCTTTCCATAGATAGTATA GCGTTATAAGTGAATTTATTATATTGTGCTG TCATATCAGTGTAACATAATTTGTAGCTAAT CCGCTTTTTGAATACGGAATTCGCTCGAAAT TGTTGAAAAATAACCCAAGACCGACCATATT TTGCTTTTTTCGGTTTGCGATTCGCAGGGAG ATTAGAGAACCATGTAACATTGTATTTTGAT ATAATTTTTGAATTTCATTGTCAGTTGACAT CTTGAAGCTGTTACTACCCGATACTTGGAAG GAAATCTCATACTTCAAAAAGCTTGAGAAAT TAGTGGGCGTTCCTGTGATTAATGTTCACAT ATGGTTAGTTAATTCTTCATTCTATATTAAA TTTACTTGTTAGGTTTTATACCTAATCAACT GCTTTTAGTTTTGACATTTTGTCCGACAATA AGTGGACGTTTCTGTTTTGTTGCGTTTTGTG AATTTCTTTTGATTACAGGGGCTAATTATAT AATAATGCTTCATGCAGGTTTGACAGAAAAT TAAAGAATACA ATGACCATCTACTCTTCAG CAGGTAGTATTTCGTTTCTTTAATCATCCTA TTTCTCTTTCGTAACTTAAATAATCTCGTTC TTCCCCTTCCCTCCTTCACTTCAACACTTGT TTCAATTCTTCATTTTTGGTCGTAGTAAAAA CTGATGAATA TTGACAAGAGTCGCATCATA AGTAATATGAACATTGGAGGAGTGACAATCA TCATCTATGAAGTATAAACTAAGATTCTTTG AAGAAGGGGAAAGTTTAAGTGAAAATTTTCT TTCCATTGGGAAATAAGTCTTTTGATTAACG TCTTGAATAGATGAAGGATGCGAATTTTTGG ATTCAAATGAAGAGAAACGTTTTATGTGATC TAGTTGCGAGTCGATGGTGCCTTGAATTTCT TCAAAATTGAGCATTTTGTTAATGTTCGCTT TATTTTTGCACTTTCATGTCCTTTTCTTAAA GTTTTATATGGCTATACAT CTCAATTTAGG GCGACCTCGATGCTTAAACCTTTACAAACAC ACATCATATAAGAATGAGAGTGTTAAAATTT ACCTCTTAATCTCAGTATAAAGTGTCTCCTT TACTTTTGCACAAATTTTAGGAACGTG AAG TTAGGATACAAATTGAAG TAGGGAATCTTG TAGGGCTCATAAAAAATGACAATCACAAATA ACTTTCTAAATATCGAAATGGGTCACTTGTG GTGAACTGATCCAATATGAAAATTAGACACT TGTGCTAAGATGGAGCAAGTATTATAACTTA TGAAAACATAATACTTGGGGTGGATGTACCT TTGGTAGGAACCATAGTGCCAAAATGCAATT AACGGTTGCAATTGCGGTAACGACACGATGA TGCGTTTATCATAACTCCAAATATCGGCTAA AAGCATGAGATATTCCTTGTACCGGCCCAAA ACACGGTTTTTTTACACCTTCACATCACGAG AAATATCGTT TTTTGAAAATCTTTAGAACA CGGCCGATGCAT GCGATGCGACCTTA TTT TGCACTATGGTAGGGACAACATTTGCGGATG CACACATTGGATACCGTTTCTGACCCCCTTT TCACTTTTACAGATCCTATGGATATAAGTAT GTTACTGATTCTAAAACTTCATTCCCTAGGA TTAAATGTAGAAACCATATAAGGATGGATCT TTAAGATACTTTTATCTATATCCTTTCCTGA ACCCTATTAAATATCTATGGCCTACAAGAGG TGGTCACAATTCATCATCCTCTTCGTCCACT TCATGCATTTTAAACATATCTTCGAGTTCTC CTTTAATTGTTTATCTTTGTTATTTCAGGAG TCCTCTTTTGAGTGTCTATGCTGATATGTCG GAGACATGCAAGGTGAGCATATTCCCATTTG TCGCTCTTTTGATTTCTGACTTGTATGTTCT GGTTCTCCATTTGTCGCTCTTTCGCGCGTAT AATTTCGAATGTTAGCCACTCCCCGTCACTC CTCCCATTCTGCAATCACCGGGATTTTAACT ATGAGGGTCCTTAGAATCGATTATAAAAATT CGACAAAAACAAAAAAAAAAGACATAAAATT GACGGGCCATAACAATTTTACATAAGATATT CAACATTTTTTTTGCGAATTTTCTTAATAAA TTCCGTAATTCCGTACATCTATACTCCCGAG CCCCTTCATGTGTGCGCTGCGGCTTTAAGAA ACCTTTCTTATAAGTGTTGACTGTATGAGCT GACAGGCTGTCTTTTCCGTCCCAATAATCAT TTACAGGAATATAAGGATCCAAATAGATCCA TGCTGGAACTGGTTTTTGCACCCGCGGAGGA ATGGATTTCTCGAAGCGACACTGATATTATC GAGGCAACAATGAAAGAGCTTGCCAAGCTTT TCCCGGATGAAATCGCTGCCGATGGAAGCAA GGCCAAGATCCTCAAATATCATGTCGTCAAA ACTCCAAGGTGATTGATAAGCTTGTGAAATT AAAATTGGATAATTTTATGCTACCGCTAGAA ACAGCATTAATGTTGTGCCCGCGGGCTCTTT TATAGGTCGGTTTATAAGACTGTACCGGATT GTGAACCTTGTCGGCCGCTGCAAAGATCACC AATAGAGGGTTTCTATTTAGCTGGTGATTAC ACAAAACAAAAATATTTGGCTTCTATGGAAG GTGCTGTCTTATCTGGGAAGCTTTGTGCACA GGCTATCGTACAGGTAATCAAATTTTGATGG AACACCGCGTGCATGCTGAGTAGACTTTTTG TGTTTTGATTTGTTCTGAAATTGACCCAAAA CCGACCGGAAATCATGGGTTATAACTCGGAA AATATGACCCGTAACCTGAAAATGACTCAAA ACCCACCGTAGCCCAAATCCAACCGTTTCGA CTTGTTTACCTAATTTTGTCAACTTTTCTTG TTCCACATCGTTAATTTTCTGTCGGAACCCA CTTTCTTTCTAGTCTATTTTTGTATTTCTTT TTTCTTTGTTGATTCTTTTATTCGTTTATAC CTAGTTATGTTTTTTTTTTTTGAAAATTTGG AATAGATTAAT AAAGGAGGAAAAGAAACAC AACACTGTAACTTGGGACACCAAACCTAGTT ATGTTTATATATTTATATGTATTTTATATAT TTATATGCTTTTGACTACTGAGGTATTATGA TAGTTTCTATGAGCGTGATATACTGGGTATG AAGATGATTTATTCTTTTTTAA AAAAAAGT TTAGGTCTTTTTTGAAAACATTTTAGTGATT TTTTCTAAACTTGTAACCCGATCGAAATTCA ATCCGAACCAAAAATAACCCGATCGAAAGTG ACTCAACCCAAAAGCTTCCCTGATCTAATTG TGATGATAGCTTTGAAATTTTCATCGTTTTA GTCAAAAAGTTCTGTTGAGTAGTTTAAATAA CTGGTTCACATTTTGTAATTATATGCAGGAT TATGATCTGCTGAGTTCTCGAGCACAAAGAG AATTGGCGGCGACAAGCAATGTATAACCCTA AGTTGCTTCGACATCCGCCATCGATTTTCAT TCGAGATCTGGATTGGGAATCTGATCATCGA ATAACGATCAGCTGCAAACAAAATTATGAGG GTTGCATACTGGGGCTGTTCAAGTTCTTGAT GTATAAATTCTCCAGAAAGAAGATTTATTTG TAACGATATATAGAAATATGTATAGCTTACT TCTAGGGAATTATGTATGTGCACCATCTGTA ACTTGATTGAAATGTAAGTATCAACTTGGTC TCTTGATTGAAATGTAAGTATCAACATAATA CAAATTTA CCAATACATTTATTTCCCTTT TTTGTTTAATTATGTGTTTTTTGTTGTTTTT TATTTGTAACT G GTCACTCATACTCCAAC GGTCTGTCTGGTTTGTGGTATTAAACGGTGG TGATGAGAATAAAAACTAGTGTAATTTTGAT TAAAAATTCTCTTGCTATTTTGATGGCCATG GTTGTGTTTGATGAGAAGGAATATGAAAACT AGTGTAGGTGGTATTAAACAGTGCCACGGTG GTAATGAGAATGAAAACTAGTGTAATTTGGG TTAAAAAAATCTCTTGTCTTTAATCATCTCA TTTTCTTTATAAATTTCAATCCAATGCATTA CTATCGGGAGAGATGGTATCAGGTGGTAATG GAAATTTGTAAATAAAAAGAAAAATTTTGTG ATCAAAGTTTCATCGCTATAAAGCATTCTCA TTACCACCATTTAGTACCACTAATCAAACAG GCCGCAAGAGCTTTAGCGTTGGCTTCCATTG GATGATTATGGGGGTTAACGAGTCTGTTAAG GTGCCCATTATTATCTATATGTAGTTGTCTT CCATTGAAACTTGATAAGTAACTTCTACCAT TACCAAGTGTTTGTATATGAATCATTTTTTT TTTCTCTTTGTCTGGGTTGTTCAGACTCACT TTTAAAATTCTTCTTCATTAGCAAGTCCATT AGACTTGTTTCAGTGCACTTCTGATTATAGT G AACAGAAAC AGGTTGCATCACA CAAC CACGTTGTAAAGATTTTCAAAACAGACGAAT TGATATTTTTCGCGTTACCGCATTTTTACAT ATCAAGTAGCTGTTTATTCAAGGATTAACAA CTCATA AAAGTATCATAAGCT ATCAA AT CTTTATGATTTATGAATGGAGTAATAAGAGA AGTTAACTTATCTTGGTTTAGACTCTTGAGC GGAGCCGTACAATTACAAATCATTGACATAC ATGATACATTGCATAGGGACCCATCAAAAAA TCAAAAAGGAAGACGATTGATCCTAAACGGA AACGAATGAAATTAAAAGAGAGTAAAAAAAA CACATTAATTTTAGAGGTTTTATATATTTTA TATATTTTTTTTGTAATTTTAGAGCCTAAAA ATAAGTTATTATACTCCGTCAAAGTTAGTAT AAACTAACGTTAACAAATATTTGAAGCTCCC TTAATTTATGGAGTTCTATGTGATTGGACAT CTTACACATGCTCAGAACCACACCTGAATAC AAAATATCAATATAATTCTGGTATCCGAGCT GATAGTTCGATCAAAAATTAAAAAGGTGGGT CCAAAAAGAATGTTGTCCCTACCCTAAGGGC TAACAGTGTGTTTGGCAAGAGGGACTTGAGG TTGGGGAATGAGATTTTTGGGTAAGATTATA AAAAGTCTCTTATTTGTTTAAGGGGATTGAG AAAAGATGAGACTTGAGACTTAGAAAGG??? AGTCCCCAAAAAATGTCTTGGTGGGAGGGCA GTA TTGGGGATGAAACTTAGAAAATTTATA AAAAGACAATTTTGCCATAAATGTAAAGAAA TCTAAGAGTTATAAGGACAATTTTGTAAATA TAATCGATTTTTATTTAATTTCTTATCTATT TTTATCATTTGACTGACAACGACATAAGACA TTTATTTTCAAAGTCTCAACTCAAGTCTCAA CCTAAAGTCTCATTCTAAGTCTCGACTATAA TCTCATAATTTCCATTCCCACATGCCAAACA CCCCCTAATTGATTACTCCCACGTTCAAACT TGACGGGATTCACATGTAAAAGAAAATGTTG AGACAGTTTATCCCATATTGATAAATTAAAG ATGTTGTGC CACTTTATAATTCATTAAAAC TAGAGGTGCTCATTCGGGTCATCGGGTTGAT TTCAGGTTATGTGTTTCAGGTCGGTTCAAAA TCGGGATTTGTGTTCACATTGGCTTTTACAT AATTATAGATCCACTTTTAAATCGGGTCTAA TCGGGTTCGATTATAAAGTCGGATGTCTATC GGGTCATCGGGTATGTTTTGAACACCTCTAA TTAAAACCCATCCCTTCCGATCTAACTTAAC ATTCATGTACCTCGTTAAACCACAAAATCTG TTTCTAAGCTTGTAATTTCAACAAAATCTAA CCAACTTAAGTCTTAAGTTAAAAACCAAGAG GAAAAGGGCGGTTTCAATCTTCAATCTCGAG TGGACGCCATAACTAATGGCTGATGCAGATC ATCTCACATTCTTAACATTTCAATTCACTGA ATCTTGGGATTTTGGTGTTTAAAAACAAGAT CATGGTAATCCTTTAAACCTTAAATTGTAAT TAAAGTCATTAAATTTGTGGTTTTGATGTAT T C AAC G T T T AAAG AT T T AAT T ACCC AAG A TCAGGTAGTGGGGGATTGTGCATTTGTGCAT CAGATCAGTACAGGATTAATGTGCAGCAACA GTTCATTCGAGTCTTAGAGGGTGAGCGAGGG GAT T GAC TAT ?G AAT ATAGGGCCGTC T TATT CTTCCGTAT GAAAAAGT TAACAAGAAAT GTA TGTTAAGTCTATTAATAAAATAAAAATATTA CTACAAATAAAGTGCAAATAAAAGTTTTACA CAGGGCCCCTAAATTTTTCAAAACGGCTCTC AG C C AC AC AAG G AG AC AGT C AT CAGCCGAGT ACTTCCTCCGTCTAACAAATTGTGACAGTGA GGATAAATATAGTTAATTATGTCCAAAATTT ATAATATAAATATAAAGAT TTCGTAGGTGAA CTGTAAATAAATCAACCCAAAATAACAATAC AAATTTTTGTGAGAGATGGTCTCTTTGAGAG ACCATCTCTAGTTGGGCGGCTCATTATATAT TTTT T AAAAT ?G TGT AAGT AGGCA TAGGAA TGATCTAAGTATACATTTAAGATATTGAAAG TAGGCATTAAGGATACGATAATAAGTAAGCA C AAGGAT AAT GT TAGTAGACA AAAAATA T GATAAATAGACAT TAAT CTT T AATGGGT T G GACTTGAGATATATTTTT CAAAGAGAC GATC T C T C AAG AG T T AGC T GAAAT AC C AAT GAGA AC AAAT T AAC AAAC G AAAAG AG AA AAAT AT AT G AGG AG T T AAAAC T AAAAT GC AT G T G AG AAC AAAAAT GC AAG AAAAT G AT G AAAC AT T T T T AT AAAGGAG AAT T G T AGC AAAAT AAAA AG AAT G AAC AAAAGT AAAAGG T AT T T C C T C T GTTTCATAATCGTTGCTAGCGTTAGTGACAT TTTCTAACATAACATGTCACACTAATGGAGA AAGTATTTGACAAGTCTCTTAGTCAATTGAA AGCATATTTCTTAGGAAAAAGATGAGCTGAG TTTGTTCAGTGATTTGATGATGTGATCAAAT CATTAGTGAATCAGTGAAACCATACTCATGA T TATATGA ACAAC T T T AC AAAC AAGT AA ATATTGCATCTTTGGAGATATCAATGAGTCA AT T G AC T AAT G AA GT T C T AAAAG AC T AAAC ACAAAAGATTGCACCAACTCATAACACCCCA TCTATCTATCTTTTTAATTTAGTATCATTTT TTATTTTGGGTTATTCGTCTCATTTGTATTA AT AAT AC ATC AC T T T C T T T G AAC CTTATTCA T AC AT T T T AAC CCTTTTTT T AAT T C AT CC A CGCAATTCAATCTCTTTTGGCTTATTACCAA T AAGAC T C AAAAAAAT G ACG AC C T T AAC A AGAAATTTATTGTCGATTAAATCATCATCAT C AT C AT AC C C AG TGTATCTCGCTCATTATTG TCGATTAAATCTTAATAGAAAATATTATGTA CAAC T T C AC AT AAAT AAT AAAT TAGAAATAC TATTCAACGACGCCATGCAGACCTAGGTGTA GTGAAAAGTATGCAAGGGTTAATTGGACATC AAGCATGGCGCCATGTTGTTTGAGTGTGGCA AAAAGACTTTACGCTACACCTCTAGACCAGT TAAGTATGTAAAGGGTGTTGGGTCACCGCTC TAAAGTGGTGTGTCACATTTTATCGAATTCG AGGA AAGCTGATCGTGGTATCAAGTGAGAA AGAACGCAATATAGTGGAATTAGAAAGTTAA GTAATAAGAAAAAAGAAAAAAATGATATCTA GCTTTAGGAAAATCTATCAGTGAGGAGAATA TTGCAAAATATGTGGAAATTAAAACCAAGAC AAAGCTAGCGATATATGAGACAAAGTTAAAA ATGTACAAAGAAATATACGATAAGTTGACTC GAAAGAAGAGGATAACGATCTTTATAGGATA GCCTAAAGGAGACAAATGATTATAAACGATA CTAGTTGAATGAACTATGAAGAGTGTCTTAA CCAAGCAAATATTGTTTAGAAATAGATTCAG AACTTTTTAATTCTTCAAATGTGAACGTGAG AACTGACTTCTCATTCTTTATTTTACTTCAA GGTTTGGCTGGTTTATCCACGGCAAAGTATT TAGCTGATGCAGGTCACAAACCCATATTGTT GGAAGCACGAGATGTTTTAGGAGGAAAGGTG TGTGCTATACGTTTCTCATAGCTTATGAAAT AAATTCATCGTGGTTACTCTCTTATTAGCTT ATTTCAGACTATCAAATAA TTTTGAACTTT TTCCTCCCTCTGTTCGGCTGTATTATTATAT ATGTGCAGCATGATTAAAACTGGGTTCATTA AAATATA GAAGTTTTTTTTATCAAGGCGAG ATTTTGTCATCCAAAAACTTTACTTCTGAAC GTGCTGTATGATCCTGTTTCTGTATCTTCAT TTGCTGGGATTTTCTTGAGGTTCCTGACTGC TTTCAGTTATTGTAGTTACCCATCCTGCATA AGTCTGAGTTTACAGTTATTATAATGAAAAT GAATCGGCTAATTATATCCTCATCACAGTAT GATGAATCTTGGGCTAGTATGAAAATGAGGT AGGAAGAATAATTTGGGTTAGTTTCGTAATA TGTGCCAAGAGAAATATTGTAGTGCAAAGTT TCTTTGTATTTCTTCTCGTGCTTATATTTTT TGCTCCACAGGTTGCAGCGTGGAAGGATGAG GATGGTGACTGGTATGAGACTGGGCTACATA TATTCTG GAGTGATC TCTAA TTTCTGCT TAATTGGCCAGTTACCCATGTTCTTACAATG CGCTCTCTAGTCGTGTTTATTGGAAAATCGA TGTACTGAACATCTTCATATTTTCTTGAAGT TGGGGCATATCCAAATATCCAAAATCTATTT GGAGAACTTGGTATAAATGACCGACTGCAAT GGAAGGAGCACTCTATGATTTTTGCAATGCC TAGCAAGCCCGGTGAATTCAGTCGCTTTGAT TTTCCCGAAATCCTGCCTGCACCATTAAATG GTTAGTATATCGGTGATAACTGCCAAATTAC TTGATGCAATGCAGTACCTTGTTAAGTACTT TGGATGTGACTCCACCTATAATACTTGCTAT AATCTTCAATTTATTTCTCTTTCCTACATTA GAAACTATAAGTATCCCGCTAAAGGACATGA CCCCACTTACAAAGTTACAATACCCCATGAA AATACCCACTCACCCACTTTTTTTAATCGGT GTACCATCCGCCCGAGGAGCAATCTCGAGGG GACAGCAGAGTACTACTTTAGTGTTATTGTG ATGAAATAGGTACCTGCATCATATCTCATGT CCTGTGGATACCCATAAATGAACGAAAAATT TCA TTTTATACATATTATCCTGCTT AGAA GCTTGGAATATCATTGAACTTTTTTAACGTC CCACCATGAAAACAATCTGCATCTTGGTCTG TTTGCAACTCCTAAATCCTAATGAGTCGGGC TGATTTATGTCTTTGATGCTTTTGACCGTGT TTGGCAGGCATATGGGCAATCCTAAGGAATA ATGAAATGCTAACCTGGCCAGAAAAAATCAA GTTTGCCATTGGCTTGTTGCCTGCTATGGCA GGCGGACAGTCATATGTTGAAGCACAAGATG GTTTGAGTGTCCAAGAGTGGATGAGAAAACA AGTAGGAGCAGACTTTCGTTTCAGATTTTCC TCATTTTGTTAATGGTTCTAGCTGTAAACTT TGACTTTGTTGGGACGTCAATGCTGAAATTT TGTTTGTGCATTAATGCAGGGAGTACCCGAT CGTGTAACTGATGATGTGTTTATTGCCATGT CAAAGGCACTGAACTTCATAAATCCCGATGA ACTTTCAATGCAGTGCATCTTGATTGCTCTG AACCGATTCCTGCAGGCATGACTGCTTTTTA ATTTCCGCTTTAAATTTTTGGTTTTGTACAA TACTTCTTAGTGCTTGTTTTTGTGACTTTTC TCGAGTAAATAGGGGATGTAAAATGACCGTG CTGTTTTTCATGAACTGACGTTGGGTAATGT ATATCAACAGGAGAAACA GGTTCTAAGATG GCCTTCCTAGACGGAAACCCTCCAGAGAGGC TGTGCATGCCTATTGTTAAGCACATCGAGTC ACTAGGTGGTGAAGTTAAACTAAATTCTCGT ATACAAAAGATTCAGTTGGACCAGAGTGGAA GCGTGAAGAGTTTTTTGCTAAATAACGGGAG GGAAATACGAGGAGATGCCTATGTTTTTGCC ACCCCAGGTTTTCTTCTCTCCCTTTTTTTAC CATTAGTTTTCTATTAGACTCAGTAAAAGCT AGAGTAAAGAAAATGAAGATTCTATTACAGA AATGGACACACTGTAAAGCTTAATTAGTTTT GATCTTGGGCAAAGCATTTGTGTTTCCAAAT TTGTTAATGGTTATTATTTAAATAGAACACT TATGTTTGTGATGGGTAACAATAGGTCAAGC GTTGAGCCAAAGTGTTATAACAATGATTATA TAGTGTATATCATAGTGTAAAATTGCGGTAA CGGACGCAATCACAGTGTCGGGAGTGATTCG GTATCATAACGCCTAAATATCGGTCGAAACC ATAAGCTTTGAAACGGCCCAAAACACGGTTT TTTTTAAAAACTTTACGACGCGAGAAATATC GTTTTGTTTATTTTGAAAACCTTTACGAAGC GACGATGCGATGCAGCCTTGTTTTAACTCTA TAGTGTACATAGGAATATACAATTAAGCAAA TAGTCGTAAGTGATATCTCAAAAGGGACAAG TGTGAAATAGGCTAAAGAGTTGAAT AATTG TGGGATTGACAATTGTTTCATCACTGGTCCT CTATTGCTTTCCTTGGTAAAATGTTGCATAC TTGTTTATTGATTTACAC ACATATAATTAG TTCTGTAGAATATGTTCTTGAGTCAAAGCAT GGGTCGATGTTTGAGGTTGATGTTGGATTTG CTTGGGCAAGCAATTACGAATATCTTGGTTT AAGGAACCCATGAAAATGGAGCAGCTTGCAA CGAAAACAAAGCCCAGTTGAAAGCCTGCTCG GGTGAGCAGCATCGCGTTGGGGCCAGCATGA TGAGCTGTTCAAACACAGAAGTTACTGGAGT GCTAGTGCTCTGGCAAGCAAGCACAGCGCAG CTTACTTTTCTTTAATTTTTGATTCTATCTA GAATTCTAACTAAACCCTAATGCTTACGATT GATTAGTATAATTAAAACCCATAAAGTGAAT GAGTTGTTCAAATACTTGACAATTGACATTA TTTGAGTGGTCGTGGATGTAGTGTTGTAACA AAATTGTCACTTATGAGTTAGGACCATATCC TTGCGAAGGTGGAGATACACTTGGTAGAATA CGGTGAAAAGTATCACCTTTCCATAGATAGT A AGCGTTA AAGTGAATTTATTATATTGTG CTGTCATATCAGTG AACATAATTTGTAGCT AATCCGCTTTTTGAATACGGAATTCGCTCGA AATTGTTGAAAAATAACCCAAGACCGACCAT ATTTTGCTTTTTTCGGTTTGCGATTCGCAGG GAGATT GAGAACCATGTAACATTGTATTTT GATATAATTTTTGAATTTCATTGTCAGTTGA CATCTTGAAGCTGTTACTACCCGATACTTGG AAGGAAATCTCAT CTTCAAAAAGCTTGAG AATTAGTGGGCGTTCCTGTGATTAATGTTCA CATATGGTTAGTTAATTCTTCATTCTATATT AAATTTACTTGTTAGGTTTTATACCTAATCA ACTGCTTTTAGTTTTGACATTTTGTCCGACA ATAAGTGGACGTTTCTGTTTTGTTGCGTTTT GTGAATTTCTTTTGATTACAGGGGCTAATTA TATAATAATGCTTCATGCAGGTTTGACAGAA AATTAAAGAATACATATGACCATCTACTCTT CAGCAGGTTGTATTTCGTTTCTTTAATCATC CTATTTCTCTTTCGTAACTCTTAAATAATCT CGTTCTTCCCCTTCCCTCCTTCACTTCAACT TGTTTCAACTCTTCATTTTCGGTCGTAGTCA AATTTGATGAGTATTTGACAAGAGTTGCATC ATAAGTAATATGAACATTGGAGGAGTGACAA TCATCATTTATGAAGTATTAACTAAGATTCC TTTAAGAAGGTGAAAGTTTTAAGTGAAAATT TTCTTTCCATTGGGAAATAAGTCTTTTGATT AATGTCTTGAATAGATGAAGGATGCGAGTTT TTGGAATGAAGAGAAACGTTTTATGTGATCT AGTTGCGAGTCGATAGTGCCCTGAATTTCTT CAAAATTGAGCATTTTTGTTATCGTTCGCTT TATTTTTGCACTTTCATGTCCTTTTCTTAAA GTTGTATATGACTTTTCATTCTCAACTTAGG CTTACCTCGATGCTTAAAGTGTCTCCTTTAC TTTTGCCCAAATTTTAGGAACGTGTAAGTTA CAGGATACAAATTAAAGTTAGGGAATCGTGT AGGGCTCGTAAAAAATGACAATCACCAATAA CTTTCTAAATATCAAAATGGGTCACTTGTGG TGAACTGATCCATATGAAAATTAGACACTTG TGCTGAGATGGAGCAAGTATTATAACTTATG AAAACATAATACTTGGGGTGGATGTACCTTT GTTAGGAACCATAGTGCCAAAATGCAATAAC GCCATAACGGTAACGACACGATGATGCGTTT ATCATAACTCCAAATATCGGCTAAAAGCATG AGATATTCCTTGTACCGGCCCAAAACAGGGT TTTTTTACACCTTTACATTATGAGAAATATC GTTTTTTTTTTTTTTTGAAAATCTTTAGAAC ACGACCGATGCAGCGCGATGCGACCTTATTT TTGCACTATGGTAGGGACAGCATTTGCGGAT GCACACATTGGTTACCATTTCTGACCCCCTT TTCACTTTTACAGATCCTATGGATATAAGTA TGTTACTGATTCTAAAACTTCATTCCCTAGG ATTAAATGTAGAAACCATATAAGGATGGATC TTTAAGATACTTTTATCTATATCCTTTCCTG AACCCTATTAAATATCTATGGCCTACAAGAG GTGGTCACAATTCATCATCCTCTTCGTCCAC TTCATGCATTTTAAACATATCTTCGAGTTCT CCTTTAATTGTTTATCTTTGTTATTCCAGGA GTCCTCTTTTGAGTGTCTATGCTGATATGTC GGAGACATGCAAGGTGAGCATATTCCCATTT GTCGCTCTTTTGATTTCTGACTTGTATGTTC TGGTTCTCCATTTGTCGCTCTTTCGCGCGTA TAATTTCGAATGTTAGCCACTCCCCGTCACT CCTCCCATTCTGCAATCACCGGGATTTTAAC TATGAGGGTCCrTAGAATCGATTATAAAAAT TCGACAAAAACAAAAAAAAAAGACATAAAAT TGACGGGCCATAACAATTTTACATAAGATAT TCAACATTTTTrTTGCGAATTTTCTTAATAA ATTCCGTAATTCCGTACATCTATACTCCCGA GCCCCTTCATGTGTGCGCTGCGGCTTTAAGA AACCTTTCTTATAAGTGTTGACTGTATGAGC TGACAGGCTGTCTTTTCCGTCCCAATAATCA TTTACAGGAATATAAGGATCCAAATAGATCC ATGCTGGAACTGGTTTTTGCACCCGCGGAGG AATGGATTTCTCGAAGCGACACTGATATTAT TGAGGCAACAATGAAAGAGCTTGCCAAGCTT TTCCCGGATGAAATTGCTGCCGATGGGAGCA AGGCCAAGATCCTCAAATATCATGTCGTCAA AACTCCAAGGTGATCGATAAGCTTGTGTAAT TAAAATTGGATAATTTTATGCTACCGCTAGA AACAGCATTAATGTTGTGCCCGCGGGCTCTT TTATAGGTCGGTTTATAAGACTGTACCGGAT TGTGAACCTTGTCGGCCGCTGCAAAGATCAC CAATAGAGGGTTTCTATTTAGCTGGTGATTA CACAAAACAAAAATATTTGGCTTCTATGGAA GGTGCTGTCTTATCTGGGAAGCTTTGTGCAC AGGCTATCGTACAGGTAATCAAATTTTGATG GAACACCGCGTGCATGCTGATTAGACTTTTC GTATTTTGATTTGATTTGAAATTGACCCAAA ACCGACCGGAAATTAGTGGGTTACTTATAAC TCAGAAAATATGACCCGTAACCTGAAAATG CTCAAACCCACCGTAGCCCAAATCCAACCGT TTTGACTTGTTTACCTAATTTTGTCAACTTT TCTTGTTCCAAGTCATTAGTTTTCTGTCGGA ACCCACTTTCTTTCGAGTCTTTTTTTGTATT TCCTAGATCTTCATATGTGATCAACCTCGTG CAAGAATGAACTTCAAGGACAAAGAAAAATC AAATGATAGAACCC AAATAAGAGGATACGA ATTTTTCATTTGATTAGACAAATGAGGAAGA TCCAAATCCAACTTGGACAAAGATGAAGAAT GTTATCACCCGCACAACTAGGGGAATTCAAG GTTAAGCGGATTGTGGTATGAGGTAAGAAAG AATACAATATAGGGGAATTAGGAAGTAAAGG AATAAGAAAAAAAAGAATGATATATAGCTT AGGAAAATCTAGGAGTGAGGAGAATATAGCA AAATATGAGGAAGTTAAAACCAAGACGAAGC AAGCGATATGTGAGACAAAGTTAAAAGATAA GAGATATACAATAAGCTGACTCAAGAGAAGA GGATAATGATCTTTGTAGGGTAGCCTAAAGG AGACAAATGATTATAAAAGATACTAGTTGAA TGAACTATGAAGTGTGTCTTGGATAAATAAC AAAATAATATTCTCCAAGATGAATAGATATA CGATAAATGGAAGGAGTTTTTGACGAGTTGT GCAATGGATGTCAAGGGGCACGATAGTATAC ATCTAGAAGAAATTCTGAAAAGGTGCTTTTC TTAGAATGTAAATTGTGAGAAAAAGGAAGAA GGCGATTATCAGTAAATCAATTGTCTTTGTT CACAG ATGTGACACCAACATGTTGGATGGG GGAGAGAAGTTTTCTTTGTTAACGAATCTTT CGGTTATGTATGGAAGTATGTTATTTTATGA GACATCTTGTTCAAGAGCTCATCATTAATAT AGAGGAGTAGAGGTGTTCAACGGGATGGGTC GGGGCAAAATTTAAATTGGTCGGGCCGGGGC GGGTCATGTCTAAGAGGAGCAACAACATAAA TAATAAAATATACCATCGTATGGACATATAG TTTAGAG TAGATTCAAAAATTTTTATATCT TCAAATATGAATGTGAGAACCGACTTCTCAT ACTTTATTTTACTTACAGGTTTGGCTGGTCT ATCCACAGCAAAGTATTTAGCTGATGCAGGT CACAAACCCATATTGCTGGAAGCACGAGATG TTTTAGGAGGAAAGGTGTGTGCTATACTTTT CTTGTAGCTTATGAAACAACTCCATTGTGCT TACTCTCTAATTAGTTTACTTCAGACTATCA GATGATTTTTGAACTTTTTCCTCCCTCTGTT CGGCTGTATAATTATATATGAGAAACATGTT TAAAAATGGGTGCATTAACATATATGAAGTT TTTTTTATCAAGGCGAGATTTTGTCATCCAA AAACTTTACTTCTGAATCTGAACATGCTGTA TGATCCTGTTTCTTTATCTTCATTTGTTGGG ATTTTCTTGAGGCTCATGACTACTTTCAGTT ATTATAGTTACCCATCCTGCATAAATCCGAG TTTACAGTTATAGTAATGAAAATAAATAGGC TAATTATATTCTCGTCGGTCATCACAGTATG ATGAATCTTGGGCTAATATGAAGA GAGGTA GGAAGAAGAATTTGTGTTAGTATGATAATAT GTGCCCGCCCTAAGCAAGTGCAAGCCTTGCC TACGCCTAGGGCCCCCCAAAAATTTTAGTTT TCAACTAGTGCTAACGTTCGAACTTTTCTAT ATATATACAATAGTTTAGGGGCCCAAATAAT CTTTCGCCCCGGGCCCCTAAAAACCTAGGGT CGGCTAGTGCCAAGAGAAATATTGTTGTGCA AAGTTTCTTGGTATTTTTTCTTGTGCTTACA ATTCTTGCTCCACAGATTGCAGCGTGGAAGG ATGAGGATGGTGACTGGTATGAGACTGGGCT ACATATATTCTGTGAGTGATCTTTT ATTTT CTGCTTAGTTGGGTAGTTACCCGTGTACTTA TTATGTGCACTCTAGTCATGTTTATTGGAAA AATTTACTGCATATTTATCAGTCCGATGTAC TGAACATCTTCATATTTTCTTGAAGTTGGGG CATATCCAAATATCCAAAA CTATTTGGAGA ACTTGGTATAAATGACCGATTGCAATGGAAG GAGCACTCTATGATTTTTGCAATGCCTAGCA AACCCGGTGAATTCAGTCGCTTTGATTTTCC CGAAGTCCTGCCTGCACCATTAAATGGTTAG TATATCGGTCATGGTTTTTGTTGGCTGCCAA ATTACTTGATGCAATGCATTACCTTGTAAAA TACTCCTTCCGTCCCCCTGATTTTGCCCCAT ATACTATTTTAGTCCGTTCAATTGAATTTGC CCATTATTATTTTTGGACGTGGTTCCACCTA TAATACTTGCTATAACCTACAATTTATTTCT CTTTCCTACATCAAAAACTATGATTATCCCG CTAAAGGACATGGCCCCACTTACAACACCTC ACTAAAATACCCACTCACCCGCTTTTCTTAA TCATTGTACCATCCGCCCGAGGAGCAATCTC GGGGGGACAGCGGAGTACTACTTTAGTGTTT ATGTGATGAAATAGGTACCTGCATCAATATC TCATGTCCTGTGGATACCTAGAAATGAATGA AAATTATCATTCCGTATTATCCTGCTTTAGA AGCTTGTAATATCACTGAACTTTGTTATTCT AATGTCT AACATGAAAAGAATCTGCATCTT GGTCTGTTTGGACTTTGGTACTCCTAAACCC TAACGAGTCGGGCTGATTTATATCTTTGATG CTTTTTGATTGTGTTTGGCAGGCATATGGGC AATCCTAAGGAATAATGAAATGCTAACCTGG CCAGAAAAAATCAAGTTTGCCATTGGCTTGT TGCCTGCTATGGCTGGTGGACAGTCATATGT TGAAGCACAAGATGGTTTGAGTGTCCAAGAG TGGATGAGAAAGCAAGTAGGAGCAGACTTTC GTTTCAGATTTTCCTCATTTTGTTAATCTCT TCTGATTCTGTCGATTACGATGATTCTAGCT GTAAACTTTGACTTTGTTGGGACTTCAATGC TGAAATTCTGTTTGCGCATAAATGCAGGGAG TACCTGATCGTGTAACTGATGAAGTATTTAT TGCCATGTCAAAGGCACTGAACTTCATAAAT CCCGATGAACTTTCAATGCAGTGCATCTTGA TTGCTCTGAACCGATTCCTGCAGGCATGAGT GCCTTTCAATTTCTGCTTTAAATTTTTTGTT TTGTACGACACTTCTTATTGCTTGTTTTTGT GACTATTCTCGAGTAAATTTGGGATATAAAA TGACCGTGCTGTTTTCCATAAACTGACCTTG GGTAATGTATATCAACAGGAGAAACATGGTT CTAAGATGGCCTTCCTTGACGGAAACCCTCC AGAGAGGCTGTGCATGCCTATTGTTGAGCAC ATTGAGTCACTAGGTGGTGAAGTTAAACTTA ACTCTCGTATACAAAAGATTGAGTTGGATCA CTAACAACCCAAAAACGCAGTTTTTTTACAC CTTTATATCGCAAGAAATATATGTTCGTTTT TTGAAAATCTTTAGAACGCGGCCGTTGCGAT GTGATGCTATGCGGCCTTATTTTTTCACTAT GGTAATGACAAAACATTTGCGGATGCACACA TTGGCTACCGTTTCTGATCCCCTTTTCATTT GTACACATCAATGTAACG AATTCCCCAGCT AATTCGCCTTTTGAATTCGGAATTCTCTCAA AATTGTGGAAAAATAGCCCAACTCCTACCAT AATTCGCTTTTTTCGATTTGCAATTCGCGGG GAGATTAGCGGATCACATGACAATGATACAA ATCCTATGGATTTATGTATGTTACTGATTTA AAGACTTCAACCCCTTAGATTAAATGTTGAA ACCATATAAGAATGGAATTTTTAAGATTTTT TTTATCTAAATTCTTTCCTGAACCCTATTAT TAAGTAGCTATGGCCTACTAGAGGTGGTTAC GATTCATCATCCTTTTCATCGGCTTCATGAA TTTGTACATATCTTGGACTTCTCCAGTTCTC CTTTAATTTTGTTTATCTTTGTTATTTCAGG AGTCCTCTTTTGAGTGTCTATGCTGATATGT CGGAGACATGCAAGGTGAGCATA TCCCATT TTTTTTATTTCCGACTTATATGTTCGTGTTC TCCGTTTGTCTCTTTTTCGCGCATATAATAT CGAATGTTAGCCACTCCCCGTTACTCCTTCT ATTCTGCTAACACCGGGATTTTAACTATGAG GGTCCTCAGAATTAATTATAAAAATTCGACA AAAACAAAAAAAAGAAATAAAATTGATGGGT CATAACAATTTTACTTGAGATATTCAACA T TATTTTACAATTTTTCTTAAGAAATTCAGTA CATCTACACTCCCGAGCCACTGCATGTGAGC GCCGCGGCTTGCTGTTTAAGAAACCTTTCTT AGAAGTGTCGACTATATGCAGTTTCTTCCAT TCTTACGATCATTTACAGGAATATAAGGATC CAAATAGATCCATGCTGGAATTGGTTTTCGC ACCCGCGGAGGAATGGATTTCACGAAGCGAC ACCGATATTATCGAGGCAACAATGAAAGAGC TTGCCAAGCTTTTCCCGGATGAAATCGCTGC CGATGGGAGCAAGGCCAAGATCCTTAAATAT CATGTCGTCAAAACTCCAAGGTGATCGATAA ACTTGTGAAATTAAAATTGGATAATATCATG CTACCGCTAGAAACAGCATTAATGTTGTGCC CGCGGGCTCTTTTATAGGTCGGTTTATAAGA CAGTGCCGGATTGTGAACCTTGTCGGCCGCT GCAAAGATCACCGATAGAGGGTTTCTATTTA GCTGGTGATTACACAAAACAAAAATATTTGG CTTCAATGGAAGGTGCTGTTTTATCTGGGAA GCTTTGTGCTCAGGCTATTGTACAGGTAATC AAAGTTTGATTAAACACCGCGGGCATGCTGA TTAGACTTTTCGTATTTTGATTCGATCCGAA ATTGACCCAAAACCGACCGGAAATCGGTGGG T ATAATTTAGAAAATATGACCCGTAACCAA AAAATGACTCAAACCCACCGTAGCCCAAATC CAATCGTTTTGACTTGTTTACCTAATTTTGT CAACTTTTCTTGTTCCACGTCGTTAGTTTTC TGTCGGGAGTCGGGACCCACTATCTTTCTAG AAAATAAGAGGATACGAATTTTTCATTTGAT AGACAAATGAGGAAGATCCAAATCC ACTT GGACAAAGATGAAGAATGTTATCACCCGCAC AACTAGGGGAATTCAAGGTTAAGCGGATTGT GGTATGAGGTAAGAAAGAATACAATATAGGG GAATTAGGAAGTAAAGGAATAAGAAAAAAAA GAATGATATATAGCTTTAGGAAAATCTAGGA GTGAGGAGAATATAGCAAAATATGAGGAAGT TAAAACCAAGACGAAGCAAGCGATATGTGAG ACAAAGTTAAAAGAGTATTAAGAGATATACA ATAAGCTGACTCAAGAGAAGAGGATAATGAT CTTTGTAGGATAGCCTGAAGGAGACAAATGA TTATAAAAGATACTAGTTGAATGAACTATGA AGTGTGTCTTGGATAAATAACAAAATAATAT TCTCCAAGATGAATAGATATACGATAAATGG AAGGAGTTTTT GACGAGTTGTGCAATGGAT GTCAAGGGGCACGATAGAATACATCTTGAAG GAATTCTGAAAAGGTGCTTTTCTAGGAATGT AAATTGTGAGAAAAGGAAGAAGGCGATCATC GGTAAATCAATTGTCTTTGCTCACAAAATGT GACACCAACATGTTGGATGGGGGAGAGAAGT TTTCAATGTTAACTACTCTTTCGGTTATGTA CGTAAGTATGTTTTTTTATGAGGCATCTTGT TCAAGAGCTCATCATTAATATAGAGGAGCAA AAACTTACAGATACCATCTTATGGACCAAGC ATATATTGTTCACAAATAGA TCAAAACCTT TTATATCTTCAAATATGAATGTGAGAAATGA CTTCTCTTACTT TTTTACTTCCAGGTTTGG CTGGTCTATCCACGGCAAAGTATTTAGCTGA TGCAGGTCATAAGCCCCTTTTGCTTGAAGCA AGAGACGTTCTTGGTGGAAAGGTTGCGGCTT GGAAAGA GATGACGGAGATTGGTACGAGAC AGGCTTACACATTTTCTGTAAGTTTTTACTT TACTCAACTAACTAACTAATAATGGATGGAA AATCAGCTGCTTTAACTAACTCTTTCCTTTG CTTCACAGTTGGAGCTTACCCAAATGTACAG AACCTCTTTGGAGAGTTAGGGATTAATGA A GACTACAATGGAAGGAGCATTCTATGATTTT TGCAATGCCAAACAAGCCTGGTGAATTTAGT CGCTTCGACTTCCCAGATGTTTTGCCTGCAC CACTAAATGGCAAGTTATCTACTAACTACAA CTACCTCAGACCGACCGACCACTACTATGAA TCTTATCTTTCTAATTTGCATCCTATTATAG GAATTTGGGCTATCTTGAGGAACAATGAAAT GTTGACATGGCCCGAGAAAGTCAAATTCGCA ATCGGACTCTTGCCTGCAATGTTGGGTGGAC AAGCTTATGTTGAGGCTCAAGATGGACTTAG TGTTCAAGATTGGATGAGAAAGCAAGTATGT AGTCATTTAAGTTTTTTTATCATTTCTGTAG GGCATACCAGATCGAGTTACTACTGAGGTTT TTATTGCCATGTCAAAGGCATTAAACTTCAT CAATCCAGATGAACTTTCAATGCAATGCATT CTCATTGCTCTGAACCGCTTTCTTCAGGTAA ACATTTTCTTTCAATTATTGACCGCTGTACA ATGAATCAATAGGAAAAGCATGGCTCTAAGA CTTCTTTTATTACCAAAACTAACAAAAATGT CTCCCCTTTGAAGGTAGTTTGTGTCGACTAT CCAAGACCAGACCTCGATAACACCTCTAATT TCTTGGAAGCTGCTTATTTGTCTTCTACCTT CCGAGCTTCTCCACGCCCACCTAAGCCATTG AAGGTTGTAATTGCTGGTGCAGGTCTCGCTG GTTTATCAACTGCAAAGTACTTGGCTGATGC CGGTCACAAGCCAATTTTGCTAGAAGCAAGA GATGTTCTTGGTGGAAAGGTAGCTGCCTGGA AAGATGATGATGGAGATTGGTACGAGACTGG TTTACACATATTTTTTGGAGCTTACCCGAAT ATACAGAATCTGTTTGGAGAGTTAGGCATTA ATGATAGATTGCAGTGGAAGGAGCATTCAAT GATATTTGCGATGCCAAACAAACCTGGAGAA TTTAGTCGGTTTGATTTCCCAGATGTTCTGC CGGCACCATTGAATGGAATTTGGGCTATCTT GAGGAACAATGAAATGCTGACATGGCCTGAG AAAGTAAAATTTGCTATCGGGCTCTTGCCTG CAATGTTAGGTGGACAGGCTTATGTTGAGGC ACAAGATGGTCTGAGTGTTCAAGACTGGATG AGACAACGGGGCATACCAGATCGAGTTACTA CAGAGGTGTTTATTGCCATGTCAAAGGCATT AAACTTCATCAATCCAGATGAACTTTCAATG CAATGTATTCTGATTGCTCTGAACCGATTTC TTCAGGAGAAGCATGGTTCTAAGATGGCATT TTTAGATGGCAGCCCACCTGAAAGACTTTGC ATGCCAATTGTTGAGCATATTGAGTCACTAG GTGGCCAAGTCAGGCTTAATTCACGAATACA AAAGATCGAGTTGAACAAAGATGGAACAGTT AGGAACTTTTTACTTTATGATGGAAATA TA TTGAAGGTGATGCTTATGTATTTGCTACTCC AGTTGATATTCTGAAGCTTCTGTTGCCTGAA GATTGGAAAGCAATTCCTTACTTCAAGAAGT TGGATAAATTAGTTGGTGTCCCAGTTATAAA CGTTCATATATGGTTTGACAGGAAACTCAAA AACACCTATGATCACCTACTCTTCAGCAGGA GCCCTCTTCTCAGTGTATATGCCGACATGTC TGTAACATGCAAGGAATACTATGATCCTAAC CGGTCCATGTTAGAGTTGGTTTTTGCACCTG CAGAAGAATGGATTTCACGCAGTGACTCTGA TATTATTGACGCTACGATGAGTGAACTTTCA AGACTATTTCCGGATGAAATTGCAGCAGATC AGAGCAAAGCAAAAATATTGAAATACCATGT AGTTAAAACCCCAAGGTCAGTT ACAAAACT GTACCTGACTGTGAACCTTGCCGTCCATTAC AAAGATCTCCATTAGAGGGATTCTATTTAGC TGGCGACT CACGAAACAAAAGTATCTGGCT TCAATGGAGGGTGCTGTTCTATCAGGAAAAT TTTGCGCCCAAGCGATTGTAAAGGATTATGA GTTGCTTGCTGCCAGGAGGGAAGTGGTTGCT GAGGCAAGCCTTGTCTAACTGTATAGATGCA AGATAACTTGGTAAGTTAAAAATCAGTTGAA GACAAGAGCACGTGGTTCTTTGCATATTTGA CTTTTTATGGTCCTTGGCTGAAGTGGTAGGC TTAAGGAGGTGGCAGAATTTCTGGGAGGAGC CTGCCACATGTATTTCATTATCACTCACAAA ATCAATTCTAATGTCTTTGTTTATCTGTGCT AAACAGGTAGTTTGTGTCGACTATCCAAGAC CAGACCTCGATAACACCTCTAATTTCTTGGA AGCTGCTTATTTGTCTTCTACCTTCCGAGCT TCTCCACGCCCACCTAAGCCATTGAAGGTTG TAATTGCTGGTGCAGGTAAAACCTTCATACG TCATTATATTGTCTTTTAAGTCGCTTTTGTT TGAGAATTTGATACTGCCACATC GATAGAT AACCAAATGATACTTCTAGTGTATCCCCAAT GATGCTTTTTATGCCACATACTAACATCTGC TTTAATTTGCTATCCCACTTACTTTTGCAAA CTTCGCATATGCAGGTCTCGCTGGTTTATCA ACTGCAAAGTACTTGGCTGATGCCGGTCACA AGCCAATTTTGCTAGAAGCAAGAGATGTTCT TGGTGGAAAGGTAAACGATTTATAAGAAATT ACAATAGGATCGGAAGTCCTAGGATCCCCCC TCCCTCTTACCTTCTTCTATATAACAGAGCA AGCTTGGTAATAAAACAAGGATTTTGGGTCT AATTATTCTCTTCTTTACTTGCTTTCTGTTT TCGTCTCTTTCACTGATAACCAAAGGCAATA TCAGTTAGGGTTCTAGGATGGGTCGAAGCAA ATTTTAGGGATACCAATGCCTAACCAAGTTC GATCAAGACTAGGGATATAGAGGGTATTCAA TCAGCTTCTGGTGGGATTATAGCTCGCGACT TTGAAGCTAGAGTTAGGGTTCTTTAAAGCCT AACATAGTTCAAATACGGCTGGGGTGTTGGG GGTTCCTTTCTGTACGAATTTAAAGCTGGAC AAGGCAGCAAAAGAGTTCGACTTGTGTGGAT TTTTATCTAGGTTTGGCTGGGGTTTCAAACA ACCGAAGGTGTGTTTGGGGTTCTTGGGATAG TCGATCAACATTGGAGTGTCTTTTTCCTGTT TTACAAGTTAGAATACGTGAAATGCATCTTC GTTCATTATTTTGCTTTTGACCTTTATGTGA TGGGTACAAGTTTAACAACCTACTGCATGCG GTTTCTCTTTGTGCTCACATTTCACTTTCTC TCTTTTCTCTTTTGCATTGTTGGGGTGGGAT GGCTGTTTTTGCTAGTAACATTTATACAAAC CTGGACCTAATGTTAGGTCAATCCGGGCTGG GTTCACAACTGGATGGAGGAATAAGGGTCGG AGGGAAATATTGAATGGCTCCTCAAACCCAA AGTAACCCAGATCCAAACACTTCCAATCTAA ACAACCCAGACCCCGTGGCTGCTCAATCAAC AGCCATAGCATCATCTATGAAATCACTGCAG CAAAGAGG AGCAATGATCAAGACACAG A GCCAAACAAAAACAGAAATCAAGCGGCAATT TAAATCAATTTGAAGATGAAGGTTCATCTGG TGGTAACCACCGTCACTACAGACCTTATAAT AATATCGATTTCCCAACTTTTAGTATTGGAG AACTGTTTACAAGGCTATGAGTATTGCTATC GAGTTTGAATCCAAGGTTCACATGAAATTTA GGAAAAGTTTTTCGTCTTCAGCCAAAACAGA ATCAGTACCTTCGAAACCAATAGAAACTTCC AACCTGTTGCCCTCGATTGCTGCTGCCCAGA AACCAACTGAAGCCCGTCTTTTTGATGTTAA AAAATAGGGCAGATTCATACGAGAAGTTGTG TCTAAGTTTCTGATCTACTCAAAATTTCTAT CAATTTGCCTTGGGGGAAAGCCGATGTGGTA CTCGGTATTCAATAATTAGGAACACTTACAA AGTTTAGGCAAAATGGAAGGAGATAGTCATG AAGTTCACTATGGATGTTAAGGAGTACAAGC TACATGGACTTCCACCAGATCGTCAACCATC AGCAACATTTAGCGACCTCACTACTGAACCA TTCGAGTTACAGGCAAGTGGACTAGCAGCTC ATTTTTTCACAACTGGCTAGTGGACAAGTCA GATTTTGGGGCCGGATGTATTGATACAAACC TGGACCCAATGTTGGGTCAAACCAGGTCGGG TCAGCAGCTGGATGGAGGGAAAAGGGGTGGA GGG AAAT C AAG T AG T G AAG G AAT T C AAG T T A GGAAGTGGACCATGCGCCCACTACATATAAT TGC TCCACTAA T T AGTA TATATATGTGT GTTTTTCTGTTTTTTAAGCTGGTCAAGATAC TAAGTTTGTGATTGTTCTTGTATTCGGAGAT TTGCCATCTGAATTTTGCTAATATTGTGTTA GACTCAGTAATCTAAATTAGTAGATTTCCAG TTTCTATCAAATGTTCGTTTGGCGAAAATGA A AAT T G AAG T T C AT AT G AC GACCTTATTTG AGCAGGATCTGTTCTATAGGCTCGTACCTCT GTATCCTTGATTCCTATCAAGACAGAAAAGT AGTTTCATATGAAATTTCTATTTTTAAACTT TTGTATATCATAAGTAGTCAAGCTTAGCTTA ATTTCAAATCTAGGTTGTCTTAGTATGTTGT TACTTATCGTGAGTGTTTTTATCCACATTGC TCTTCTCACATAGGTAGCTGCCTGGAAAGAT GATGATGGAGATTGGTACGAGACTGGTTTAC ACATATTTTGTAAGTTTTAACTTCTTATATC CTTTCAAGTGTCGAAAAAGAGAGCTGATGTG TGCATAAAAAGTTATTCCCATAATATAATTC TCAACAGGGTTGTTGTCGTCTTTTTGTGCAC TATCTATCTGCTCTAAGTTATTGTTTCTCCA CGTACCTTTCCTTTTGGACATTTGTCACTAG ACACCTAATGTGCAATAAACTTCTTCATTTG CTTGAAGTTGGAGCTTACCCGAATATACAGA ATCTGTT GGAGAGT T AGGCAT TAATGATAG ATTGCAGTGGAAGGAGCATTCAATGATATTT GCGA GCC AAAC AAACCTGG AG AAT T T AGT C GGTTTGATTTCCCAGATGTTCTGCCGGCACC ATTGAATGGTAAGTATGCTATTATTAGCCTA TTTTTTTTGGTGTATATATTTTATTTAAATG ATTTGGTGGTGAGCATTTTCTGCATCACCAA C AT G AC AAAAAAG AT C AAAAC AAG T C AGT C AGGGAAT GCTAGAT T ACT AAC AAAT GT GAC TCTGCATACCATCTCAGGAATTTGGGCTATC TTGAGGAACAATGAAATGCTGACATGGCCTG AGAAAGTAAAATTTGCTATCGGGCTCTTGCC TGCAATGTTAGGTGGACAGGCTTATGTTGAG GCACAAGATGGTCTGAGTGTTCAAGACTGGA TGAGACAACGGGTATGTAGTCGTTTATGTAA ATATTTCTTTTACCATTTTTTAGTTTAATAC AT AAG AAAC AAT GGC C AT G ATAC CTGGTATA TTTGATAATGGTAACGTTTCTAAGTGGAAGA TCCAGAGGTCAAACCTTAGCAGGGGCTTTTT TTAGGAAGATTGTTGGCTAATTAAACCCCCT GCTTAATAATTCGAGTTCTTGTTTCTTTTGT TATGAATTTTATTTAATAATTAATGCACATT TTTCATTTTTCCAGGGCATACCAGATCGAGT TACTACAGAGGTGTTTATTGCCATGTCAAAG GCATTAAACTTCATCAATCCAGATGAACTTT CAATGCAATGTATTCTGATTGCTCTGAACCG ATTTCTTCAGGTGAAGGCATCATTCTCTTAG AGCTTACTGGTTAAATAATGATGAAAAATTA ATCTCATGACTTTTAATTCCATCTTCCGTCT GTCATATATGATAAGTTGGTCACGGACTCAA GTCACTAATATATTATATGGATTGATTTTAC GCTTGTGATTGGTCAAGTAGACAAAGCATGC AAAGTTATATGGGTTTAGTGTAATTAGTGTC TGTTGCATTGCTCACTGTATGTCTGTATTGG TTGCTATAAGCCAGCGTGCTACCTTGAAAGC AACTCTATTTCCTTTTCCATGATCAAGTATT ATTACATATATATTGTGCTTCTAGAATCCAG ATACAGAGATTTGGGTTATTTTTGTGGTTTT GAAATAGGAGGGCGGCCTCTATAGTTAATCT CGAAGTGCTTATTGTACACCATGGATTTTTG AAACAAAGAGTTGATCGCTCTTATCTGTAGC TTCTTAACACTTCAATATTGGCTTGGTTGCA ATACTACATGGCATAGACATTGGACACCATA GATAATACAACTTGTAAATTGTTTGTAATAA ATCAACAGGAGAAGCATGGTTCTAAGATGGC ATTTTTAGATGGCAGCCCACCTGAAAGACTT TGCATGCCAATTGTTGAGCATATTGAGTCAC TAGGTGGCCAAGTCAGGCTTAATTCACGAAT ACAAAAGATCGAGTTGAACAAAGATGGAACA GTTAGGAACTTTTTACTTTATGATGGAAATA TTATTGAAGGTGATGCTTATGTATTTGCTAC TCCAGGTACATTTAGAGAACGACTATTTGAA TCTGTAGCTTTCACATGTCTGTTGGGGTTGT AGCTTTATTGATTATTTTGTGTCAAACAGTT GATATTCTGAAGCTTCTGTTGCCTGAAGATT GGAAAGCAATTCCTTACTTCAAGAAGTTGGA TAAATTAGTTGGTGTCCCAGTTATAAACGTT CATATATGGTTAGTTGGATCCTTCAATATAA TTCTAAACATGGCACAGTAATCATTCACCTT AATTTAATAGAGTCTGGCTTCTGTCTTGACC ATTAATCTGACTTAGTAAAACCCCTATATGT ATTCTTTGTAATTGTTAAACACCACTTTCAG GTTTGACAGGAAACTCAAAAACACCTATGAT CACCTACTCTTCAGCAGGTCACCTCTCAACT CTTATTCTTGCAACACTATTACTTAATTTTT AGTAGACAAGGCTGTTGAGCTTTTTATTTGT ATGTTATTCATGCCACTGCTACCTAAACGGA TCTTTTACTTCCATTTCAAATGTCTGGGGCG TGTCGTCCATAAAGGTTCTCTACAGTTCATA GAGTAACTTAGAGTAAGCTTACACCCCACCT ATTAACTAAACAAAGCAACACAAGTTAGGCT ATATGGTACATGCTAAAGTGATGGTCAAGAT TGCACCATTTGCTACCGCCTTGAGATACCAG TGTCCCAGCTTCTGCTTACACTTCATAGTTT ATACTCAAATTTAATATTGGTACAAAAAAGA GTACTGAACCTATCAGTTTAGTCTTTTGTAT TAATTATTTAGTTTGCATGCAGGAGCCCTCT TCTCAGTGTATATGCCGACATGTCTGTAACA TGCAAGGTAAAGACAAGACAAACATATATGA AACAAACCATTTTCTTCCAGACAAACCTGCT TTGCTGTTTTCATATGGTTCCTTGTCATGCA AACAATGAGGAGATGGATGTCTATTGGCCTC TCCTCTCATTCCTATTTTCCCGGAAAATGGG TTAAATCTGTCTTTGTAATTTTATCTTTGTC GCATGCATGGGACATAACTTCTCACAATGCA CATAACTCAAA ATTTACC AAACCTCCCGC ATTTTTAAAACCAGGCTATATATAAGTTGTA AATTACATGATGTGAACCCATACCTCCCATC AAGGTTGTTCTGATAATAGTGCTCCCATTTT ATACAGGAATACTATGATCCTAACCGGTCCA TGTTAGAGTTGGTTTTTGCACCTGCAGAAGA ATGGATTTCACGCAGTGACTCTGATATTATT GACGCTACGATGAGTGAACTTTCAAGACTAT TTCCGGATGAAATTGCAGCAGATCAGAGCAA AGCAAAAATATTGAAATACCATGTAGTTAAA ACCCCAAGGTTAG AATATCTTACCAGTAAG GGGTTTTCAACGATTCGGTTTACGAGCTCTT CGCTTTGGTTTCCTTGATTTGACAATCCTTG AAGCTCAAACCAAAAACCAAATCAAACCGAA TTAATCAGAAACAAGCCAAACCAAATAAGAT GGTTTGGTTTTGGTTCGAATGCGATTGAAAC CAAACCATTTTCAAATAATGCAGATTTTATG CTGGCAAATGTTATCTAAACTTTTTGGCAAA TGAAAATTTGCTGAGATTCATTTACCACCAA AAACTTACTATATGAAAAGAAA ATATAATG TATTATAAACTTACATTATAAG TAT TTAA ATTAATTTGATAGGAAATATATATATATATA TATACACACACATGTATATATATATAGACCA ATTCGGTTTTCGAATTGGTTTTGTTTAAAAA GCAACAACTCGTAAATCAAATTATCAAACCA TAAACCGAATTTCAAAATCAATTTGTTGTCA AACCAAACTAAAAACTCAAAAAAACCAAATG AATTTCAATAAATTTTTATTTCAATTTGGTT TGATAATTGGTTTCATCGACTTGGATCCGTA CACTGAACACCCCTACTTACATGTACTAGTA CTTTCTGTAGATTACTTAGCATGTGAACACC TTCATGTTTCACCCATCTGTGAACGTTGTAA ACTTAATTTTTGTACAGTTGTATCTGCGATA TATACTAGTTTGTGACCCAATAGATAGATTT ATTAATTATCATATAGTTATGTAATTATATT TCCATGTATTGTTTATTCTATTTCATAATTG TGTAACAGGTCAGTTTACAAAACTGTACCTG ACTGTGAACCTTGCCGTCCATTACAAAGATC TCCATTAGAGGGATTCTATTTAGCTGGCGAC TACACGAAACAAAAGTATCTGGCTTCAATGG AGGGTGCTGTTCTATCAGGAAAATTTTGCGC CCAAGCGATTGTAAAGGTAATGTTAAAGCAA CTCGTAGCTGGTAGTTTTAGAATTATTTAGC AAGTGAAAGTATTTTTCTCTGCTGCTTTTTA GAGTAGTGCAATTTGCAGCAGACGAATTTTG GGTATGTGTTTATAAGTGACCA AAAAAGAC AAAGTAGCCTACATATTCTGTTGCTCATCTT CTGATGCATCATGTAACACAGGATTATGAGT TGCTTGCTGCCAGGAGGGAAGTGGTTGCTGA GGCAAGCCTTGTCTAACTGTATAGATGCAAG ATAACTTGGTAAGTTAAAAATCAGTTGAAGA CAAGAGCACGTGGTTCTTTGCATATTTGACT TTTTATGGTCCTTGGCTGAAGTGGTAGGCTT AAGGAGGTGGCAGAATTTCTGGGAGGAGCTT TTACAAGTTCAGAAGAAGCTAAACATAAATA CACCCATAGCAATTCATTGTTCTAACTGAAA CTTATTTCATATTTGTCAAAGAAAAAAATAC ATATTCCTGTTATGTACATAGTTGGTTATTT TCCCTTGTTTTATACGTCATGTGTGGCATCG AATCTATTGATTATCTATACGTATTATATGT GGCATGTTTTTTTTTAATTTTGCATCCTGAT CTTTGATTACACTTTTCAAGATTTATTCACT TTGCTTCCATGGCATACAAGAAAACAATATC AATACAGCGAGCTATCTATTATCTAACTTGG GAGATGCAGGTGCATGAGAAGTGCTCAAAAC TTCAACTACTTGGTGGGATTAAGTTGAAGTG ACAC AACCCAGGTACCAACCTCATCCCGAA AATCTGTGAATATTTTCTTTTTATTCGTCTT AGTT AAAAAAGAAAAAAAAGAAACAGATGA TGCACCAGTTCAATACTTTTTGTTCGATACC TTGATTATTTACCAAATGAGACACACTGTAT GTCTGTATGTGCTTTCATCTTGTTTCATTTT GTGGGAATGTGGAGTAACAGGTATAAGAATA GCAATAACACAAGTCTAGTTGCTGAAGAGTG TGAGCAGAGTAAGATTTTGGTATGATACCAA GTAAAGTAAATGCGTAGAGAGTAAGGTTTAG GTGATTCCTTAATGAAATGGGAACCTTGTGA TTGTCAATGAGTTATTAATCCATTGAATTTG AAATTTCACAACGTGAAATAACTTGTGCTCT ACAAAATGTTTTGTGGTCATATATTTACCA ATACATGTGTCTTCTTGGACACTAAAAAAAA TAGATAGCTGGTGAAGATACTATATAATTTA ATAATAAGA AAGATAGCGTCTACTTTGCTG AAAAGTCAAAACTGGATTACCAAATCTCATT CTCACGTGTCAAAATTTGACAGGATCTTTTG AAATTCACTTGTTGGACATTGGCACTGGATC ATGCAAAGGGATCACATTTCTCTTCAAGCCT TATCCCATTCCCAGCTA AGATACCATAAAT ATAAACGCTGGAAGTGCAGTATTGAATTACC TGATTTATGTTTTTGGATGTGGGGGGTTTTA GGAGGTGATATGTAATCAAAAACTTAACCCA ATCCATTCAAAGATTGTGTGTTGTGATATGA CCTAAAGAAAGTGAGAGAGAGAGAGATTATT CTTAATTCTAAAGTAATAAATTGTGAAGGCA AATAAGCCGACAGCATGTTCCTGATACACAT ATCCATCACAACATCCCCTCCCAACTTTGTC ACTTCCATTTTACTCCACACTATATATACGC ACACCTCTTTCAACAATGGCTTCTACTGTAC AGAACATCCCCACTTTTTTGAGCTTTTTCAC GGTGTCTGCATGAAGTTAAGAGTTTGACATC TGCTCGCATTCACCCCCCCTTTGGCCTTGAT TTCTTCCCACATATAACTTCAAACTTAATTA ATGAATTGAATGCGACCCGACTCTTTTCCAT GCAAATCAGTGGTCACTTATCAATGTTGATT GTTGACTCGATCCCATCTATAAATACCCCTT CTTACCATTTTCTCTCTCAGGGTCCCAGCTC CACATCTGTGAGGCTTTTTTTCTTTTGGTCC CAAATCTTTCAAAAAAACACAAACAGAAAAT GGCAACAGCTTTACAAACAAAGATAGAAGGG AATCGTATTACAACAAAGTGTGCTTCCTTAG TAAAGAAACAGCGAGCTCGTATATATATCCT ACGTCGTTGTGCCACCATGCTTCTCTGCTGG TACATTCAAGGAGATGAATAAATAG TGATG CTATGACACAAACAACAGACATGTTTTTATC CTCGATTCTTATAGTCTCTATATCCCTTTTT TCACATCAACTCATGTGGCTCCCGTTTTCGG TTCTTTTCTTTGGCTTATACATATTCTTAAA TATGCATGCCCTAAACTTCCATCTTTTTAAC ACCAACGGTCCGTTGCATTTAAAGGCTGTTG GGTCTTGTCTCATTTTCTACTCCCTAGTTTT TGTCATGTCTTGTTTATCTTGACCTCTCTTC ATTTGTCCTGTTTAAAACACTTTTTTTATCC AAATGGTTTTCATTTGGGTTTTTTGGGCATC TGCATCAGAGGACAATTTCAACTTTAGACAT GGACCAGAAACGGGGATATGACCAGCATGAA GGAAGCAATCTTGCATCAAGTTGGCAGCTTG AAATGAAGGTTCTACAATAACATCTTGCGTT GTGTCATGGTTTGTAGATAATTGTCTCCGCT GAAAATAAATGACGGTTCCTCACTTCCTTGA TATGTAAAGCACTCATAAAATGATTAATAAT TCGGTGCTGCTACAAATATATATGTTGAAGC GCACTAAATCTGAAGTTGTGATTTATTCATC GGGATGTTTTTTTCTTTTTAATAATGACTTT TTCATCATTTAAGTTGACATATACAGCACCC ACTAATGCTAATATCTTAAATCTCCACATTT CCCTTGCAATCACCAAGACAACTTGCTGTTA GCATAACCAGACACTGCTACTAACTTTAACC ATCAAAAGCACATAATCCCGCAGGTCTTCAA ATCCAAATGAGGCCGGACATCATAGAACTTG TAATTTTAACTCACATAGAAGTTTGATAGTG TGATATATGACAAGGGCAGATGGTAATAAGT AGAGCTAGCAAATCCTTTTCATATTGTTAAT CCTCTCTCAAAATGGACGAGGAAGCTCTAAA ACTGC GAAAACAAACTTT ACAAACGAATT TAAAGCTTTAAGAGGGAATAAGGAACAGGCA TGTCATTGAAGAATGCTATCTATTTATTATG GAAGATCTGTGACCTTAAAATCCCATAAATA TGATATGTGTCGGATCGTCCAGAATGAAAAG TAGCTCAAGTTGTTAGAAATGTTAAGTAGAC ACAGATGTTGTATGGAACTATGGAAGTTCAC TTATCTACTGTAATGAGCTTCCATCTCTCCC AATGAATTCCAAAACCCTGACTCACC TCAA ATTAATTCCAGCTCGTGAACCAAATTTGTGA TTCTGGAC CCAACCCTTATCAAAGAATTTA ATTAAATTGGCAATTGACTTGAGATGTTTGA AATTCAATTTTAGAGAATAGAAGTTTCATAC AATCAACGAATGAACTTTATTACATCTGTGT ATTTTAACAGCGTACGTTTCCTGCTTAACTC GAGTGCTGGATCCAACCCATATCAAAATACG CATGTTACCGGCGCATCTGGTCTAGTCTGAT TCCATGGATACATGTTCCGTGTTCCGTTCAG AAGGTTATGTTTCTACCAGAAGACAGT ACA GGTACTGGTTAACAAGTCTATTGTAAATCAT ATACTTTTACAATGGCATTGATGTATCTGTT AACATAGTGGAAGATGCGGTACAAAGGAATA TGAACAGGCTTCTTTGTGAAAGATGTATCTA TTCAACAGCCAGCCATAGCTGGAAAAAGTGT CTCTATAGTCTATATACATTAATGCACGGTC ATCAGGTAAAAATTCCTTTGCAAAAAGGAAC CACAAACAAAAAGCAAAGGCGAGTAAAAAAA AAAAAGAACCTAAGTGAGAGATTGCCTGCAC AGACAACTAATTACAATGTACATTGACTCGC ACACTTCGCAATGACACAATACTCTGATTTC TATATATATGTGTATGTGCATTTACATTTGC CCTTTATTTTGGTATCCGATGGTTGGGCCCA ACATTATGGAGCCAATCAACCACTTCATTAA TGGTTGGCCTCTTGACGGGGTTTACGTTCAC ACACATACAGGCGACATCAAGAACCTGCAGC ATCTCTTCTTCAAATCCCTTGTCTCTCAGGA TCTCATCAAATATTTGATCCTGTTTCCCTTC TATTCTAAGTTGTTGCACCCACACAACCAAT TCTCTAGACGCCTTTGGCCGGAATACCTCCA TGGGCCTCTTTCCTGTAAGCAGCTCAAGCAT GACAACCCCAAAACTGTATATGTCCCCTCTC AAGGTGGCTATCCATGACTGGCTGTACTCCG GTGGAATATACCCCAGGGTGCCCACCAACTC AGTCGTGACGTGTGTATTGTATGGATGAATC AATCTAGACAATCCAAAATCGGCCACGTATG CTTCAAATTGGTCATCCAGAAGGATGTTACT TGATTTGATGTCACGATGCACGATATGTGGT TCGCATACTTGGTGCA ATAAGCCAGTCCAC AACTTGCTCCCCGGGCGATCTTCAATCTCGT TGGCCAATCGAGCCTGGATGCTCCGTCAGCC TTCTCATGTAGCCAGTAGTCCAAGCTTCCAT TTTCCATATACGAATAAATCAGCAGCTGACA TCCATCATG AC CAGTACCCTTGTAAAGAA ACCAGATTTTTGTGATGGGCAGTTGATAATG CCTCCACTTCTGCTTTAAACTCCCTTGCAAT GAGGCCCATATCTCCTGAAAGTTTCTTGACA GCCAGTTTTGTTCCGTTCGCCAAAGTTGCTT TGTAAACCAATCCAAAGCCCCCACATCCAAT GATGTTTGCTTGACTGAAATCTTCGGTTGCT TTCAAAATATCAGTTATGGTTAGATGTTTGA TGTCTTTTGCATTGTGCGGGAACAATATGAC TCCGCTGGTATCCTTGGGAACCTCTACGGCC GACGTAGAATTGAAGGACACCGTGTCCATAT GGAAGACTTCCGGGTCACCTCTGGGGAGAAT CCTTCTTTTGGACAATATCCACAGTGCCAGA CAAGCCAGAGTGATGCCAACCCCAAAACAGA TGCCCAGGATGAGGCCGACGATGAGTTTCTT GTTTGGGCCTTTTTCATGTGGCGAGGAAGCG TCTGTTTTGGGTGATAGAGGATTATTTTCAT CGTTGCAAAGGTTTTGCATGGGTGGACCGCA CAACCCTGGATTGCCTTCGTAGTTCTGGTTC AAGAAGGTGTCAAACTGTCCCCCGGTCGGTA TGGAACCTTGTAGCTTGTTGTAAGCGACGTT GAAAGAAGACAGAAAGTACAAGCTTTTGAGG GAGGCAGGGATCTGACCAGACAGATTGTTAT GGGAGAGGTCCAGCTTTTCCAAGTTTGTGAG ATTTGAAATGGTAGCGGGAATGGAGCCAGAG AAATTGTTTAGGCTGAGATCAAGTGTATGAA TGGACTGCATATTACCAATCTCAACAGGTAG GCTGCCACCGAGTTGATTGCTTGACAGGTAC AATGCTGGAGGCAGGGTGGCCAGCTGATTGT ACTGCAAGTAGGATGCATTTTGAGGGGCAAC GAATACAGGGAGTTCCAGGTAACTGCTGTTT ACACGGTCCAAAACCTGCTGCGATGCGAGGG CTGGGAGTCTGGTAAGCTCCACAGGGAATCC CCCGGATAGAGAATTATTAGACAGGTCCAGA TAGAAGAGGTTCGGAAGCGTGTGTAGCCAGC CCGGAATGACGCCGTCGATATTATTCTGGGA GAGGTCGATGACCTCCAGATTGGTAAGGGAA GAGAGCCACGTGGGGATCTGACCGAACAGCT TGCAGCCACCAAGACCCATGATCTTGAGATT GGAGAAACCAGAGATGGGTTGAGGGGGGAGG GGTTCGTTGAAGAAGTTCTTGGAGAGGATGA GGGTGGTGAGTTTCGGATGCCTGCTCAGGAT ATTGAATGCGCTTGTGATGTTCCTGAGGGTG TTGTTTGAAAGGGAGAGGAAGGAGAGAGCAG GCAGGCCGAGGACATGAGCGGGGATTTCCCC TCGCAGCCTGTTGGTGGCCAGCCGGATTGCG GTGAGCGATTTGCAAGAGAAGACGGTGGCCG GCAGCTCCCCTGCGAATCGGTTTTCGCCAAG GTCAAGGATGGTGAGCCTGGTGAAACCGGAG AAATCAAAATCCGAGAGAATGCCGGTGAAGG AGTTGACCCTGAGATTGAGAAGCTGCAGGGA TTTGCAGTTGACGAGGGAAGGAGGAAGGGTT CCATTGAGACGGTTGATGTGAAGTTCAAGTT TCTGCAACAAGGGGAGGTTGCCAATGGCGTG GGGGATGGGCCCGCTAAAGTTGTTGCCAAAC AAGGCAAGAGTGGTGAGGTTGGTGAGGGTGG TGATGGAATCGGGAATGGGGCCGGTGAGAGA GTTCCCAGGGAACGATAGATGGCGGAGGGAA GGGGTGGTGGAAACGTGGAAAGGGGCAAGGG CGCCGGTGAGGTTGTTAAACCCCAGACTCAA AACCTGGAGGGAAGCACAGGGGCCCGACAAA GGGGGGAAATCCCCGGTGAAGTCGTTCAAGG AGAGATCGAGGATGGTCAGATTAGAGTTGCA TATGGTGGAGGTGGGGACGGGGCCTGTCAAG GTGTTGTTGCTGACATTGAGGGCAATCAAAG AAGGGAAAGAAGGGAAGAAGGTAGGCGGAAT CGTGCCATTCAGATAATTACTGGACAGATTC ACTTGGTAAGTTAAAAATCAGTTGAAGACAA GAGCACGTGGTTCTTTGCATATTTGACTTTT TATGGTCCTTGGCTGAAGTGGTAGGCTTAAG GAGGTGGCAGAATTTCTGGGAGGAGCTTTTA CAAGTTCAGAAGAAGCTAAACATAAATACAC CCATAGCAATTCATTGTTCTAACTGAAACTT ATT CATATTTGTCAAAG AAAAAAT C T TTCCTGTTATGTACATAGTTGGTTATTTTCC CTTGTTTTATACGTCATGTGTGGCATCGAAT CTATTGATTATCTATACGTATTATATGTGGC ATGTTTTTTTTTAATTTTGCATCCTGATCTT TGATTACACTTTTCAAGATTTATTCACTTTG CTTCCATGGCATACAAGAAAACAATATCAAT ACAGCGAGCTATCTATTATGTAACTTGGGAG ATGCAGGTGCATGAGAAGTGCTCAAAACTTC AACTACTTGGTGGGATTAAGTTGAAGTGACA CTAACCCAGGTACCAACCTCATCCCGAAAAT CTGTGAATATTTTCTTTTTATTCGTCTTAGT TAAAAAAAGAAAAAAAAGAAACAGATGATGC ACCAG TCAATAC TTTTGTTCGATACCTTG ATTATTTACCAAATGAGACACACTGTATGTC TGTATGTGCTTTCATCTTGTTTCATTTTGTG GGAATGTGGAGTAACAGGTATAAGAATAGCA ATAACACAAGTCTAGTTGCTGAAGAGTGTGA GCAGAGTAAGATTTTGGTATGATACCAAGTA AAGTAAATGCGTAGAGAGTAAGGTT AGGTG ATTCCTTAATGAAATGGGAACCTTGTGATTG TCAATGAGTTATTAATCCATTGAATTTGAAA TTTCACAACGTGAAATAACTTGTGCTCTTAC AAAATGTTTTGTGGTCATATATTTACCAATA CATGTGTCTTCTTGGACACTAAAAAAAATAG ATAGCTGGTGAAGATACTATATAATTTAATA ATAAGATAAGATAGCGTCTACTTTGCTGAAA AGTCAAAACTGGATTACCAAATCTCATTCTC ACGTGTCAAAATTTGACAGGATCTTTTGAAA TTCACTTGTTGGACATTGGCACTGGATCATG CAAAGGGATCACATTTCTCTTCAAGCCTTAT CCCATTCCCAGCTA GATACCATAAATATA AACGCTGGAAGTGCAGTATTGAATTACCTGA TTTATGTTTTTGGATGTGGGGGGTTTTAGGA GGTGATATGT ATCAAAAACTTAACCCAATC CATTCAAAGATTGTGTGTTGTGATATGACCT AAAGAAAGTGAGAGAGAGAGAGATTATTCTT AATTCTAAAGTAATAAATTGTGAAGGCAAAT AAGCCGACAGCATGTTCCTGATACACATATC CATCACAACATCCCCTCCCAACTTTGTCACT TCCATTTTACTCCACACT TA ATACGCACA CCTCTTTCAACAATGGCTTCTACTGTACAGA ACATCCCCACTTTTTTGAGCTTTTTCACGGT GTCTGCATGAAGTTAAGAGTTTGACATCTGC TCGCATTCACCCCCCCTTTGGCCTTGATTTC TTCCCACATATAACTTCAAACTTAATTAATG AATTGAATGCGACCCGACTCTTTTCCATGCA AATCAGTGGTCACTTATCAATGTTGATTGTT GACTCGATCCCATCTATAAATACCCCTTCTT GCCATTTTCTCTCTCAGGGTCCCAGCTCCAC ATCTGTGAGGCTTTTTTTCTTTTGGTCCCAA ATCT TCAAAAAAACACAAACAGAAAATGGC AACAGCTTTACAAACAAAGATAGAAGGGAAT CGTATTACAACAAAGTGTGCTTCCTTAGTAA AGAAACAGCGAGCTCGTATATATATCCTACG TCGTTGTGCCACCATGCTTCTCTGCTGGTAC ATTCAAGGAGATGAA AAATAGTTGATGCTA TGACAC AACAACAGACATGTTTTTATCCTC GATTCTTATAGTCTCTATATCCCTTTTTTCA CATCAACTCATGTGGCTCCCGTTTTCGGTTC TTTTCTTTGGCTTATACATATTCTTAAATAT GCATGCCCTAAACTTCCATCTTTTTAACACC AACGGTCCGTTGCATTTAAAGGCTGTTAGGT CTTGTCTCATTTTCTACTCCCTAGTTTTTGT CATGTCTTGTTTATCTTGACCTCTCTTCATT TGTCCTGTTTAAAACACTTTTTTTATCCAAA TGGTTTTCATTTGGGTTTTTTGGGCATCTGC ATCAGAGGACAATTTCAACTTTAGACATGGA CCAGAAACGGGGATATGACCAGCATGAAGGA AGCAATCTTGCATCAAGTTGGCAGCTTGAAA TGAAGGTTCTACAATAACATCTTGCGTTGTG TCATGGTTTGTAGATAATTGTCTCCGCTGAA AATAAATGACGGTTCCTCACTTCCTTGATAT GTAAAGCACTCATAAAATGATTAATAATTCG GTGCTGCTACAAATATATATGTTGAAGCGCA CTAAATCTGAAGTTGTGATTTATTCATCGGG ATGTTTTTTTCTTTTTAATAATGACTTTTTC ATCATTTAAGTTGACATATACAGCACCCACT AATGCTAATATCTTAAATCTCCACATTTCCC TTGCAATCACCAAGACAACTTGCTGTTAGCA TAACCAGACACTGCTACTAACTTTAACCATC AAAAGCACATAATCCCGCAGGTCTTCAAATC CAAATGAGGCCGGACATCATAGAACTTGTAA TTTTAACTCACATAGAAGTTTGATAGTGTGA TATATGACAAGGGCAGATGGTAATAAGTAGA GCTAGCAAATCCTTTTCATATTGTTAATCCT CTCTCAAAATGGACGAGGAAGCTCTAAAACT GC GAAAAC AACTT TACAAACGAA TAA AGCTTTAAGAGGGAATAAGGAACAGGCATGT CATTGAAGAATGCTATCTATTT TTATGG A GATCTGTGACCTTAAAATCCCATAAATATGA TATGTGTCGGATCGTCCAGAATGAAAAGTAG CTCAAGTTGT AGAAATGTTAAG AGAC CA GATGTTGTATGGAACTATGGAAGTTCACTTA TCTACTGTAATGAGCTTCCATCTCTCCCAAT GAATTCCAAAACCCTGACTCACCTTCAAATT AATTCCAGCTCGTGAACCAAATTTGTGATTC TGGACACCAACCCTTATCAAAGAATTTAATT AAATTGGCAATTGACTTGAGATGTTTGAAAT TCAATTTTAGAGAATAGAAGTTTCATACAAT CAACGAATG ACTT TTACATCTGTGTATT TTAACAGCGTACGTTTCCTGCTTAACTCGAG TGCTGGATCCAACCCATATCAAAATACGCAT GTTACCGGCGCATCTGGTCTAGTCTTATTCC ATGGATACATGTTCCGTGTTCCGTTCAGAAG GTTATGTTTCTACCAGAAGACAGTTACAGGT ACTGGTTAACAAGTCTATTGTAAATCATATA CTTT ACAATGGCATTGATGTATCTGTTAAC ATAGTGGAAGATGCGGTACAAAGGAATATGA ACAGGCTTCTTTGTGAAAGATGTATCTATTC AACAGCCAGCCATAGCTGGAAAAAGTGTCTC TATAGTCTATATACATTAATGCACGGTCATC AGGTAAAAATTCCTTTGCAAAAAGGAACCAC AAACAAAAAGCAAAGGCGAGTAAAAAAAAAA AAAGAACCTAAGTGAGAGATTGCCTGCACAG ACAACTAATTACAATGTACATTGACTCGCAC ACTTCGCAATGACACAATACTCTGATTTCTA TATATATGTGTATGTGCATTTACATTTGCCC TTTATTTTGGTATCCGATGGTTGGGCCCAAC ATTATGGAGCCAATCAACCACTTCATTAATG GTTGGCCTCTTGACGGGGTTTACGTTCACAC ACATACAGGCGACATCAAGAACCTGCAGCAT CTCTTCTTCAAATCCCTTGTCTCTCAGGATC TCATCAAATATTTGATCCTGTTTCCCTTCTA TTCTAAGTTGTTGCACCCACACAACCAATTC TCTAGACGCCTTTGGCCGGAATACCTCCATG GGCCTCTTTCCTGTAAGCAGCTCAAGCATGA CAACCCCAAAACTGTATATGTCCCCTCTCAA GGTGGCTATCCATGACTGGCTGTACTCCGGT GGAATATACCCCAGGGTGCCCACCAACTCAG TCGTGACGTGTGTATTGTATGGATGAATCAA TCTAGACAATCCAAAATCGGCCACGTATGCT TCAAATTGGTCATCCAGAAGGATGTTACTTG ATTTGATGTCACGATGCACGATATGTGGTTC GCATACTTGGTGCATATAAGCCAGTCCACAA CTTGCTCCCCGGGCGATCTTCAATCTCGTTG GCCAATCGAGCCTGGATGCTCCGTCAGCCTT CTCATGTAGCCAGTAGTCCAAGCTTCCATTT TCCATATACGAATAAATCAGCAGCTGACATC CATCATGTACACAGTACCCTTGTAAAGAAAC CAGATTTTTGTGATGGGCAGTTGATAATGCC TCCACTTCTGCTTTAAACTCCCTTGCAATGA GGCCCATATCTCCTGAAAGTTTCTTGACAGC CAGTTTTGTTCCGTTCGCCAAAGTTGCTTTG TAAACCAATCCAAAGCCCCCACATCCAATGA TGTTTGCTTGACTGAAATCTTCGGTTGCTTT CAAAATATCAGTTATGGTTAGATGTTTGATG TCTTTTGCATTGTGCGGGAACAATATGACTC CGCTGGTATCCTTGGGAACCTCTACGGCCGA CGTAGAATTGAAGGACACCGTGTCCATATGG AAGACTTCCGGGTCACCTCTGGGGAGAATCC TTCTTTTGGACAATATCCACAGTGCCAGACA AGCCAG GTGATGCCAACCCC AAACAGATG CCCAGGATGAGGCCGACGATGAGTTTCTTGT TTGGGCCTTTTTCATGTGGCGAGGAAGCGTC TGTTTTGGGTGATAGAGGATTATTTTCATCG TTGCAAAGGTTTTGCATGGGTGGACCGCACA ACCCTGGATTGCCTTCGTAGTTCTGGTTCAA GAAGGTGTCAAACTGTCCCCCGGTCGGTATG GAACCTTGTAGCTTGTTGTAAGCGACGTTGA AAGAAGACAGAAAGTGCAAGCTTTTGAGGGA GGCAGGGATCTGACCAGACAGATTGTTATGG GAGAGGTCCAGCTTTTCCAAGTTTGTGAGAT TTGAAATGGTAGCGGGAATGGAGCCAGAGAA ATTGTTTAGGCTGAGATCAAGTGTATGAATG GACTGCATATTACCAATCTCAACAGGTAGGC TGCCACCGAGTTGATTGCTTGACAGGTACAA TGCTGGAGGCAGGGTGGCCAGCTGATTGTAC TGCAAATAGGATGCATTTTGAGGGGCAACGA ATACAGGGAGTTCCAGGTAACTGCTGTTTAC ACGGTCCAAAACCTGCTGCGATGCGAGGGCT GGGAGTCTGGTAAGCTCCACAGGGAATCCCC CGGATAGAGAATTATTAGACAGGTCCAGATA GAAGAGGTTCGGAAGCGTGTGTAGCCAGCCC GGAATGACGCCGTCGATATTATTCTGGGAGA GGTCGATGACCTCCAGATTGGTAAGGGAAGA GAGCCACGTGGGGATCTGACCGAACAGCTTG CAGCCACCAAGACCCATGATCT GAGATTGG AGAAACCAGAGATGGGTTGAGGGGGGAGGGG TTCGTTGAAGAAGTTCTTGGAGAGGATGAGG GTGGTGAGTTTCGGATGCCTGCTCAGGATAT TGAATGCGCTTGTGATGTTCCTGAGGGTGTT GTTTGAAAGGGAGAGGAAGGAGAGAGCAGGC AGGCCGAGGACATGAGCGGGGATTTCCCCTC GCAGCCTGTTGGTGGCCAGCCGGATTGCGGT GAGCGATTTGCAAGAGAAGACGGTGGCCGGC AGCTCCCCTGCGAATCGGTTTTCGCCAAGGT CAAGGATGGTGAGCCTGGTGAAACCGGAGAA ATCAAAATCCGAGAGAATGCCGGTGAAGGAG TTGACCCTGAGATTGAGAAGCTGCAGGGATT TGCAGTTGACGAGGGAAGGAGGAAGGGTTCC ATTGAGACGGTTGATGTGAAGTTC AGTTTC TGCAACAAGGGGAGGTTGCCAATGGCGTGGG GGATGGGCCCGCTAAAGTTGTTGCCAAACAA GGCAAGAGTGGTGAGGTTGGTGAGGGTGGTG ATGGAATCGGGAATGGGGCCGGTGAGAGAGT TCCCAGGGAACGATAGATGGCGGAGGGAAGG GGTGGTGGAAACGTGGAAAGGGGCAAGGGCG CCGGTGAGGTTGTTAAACCCCAGACTCAAAA CCTGGAGGGAAGCACAGGGGCCCGACAAAGG GGGGAAATCCCCGGTGAAGTCGTTCAAGGAG AGATCGAGGATGGTCAGATTAGAGTTGCATA TGGTGGAGGTGGGGACGGGGCCTGTCAAGGT GTTGTTGCTGACATTGAGGGCAATCAAAGAA GGGAAAGAAGGGAAGAAGGTAGGCGGAATCG TGCCATTCAGATAATT CTGGACAGATTCAG GGTGGAGATGGTGGTCGTGGTGGGTTGTGGC AGGTTCCCAGAAAGTCTGTTGTAACTTAAGT CAACGGTGTGGAGATGGTTGAAAAATTGTGG TGGGAGGGGACCAGATAGGAAATTACAGGAC AGGTTTAGGAAAGATAGGGATGTCAGA TT CAAGAGGGGCA AA AATCATTGTAATTGGT CGTAGTAAGGCCTCTATTTGGTAAGGAAATC CCGACCACACGGTGACCTTGATCATCACAAC CTATGTTTTATACAATACTAGCATTATATTC GTGCGATGCGGCGGTGGTCGTGACGACGAAA GTGTGGTGGTGGAGGCGAGTGTTGGTGGTGA ATGCGACGTCGAGTGCCGTAGATAATTCATA TAAAAGTAATTGATTTAAAAGG TAATGGAG ATATTT AGAAAAATAAAGGATTGATAGTGT AATTTAATTATTAATATT AGAGAA AGTGT ATGTGAAAATCTTTTAAAGGTTTGTAGGCTT GTAGCCTTGTAGGTGAAAATATTACATAGGA GGGCATTTTAGACATTTCCCCATGTAACTTT CAACATGGAGGGTATTTTCTTTAATATAGAG TATAAATAATGGAGATATTTAAAAAAAATAA AGGACTGATAGTGTAATTTAATTATTAATAT TAAGAAAATAGTGTA G GAAAATATT TAA AGGGTTGTAGGCTTGTAGCCTTGTAGGTGAA AATATTACATAGGAGGACATTTTAGACATTT CCCCCATGTAACTTTCAACATGGGGGGTATT TTCTTTAATATAGAGTATAAATATAGATAAA TAATATATATTTTGTAAA TTT TAAACTAA TAAATTA TTTAAAATAATAATTTTTATAAA ATATA T TATTTGATAAATAATAACTCTAA ATTACACAGATGGTACCTATAATTTGTATTA TATTACATGTTTCATACCTCACATGCAAGAC ACGTTGGCTACTTAATGATACAACTAACGAC CGTCAGCGTGAGGTATCTTCTAAGTGTAAAA TTATAAACATGATATAATTGACGTAATTTAA ATCTAACAGGTATGAAATTAATAATTTCGAC C AACCAAAGGTACTTAATTCACTCTTAATA TACTGTATCTAATACTACTCGTGGTAGTATT ATGTAGATTCCTAGCAATGGACGACAATATT CCAAC ACA AAGAAGCCAAAACCCACTTCC TTCCTTTTTTTTTTTGTTGTTGAATAATTTA ATCAGTTTTTAGGAACGAACAACCTCCTCCA TTTCCAGATAAATTATTATTCAGCCAAGCAA AAAACACAACATCCCTTGTTTCCTCTTCTTC TTGTTTTCTTTTTCTTTCTTTTTGCTAAAAA ACTCACACACGCAGAAGAAGAAGACGAAGAC AAAGTCAGAGAGTTGAGTTTGGACTGATTGA TTGATTTGTTATTAAGGTAAAAATACCACTT AC ACTCCATCCATCCATCCATCCATAGTAG ACTGGTAGTTGTATTAGTAGTAGTTAGCTGC TGCTTTGGTTATTAGGATTAGGATGAAGAAA CTAGCAGATTGTTAAGTATTCTTCATGTGAC TTTGTTATCTTCCTTTGTAAACAATCTCCCC CAAATATAATAGCATATCGACTAAGTGGTAA TATACTTATTTTTTTTTTAAGTTGATGGTGA ACTATTGTATATGGCAGGGCTGGTGTTTGTC TGATCATCTGCAGCGAGCTGATAGTATTATT ATTATGTCTCTTTTTGGAAATGTCTCTGCCA TTAACCTAACTGGAAACTGTCTGCTATCAAT CACTAGTTCCAGAGATGTTTTGTCATTTCGG CACGGTGATACTATGGGTTATCGCTTGCAAT CCCCCCCTTCTTTTATTACCAAAACTAACAA AAATGTCTCCCCTTTGAAGGTACAACCTCTG CCACATGTATTTCATTATCACTCACAAAATC AATTCTAATGTCTTTGTTTATCTGTGCTAAA CAGG AGTTTGTGTCGACTATCCAAGACCAG ACCTCGATAACACCTCTAATTTCTTGGAAGC TGCTTATTTGTCTTCTACCTTCCGAGCTTCT CCACGCCCACCTAAGCCATTGAAGGTTGTAA TTGCTGGTGCAGGTAAAACCTTCATACGTCA TTATATTGTCTTTTAAGTCGCTTTTGTTTGA GAATTTGATACTGCCACATCTGATAGATAAC CAAATGATACTTCTAGTGTATCCCCAATG T GCTTTTTATGCCACATACTAACATCTGCTTT AATTTGCTATCCCACTTACTTTTGCAAACTT CGCATATGCAGGTCTCGCTGGTTTATCAACT GCAAAGTACTTGGCTGATGCCGGTCACAAGC CAATTTTGCTAGAAGCAAGAGATGTTCTTGG TGGAAAGGTAAACGATTT TAAGAAA TACA ATAGGATCGGAAGTCCTAGGATCCCCCCTCC CTCTTACCTTCTTCTATATAACAGAGCAAGC TTGGTAATAAAACAAGGATTTTGGGTCTAAT TATTCTCTTCTTTACTTGCTTTCTGTTTTCG TCTCTTTCACTGATAACCAAAGGCAATATCA GTTAGGGTTCTAGGATGGGTCGAAGCAAATT TTAGGGATACCAATGCCTAACCAAGTTCGAT CAAGACT GGGATATAGAGGGTATTCAATCA GCTTCTGGTGGGATTATAGCTCGCGACTTTG AAGCTAGAGTTAGGGTTCTTTAAAGCCTAAC ATAGTTCAAATACGGCTGGGGTGTTGGGGGT TCCTTTCTGTACGAATTTAAAGCTGGACAAG GCAGCAAAAGAGTTCGACTTGTGTGGATTTT TATCTAGGTTTGGCTGGGGTTTCAAACAACC GAAGGTGTGTTTGGGGTTCTTGGGATAGTCG ATCAACATTGGAGTGTCTTTTTCCTGTTTTA CAAGTTAGAATACGTGAAATGCATCTTCGTT CATTATTTTGCTTTTGACCTTTATGTGATGG GTACAAGTTTAACAACCTACTGCATGCGGTT TCTCTTTGTGCTCACATTTCACTTTCTCTCT TTTCTCTTTTGCATTGTTGGGGTGGGATGGC TGTTTTTGCTAGTAACATTTATACAAACCTG GACCTAATGTTAGGTCAATCCGGGCTGGGTT CACAACTGGATGGAGGAATAAGGGTCGGAGG GAAATATTGAATGGCTCCTCAAACCCAAAGT AACCCAGATCCAAACACTTCCAATCTAAACA ACCCAGACCCCGTGGCTGCTCAATCAACAGC CATAGCATCATCTATGAAATCACTGCAGCAA AGAGGTAGCAATGATCAAGACACAGTAAGCC AAACAAAAACAGAAATCAAGCGGCAATTTAA ATCAATTTGAAGATGAAGGTTCATCTGGTGG TAACCACCGTCACTACAGACCTTATAATAAT ATCGATTTCCCAACTTTTAGTATTGGAGAAC TGTTTACAAGGCTATGAGTATTGCTATCGAG TTTGAATCCAAGGTTCACATGAAATTTAGGA AAAGTTTTTCGTCTTCAGCCAAAACAGAATC AGTACCTTCGAAACCAATAGAAACTTCCAAC CTGTTGCCCTCGATTGCTGCTGCCCAGAAAC CAACTGAAGCCCGTCTTTTTGATGTTAAAAA ATAGGGCAGATTCATACGAGAAGTTGTGTCT AAGTTTCTGATCTACTCAAAATTTCTATCAA TTTGCCTTGGGGGAAAGCCGATGTGGTACTC GGTATTCAATAATTAGGAACACTTACAAAGT TTAGGCAAAATGGAAGGAGATAGTCATGAAG TTCACTATGGATGTTAAGGAGTACAAGCTAC ATGGACTTCCACCAGATCGTCAACCATCAGC AACATTTAGCGACCTCACTACTGAACCATTC GAGTTACAGGCAAGTGGACTAGCAGCTCATT TTTTCACAACTGGCTAGTGGACAAGTCAGAT TTTGGGGCCGGATGTATTGATACAAACCTGG ACCCAATGTTGGGTCAAACCAGGTCGGGTCA GCAGCTGGATGGAGGGAAAAGGGGTGGAGGG AAATCAAGTAGTGAAGGAATTCAAGTTAGGA AGTGGACCATGCGCCCACTACATATAATTGC TCCACTAATTTTAGTATTATATATGTGTGTT TTTCTGTTTTTTAAGCTGGTCAAGATACTAA GTTTGTGATTGTTCTTGTATTCGGAGATTTG CCATCTGAATTTTGCTAATATTGTGTTAGAC TCAGTAATCTAAATTAGTAGATTTCCAGTTT CTATCAAATGTTCGTTTGGTGAAAATGAATA ATTGAAGTTCATATGACGACCTTATTTGAGC AGGATCTGTTCTATAGGCTCGTACCTCTGTA TCCTTGATTCCTATCAAGACAGAAAAGTAGT TTCATATGAAATTTCTATTTTTAAACTTTTG TATATCATAAGTAGTCAAGCTTAGCTTAATT TCAAATCTAGGTTGTCTTAGTATGTTGTTAC TTATCGTGAGTGTTTTTATCCACATTGCTCT TCTCACATAGGTAGCTGCCTGGAAAGATGAT GATGGAGATTGGTACGAGACTGGTTTACACA TATTTTGTAAGTTTTAACTTCTTATATCCTT TCAAGTGTCGAAAAAGAGAGCTGATGTGTGC ATAAAAAGTTATTCCCATAATATAATTCTCA ACAGGGTTGTTGTCGTCTTTTTGTGCACTAT CTATCTGCTCTAAGTTATTGTTTCTCCACGT ACCTTTCCTTTTGGACATTTGTCACTAGACA CCTAATGTGCAATAAACTTCTTCATTTGCTT GAAGTTGGAGCTTACCCGAATATACAGAATC TGTTTGGAGAGTTAGGCATTAGTGATAGATT GC GTGGAAGGAGCATTCAATGATATTTGCG ATGCCAAACAAACCTGGAGAATT AGTCGGT TTGATTTCCCAGATGTTCTGCCGGCACCATT GAATGGTAAGTATGCTATTATTAGCCTATTT TTTTTGGTGTATATATTTTATTTAAATGATT TGGTGGTGAGCATTTTCTGCATCACCAACAT GACAAAAAAGATCTAAAACAAGATCAGTCAG GGAATGCTAGATTACTAACAAATGTGACTCT GCATACCATCTCAGGAATTTGGGCTATCTTG AGGAACAATGAAATGCTGACATGGCCTGAGA AAGTAAAATTTGCTATCGGGCTCTTGCCTGC AATGTTAGGTGGACAGGCTTATGTTGAGGCA CAAGATGGTCTGAGTGTTCAAGACTGGATGA GACAACGGGTATG AGTCGTTTATGTAAATA TTTCTTTTACCATTTTTTAGTTTAATACATA AGAAACAATGGCCATGATACCTGGTATATTT GATAATGGTAACGTTTCTAAGTGGAAGATCC AGAGGTCAAACCTTAGCAGGGGCTTTTTTTA GGAAGATTGTTGGCTAATTAAACCCCCTGCT TAATAATTCGAGTTCTTGTTTCTTTTGTTAT GAATTTTATTTAATAATTAATGCACATTTTT CATTTTTCC GGGCATACCAGATCGAG TAC TACAGAGGTGTTTATTGCCATGTCAAAGGCA TTAAACTTCATCAATCCAGATGAACTTTCAA TGCAATGTATTCTGATTGCTCTGAACCGATT TCTTCAGGTGAAGGCATCATTCTCTTAGAGC TTACTGGTTAAATAATGATGAAAAATTAATC TCATGACTTTTAATTCCATCTTCCGTCTGTC ATATATGATAAGTTGGTCACGGACTCAAGTC ACTAATATATTATATGGATTGATTTTACGCT TGTGATTGGTCAAGTAGACAAAGCATGCAAA GTTATATGGGTTTAGTGTAATTAGTGTCTGT TGCATTGCTCACTGTATGTCTGTATTGGTTG CTATAAGCCAGCGTGCTACCTTGAAAGCAAC TCTATTTCCTTTTCCATGATCAAGTATTATT ACATATATATTGTGCTTCTAGAATCCAGATA CAGAGATTTGGGTTATTTTTGTGGTTTTGAA ATAGGAGGGCGGCCTCTATAGTTAATCTCGA AGTGCTTATTGTACACCATGGATTTTTGAAA CAAAGAGTTGATCGCTCTTATCTGTAGCTTC TTAACACTTCAATATTGGCTTGGTTGCAATA CTACATGGCATAGACATTGGACACCATAGAT AATACAACTTGTAAATTGTTTGTAATAAATC AACAGGAGAAGCATGGTTCTAAGATGGCATT TTTAGATGGCAGCCCACCTGAAAGACTTTGC ATGCCAATTGTTGAGCATATTGAGTCACTAG GTGGCCAAGTCAGGCTTAATTCGCGAATACA AAAGATCGAGTTGAACAAAGATGGAACAGTT AGGAACTTTT ACTTTATGATGGAAATATTA TTGAAGGTGATGCTTATGTATTTGCTACTCC AGGTACATTTAGAGAACGACTATTTGAATCT GTAGCTTTCACATGTCTGTTGGGGTTGTAGC TTTATTGATTATTTTGTGTCAAACAGTTGAT ATTCTGAAGCTTCTGTTGCCTGAAGATTGGA AAGCAATTCCTTACTTCAAGAAGTTGGATAA ATTAGTTGGTGTCCCAGTTATAAACGTTCAT ATATGGTTAGTTGGATCCTTCAATATAATTC TAAACATGGCACAGTAATCATTCACCTTAAT TTAATAGAGTCTGGCTTCTGTCTTGACCATT AATCTGACTTAGTAAAACCCCTATATGTATT CTTTGTAATTGTTAAACACCACTTTCAGGTT TGACAGGAAACTCAAAAACACCTATGATCAC CTACTCTTCAGCAGGTCACCTCTCAACTCTT ATTCTTGCAACACTATTACTTAATTTTTAGT AGACAAGGCTGTTGAGCTTTTTATTTGTATG TTATTCATGCCACTGCTACCTAAACGGATCT TTTACTTCCATTTCAAATGTCTGGGGCGTGT CGTCCATAAAGGTTCTCTACAGTTCATAGAG TAACTTAGAGTAAGCTTACACCCC CCTATT AACTAAACAAAGCAACACAAGTTAGGCTATA TGGTACATGCTAAAGTGATGGTCAAGATTGC ACCATTTGCTACCGCCTTGAGATACCAGTGT TATGGGGGCGTTTCTCCATTGAACTTGACCT TTCATTCTGATATC CAGAAGCTAGAAATTT GCTATCCTCTTTCAGATGTCAAAATCATCTG CTCTCTTTTAAAAGCAGCGAATCTTTGGGTT CTCCTCTGAGAACTTCTATTGGAAATGCTAC CAAAACACGATCAAGGACTGCTGGTTCGTCT TTGAAGGTTCGATTTATTCTTTTTCGTATCT TTCGCCCTCGTTTTTCCTTTGTTCTTGTTAC AGTATGTTTGCCTACTTGATTGATGATACAG GTGGTTTGTGTGGACTACCCTAGACCTGATA TTGACAATACTGCAAATTTTCTCGAAGCTGC TTACTTGTCTTCAACCTTTCGTGCTTCTCCT CGTCCGGATAAACCTTTGAAGGTTGTAATTG CCGGTGCAGGTGATCAATTTCTTATCCTAAT TGGTTTTCTTGCTTATTTCAGTTCAGTGCTT TTTGAAGTATGCTTGCTTCAATTTTGATTTA TGGGTAGGCAGGGACTACAATTGATTGATTT TTATTTTAGTTTTAGCGTTTAAACATTTTAT TTCTGGAAGCTGTTGTCCAAGTCAATAACTT AGCA CTTGAATAAAATCTGCAAACTTTTGT GGTTATTTATATACCTCTTCTGATTTGGTTA CAATGGATTAACAACTTTTACATCATGCTGC AGGGTTGGCTGGTTTATCAACGGCAAAATAT TTAGCAGATGCAGGGCACAAGCCTTTATTAC TTGAAGCAAGAGATGTTCTTGGAGGAAAGGT TATGCTTTACCTAGACTTCAAGAAAATTATG CATTGAGTTACCAAT ATTAAACAATATGAA TAACAATTGGTGCAAGCAAATGAATTGGATT ATAGACTCTGTTTGTTTGATTATTGATCTTA TATAGTATATTTATTTCTTAT TCTTAAGAC TAATTCATGGGAGTCTAAGAGTTCCATTTGC TAATGAATATCTGGCATGTGCTTTTCGAAAT CAATGTCGCAATTATTATTATGATTTAGCTA TCTAGTAGGTGCCTTTGGTGCACGTTATGCA CACCATGGACAT ATTTAGTTGATAAGCTTC TGATTCTCTTGTTTCAAAGTCATTACCATGA ATTAACTTTCTCTTATGCTTGGTTCGTATTT TATTTTCTATTCATATACTAGTTT AATAAT TGACATTGCTGCTTAAATGCTGTTCTGGGTG GGCATCACTGACAT TAATATGACAAGTTGA AGTTCTTCATTGCCGCATATATGGTTGAGTT CCTTCACAGTTCATGCAAATGGTCAAGACAA TTGACTTTCTCTTAGAAGAAAGTTTTCCTAT TTTTTAACTTGAAAGGTTATAATCTATGTCC TGTTTATATGTGCTATAGTCTCATAGTTGTT TTCATTAAATAGGTGGCTGCATGGAAAGATA AAGATGGGGACTGGTATGAGACAGGCTTGCA TATATTCTGTAAGTTTCAGAACCCTTTTGGA GTCATTGTAATGCCACTTCCATACTCGATGT GTTGTTGTTACTTTCCACCTTTTTTGTCAAA TCAATTTCATAGTTTCCTTTGACATGAAGAT GCAGGAAATAT TGT TATTAATTT TTT TAAAATATTTTGCTGGTTGTTGTGAATAGAC ATTGTTAATTTTATGCTGGACAGAGTTTTCT TTTTCCTTATTTGTTTCAGATGCTTAAACTT TTGTGGTATATTGCTGTTCTTATTGAACCTG TCTTCTTTGGTTTACAAGTTGGAGCATATCC AAATGTGCAGAACCTGTTTGGAGAGCTAAAC ATCAATGATAGGCTGCAGTGGAAGGAGCATT CTATGATATTTGCAATGCCAAGCAAGCCAGG GGAGTTCAGTCGATTTGACTTTCCTGATGTT CTTCCAGCACCTTTAAACGGTATACAAGTTA AACACTTCCTGAAAATTGATTTCTCATGTGC AACTTTTTAGGAGCTAGCGAGACCTATAAAA ATTGTTGGTAAGCATAGGAATTG TATTTG GCTTAAATTTTATGAATGGAAACAATTGTAT TTTAGTTGAAAACCAGATTGAATCATTGAAC TCTTATCATGTAACTCTTATATTTCATTGAT TTTTTTTGTATTTTTCATATTTCTGCTCACA TTGTTGATTTTTTGACTAAGCACCCCTTTGT TTTCTCAGCAGTCACCTCCTGATTGTTGTCC TCTACGTGAGACAGCTCTTGTTGTAGACATA TCCATATA T GTATATCAGCCAAACATATA CCTTAAATGTATGATTTTTAATTGATTCTGT CTAGGCTTCAAGGGATAGCTAAAAAAGGACA CATTTCTCTGTTTTCTTGTGGGTTTTGTTAT TGTGATCTAGGATATAACTAGAGGAGTAGAG GTTGTCATATTATAATACAACCTTCACAAAT TCATGATTTGTGGCAATGGAGAAGTTTAGAA TGGTGAGTTAAACCGTATTTTGGCCTTCAGA AGTACCCAAGATTTACAATATGCGTATTAAT TAATGATAAATGGAAATCAATTTCCCAATGT ATATATCTTAAATAATTGCTCTATATGCTTC TATTTTTTTTGTGATCTTACAATTTCCTGTC ATGCCTAAATTTTTTTATGGTTATTCAACTT A TATC ATAGAACTATCATTTTTTTTTTC AATTTTTGCTTATTTTATTGCATACTTTGGT ATTACCTGCAAAATATTGCTTAAAATTAATG TATATTTTCTATGGTTGTGCTTGACAGGGAT ATGGGCCATTTTAAAAAACAATGAGATGCTG ACATGGCCGGAGAAAGTGAAATTTGCTATTG GACTTTTGCCAGCAATGCTTGGTGGACAGGC ATATGTTGAGGCTCAAGATGGTTTGAGTGTT CAAGAGTGGATGAGAAAGCAGGTACTTTTGA TAGATCCAAATCAATAAGAATAACACATGGC TTCTTATGGGCACAACTCTCCAGCCAAGGAT CATGGAGTCGCATTGATCATCGTGCAATTTA AACAGAAGAAACCAGAATACTGAACTAAAAT ACTCAACATTGCTCGATTAAAAATTGATTTA TTTTCTGAAAC AGTAAAATCTATATATGTA TCAAGTATAACAAATAAACTCTGTTCTTGAT ATATATATTTTTTTTGTAATTTTCCGTGTTT GATTGTCAGGGTGTTCCTGATCGAGTCACTA AAGAGGTGTTCATTGCCATGTCAAAGGCACT AAACTTTATAAACCCTGATGAGCTTTCAATG CAATGTATATTGATAGCATTGAACAGATTTC TTCAGGTATGATACTTCTTCTTTCTCTTTCT ATTCCTCGATGAGCTTTCCATTAATATTTTT TGAATGAATGTTTGTTGAACAACATTCATGT GTTTAGTTGGCTGAAAAGAAGTTTTGCTTTT GGTAGGGACTACAATTATTTGATTTTTATTT TAGTTTTAGCGTTTAAACATTTTTTCTCGGA AGCTGTTGTCCAAGTCAATAACT AGCATAT TGTTTTGGAATAAAATCTGCAGACTTTTGTG GTTATTTATGTACCTTTTTTTAATTTGGTTA CGATGGATTAACGCCTTTTACATCATGCTGC AGGGTTGGCTGGTTTATCAACGGCAAAATAT T AGCAGATGCAGGGCACAAGCCTTTATTAC TTGAAGCAAGAGATGTTCTTGGAGGAAAGGT TATGCTTTACCTAGACTTCAAGAAAATTATG CATTGAGTTACCAATTATTACACAATATGAA TAACAATTGGTGCAAACAAATGAATTGGATT ATAGACTCTATTTGTATGATTATTTTTCATT TAGCTAAGACTAATGCATGAGAGTATAAGAG TTTCATTTGTTAATGAATATCTGGCATGTGT CATTTGAAATCAATGTCATCATCATTATTAT GATTTGGCTATCTAGTAGGTGCCTTTGGTGC ACATTCTTCCGCCATTGAAATTATTTAGTTG ACCGGCTTCTAATTCTCTTGTTTCGAATTCA TTACCAAATTTTATTTCTTCTCTATCCATCC ATAATATAGTTTTCCTATATATTAGTTACAT TCCTCCGTTTCTATTCTATTATTAGCAAGCC CTGTTGTCTTGTATATGTCTATTCATATACT AGTTTTATTTATTGGCATTGCTGCTAAAGTG CTGTTCTGTACGGGCATCACTGACATTTAAT ATGACTAGTTGAAGTTCTTCAATGCCGCATC AATGGTTGAATTCCTTCACAGTTCAAGCAAA TGGTCAAACCAATTGACTTTCTCTAAGAAAA AAGTTTTTCTTTTTTTTAACTTGAAAGGTTA TAATCTCTTTCCTGTTATTATGTGCTCCAGG CTCATAGTTGTTTTCTTTAAATAGGTGGCTG CATGGAAAGATAAAGATGGGGACTGGTATGA GACAGGCTTGCATATATTCTGTAAGTTTCAG AACCCTTTAGGAATGAGTCATTGTAATGCCA CTTCCATTCTCGTTGTGTATTTGTATGTTAA TTTTACTTGTCACCATTTTTGTGAAATCACT TTCATAATTTCCCACAGTGAATTAATTTTTT TTTAAATATTCTTTTGGTTGTTGTGAACAGG CATTGCTAATTTGATGCTGGATGTAGTTTTT CCTTTTCCTTATTAGTTTCAGATGCTTAAAC TTTTGTGGTTTATTGCTTTACTTATTGAACC TGTCTTCTTTGGTTTACAAGTTGGAGCATAT CCAAATGTGCAGAACCTGTTTGGAGAACTAA ACATCAATGATAGGCTGCAGTGGAAGGAGCA TTCTATGATATTTGCAATGCCAAGCAAGCCA GGGGAGTTCAGTCGATTTGACTTTCCTGATG TTCTTCCAGCACCTTTAAATGGTATACAATT TAAACACTTCCTGAAAATTGATTTTTCATGT GCAACTTTTAGGAGCTAGCGAGACCTATAAA AATTGTCTGTAAGCATAGATATTGTATATTG GCTTAATTTTATGAATGAAAACAATTGTCTT TTAGTTGAAAACCGGTTTAAATTCTTATCAT GTAATCTCTTATATTTCGTTGATTTTTTTTG TAATTTTCATATTTCTGCTCACATTGTTGAT GTTTTGCTAAGCACCCCTTTGTTTTCTCGGC TTTGTTCTATGAAATGAAAAGTAATAGTGGT CTGCTTTTTGTCTCCATACACATAATTTGGG CAAATAATATGATCTTTGTAGTCTTTGACAT GTTAATTACAAACATTGAAGCATCTCAAGTA TCATCTTGTAAAAACTCCCCGGTTAGCGACC TATTGTCTACGAACTTCTTGGCTCTGACCAA ACGCCTTTTGTCTATGAACTATTGATTTGGG GAATTTGGTTCTTGACCTATTGTACTCACTC TAGCACGTATAACCCACAAATTAGATTTGCA ACTTTGCTCAATTTATATCAATACATGTAAA ATAGTCAACAT ATACTGCACATCTATTATC AATTGCTTTAGGTATGACCCTAATGTCTCTG GTCAATAGGTCAGGGACCCAAGGGGAACATC TCGATCAATCAGCGTCCTTAAGTCTAGTTTT TCACTTGAATTTGTGGTCCCTTGAGCTTGCT TAATTTCTAGGTTTGAGATGATG ACAAAAA CGTCCTCACGGTTGAATGGCATTTGGGCTCA CTACAGTCCTCAAGTGAATTAAACTTTTTAC ACTGTTTATTTAACAAAAAG ACTAAATCAC AATTTCTTGTGGCACAGGAATATTATAATCC AAATCAATCAATGCTGGAGTTGGTATTTGCA CCTGCAGAAGAATGGATCTCACGCACGGACA CCGAGATCATAGATGCCACTATGAAAGAACT CGCAAAACTCTTTCCCGATGAAATAGCTGCA GACCAAAGCAAAGCCAAAATTCTCAAGTATC ATGTTGTAAAGACTCCCCGGTTAGTCTCCTT TGAAAAATTGCATCGTTGATTAGTATCTCAC ATGGTTTTGAAAACCAGACCGGACTGGCCAG TTGGACCAGGTTTGACCAGAACCAGCCACTG GTTCGGTCGGTGTTTAGTCTAAATCCGGTCA AAAACCAGTTGTCTGATTATAACTTAAATCC GGTTCGACCACCAACTTAATTTAATTGAACC TTAAACCTATGACCGGTCTGAAAGGTTCAAA CTAATTGTAGTTGCGTAATGTTTGTTTTACC CATATTTGTCAAAAGTGTGCCTCACGAAGGG CGCGACCCTTGGCGCCTCGCCATACTACAGG CGAGGTGGTGTTCCTATGGCGTACCCCTAAG GCCTAGGGGTGAGCATTCCAATAATACCGAA CCGAAT ACCAAA TTTCATAAAA TTTTA CTGAACCGAATTTCATGTGATACCGAAATTT CCAAATGAAATTATTTCGGTTATCCGAAAAA TTAAATTAATTAAAAAATGCAATTGACTTTT CAATAAAAAGGTTTTCAAACTCAACCAGAAA ATCTTAATTCATCGTATTGTGAACAAAACAT AACATTAGTTATCTAATAGTAATTCAACCAT ACATATAAAACAGAT AAAATATTATATGGA TAAACCGAATTATGAATTTTCCGAGCCATAC TG ACCGAAATGTGAAT ATCCGAACCGAAT TATGAAATATCCGAACCGAAATCCGAAATAT CCGAACCGAATTCGGTTCGGTAAGTTCGGTA ATTCGGATAATACCGAATTCTGCACACCGCT ACCTAAGGCCCGCTTCAGGATTTTAACTTAC TTTAATATGTGTTTTCCATTTATTTTTTAAG AGTTCTAATAATTCAAATATTTATATCTAAC ATTTCTCTTCTCTTGGTTCTTTTTGTGGCAC GTTTCCAATGAAAAGTAAAGCACACAACTAT TTATGTGTTGGTTTCTCTTTTTCATATCTCC TTGCACAATTTTTTGTTCAACCAGAAACTTT GCATGACGAGAGATGTTTATAAGCTTTATCC ATCTATACTTTTAGATG ATTTTAGACGCAC CGATTTAGTGTGCTACCGTGTTTGGTAACAC AGTAACATTTAAAATCCTCTGTCCCAAAATT TAAGC AATTAAATA A A GCTAAAGTT CCTCATGCCTTGTGGCCTCATGTGGGACCTA CGTACTGTTTATGTGGGACCCACGTGTTATT TAGGTGAGCCCTATGTAGGACCCACGTGCTA TTTATGTGGGACCCACGTGCCATTTAGGTGG GACCCACACACTATTTAGAGTGGGACACACT CTCTTTGGTGGGGCCTGCTTAGTGGGACCCA CAACAATATTAAGTGTCTATGTTAAAAATTA TCGAGGATTGTTTTTCCATTCTTTGCGGTAT AAATATATTTATTTTTCTATGTATAAAAATA ATATCTAACTTTGTATACTACATTCATTTGT GATAGTTCTAATATTTTTTCTACTTTGCTTT AAGATCATAAATTTGGAAAATAAGATCGAAT TATACATTCAT ACTAAA TTATCTTTCCTT CTATAAAAATTGAAAAATTAGTGTAACATAA CACGTCACTTCATTAGCTATTTCTATTACCA CTTAGAAAAAAGTTATATAGCTCTTAAATGA TCATTATAA TAAAAAATATGTAAACTTAAT ATTGCAATTGAGTATAGTAAGATGATAAATT TGTATTGAGTTTAACATTTTTTATATAGATG AGCATGGCGCGTCAACCTGACTAGTATGTTA TTAGATTTCCCAATTATAACATTTTTAATAA ATTTAGACACTTATTCTACTTATCTAGGTTC ACCGAAGATTCTATAAATTTAGTGAAAGGCT AGAAATATTTATATATTTTGTAAGGGAGGGA GTAGACGGAGATGGCAGGTTACACAATGAAC GAGCTGCCACGTTGACTCAAATAGTTGCCAC GTGTTATCTAGTTTCTTTAAAAAGAAAGCAC CAAGAGAAAATAAGAGAGATGACGTGGCGGT ATATACCGCGGAGACGTAGAGCGCACCAGGC GCCAAAAGGCATCCTCCTCCTCCACATCCTC CTCACCCCGCGCTCGTCGTGCTCTTGTCCCT TTCCACCGCCCCAACCAAGTCAAGTGCGGAG GAGGCCGCCCGCCTCCCCTTATCATCGCGCG ACACGGCTTCCTCCCCACCTGGGCTCCTCCG CCTCCACGCCGCTCCCCGCTGCCCCGCCTCC CCTAGTCCCTCCCTCCTCCTCATCCGGTAAG TCCTCGTTGCCTGCTCACGCTGCGTTTCCAT TTAATCACGCGGGAGTCAGGTCAGGCGGGAT TCGGTTCCCATGGGGATGGGGGCGGCTCTCG TGGTACCTGCGACCGGAAATTATTAACGGGC ATATAG AATGGGGGATTTCTTAGGGTTTG TGCTTTGAAGGCATTGGAAAATTGTGACTGG TTTGGGGAATTGGCAGTTACAACTTACATGG AGTAGTCTGCAGTTGTTGGGCACAGAGTTTT AGCGGTGTTCTGGTAGTGTTTATAGAGTATG GCACACATTGTATAGTATAGGGAGACTTTTG GTTCAAATTTAATATTAGACGGTCATGCTAC AAAATGGGAGGTCCAAGTTGTGTATTCTGTT TCCTTTGCATCATTGTTAACTCACTGCTTGT TCTCAGCATAGAATAACTAAATCAATGTGTA CCAACCTTGATCAGTTTACTTACATACTTGG AAGATGCGCGTAAGAAATGATCTCATGAACT GCCAGTCTAATAGCTCCTCTTGGTTATGCAG TAGTCTGCCTCTGCGTATTGGTTAATCAGAG CTG CAACAATCACCAAAAGTTGCTTCGACA TGGATACTGGCTGCCTGTCATCTATGAACAT TTCTGGAGTGAACCAAACGAGATCTTTTGCG GGACAGCTTCCTACTCAGAGATGCTTTTCAA GTAGTCACAACGCGAGCTTTGCTGTGAAATC TCTAGTTGTAAGGAATAAAGGAAGAAGGTCA CACCGTAGACATTCTGCTTTGCAGGTTCAGT TTTTTGTTCATTTTCTTCTCCAATTTTCAGG TCATTTCTTAGTGAAAATATGATTGATTAGC TTTTCTGCAGATTGTCTGCAAGGATTTCCCA AGACCTCCACTAGAAAACACAATAAACTATT TGGAAGCTGGACAACTCTCTTCATTTTTTAG AAGCAGCCAACGCCCCAGTAAACCATTACAG GTCGTGATTGCTGGCGCAGGTCCGACGTGAT TTGTGATTAATGTTTTCACAAATCTTTTTGT CAGTTACTTCCAGGGTAATAACAGTTGAGTT TTAGCTTTATTAATTTGTGGTGTAACTTTTG CAGGATTGGCTGGTCTATCAACGGCGAAATA TCTGGCAGACGCTGGTCATAAACCCATATTG CTCGAGGCAAGAGATGTTTTGGGTGGAAAGG TCTGAAAGATACTTACATGATTGTTTACAAT GCTCTTAATTGCTCGCATCCGGTGTTTTCAT CGTTTGTTCCTTTAATGATTTTTTTTTTGTT TTTTTGTTTATGCACTGAACAGATAGCTGCT TGGAAGGATGAAGATGGAGACTGGTATGAGA CTGGGCTTCATATCTTTTGTAAGTTACAGTT TCTGGTCCTTAAGGTTGTCTTCATGATATTT TATTTTCTAGATTATTTCTATTAGAAACATA CATTTAATGTAGACATGTTAACAAGCTGTTA AGGCGCACCAGCACACAAACTTCTAAAGCAC AGTTGTCTATCGTGCTTGTTTATTTCCTTTA AGGAATATCTGTTTTAGTTTGCAAAATTATT ATTGAGAAAGGAGTTTTTTTTTAAATTACTA ATAGCGTGAAAATAGCATGGAAAGTTTGCAG GCTACTAAAAAAGCGTACATCAGTGCATGTT TTAATGTTACGTAAACGTGTTGTATACTCCT TATTATCCATAATGGCATAGTTGAATATCTG TTATTCTGTTCACAAGAACATTCGATTGCTA CCATTCCCTTCATAGCTTATATAACACTGCG TGTATGTAACCATGCATTTTTGTTTTAAGTT GGAGCTTATCCCAACATACAGAATTTGTTTG GCGAGCTTGGTATTGAGGACCGTTTACAATG GAAAGAACACTCCATGA ATTTGCCATGCCG AACAAGCCAGGAGAATTCAGCCGGTTTGATT TCCCAGAAACTTTGCCAGCACCTGTAAATGG TACGACTATGCGATTTTGGAGTTGTTGCAAC TGATTTCCT GATAATCCAGAAATACATTCT AATCTTAGTCTACTCATTTTGCTTATGGACA GCATTAACGCTTCCAATTGATGCTG CTAT GATTCACCACTGTACTTT AC GGAATTTG GGCCATACTGAGAAATAATGAAATGCT ACC TGGCCGGAAAAGGTGAAGTTTGCTATTGGGC TTCTTCCAGCCATGGTCGGCGGTCAACCTTA TGTTGAAGCTCAAGATGGCTTAACAGTTTCA GAGTGGATGAAAAAGCAGGTACGAATTCAAT TTGTCGATTAGACTAGTCTCTGTGTAACAGA AATACTGCCATCTCATCAGTACTAGAGAGCT TTTAGTTTACCAATAGATTGTTTCCTTTTAT TTTCTTATCTTCCTGAAGAAGTACAGGTAGC TCCATAAAATGCTTTATATGCTCAAATTCTT AACTTATATTTGGTGTAAATCTTTTTCTGTG AAAATTAAGACAGAGCAATGCTTATAGATGC ATTAACTTGGCCAGTTAAAGGCCAGCAATGT TCATCATGTTAAGTTCAGCAATGTACCAAAA AAATGAAAAAAAAAAAACAC CAAGAGACAT AATGGTTTCTTGCTAACTGATACACATGCCG TTTTCTTCAAAAATTGGTTTCACCTTTGTCG TTTGGAATACAGATGGTAATATATCTTTCTA TTTTTCTGTGGAGATATGTGGTGCCTGATAC AATTATTTGATCAGCACAGGGTGTTCCTGAC CGAGTGAATGATGAGGTTTTTATTGCAATGT CCAAGGCACTCAATTTCATAAATCCTGATGA GCTATCCATGCAGTGCATTTTGATTGCTTTG AACCGATTTCTTCAGGTACATCTGTTGTTGC TCTATGTTATTGTGTAATATATTACTTGCCT GTTCTGTTTGGAGAAATAGCTTACATATGTT GATTCTTGCTTTCTTGTCTGTACTCTGTATT ATTTTTGAACTGAGAGAGATGCCAATATGTA TTTGCATGTGGGTATTTTGTGTAAACGTGCA GGAGAAGCATGGCTCAAAAATGGCATTCTTG GATGGTAATCCACCTGAAAGGCTGTGCATGC CTATTGTTGATCACATTCGGTCTAGGGGTGG TGAAGTTCGCCTGAATTCTCGTATTAAAAAG ATAGAGCTGAATCCTGATGGAACTGTAAAAC ATTTTGCACTTACCGACGGAACTCAAATAAC TGGAGATGCTTATGTTTGTGCTACACCAGGT GTGATTTATTACCAGTAAACCTTGTTTCCTG TGCAGCTATACTGCTATACAACTGAAGTACT GAACTGACAAGTCTTTGTATTTAGTTGATAT CTTCAAGCTTCTTGTACCTCAAGAGTGGAGT GAAATATCTTATTTCAAGAAGCTGGAGAAGT TGGTGGGAGTTCCTGTTATCAATGTTCATAT ATGGTTAGTTAATTGAAATATTTGGTTCTGA ATTGGAAATGCTCCATTTCCTTATATGGTTA TGCTTCTTCCTTGAGGCATTTCTGAAGCTTT GCTGAGAACTGTTGTTTTGAATGCCTCAGGT TTGACAGAAAAC AAAAAACACATATGACCA CCTTCTTTTCAGCAGGTACATCTTCTGGCCA TATTCTTAGTTCATGCATTTTTTGTGCAATA TTTCTTGATTCATGCACTGTTCAGGTTGTGC ACATTTACTGTTGATGGTATTAAATACCATA TGGCCCTTGTTGATCTTGTCAGTAACCTGCA TTTTTTTTCAGGAGTTCACTGTTAAGTGTTT AAGTTTGCAGGCTACTAAAGCATACATCATT TCATGTTTCAATCATGTTGTATACTCCATAG TATCCATAATGGCATAGCTGAATATATGTTA TTCTGTTCACAAGAGCATTCGATTGCTACCA TCCCTTTATGTAACAATGCATTTTTTGTTTT AAGTTGGAGCTTATCCCAACATACAGAATTT GTTTGGCGAGCTTGGTATTGAGGACCGTTTG CAATGGAAAGAACATTCTATGATATTTGCCA TGCCGAACAAGCCAGGAGAATTCAGCCGGTT TGATTTCCCAGAAACTTTGCCCGCACCTGTA AATGGTATGATTATACACGATGTTGAAGTCG TTGCAACAGATGTCATAGAGAA CCAGAAAT GCATTGCTTCAGGCTGGGGCTGTGTCCCTAA AACTC AAAAGAAAATGCAGAAATGCATTCT AATCTTAGTCCACTCATTTTTTTCTAATATA TGACAGCATTAGAGGGTTTATTAGTGGCAGT AGTAACACTACATGATTACCATTCAGCT AC ACTTCCAATTCATGTTGTACTTATGATTTAC CATTGTACTTT AACAGGAATTTGGGCCATA CTGAGAAAT??GGAAATGCTTACCTGGCCAG AGAAGGTGAAGTTTGCTATTGGGCTTCTTCC AGCAATGGTTGGTGGTCAACCTTATGTTGAA GCTCAAGATGGCTTTACGGTTTCAGAATGGA TGAAAAAACAGGTACGAGTTCAATTTGTTGG TTAGACTTATCTCCATGTACAAGAAATACTG CCATCTCATCAATACTAGAGAGCCTTTAGTT TGCCAAAAGATTGTTTCCTTGGCTTTTCTTA TCTTCCTGAAGTACAGGTAGATGAAAATGCT TCATATGCTCAAATTCTTATCTTACATTTGG TGTAAATCTCTTTCTGCAAAAATTTAGACAA GGCTGCTCATAGACTTGTTAACTTTGCCAGT TAAAGTCCAGCAATGTTCATCTGTAAATTCA GCACTGTAACAAAAAATGGGGAAAAAAAGGA CGAGCACATAAGAGTTTCT?GC?AAC?GATG TACATAAGCAGCGTTCTTCAAATTTTGGTTT CACCTTTGTAATTTGGAATACAGATGGTAAT ATATCTTTCTATTTTTTTATGGAGCCATTTG GTGCCTGATACAATTATTTGATCAGCACAGG GTGTTCCTGATCGAGTGAATGATGAGGTTTT TATTGCAATGTCCAAGGCACTCAATTTCATA AATCCTGATGAGCTATCCATGCAGTGCATTT TGATTGCTTTGAACCGATTTCTTCAGGTACA TCTGTTGTTGCTCTATGTGATTGTGTAATAC GTATACTACTTCTGTTTGAAGAAATAGTTTA CATATGTTGATTCTTGCTTTCTTTTATGTAT TATTTAGTTACCTGAGAAGGTTGCTAATACG TATTTGCATGTGGGTATTTTGAAAAGTTTAT TTTGTGTATACGTGCAGGAGAAGCATGGTTC AAAAATGGCATTCTTGGATGGTAATCCACCT GAAAGGCTGTGCCTGCCTATTGTTGATCACA TTCGGTCTAGGGGCGGTGAGGTCCGCCTGAA TTCTCGTATTAAAAAGATAGAGCTGAATCCT GATGGAACTGTAAAACATTTTGCACTTACCG ATGGGACTCAAATAAC?GGAGATGCTTATGT TTGTGCTACACCAGGTGTGATTTATTACCAG ATTTCAGTTTTAGCAAAAGACAGAGAATTGG GCACTGCCCATTGAAGGTTGTTTGTGTAGAT TATCCAAGACCAGAGCTTGAAGG ACAGTCA ATTACTTGGAAGCTGCTTATTTATCTTCAAC TTTTCGGAATTCACCTCGTCCTCAAAAGCCG TTAGAGGTTGTAATTGCCGGTGCAGGAGGGA AAAGGGTAGTGATAATTACTGGGTGTTTGGC TAAGGATGTTCAGCATAGCATGGTTGTCTCT ACAACCACACTCATGTATTACCATGGACCC CCTTTGGAGAGGGTAAGGTGGTTTTAATTGT ATCCATAGGTTTTCAAAGGGTGACAAGTGGA GGGAAATGGTTACCTTCAGGAAATGAGGGAA CAGGGAGTTGGGTCCTTGCCTTCATGGGAAA AGAGAGATTGTTAGGTTTGGCTGGTCTATCC ACAGCGAAGTACTTGGCAGATGCAGGACACA AACCCATATTGCTTGAGGCACGAGATGTTTT GGGTGGAAAGCTGTTGAAGTTATTCATCATT CTGTACAATGTTAAGTCAGTGTTAATGAGGT TTAGAGGGGTTGCAGCGTGGAAAGATGAGGA TGGTGACTGGTATGAAACTGGGCTCCATATA TTCTTTGGGGCTTATCCAAATGTGCAGAACT TGTTTGGAGAACTTGGTATCAATGACCGATT GCAATGGAAGGAACATTCTATGATTTTTGCA AGGCCTGACAAACCGGGTGAATTTAGCCGCT TTGATTTTCCTGAAGCCCTGCCTGCACCTTT AAATGGCATATGGGCAATCTTAAGGAATAAT GAAATGC AACATGGCCAGAGAAAATCAAGT TTGCTATTGGTCTCTTACCTGCTATGGCTGG TGGACAGTCCTATGTCGAGGCACAAGATGGT TTAAGTGTTCAAGAGTGGATGAAAAAACAAG GTGTGCCTGATCGTGTTACAGATGAAGTATT CATTGCCATGTCAAAGGCACTTAACTTCATA AATCCGGATGAACTTTCGATGCAGTGTATCT TGATTGCTCTGAATCGATTTCTTCAGGAAAA GCATGGTTCAAAAATGGCTTTCTTGGATGGA AATCCTCCAGAAAGGTTATGCATGCCTATTG TTGAGCATATTGAGTCACTAGGTGGTGAAGT GCAGCTTAACTCTCGTATTCAAAAGATAAAG TTAACTCAAGATGGAAGTGTGGATAGCTTCT TGCTAACCAATGGGAAAGAAGTTAGAGGGGA TGCTTACGTCTTTGCTACTCCAGTTGACATC CTAAAGCTACTTCTTCCTGAAGAGTGGAAAG AAATTTCATACTTCAAAAAGTTGGAGAAACT AGTAGGAGTTCCTGTCATTAATGTTCACATA TGGTTTGATAGGAAATTGAAGAATACATATG ACCACCTACTCTTCAGCAGGAGTCCTCTTTT GAGTGTCTATGCTGATATGTCAGAGACATGC AAGGAATATTATGATCCAAACCGGTCCATGC TGGAATTGGTTTTTGCACCTGCAGAAGAATG GGTTTCTCGGAGTGACACGGACATTATTGAG GCAACAATGAACGAACTTGCCAAGCTTTTTC CTGATGAAATCGCAGCTGATGGGAGCAAGGC TAAGATCCTAAAATATCATGTAGTCAAAACT CCCAGGTCTGTTTATAAGACAGTTCCAAACT GTGAACCTTGTCGACCATTGCAAAGGTCACC TCTTAAGCAAAATCTTGATGCGCGTCCACAA CATCCGAAAAATAAACATTAATTTGGTTTAT CAGGATGATTTCCAGAAATT ATGGAAAATC GAAAATTTCAAAATCATCCAAAAATTCGCGT CAACTTTTA CAATAATCAAACATCAAAATT CAATCAATTACCTATGTAGTTGAAATATCAA TCTATCCAATAATCCAGCAATAATACAATAA TCAAATACTGAAATTCCAGAAAAAAACATTC ATCTTGTCATCTTGATTGCTGCTACCATATC TTCATTAGATCTTCTTCCCCAATTGATTATT AAACCAAATGAATT TTTAGGATTTTTGAAA TATTTGAATTGATTGTAAAAATTG AAGAAA TTCGAGACCGGCAAAGAATTGAAGAAGATGG AAATTCGAGGCAAAG ATTGAAGAATTGAAG AATTGAAGAATTGAAGTGAAGTTGTTGAAAT TGAATTGTACTGTGCGAATTCAAAAGAGAGT TATGATAGAGAAAGTGTAGATGTTAGATGTC GTATGATGGCAGAAGAAAG ACGAAAC AAG GAAAACCTTTTCCTTTGATTTTTGAAGGAAA AGATTTTCAATTGGAATGTAAAATAATTTTA CACTCAAGTTTTCCATTTTATTTTTTCAATC TTACCAAACAATGTAAAATAGGAAAATAGTT TTCAGGGAAAATGTTTTACGCCCTACCAAAC ACTACCTTAATCTTGGCGGTTGAGAGATTTC ATCTCAATAATTAAAAGTATAAAATCCAAGA AGAAAAGATTACCAAAAAACTTGGAGAAAG AATTGATTAAGAG TGATGAGATATGGCAGT ACCGCGATTACCGAACAAAGATTGAAATGAT GATGAGATGATGATGATGATGATGATTGATG ATGATGATGATGAATTGATGATGAGCTAGCT CGAAAACGGATTTGTGCGGGTAATGGCTCAA ACGATTCTGAAGACTACGTTATTCATCCATT TTGGTCGCTAGTGGGCATGACTTGAGTAAAA TGGATTGAAGTGACGGCTAGATTGGATTTGG GGCTAGCCAAGACATAAGAATCGTTTGGGTT AATCGTTAACCGTTAAGAGTGGGTCGAGACT AATATAGGAGCAACTTTTCGTTCGAAACCCA AAAAAAAAAAAACAAAACAAAGCACATGATG AATACTGAATAAAAAAATAATTAATTGGATC CATCTT TATGCCTAAGGCGTACCCAAAAGT CATGAAGGTTGGCTGATCCTATCTACGGAAT ACACAATGCTTAAACAATTAAAATTAACATA CTTTGTAGGTGAGGCATGCTTGGTTTGATCA AATTT GACATGAGTGACGAATTGAATCTTG CCT ATAGGATCAAACTCATGAAGTTATGAT ATGACATGCACTATGGATTATTTTTTGCATG AGATTTTTATAAAACTTGATATAATCTACCT AACTAATGTATGTCCTGATTGACATTTGAGT TGTCCAATAACGTACC CGACATCAATTCAA GAGTTCTTCGAAGAAAATAAGTAAATAACCC CAATCTCAAGGATAAGGAGATTTGAAGGCTA AAAAAACTTGATCTACCCATTG GTAGACTA CCCACCATTAATTGACAGTGGTAAAAAGTGG TGACAATAGAATTACACTCAAGTTATGAAAC AATAGATATGTATATGCGATCCATTAAGTAA ATGTAATCATGTCCGAGCCGAAGGGATCAAG CCTAGACACCAGTCAAGCTTGGGTTGGTAAA ATGGTGAAGTACTTCGTATGTATTGAAGTAT TGTAAGTACATGAGTAACCGCAAAGGCTCTA AAGCTACTACTACTACTACTCCTAATTGGGT AACCGCAATATGTGTGGACAGTTCGAAAGCC ACACAATTTGAGTGGCATTTTCCATTTTTCA ATTCTCCTCTCTCTCTCTCTCAGTGGCTCAA ACAGAAATCGCATTACACCCACATTCCACAA ATGGCCCTTTGATAAAGCACTAAACCTACTC TACTCCTACACTCCTTCATCTAATCTCAATT TCCGTTACTTCTTTGGTTCTATTGCACACCC TTTTACACCCATTGCAGTTTATATTCCACTG AATTTCGTATTGCAAACCCAATTTACAAAAA TTGCAGAAGAAAATGAGTTATTTTGGATATG CTTGTGCTACCCAATCCACTTCAAGATGTGT TCTTTTGGGCAATTCTGGTAACCCCACTTCA GTTTCATCTCGTGGCAGTGATTTCATGGGTC ATTCTGTAAGAAATTTCAGTTTTAGCAAAAG ACAGAGAATTGGGCACTGCCCATTGAAGGTT CTATTGCTTGCTTTCTTGTTTATGGATCAAT TTTATGGGATTTGATGAAAAGATTAGATTTT GTTTATAGTTGAATTAATCGAGAATTTTAAT GTATGATGCAGGTTGTTTGTGTAGATTATCC AAGACCAGAGCTTGAAGGTACAGTCAATTAC TTGGAAGCTGCTTATTTATCTTCAACTTTTC GGAATTCACCTCGTCCTCAAAAGCCGTTAGA GGTTGTAATTGCCGGTGCAGGTAAGTGGGAT GTTTCCTGTAACTTGCTTTGTTCATTAGTTT CTTGTTCTTTTGCTTGTTGCTTTATAAACTA GTGATGTTTGGTATGTGTTTGGTGTAATCAT TGTCTTACTGATATGGAAAGGATTATGTAGG AGGGAAAAGGGTAGTGATAATTACTGGGTGT TTGGCTAAGGATGTTCAGCATAGCATGGTTG TCTCTTACAACCACACTCATGTATTACCATG GTAAGGGTTGTACTTAGAAAATTGTTGTATT TGGCAATTGGCAATACAATGGAATTGAACCA TATTTCATGAAGGACCCCCTTTGGAGAGGGT AAGGTGGTTTTAATTGTATCCATAGGTTTTC AAAGGGTGACAAGTGGAGGGAAATGGTTACC TTCAGGAAATGAGGTTTGTTCCTACACTTAC ACCAAATGGTGTGCAATTACACCTTAAAATC CATTACCAAACACCCTTAGGTTTCGGTTTAT CATCTGTTAGAGGCCTACCAATGAGAATTTC CCTTACGTTAATGAAGTAATGGGTTTTGACA CCTTTTTTTTTTATGTTGCATGTTCGAAATA AGCTTTGTAGTTTGAAGTAGCTTACGGCTAA TAGCTGTTATGCGGGAATATTGTGAATTGGA AAAAGAATAAGAGAGTACTTGCTTCAAGGAT CATAAGGTTTATGATTGTTGGAATCATCTTT AGTGAAATTTTGATTTTCAACTGATCTCTAC GGTAACTATTGGTCCTTCAAAATTCTAGACG CAGAATCGTTTAGGTGAGGGTGAACTCTGAT TATGAATAGTCAATGTCTCTCCCAACGTGAA ACTTATTAGTTCTAGCTGTTATGTGCTCCAA TTCGAGGAACATCGTGAATTGGAGAAAGAAT ACTGCTTCAAGGATCATGAGTTTATGATTGT CGTAAACTTCTCTTAGTTCTTTAGTGAAATT TCAGCAGATTTTAATGGTAATTAGCAGTCCT TCAAAATCCTAGATGCGGAATCATCTAGGGC ATGTATATGGTAAACTCTCATGATAGATAAC TAGTGTCTCCTCCATGTAAACTTTATTAGGT ATTTTCTTTGTCAAAAAGAGTATTTTTCATT GGAAAAACAATATAATGGTGACTACTGCATA TGTTTGGTTAGCTATTCCTGTTGCAAATCAG ATTTTGAATGGAACATGTCTTATTCCCTTCT AGAGCTCTCCTGGTGCAATTCTAGCATTTTC CCCTCAATAAGTGGTATTTGAGCTAATATTT CAAGTC AGACATTATAGCATGC ATAATGA GGCGGAATTGTTTGAGCCATGTTAAAGGGTT CCATGACATG AATATGCTAGTTTATGGCAG GGAACAGGGAGTTGGGTCCTTGCCTTCATGG GAAAAGAGAGATTGTTAGGTATTTCTTAAGT TTGCATGGGAAAGAGTTCTTTTATCTTTATA GTGAAAGTTGACTAGTATGCAAGTATGGTGG TGGATTACCCTTATTGCCATTTGGACTTGTA TGCTATTTAGTGCATATACTTCAGCCTAGCT TAATCTTGACAAAAATGCCTTGAGTTCTAGT GGTTTGCTTTATTCATTGGTTGATTTGCTAT TTCTGCTAGTGAAATTAGAGAGAAAATTGAT GCCTGTTTCAGTGTTTCTCATCAAGGTAAAT GGACAAAACTGTCTATGTCTTGAAATTTTCT GTGAATACTCAAGCAGGCTTCCTTGGTTTGC TTCAGGCTGATTTTCATTGCCTCAGTTTCTG CTTGTTGGTATCAGAATAAAAATAGATACTT TTATGTATTTGTGAGAGATTTGTTGGTAGAA CCACATTTATTCTGAGAAATATTTGTACAAA TGGGAGTTTAAGGTTATAAGTGTGTAAGCCT TTTGAGGTATTTTGTTTTAAAAATCTTATCG TTATTTCAGAGCAGCAAGTTACATATAGTAA ACTTGGGAGCATTGGAGATGTGATGGAATTA GATTCAATATATTTTATCA CAAGATATGAG TTCTAATTCAAAACTTTCCTTCTAGGTTTGG CTGGTCTATCCACAGCGAAGTACTTGGCAGA TGCAGGACACAAACCCATATTGCTTGAGGCA CGAGATGTTTTGGGTGGAAAGGTATGTGCTT ATATGCTATTTTTTCAGAAATATATCCTTTG TGCTTCTTCTCTTCTCAGTTTATGTTGACTA TAATAAATGAAACAGCTTAATTGTCTTGGTT GTATGCTTTCATAGTATTATCTAGGCTACAT GGTTATACGGACATATATTATTGAGTGGAGT GATTTAGTCATCTTAAGTGGTTATTTACTTT TATTTTATAGCTGTTGAAGTTATTCATCATT CTGTACAATGTTAAGTCAGTGTTAATGAGGT TTAGAGGGTAATGGACTAATAGACAAGCTTT GTGCTGTGAACGGTTTGAGAACATGTGCTAT TGGGACTGATGTTATGCAATGTTTGTGGTAG TCTTCCTTCTTATGCATTTGTTTATTGTTAC TGTTTCACAGGGTTGCAGCGTGGAAAGATGA GGATGGTGACTGGTATGAAACTGGGCTCCAT ATATTCTGTGAGTATAATATTTTGCTTTTCA GCTTAGATATCCTGTTTAAGCTTCTAGTCCT ACAATTTATGTTTTCTGCTGAGTGGATTTTT GTAAAAGTTTTACGGGATCTGTGCAATTTCT GCCTTCTGATTCTGTTATTATTTGGAAGGGC GTGATATTGTGACAATTTCAAAGTGGTTTCA CTCCAGACAAAAGTCAAACTAACAATTCAAT GTACTGAATACCCTTTTATTTTCTTGAAGTT GGGGCTTATCCAAATGTGCAGAACTTGTTTG GAGAACTTGGTATCAATGACCGATTGCAATG GAAGGAACA TCTATGATTTTTGCAAGGCCT GACAAACCGGGTGAATTTAGCCGCTTTGATT TTCCTGAAGCCCTGCCTGCACCTTTAAATGG TGAGTATTTGACACCTTATATTCTTTAGCAA ACTAAGTATTGTATAAGCCAAACTGCACCTG GTGACATTCATTGATTTCTTTCTTGCTCACC GACTTTCCTTGAGATTCTAGCAACATCTTAT TCTCCGTCTTCTAATGAGTAAACTAGTTTTG ATTCTGTTCATTCTTAATGTGTTTGGCAGGC ATATGGGCAATCTTAAGGAATAATGAAATGC TAACATGGCCAGAGAAAATCAAGTTTGCTAT TGGTCTCTTACCTGCTATGGCTGGTGGACAG TCCTATGTCGAGGCACAAGATGGTTTAAGTG TTCAAGAGTGGATGAAAAAACAAGTAGGAAC AAACGATCATTTTT AAACCTTATTTTTCAA ATTCCTTGATGATTGTCTAGATTGTTAGTTC ATTACATGTCTAACTTTAAACATTGATGTTA CAGGGACATCTATTTTATTTATTTTTGAAAA TTCCTTTTGCAAATTTTGTAGGGTGTGCCTG ATCGTGTTACAGATGAAGTATTCATTGCCAT GTCAAAGGCACT AACTTCATAAATCCGGAT GAACTTTCGATGCAGTGTATCTTGATTGCTC TGAATCGATTTCTTCAGGTATAGCCCCATTT CACTATCTGCTTTAAGTGTGTTTTATTTTCA ATTGAATTCGACCTGCTCAACTATATGGAAC TTAAGTAATTTTGATTTGAACTTATTGATAC AAACGTATCAAAACTTACGATAATCTTTTTC AGTTTGATACACTATCGTTTTGTTTCTGAGA ACTTTTTGTAAATTGGATTATATGTGATGTT AAAATTATGGAATTCACTCAACAGGAAAAGC ATGGTTCAAAAATGGCTTTCTTGGATGGAAA TCCTCCAGAAAGGTTATGCATGCCTATTGTT GAGCATATTGAGTCACTAGGTGGTGAAGTGC AGCTTAACTCTCGTATTCAAAAGATAAAGTT AACTCAAGATGGAAGTGTGGATAGCTTCTTG CTAACCAATGGGAAAGAAGTTAGAGGGGATG CTTACGTCTTTGCTACTCCAGGTTTACTTTT CTTCTTTACCGAATGGGATTATTATTCAACT AGGAAATTATTGCCAT TT GTCAAGACAG GCTCCTGAAGAAATTATTTATTGCCATCTGT ATTGTTCTCTGATATACCTTTAAATTTTTAT TACAGTTGACATCCTAAAGCTACTTCTTCCT GAAGAGTGGAAAGAAATTTCATACTTCAAAA AGTTGGAGAAACTAGTAGGAGTTCCTGTCAT TAATGTTCACATATGGTTAGTGATACCTCTT GTCTACAGGAATATAGTTTCTTAATGCTATA ACCCAATCTTATGTGTCTTCTCTTACTCTAT GTAATTTTATTTATGTATCTATCTTTCTCTT TCCATGTCCATGTATTTTGTTATTTCTGTCT TTGGCTTTTTAGAATGGTTTGTCAGTATATC TTTGCAATTAGGCTCTGATTTAATAGCCTAC TACTATACGAAGTATATCATTTCTTTGGTAG TATATTTTCTGTAGTTTGCGTTGAGAGTTTG AGACTCCTATACGTAGAGCTTCATCTTAATA AAATTTTATGTCTTGTAAAATCTGTCTGTTT TGAAATGTCAAAAAAGCTGTCAAAAGCTATT TCTCACCCTCTCCTTATGAAGAACTTCAATG AAATCTCCTCTAATATTGGGACTGACATTTA ACAACTGTTGGCTTGCAGGTTTGATAGGAAA TTGAAGAATACATATGACCACCTACTCTTCA GCAGGTGTGTTCAATTAAAGTGCTAAATTCA ATATCATTTTCATAGCACTCAAACAATACTC AAAGATTATCCTTCCCTTTTTGTCCTTGTTT TATACTCATTTCGTTTTCCCTTTTTTTGTTG GAAAGCACATTTTGTTGAGCATATGCCATGA GCTGCATACTTGCATAAAATTGGGCAAAGGA GCCACAGTCATTTGATATGAAGTATGATTTA AGAATCCTCCTATGAAGTTAGAAAAGT ATG GTACTAGTTTTCTTTTACTGAGTGAACGGGG TATCCCTGCCAGCAATGTGTACAAGGATACT GGCTTGCTGCAGAAAGATACTTTCAGTATTG ATAAGATACAAATTGCATTTTTCTTTTGGAT GAAATACAGTGAACTGGCAATGGTGTCAGCT TGAACGTTGAGAATCCTTGATATCCATTTGA TTCATGTTTTCACTTGTGCGTGGATTTCACT CCTATAAGTTTGTCATTGCAGGAGTCCTCTT TTGAGTGTCTATGCTGATATGTCAGAGACAT GCAAGGTAATTTCTCCTCAATTTTGTTCTTC ATCATGTAATACATGCTGTCTCATTCGCAAA CGTCTACTATGTGCTATTCAATCGAAGGCAT ATGTAATGT ATTTAATCAAAAGCATATACT GTATATAAGTGCTTTGTCACTTCCAAAACTA TGTCTGTTTTTTAATCCCCTATCGATTTTTT TATTTGTTATTTATTTCTTAATTGTTTTGTT AGCTTGTTATATGTTTGTCTTTGAGACTTTT TGGTTGTTATCATTGAACATCTTTATGACTT ACTCCTTTCGGAATCAAGTTACACATACAAT GAAAGTGTGTATGATTAAATTTGTCAATAGG CTATTATTTGTTTGAGTGATGAGGAGATGAT AACTTTATTCCTACTATAAAGAAAAGGTCTA CTTTAAAACCTCGTCTTGTCATTAATTATGA GGGTTGGATGTTGGGATTGAGATAAATCAAC TGATACCAGAACCCAGAAGGGGAAAATGCAG AAATACTACCTCATGAGCTGTGGCTGACCTT TCTGTTCCCATGATCTTGTCTTATTCTATGA GTATGAAC AAAG AGTAGAGTGTTCCCAAT CTTTTGGAGCGTACAGGAATATTATGATCCA AACCGGTCCATGCTGGAATTGGTTTTTGCAC CTGCAGAAGAATGGGTTTCTCGGAGTGACAC GGACATTATTGAGGCAACAATGAACGAACTT GCCAAGCTTTTTCCTGATGAAATCGCAGCTG ATGGGAGCAAGGCTAAGATCCTAAAATATCA TGTAGTCAAAACTCCCAGGTGAGATAATATG TACTATACTGCTCTGTATTAGTTAGATTTGG TAATCGTTTGTGGTATTAAGCAGACCTTATC TGCTGAAAAGCAGTATCGATATTTACTACTG TTAAGGTCTCTAACTGTTAATTCTTCCATTC CTTCACAGGTCTGTTTATAAGACAGTTCCAA ACTGTGAACCTTGTCGACCATTGCAAAGGTC ACCAATAGAAGGTTTCTATTTATCCGGTGAT TACACAAAGCAAAAATATTTGGCTTCAATGG AAGGTGCTGTCCTGTCTGGGAAGTTTTGTGC ACAGGCTATTGTACAGGTAATGAGGTTTTGC TCAAACATCA AAGCATGATATTCATGAGTT TCACTTCCTATATCTCCTAGAATCCTCATGA TATTGTTACTCTATAAATTATGTTTACTGAA AATTTAGTCCTATTATTCATTTGCAGGAT A TGATATGCTTGTTGCTCGAGCACAAAGAGAA TTGGCAGGGGCAGGCAACGCCTGATTTGAAA TTCTTTGATATTTGCCCATTTTTTTCGTCGG AGATTTGGATTGGTGATCTTGTTCAGATCGA GTTCAGATCGATATTCAACTACTGGAAACAA ACTCTGGGAAGCATTCTCAGTTATACTCAAT TTTTTTTTCTGCTGTTCAAGATGTATATGTG TAGCTTAATTGTAGGGAAACATGTACAGGCA TGTACTCATAAGTGGTTTCAAATGTAAGTAG TAATTCAATACATG ACTAACATTTCTGTGG AAATAGGAAACTGTTTTAGAAGAGTGTCCCC TTTCTACTTCGTAAATGACATTTAGATTGTG GCTTTGTTGCTGGGAGCATGGTCCGGCTTGG TTAGGAAGCACGAGGCCATTGCCCGAATGCC GCCAATGTGGATTGATGGATCTTCTCTTAGC TTCTTAAGGGGTTAGTCTTTTTCCATGATAC TTCCTCAGTTATTGAAAGAATGTAAACCTTT TTTTTTTTTTTCATTTTGTCGTGAAACTTCG CAATTTTCAATCTTATACGTGTATGAAACTT CGATATTACTTCTCCATATTTTTAATCACAA CACGTATGGATTGCCGGATTGGCAATAAAGT TGATGATAGAGAAAATATGTGGGGGCATATG AAATTCTTGTGAGAGTAAAGTGGTGGTCTTG TATACCATTTTAAAAACGTCGTAAACATTTT GAATCAACTCAAAAATATAAAAAGTGTCCCC TTTATACTTCATTCATTTGCATTTGGACATC CCTTTCAAATATTGCTAAGCTTAGCTTAGCG ATTAGGGTTGAACCTTTTAACCTTGAGGATG CAGGTTAAATTTTTACTAAAGCATTTCGGGG TTTTTCTATTATTACTCTTTCCCCCCTACTT TTAAAGCGTCTAGTCATCAAACTTACAGCGG ATCGATGTTTGAATACGATAACGTTATCCTA CAAAAAAGAAGAAAGGGTACCTCAACCCCAA TTCCCCAAGACCTACTCCCAAAGTCCAAAAC AACATGAGTGGATTTGCAAGTTGCAAATAGG CATTAGGCATATATTATTTGGGCAAAATAGT AGTAATTGGAGTTGCGTTGTGCATTCTTTGA AGATTAACTACTTGAGTGTGCGTGCAGTCGG TTGTGCTACCCAATCCACTTCAAGATGTGTT CTTTTGGGCAATTCTGGTAACCCCACTTCAG TTTCATCTCGTGGCAGTGATTTCATGGGTCA TTCTGTAAGAAATTTCAGTTTTAGCAAAAGA CAGAGAATTGGGCACTGCCCATTGAAGGTTC TATTGCTTGCTTTCTTGTTTATGGATCAATT TTGTGGGATTTGATGAAAAGATTAGATTTTG TTTATAGTTGAAT AATCGAGAATTTTAATG TATGATGCAGGTTGTTTGTGTAGATTATCCA AGACCAGAGCTTGAAGGTACAGTCAATTACT TGGAAGCTGCTTATTTATCTTCAACTTTTCG GAATTCACCTCGTCCTCAAAAGCCGTTAGAG GTTGTAATTGCCGGTGCAGGTAAGTGGGATG TTTCCTGTAACTTGCTTTGTTCATTAGTTTC TTGTTCTTTTGCTTGTTGCTTTATAAACTAG TGATGTTTGGTATGTGTTTGGTGTAATCATT GTCTTACTGATATGGAAAGGATTATGTAGGA GGGAAAAGGGTAGTGATAATTACTGGGTGTT TGGCTAAGGATGTTCAGCATAGCATGGTTGT CTCTTACAACCACACTCATGTATTACCATGG TAAGGGTTGTACTTAGAAAATTGTTGTATTT GGCAATTGGCAATACAATGGAATTGAACCAT ATTTCATGAAGGACCCCCTTTGGAGAGGGTA AGGTGGTTTTAATTGTATCCATAGGTTTTCA AAGGGTGACAAGTGGAGGGAAATGGTTACCT TCAGGAAATGAGGTTTGTTCCTACACTTACA CCAAATGGTGTGCAATTACACCTTAAAATCC ATTACCAAACACCCTTAGGTTTCGGTTTATC ATCTGTTAGAGGCCTACCAATGAGAATTTCC CTTACGTTAATGAAGTAATGGGTTTTGACAC CTTTTTTTTTTATGTTGCATGTTCGAAATAA GCTTTGTAGTTTGAAGTAGCTTACGGCTAAT AGCTGTTATGCGGGAATATTGTGAATTGGAA AAAGAATAAGAGAGTACTTGCTTCAAGGATC ATAAGGTTTATGATTGTTGGAATCATCTTTA GTGAAATTTTGATTTTCAACTGATCTCTACG GTAACTATTGGTCCTTCAAAATTCTAGACGC AGAATCGTTTAGGTGAGGGTGAACTCTGATT ATGAATAGTCAATGTCTCTCCCAACGTGAAA CTTATTAGTTCTAGCTGTTATGTGCTCCAAT TCGAGGAAC TCGTGAATTGGAG AAGAATA CTGCTTCAAGGATCATGAGTTTATGATTGTC GTAAACTTCTCTTAGTTCTTTAGTGAAATTT CAGCAGATTTTAATGGTAATTAGCAGTCCTT CAAAATCCTAGATGCGGAATCATCTAGGGCA TGTATATGGTAAACTCTCATGATAGATAACT AGTGTCTCCTCCATGTAAACTTTATTAGGTA TTTTCTTTGTCAAAAAGAGTATTTTTCATTG GAAAAACAATATAATGGTGACTACTGCATAT GTTTGGTTAGCTATTCCTGTTGCAAATCAGA TTTTGAATGGAACATGTCTTATTCCCTTCTA GAGCTCTCCTGGTGCAATTCTAGCATTTTCC CCTCAATAAGTGGTATTTGAGCTAATATTTC AAGTCTAGACATTATAGCATGCTATAATGAG GCGGAATTGTTTGAGCCATGTTAAAGGGTTC CATGACATGTAATATGCTAGTTTATGGCAGG GAACAGGGAGTTGGGTCCTTGCCTTCATGGG AAAAGAGAGATTGTTAGGTATTTCTTAAGTT TGCATGGGAAAGAGTTCTTTTATCTTTATAG TGAAAGTTGACTAGTATGCAAGTATGGTGGT GGATTACCCTTATTGCCATTTGGACTTGTAT GCTATTTAGTGCATATACTTCAGCCTAGCTT AATCTTGACAAAAATGCCTTGAGTTCTAGTG GTTTGCTTTATTCATTGGTTGATTTGCTATT TCTGC AGTGAAATTAGAGAGAAAATTGATG CCTGTTTCAGTGTTTCTCATCAAGGTAAATG GACAAAACTGTCTATGTCTTGAAATTTTCTG TGAATACTCAAGCAGGCTTCCTTGGTTTGCT TCAGGCTGATTTTCATTGCCTCAGTTTCTGC TTGTTGGTATCAGAATAAAAATAGA ACTTT TATGTATTTGTGAGAGATTTGTTGGTAGAAC CACATTTATTCTGAGAAATATTTGTACAAAT GGGAGTTTAAGGTTATAAGTGTGTAAGCCTT TTGAGGTATTTTGTTTTAAAAATCTTATCGT TATTTCAGAGCAGCAAGTTACATATAGTAAA CTTGGGAGCATTGGAGATGTGATGGAATTAG ATTCAATATATTTTATCATCAAGATATGAGT TCTAATTCAAAACTTTCCTTCTAGGTTTGGC TGGTCTATCCACAGCGAAGTACTTGGCAGAT GCAGGACACAAACCCATATTGCTTGAGGCAC GAGATGTTTTGGGTGGAAAGGTATGTGCTTA TATGCTATTTTTTCAGAAATATATCCTTTGT GCTTCTTCTCTTCTCAGTTTATGTTGACTAT AATAAATGAAACAGCTTAATTGTCTTGGTTG TATGCTTTCA AG ATTATCTAGGCTACATG GTTATACGGACATATATTATTGAGTGGAGTG ATTTAGTCATCTTAAGTGGTTATTTACTTTT ATTTTATAGCTGTTGAAGTTATTCATCATTC TGTACAATGTTAAGTCAGTGTTAATGAGGTT TAGAGGGTAATGGACTAATAGACAAGCTTTG TGCTGTGAACGGTTTGAGAACATGTGCTATT GGGACTGATGTTATGCAATGTTTGTGGTAGT CTTCCTTCTTATGCATTTGTTTATTGTTACT GTTTCACAGGTTGCAGCGTGGAAAGATGAGG ATGGTGACTGGTATGAAACTGGGCTCCATAT ATTCTGTGAGTATAATATTTTGCTTTTCAGC TTAGATATCCTGTTTAAGCTTCTAGTCCTAC AATTTATGTTTTCTGCTGAGTGGATTTTTGT AAAAGTTTTACGGGATCTGTGCAATTTCTGC CTTCTGATTCTGTTATTATTTGGAAGGGCGT GATATTGTGACAATTTCAAAGTGGTTTCACT CCAGACAAAAGTCAAACTAACAATTCAATGT ACTGAATACCCTTTTATTTTCTTGAAGTTGG GGCTTATCCAAATGTGCAGAACTTGTTTGGA GAACTTGGTATCAATGACCGATTGCAATGGA AGGAACATTCTATGATTTTTGCAAGGCCTGA CAAACCGGGTGAATTTAGCCGCTTTGATTTT CCTGAAGCCCTGCCTGCACCTTTAAATGGTG AGTATTTGACACCTTATATTCTTTAGCAAAC TAAGTATTGTATAAGCCAAACTGCACCTGGT GACATTCATTGATTTCTTTCTTGCTCACCGA CTTTCCTTGAGATTCTAGCAACATCTTATTC TCCGTCTTCTAATGAGTAAACTAGTTTTGAT TCTGTTCATTCTTAATGTGTTTGGCAGGCAT ATGGGCAATCTTAAGGAATAATGAAATGCTA ACATGGCCAGAGAAAATCAAGTTTGCTATTG GTCTCTTACCTGCTATGGCTGGTGGACAGTC CTATGTCGAGGCACAAGATGGTTTAAGTGTT CAAGAGTGGATGAAAAAACAAGTAGGAACAA ACGATCATTTTTAAAACCTTATTTTTCAAAT TCCTTGATGATTGTCTAGATTGTTAGTTCAT TACATGTCTAACTTTAAACATTGATGTTACA GGGACATCTATTTTATTTATTTTTGAAAATT CCTTTTGCAAATTTTGTAGGGTGTGCCTGAT CGTGTTACAGATGAAGTATTCATTGCCATGT CAAAGGCACTTAACTTCATAAATCCGGATGA ACTTTCGATGCAGTGTATCTTGATTGCTCTG AATCGATTTCTTCAGGTATAGCCCCATTTCA CTATCTGCTTTAAGTGTGTTTTATTTTCAAT TGAATTCGACCTATTCAACTATATGGAACTT AAGTAATTTTGATTTGAACTTATTGATACAA ACGTATCAAAACTTACGATAATCTTTTTCAG TTTGATACACTATCGTTTTGTTTCTGAGAAC TTTTTGTAAATTGGATTATATGTGATGTTAA AATTATGGAAT CACTCAACAGGAAAAGCAT GGTTCAAAAATGGCTTTCTTGGATGGAAATC CTCCAGAAAGGTTATGCATGCCTATTGTTGA GCATATTGAGTCACTAGGTGGTGAAGTGCAG CTTAACTCTCGTATTCAAAAGATAAAGTTAA CTCAAGATGGAAGTGTGGATAGCTTCTTGCT AACCAATGGGAAAGAAGTTAGAGGGGATGCT TACGTCTTTGCTACTCCAGGTTTACTTTTCT TCTTTACCGAATGGGATTATTATTCAACTAG GAAATTATTGCCATTTTTAGTCAAGACAGGC TCCTGAAGAAATTATTTATTGCCATCTGTAT TGTTCTCTGATATACCTTTAAATTTTTATTA CAGTTGACATCCTAAAGCTACTTCTTCCTGA AGAGTGGAAAGAAATTTCA ACTTCAAAAAG TTGGAGAAACTAGTAGGAGTTCCTGTCATTA ATGTTCACATATGGTTAGTGATACCTCTTGT CTACAGGAATATAGTTTCTTAATGCTATAAC CCAATCTTATGTGTCTTCTCTTACTCTATGT AATTTTATTTATGTATCTATCTTTCTCTTCC ATGTCCATGTATTTTGTTATTTCTGTCTTTG GCTTTTTAGAATGGTTTGTCAGTATATCTTT GCAATTAGGCTCTGATTTAATAGCCTGCTAC TATACGAAGTATATCATTTCTTTGGTAGTGT ATTTTCTGTAGTTTGCGTTGAGAGTTTGAGA CTCCTATACGTAGAGCTTCATCTTAATAAAA TTTTATGTCTTGTAAAATCTGTCTGTTTTGA AATGTCAAAAAAGCTGTCAAAATCTATTTCT CACCCTCTCCTTATGAAGAACTTCAATGAAA TCTCCTCTAATATCGGGACTGACATTTAACA ACTGTTGGCTTGCAGGTTTGATAGGAAATTG AAGAATACATATGACCACCTACTCTTCAGCA GGTGTGTTCAATTAAAGTGCTAAATTCAATA TCATTTTCATAGCACTCAAACAATACTCAAA GATTATCCTTCCCTTTTTGTCCTTGTTTTAT ACTCATTTCGTTTTCCCTTTTTTTGTTGGAA AGCACATTTTGTTGAGCATATGCCATGAGCT GCATACTTGCATAAAATTGGGCAAAGGAGCC ACAGTCATTTGATATATATGATTTAAGAATC CTCCTATGAAGTTAGAAAAGTTATGGTACTA GTTTTCTTTTACTGAGTGAACGGGGTATCCC TGCCAGCAATGTGTACAAGGATACTGGCTTG CTGCAGAAAGATACTTTCAGTATTGATAAGA TACAAATTGCATTTTTCTTTTGGATGAAATA CAGTGAACTGGCAATGGTGTCAGCTTGAACG TTGAGAATCCTTGATATCCATTTGATTCATG TTTTCACTTGTGCGCGGATTTCACTCCTATA AGTTTGTCATTGCAGGAGTCCTCTTTTGAGT GTCTATGCTGATATGTCAGAGACATGCAAGG TAATTTCTCCTCAATTTTGTTCTTCATCATG TAATACATGCTGTCTCATTCGCAAACGTCTA CTATGTGCTATTCAATCGAAGGCATATGTAA TGTTATTTAATCAAAAGCATATACTGTATAT AAGTGCTTTGTCACTTCCAAAACTATGTCTG TTTTTTAATCCCCTATCGATTTTTTTATTTG TTATTTATTTCTTAATTGTTTTGTTAGCTTG TTATATGTTTGTCTTTGAGACTTTTTGGTTG TTATCATTGAACATCTTTATGACTTACTCCT TTCGGAATCAAGTT CACA ACAATGAAAGT GTGTATGATTAAATTTGTCAATAGGCTATTA TTTGTTTGAGTGATGAGGAGATGATAACTTT ATTCCTACTATAAAGAAAAGGTCTACTTTAA AACCTCGTCTTGTCATTAATTATGAGGGTTG GATGTTGGGATTGAGATAAATCAACTGATAC CAGAACCCAGAAGGGGAAAATGCAGAAATAC TACCTCATGAGCTGTGGCTGACCTTTCTGTT CCCATGATCTTGTCTTATTCTATGAGTATGA ACTAAAGTAGTAGAGTGTTCCCAATCTTTTG GAGCGTACAGGAATATTATGATCCAAACCGG TCCATGCTGGAATTGGTTTTTGCACCTGCAG AAGAATGGGTTTCTCGGAGTGACACGGACAT TATTGAGGCAACAATGAACGAACTTGCCAAG CTTTTTCCTGATGAAATCGCAGCTGATGGGA GCAAGGCTAAGATCCTAAAATATCATGTAGT CAAAACTCCCAGGTGAGATAATATGTACTAT ACTGCTCTGTATTAGTTAGATTTGGTAATCG TTTGTGGTATTAAGCAGACCTTATCTGCTGA AAAGCAGTATCGATATTTACTACTGTTAAGG TCTCTAACTGTTAATTCTTCCATTCCTTCAC AGGTCTGTTTATAAGACAGTTCCAAACTGTG AACCTTGTCGACCATTGCAAAGGTCACCAAT AGAAGGTTTCTATTTATCCGGTGATTACACA AAGCAAAAATATTTGGCTTCAATGGAAGGTG CTGTCCTGTCTGGGAAGTTTTGTGCACAGGC TATTGTACAGGTAATGAGGTTTTGCTCAAAC ATCATAAGCATGATATTCATGAGTTTCACTT CCTATATCTCCTAGCATACTCATGATATTGT TACTCTATAAATTATGTTTACTGAAAATTTA ATCCTATTATTCATTTGCAGGATTATGATAT GCTTGTTGCTCGAGCACAAAGAGAATTGGCA GGGGCAGGCAACGCCTGATTTGAAATTCTTT GATATTTGCCCATTTTTTTCGTCGGAGATTT GGATTGGTGATCTTGTTCAGATCGAGTTCAG ATCGATATTC ACTACTGGAAACAAACTCTG GGAAGCATTCTCAGTTATACTCAATTTTTTT TCTGCTGTTCAAGATGTATATGTGTAGCTTA ATTGTAGGGAAACATGTACAGGCATGTACTC GTAAGTGGTTTCAAATGTAAGTAGTAATTCA ATACATGTACTAACATTTCTGTGGAAATAGG AAACTGTTTTAGAAGAGTGTCCCCTTTATAC TTCGTAAATGACATTTAGATTGTGGCTTTGT TGCTGGGAGCATGGTCCGGCTTGGTTAGGAA GCACGAGGCCATTGCCCGAATGCCGCCAATG TGGATTGATGGATCTTCTCTTAGCTTCTTAA GGGGTTAGTCTTTTTCCATGATACTTCCTCA GTTATTGAAAGAATGTAAACCTTTTTTTTTT TTTTCATTTTGTCGTGAAACTTCGCAATTTT CAATCTTATACGTGTATGAAACTTCGATATT ACTTCTCCATATTTTTAATCACAACACGTAT GGATTGCCGGATTGGCAATAAAGTTGATGAT AGAGAAAATATGTGGGGGCATATGAAATTCT TGTGAGAGTAAAGTGGTGGTCTTGTATACCA TTTTAAAAACGrCGTAAACATTTTGAATCAA CTCAAAAATATAAAAAGTGTCCCCTTTATAC TTCATTCATTTGCATTTGGACATCCCTTTCA AATATTGCTAAGCTTAGCTTAGCGATTAGGG TTGAACCTTTTAACCTTGAGGATGCAGGTTA AATTTTTACTAAAGCATTTCGGGGTTTTTCT ATTATTACTCTTTCCCCCCTACTTTTAAAGC GTCTAGTCATCAAACTTACAGCGGATCGATG TTTGAATACGATAACGTTATCCTACAAAAAA GAAGAAAGGGTACCTCAACCCCAATTCCCCA AGACCTACTCCCAAAGTCC AAACAACATGA GTGGATTTGCAAGTTGCAAATAGGCATTAGG CATA ATTATTTGGGCAAAATAGTAGTAATT GGAGTTGCGTTGTGCATTCTTTGAAGATTAA CTACTTGAGTGTGCGTGCAGTCGGTGCCGTC AGTAACAAACTACATACACATCACATCTCGA GGGATGAACCCCCCATTAAGCTACTCTACAA GAACCATGAACCTCCATGGGGACACCCACAC TATGCTACTAAGCAAAATCCTTAACATCCTC GACTAGATATATACTTCTTCCGTTTCTTTTT ACTGTAAATGCAACAAAAGTATCTTTCTGTT TTCACAAATGTCGATTTGGCTTGTAAAGCTT GTGAATTGGCTCGATTTTTATTTTTCTTTTG CAGTTTCATAAAATTCGTTACACTTTTCATT CTAAGATGATCTCACATTACTTGCTATACTT TTTTTTGTACTAAACTATTTATTATATATCT CTTCTCACATGAGTCCTCCTTGCTTTTTTAT TCTCTATCTCTTCCCTCTCCAAAAATCAGTG AATTGAGAAATGTAGCGAGTAATATGAAATG GAAGAAG ACTTTGGAAAACATTTG ACTAT

Claims (31)

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN REIVINDICACIONES
1. Un método de control de plantas que comprende: tratamiento de una planta con una composición que comprende un polinucleótido y un agente de transferencia, en donde dicho polinucleótido es esencialmente idéntico o esencialmente complementario a una secuencia génica de fitoeno desaturasa (PDS) o su fragmento o a un transcripto de ARN de dicha secuencia génica de PDS o su fragmento, en donde dicha secuencia génica de PDS está seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO:1-78 y 2138 o su fragmento de polinucleótido, en donde dicho crecimiento o desarrollo de la planta o capacidad reproductiva se regula, suprime o retarda o dicha planta es más sensible a un herbicida inhibidor de PDS como resultado de dicho polinucleótido que contiene la composición respecto a una planta no tratada con dicha composición.
2. El método de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además proque agente de transferencia comprende una composición o compuesto tensioactivo de organosilicio contenidos dentro.
3. El método de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además proque dicho fragmento de polinucleótido tiene una longitud de 18 nucleótidos contiguos, 19 nucleótidos contiguos, 20 nucleótidos contiguos o al menos 21 nucleótidos contiguos y es al menos el 85% idéntico a una secuencia génica de PDS seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO:1-78 y 2138.
4. El método de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado además porque dicho fragmento de polinucleótido está seleccionado del grupo que consiste en ssADN o ssARN, dsARN o dsADN o híbridos de dsADN/ARN.
5. El método de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque dicha planta está seleccionada del grupo que consiste en Abutilón theophrasti, Amaranthus clorostachys, Amaranthus graecizans, Amaranthus palmen, Amaranthus rudis, Amaranthus hybridus, Amaranthus lividus, Amaranthus spinosus, Amaranthus virídis, Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia trífida, Commelina diffusa, Conyza candensis, Digitaría sanguinalis, Euphorbia heterophylla, Kochia scoparia, Lolium multiflorum Taraxacum officinale y Lactuca sémola.
6. El método de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque dicha composición también comprende dicho inhibidor de PDS y aplicación externa a una planta con dicha composición.
7. El método de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado además proque dicha composición también comprende uno o varios coherbicidas similares o diferentes de dicho herbicida inhibidor de PDS.
8. El método de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado además proque dicha composición comprende cualquier combinación de dos o más de dichos fragmentos de polinucleótido y aplicación externa a una planta con dicha composición.
9. Una composición que comprende un polinucleótido y un agente de transferencia, en donde dicho polinucleótido es esencialmente idéntico o esencialmente complementario a una secuencia génica de PDS o a un transcripto de ARN de dicha secuencia génica de PDS, en donde dicha secuencia génica de PDS está seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO:1-78 y 2138 o su fragmento de polinucleótido y en donde una planta tratada con dicha composición tiene su crecimiento o desarrollo o capacidad reproductiva regulada, suprimida o retrasada o dicha planta es más sensible a un herbicida inhibidor de PDS como resultado de dicho polinucleótido que contiene la composición respecto a una planta no tratada con dicha composición.
10. La composición de conformidad con la reivindicación 9, caracterizada además proque dicho agente de transferencia es una composición de organosilicio.
11. La composición de conformidad con la reivindicación 9, caracterizada además proque dicho fragmento de polinucleótido tiene una longitud de 18 nucleótidos contiguos, 19 nucleótidos contiguos, 20 nucleótidos contiguos o al menos 21 nucleótidos contiguos y al menos el 85% idéntico a una secuencia génica de PDS seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO:1-78 y 2138.
12. La composición de conformidad con la reivindicación 9, caracterizada además porque dicho polinucleótido está seleccionado del grupo que consiste en SEQ ID NO:79-2010.
13. La composición de conformidad con la reivindicación 9, caracterizada además porque dicho polinucleótido está seleccionado del grupo que consiste en SEQ ID NO: 2011-2136.
14. La composición de conformidad con la reivindicación 9, caracterizada además proque también comprende un herbicida inhibidor de PDS.
15. La composición de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado además proque dicha molécula de inhibidor de PDS está seleccionada del grupo que consiste en piridazinonas, piridincarboxamidas, beflubutamida, fluridona, flurocloridona y flurtamona.
16. La composición de conformidad con la reivindicación 14, caracterizada además proque también comprende un coherbicida.
17. Un método de reducción de la expresión de un gen de PDS en una planta que comprende: aplicación externa a una planta de una composición que comprende un polinucleótido y un agente de transferencia, en donde dicho polinucleótido es esencialmente idéntico o esencialmente complementario a una secuencia génica de PDS o su fragmento o a un transcripto de ARN de dicha secuencia génica de PDS o su fragmento, en donde dicha secuencia génica de PDS está seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO: 1-78 y 2138 o su fragmento de polinucleótido, en donde dicha expresión de dicho gen de PDS está reducida respecto a una planta a la que no se aplicó la composición.
18. El método de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado además porque dicho agente de transferencia comprende un compuesto de organosilicio.
19. El método de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado además proque dicho fragmento de polinucleótido tiene una longitud de 19 nucleótidos contiguos, 20 nucleótidos contiguos o al menos 21 nucleótidos contiguos y es al menos el 85% idéntico a una secuencia génica de PDS seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO: 1-78 y 2138.
20. El método de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado además proque dicha molécula de polinucleótido está seleccionada del grupo que consiste en ssADN o ssARN, dsARN o dsADN o híbridos de dsADN/ARN.
21. Un cásete de expresión microbiana que comprende un fragmento de polinucleótido de una longitud de 18 nucleótidos contiguos, 19 nucleótidos contiguos, 20 nucleótidos contiguos o al menos 21 nucleótidos contiguos y al menos el 85% idéntico a una secuencia génica de PDS seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO: 1-78 y 2138.
22. Un método de preparación de un polinucleótido que comprende a) transformación del cásete de expresión microbiano de acuerdo con la reivindicación 21 en un microbio; b) cultivo de dicho microbio; c) recolección de un polinucleótido de dicho microbio, en donde dicho polinucleótido tiene una longitud de al menos 18 nucleótidos contiguos, al menos 19 nucleótidos contiguos, al menos 20 nucleótidos contiguos o al menos 21 nucleótidos contiguos y es al menos el 85% idéntico a una secuencia génica de PDS seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO:1-78 y 2138.
23. Un método de identificación de polinucleótidos de utilidad en la modulación de la expresión génica de PDS cuando se trata externamente una planta que comprende: a) proporcionar una pluralidad de polinucleótidos que comprenden una región esencialmente idéntica o esencialmente complementaria de un fragmento de polinucleótido de una longitud de 18 nucleótidos contiguos, 19 nucleótidos contiguos, 20 nucleótidos contiguos o al menos 21 nucleótidos contiguos y al menos el 85% idéntico a una secuencia génica de PDS seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO: 1-78 y 2138; b) tratar externamente dicha planta con uno o varios de dicho polinucleótidos y un agente de transferencia; c) analizar dicha planta o extracto para modulación de la expresión génica de PDS y en donde una planta tratada con dicha composición tiene su crecimiento o desarrollo o capacidad reproductiva regulada, suprimida o retrasada o dicha planta es más sensible a un herbicida inhibidor de PDS como resultado de dicho polinucleótido que contiene la composición respecto a una planta no tratada con dicha composición.
24. El método de conformidad con la reivindicación 23, caracterizado además proque dicha planta está seleccionada del grupo que consiste en Abutilón theophrasti, Amaranthus clorostachys, Amaranthus graecizans, Amaranthus palmen, Amaranthus rudis, Amaranthus hybridus, Amaranthus lividus.Amaranthus spinosus, Amaranthus viridis, Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia trífida, Commelina diffusa, Conyza candensis, Digitaria sanguinalis, Euphorbia heterophylla, Kochia scoparia, Lolium multiflorum, Taraxacum officinale y Lactuca serriola.
25. El método de conformidad con la reivindicación 23, caracterizado además proque dicha expresión génica de PDS se reduce respecto a una planta no tratada con dicho fragmento de polinucleótido y un agente de transferencia.
26. El método de conformidad con la reivindicación 23, caracterizado además proque dicho agente de transferencia es un compuesto de organosilicio.
27. Una composición química agrícola que comprende una mezcla de un polinucleótido y un inhibidor de PDS y un coherbicida, en donde dicho polinucleótido es esencialmente idéntico o esencialmente complementario a una porción de una secuencia génica de PDS o una porción de un transcripto de ARN de dicha secuencia génica de PDS, en donde dicha secuencia génica de PDS está seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO: 1-78 y 2138 o su fragmento de polinucleótido y en donde una planta tratada con dicha composición tiene su crecimiento o desarrollo o capacidad reproductiva regulada, suprimida o retrasada o dicha planta es más sensible a un herbicida inhibidor de PDS como resultado de dicho polinucleótido que contiene la composición respecto a una planta no tratada con dicha composición.
28. La composición química agrícola de conformidad con la reivindicación 27, caracterizada además proque dicho coherbicída está seleccionado del grupo que consiste en herbicidas de amida, herbicidas de arsénico, herbicidas de benzotiazol, herbicidas de benzoilciclohexandiona, herbicidas de benzofuranilalquilsulfonato, herbicidas de ciclohexenoxima, herbicidas de ciclopropilisoxazol, herbicidas de dicarboximida, herbicidas de dinitroanilina, herbicidas de dinitrofenol, herbicidas de éter difenílico, herbicidas de ditiocarbamato, herbicidas de glicina, herbicidas alifáticos halogenados, herbicidas de imidazolinona, herbicidas inorgánicos, herbicidas de nitrilo, herbicidas de organofósforo, herbicidas de oxadiazolona, herbicidas de oxazol, herbicidas de fenoxi, herbicidas de fenilendiamina, herbicidas de pirazol, herbicidas de piridazina, herbicidas de piridazinona, herbicidas de piridina, herbicidas de pirimidindiamina, herbicidas de pirimidiniloxibencilamina, herbicidas de amonio cuaternario, herbicidas de tiocarbamato, herbicidas de tiocarbonato, herbicidas de tiourea, herbicidas de triazína, herbicidas de triazinona, herbicidas de triazol, herbicidas de triazolona, herbicidas de triazolopirimidina, herbicidas de uracilo y herbicidas de urea.
29. Una composición química agrícola que comprende una mezcla de un polinucleótido y un herbicida inhibidor de DHPS y un pesticida, en donde dicho polinucleótido es esencialmente idéntico o esencialmente complementario a una porción de una secuencia génica de PDS o una porción de un transcripto de ARN de dicha secuencia génica de PDS, en donde dicha secuencia génica de PDS está seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO:1-78 y 2138 o su fragmento de polinucleótido, en donde un campo de plantas de cultivo que requieren del control de malezas y plagas se trata con dicha composición y en donde una planta tratada con dicha composición tiene su crecimiento o desarrollo o capacidad reproductiva regulada, suprimida o retrasada o dicha planta es más sensible a un herbicida inhibidor de PDS como resultado de dicho polinucleótido que contiene la composición respecto a una planta no tratada con dicha composición.
30. La composición química agrícola de conformidad con la reivindicación 29, caracterizada además porque dicho pesticida está seleccionado del grupo que consiste en insecticidas, fungicidas, nematicidas, bactericidas, acaricidas, reguladores del crecimiento, quimioesterilizantes, semioquímicos, repelentes, atrayentes, feromonas, estimulantes de la alimentación y biopesticidas.
31. Una composición herbicida que comprende un herbicida inhibidor de PDS y un polinucleótido y un agente de transferencia, en donde dicho polinucleótido está seleccionado del grupo que consiste en SEQ ID NO: 2139-2176 o su complemento o fragmento de polinucleótido y en donde una planta tratada con dicha composición tiene su crecimiento o desarrollo o capacidad reproductiva regulada, suprimida o retrasada o dicha planta es más sensible a un herbicida inhibidor de PDS como resultado de dicho polinucleótido que contiene la composición respecto a una planta no tratada con dicha composición.
MX2014003074A 2011-09-13 2012-09-12 Métodos y composiciones para el control de malezas. MX350771B (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161534082P 2011-09-13 2011-09-13
PCT/US2012/054894 WO2013040057A1 (en) 2011-09-13 2012-09-12 Methods and compositions for weed control

Publications (2)

Publication Number Publication Date
MX2014003074A true MX2014003074A (es) 2014-07-28
MX350771B MX350771B (es) 2017-09-15

Family

ID=47883690

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
MX2014003074A MX350771B (es) 2011-09-13 2012-09-12 Métodos y composiciones para el control de malezas.

Country Status (11)

Country Link
US (1) US10808249B2 (es)
EP (1) EP2755466A4 (es)
CN (2) CN110066794A (es)
AR (1) AR087861A1 (es)
AU (1) AU2012308694B2 (es)
BR (1) BR112014005975A8 (es)
CA (1) CA2848689A1 (es)
MX (1) MX350771B (es)
UA (1) UA116089C2 (es)
UY (1) UY34332A (es)
WO (1) WO2013040057A1 (es)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8097712B2 (en) 2007-11-07 2012-01-17 Beelogics Inc. Compositions for conferring tolerance to viral disease in social insects, and the use thereof
US8962584B2 (en) 2009-10-14 2015-02-24 Yissum Research Development Company Of The Hebrew University Of Jerusalem, Ltd. Compositions for controlling Varroa mites in bees
NZ601784A (en) 2010-03-08 2014-08-29 Monsanto Technology Llc Polynucleotide molecules for gene regulation in plants
US9840715B1 (en) 2011-09-13 2017-12-12 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for delaying senescence and improving disease tolerance and yield in plants
US10806146B2 (en) 2011-09-13 2020-10-20 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
WO2013040116A1 (en) 2011-09-13 2013-03-21 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
US10829828B2 (en) 2011-09-13 2020-11-10 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
UA116089C2 (uk) 2011-09-13 2018-02-12 Монсанто Текнолоджи Ллс Спосіб та композиція для боротьби з бур'янами (варіанти)
CN104160028A (zh) 2011-09-13 2014-11-19 孟山都技术公司 用于杂草控制的方法和组合物
CN107739737A (zh) 2011-09-13 2018-02-27 孟山都技术公司 用于杂草控制的方法和组合物
US10760086B2 (en) 2011-09-13 2020-09-01 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
US9920326B1 (en) 2011-09-14 2018-03-20 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for increasing invertase activity in plants
CA2873828A1 (en) 2012-05-24 2013-11-28 A.B. Seeds Ltd. Naked dsrna for silencing target molecules in plant seeds
CA2888264A1 (en) 2012-10-18 2014-04-24 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for plant pest control
UY35252A (es) 2013-01-01 2014-07-31 Seeds Ltd Ab MÉTODOS PARA INTRODUCIR dsRNA EN SEMILLAS DE PLANTAS PARA MODULAR LA EXPRESIÓN GENÉTICA
US10683505B2 (en) 2013-01-01 2020-06-16 Monsanto Technology Llc Methods of introducing dsRNA to plant seeds for modulating gene expression
US10000767B2 (en) 2013-01-28 2018-06-19 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for plant pest control
AR095232A1 (es) 2013-03-13 2015-09-30 Monsanto Technology Llc Métodos y composiciones para el control de malezas
CN105263329B (zh) 2013-03-13 2020-09-18 孟山都技术公司 用于杂草控制的方法和组合物
US20140283211A1 (en) 2013-03-14 2014-09-18 Monsanto Technology Llc Methods and Compositions for Plant Pest Control
US10568328B2 (en) 2013-03-15 2020-02-25 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
PL3030663T3 (pl) 2013-07-19 2020-04-30 Monsanto Technology Llc Kompozycje i sposoby kontroli leptinotarsa
US9850496B2 (en) 2013-07-19 2017-12-26 Monsanto Technology Llc Compositions and methods for controlling Leptinotarsa
RU2694950C2 (ru) 2013-11-04 2019-07-18 Монсанто Текнолоджи Ллс Композиции и способы для борьбы с членистоногими паразитами и заражениями вредителями
UA119253C2 (uk) 2013-12-10 2019-05-27 Біолоджикс, Інк. Спосіб боротьби із вірусом у кліща varroa та у бджіл
US10334848B2 (en) 2014-01-15 2019-07-02 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control using EPSPS polynucleotides
CN106413390B (zh) 2014-04-01 2019-09-27 孟山都技术公司 用于控制虫害的组合物和方法
CA2953347A1 (en) 2014-06-23 2015-12-30 Monsanto Technology Llc Compositions and methods for regulating gene expression via rna interference
US11807857B2 (en) 2014-06-25 2023-11-07 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for delivering nucleic acids to plant cells and regulating gene expression
RU2021123470A (ru) 2014-07-29 2021-09-06 Монсанто Текнолоджи Ллс Композиции и способы борьбы с насекомыми-вредителями
CN108064288B (zh) 2015-01-22 2021-11-26 孟山都技术公司 用于控制叶甲属的组合物和方法
EP3302053B1 (en) 2015-06-02 2021-03-17 Monsanto Technology LLC Compositions and methods for delivery of a polynucleotide into a plant
US10655136B2 (en) 2015-06-03 2020-05-19 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for introducing nucleic acids into plants
US10920240B2 (en) 2015-07-30 2021-02-16 Basf Agricultural Solutions Seed, Us Llc Methods and compositions for the control of rust fungi by inhibiting expression of the HXT1 gene

Family Cites Families (561)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE288618C (es) 1911-10-16 1915-11-10
NL154600B (nl) 1971-02-10 1977-09-15 Organon Nv Werkwijze voor het aantonen en bepalen van specifiek bindende eiwitten en hun corresponderende bindbare stoffen.
US3687808A (en) 1969-08-14 1972-08-29 Univ Leland Stanford Junior Synthetic polynucleotides
NL154598B (nl) 1970-11-10 1977-09-15 Organon Nv Werkwijze voor het aantonen en bepalen van laagmoleculire verbindingen en van eiwitten die deze verbindingen specifiek kunnen binden, alsmede testverpakking.
NL154599B (nl) 1970-12-28 1977-09-15 Organon Nv Werkwijze voor het aantonen en bepalen van specifiek bindende eiwitten en hun corresponderende bindbare stoffen, alsmede testverpakking.
US3901654A (en) 1971-06-21 1975-08-26 Biological Developments Receptor assays of biologically active compounds employing biologically specific receptors
US3853987A (en) 1971-09-01 1974-12-10 W Dreyer Immunological reagent and radioimmuno assay
US3867517A (en) 1971-12-21 1975-02-18 Abbott Lab Direct radioimmunoassay for antigens and their antibodies
NL171930C (nl) 1972-05-11 1983-06-01 Akzo Nv Werkwijze voor het aantonen en bepalen van haptenen, alsmede testverpakkingen.
US3850578A (en) 1973-03-12 1974-11-26 H Mcconnell Process for assaying for biologically active molecules
US3935074A (en) 1973-12-17 1976-01-27 Syva Company Antibody steric hindrance immunoassay with two antibodies
US3996345A (en) 1974-08-12 1976-12-07 Syva Company Fluorescence quenching with immunological pairs in immunoassays
US4034074A (en) 1974-09-19 1977-07-05 The Board Of Trustees Of Leland Stanford Junior University Universal reagent 2-site immunoradiometric assay using labelled anti (IgG)
US3984533A (en) 1975-11-13 1976-10-05 General Electric Company Electrophoretic method of detecting antigen-antibody reaction
US4098876A (en) 1976-10-26 1978-07-04 Corning Glass Works Reverse sandwich immunoassay
US4879219A (en) 1980-09-19 1989-11-07 General Hospital Corporation Immunoassay utilizing monoclonal high affinity IgM antibodies
US4469863A (en) 1980-11-12 1984-09-04 Ts O Paul O P Nonionic nucleic acid alkyl and aryl phosphonates and processes for manufacture and use thereof
US5023243A (en) 1981-10-23 1991-06-11 Molecular Biosystems, Inc. Oligonucleotide therapeutic agent and method of making same
US4476301A (en) 1982-04-29 1984-10-09 Centre National De La Recherche Scientifique Oligonucleotides, a process for preparing the same and their application as mediators of the action of interferon
US5094945A (en) 1983-01-05 1992-03-10 Calgene, Inc. Inhibition resistant 5-enolpyruvyl-3-phosphoshikimate synthase, production and use
US4535060A (en) 1983-01-05 1985-08-13 Calgene, Inc. Inhibition resistant 5-enolpyruvyl-3-phosphoshikimate synthetase, production and use
US5331107A (en) 1984-03-06 1994-07-19 Mgi Pharma, Inc. Herbicide resistance in plants
US5304732A (en) 1984-03-06 1994-04-19 Mgi Pharma, Inc. Herbicide resistance in plants
US4761373A (en) 1984-03-06 1988-08-02 Molecular Genetics, Inc. Herbicide resistance in plants
US5011771A (en) 1984-04-12 1991-04-30 The General Hospital Corporation Multiepitopic immunometric assay
US5550111A (en) 1984-07-11 1996-08-27 Temple University-Of The Commonwealth System Of Higher Education Dual action 2',5'-oligoadenylate antiviral derivatives and uses thereof
US4666828A (en) 1984-08-15 1987-05-19 The General Hospital Corporation Test for Huntington's disease
US4581847A (en) 1984-09-04 1986-04-15 Molecular Genetics Research And Development Tryptophan overproducer mutants of cereal crops
ATE93542T1 (de) 1984-12-28 1993-09-15 Plant Genetic Systems Nv Rekombinante dna, die in pflanzliche zellen eingebracht werden kann.
US5405938A (en) 1989-12-20 1995-04-11 Anti-Gene Development Group Sequence-specific binding polymers for duplex nucleic acids
US5166315A (en) 1989-12-20 1992-11-24 Anti-Gene Development Group Sequence-specific binding polymers for duplex nucleic acids
US5185444A (en) 1985-03-15 1993-02-09 Anti-Gene Deveopment Group Uncharged morpolino-based polymers having phosphorous containing chiral intersubunit linkages
US5235033A (en) 1985-03-15 1993-08-10 Anti-Gene Development Group Alpha-morpholino ribonucleoside derivatives and polymers thereof
US5034506A (en) 1985-03-15 1991-07-23 Anti-Gene Development Group Uncharged morpholino-based polymers having achiral intersubunit linkages
US4683202A (en) 1985-03-28 1987-07-28 Cetus Corporation Process for amplifying nucleic acid sequences
US4801531A (en) 1985-04-17 1989-01-31 Biotechnology Research Partners, Ltd. Apo AI/CIII genomic polymorphisms predictive of atherosclerosis
ATE85360T1 (de) 1985-08-07 1993-02-15 Monsanto Co Glyphosat resistente pflanzen.
US4940835A (en) 1985-10-29 1990-07-10 Monsanto Company Glyphosate-resistant plants
US4810648A (en) 1986-01-08 1989-03-07 Rhone Poulenc Agrochimie Haloarylnitrile degrading gene, its use, and cells containing the gene
ATE57390T1 (de) 1986-03-11 1990-10-15 Plant Genetic Systems Nv Durch gentechnologie erhaltene und gegen glutaminsynthetase-inhibitoren resistente pflanzenzellen.
US5188958A (en) 1986-05-29 1993-02-23 Calgene, Inc. Transformation and foreign gene expression in brassica species
US5273894A (en) 1986-08-23 1993-12-28 Hoechst Aktiengesellschaft Phosphinothricin-resistance gene, and its use
US5378824A (en) 1986-08-26 1995-01-03 E. I. Du Pont De Nemours And Company Nucleic acid fragment encoding herbicide resistant plant acetolactate synthase
US5605011A (en) 1986-08-26 1997-02-25 E. I. Du Pont De Nemours And Company Nucleic acid fragment encoding herbicide resistant plant acetolactate synthase
US5013659A (en) 1987-07-27 1991-05-07 E. I. Du Pont De Nemours And Company Nucleic acid fragment encoding herbicide resistant plant acetolactate synthase
US5004863B2 (en) 1986-12-03 2000-10-17 Agracetus Genetic engineering of cotton plants and lines
US5015580A (en) 1987-07-29 1991-05-14 Agracetus Particle-mediated transformation of soybean plants and lines
US5276019A (en) 1987-03-25 1994-01-04 The United States Of America As Represented By The Department Of Health And Human Services Inhibitors for replication of retroviruses and for the expression of oncogene products
US5264423A (en) 1987-03-25 1993-11-23 The United States Of America As Represented By The Department Of Health And Human Services Inhibitors for replication of retroviruses and for the expression of oncogene products
US4971908A (en) 1987-05-26 1990-11-20 Monsanto Company Glyphosate-tolerant 5-enolpyruvyl-3-phosphoshikimate synthase
US5312910A (en) 1987-05-26 1994-05-17 Monsanto Company Glyphosate-tolerant 5-enolpyruvyl-3-phosphoshikimate synthase
US5145783A (en) 1987-05-26 1992-09-08 Monsanto Company Glyphosate-tolerant 5-endolpyruvyl-3-phosphoshikimate synthase
US4924624A (en) 1987-10-22 1990-05-15 Temple University-Of The Commonwealth System Of Higher Education 2,',5'-phosphorothioate oligoadenylates and plant antiviral uses thereof
US5188897A (en) 1987-10-22 1993-02-23 Temple University Of The Commonwealth System Of Higher Education Encapsulated 2',5'-phosphorothioate oligoadenylates
US5922602A (en) 1988-02-26 1999-07-13 Biosource Technologies, Inc. Cytoplasmic inhibition of gene expression
WO1989009221A1 (en) 1988-03-25 1989-10-05 University Of Virginia Alumni Patents Foundation Oligonucleotide n-alkylphosphoramidates
US5278302A (en) 1988-05-26 1994-01-11 University Patents, Inc. Polynucleotide phosphorodithioates
US5216141A (en) 1988-06-06 1993-06-01 Benner Steven A Oligonucleotide analogs containing sulfur linkages
US5258300A (en) 1988-06-09 1993-11-02 Molecular Genetics Research And Development Limited Partnership Method of inducing lysine overproduction in plants
US5416011A (en) 1988-07-22 1995-05-16 Monsanto Company Method for soybean transformation and regeneration
US5272057A (en) 1988-10-14 1993-12-21 Georgetown University Method of detecting a predisposition to cancer by the use of restriction fragment length polymorphism of the gene for human poly (ADP-ribose) polymerase
GB8825402D0 (en) 1988-10-31 1988-11-30 Cambridge Advanced Tech Sulfonamide resistance genes
US5310667A (en) 1989-07-17 1994-05-10 Monsanto Company Glyphosate-tolerant 5-enolpyruvyl-3-phosphoshikimate synthases
US5550318A (en) 1990-04-17 1996-08-27 Dekalb Genetics Corporation Methods and compositions for the production of stably transformed, fertile monocot plants and cells thereof
US7705215B1 (en) 1990-04-17 2010-04-27 Dekalb Genetics Corporation Methods and compositions for the production of stably transformed, fertile monocot plants and cells thereof
US5192659A (en) 1989-08-25 1993-03-09 Genetype Ag Intron sequence analysis method for detection of adjacent and remote locus alleles as haplotypes
US5286634A (en) 1989-09-28 1994-02-15 Stadler Joan K Synergistic method for host cell transformation
US5399676A (en) 1989-10-23 1995-03-21 Gilead Sciences Oligonucleotides with inverted polarity
DD288618A5 (de) 1989-10-23 1991-04-04 Adl Fz Fuer Bodenfruchtbarkeit Muenchberg,De Verfahren zur selektiven verringerung der produktion eines isoenzyms der glutamin-synthase von medicago sativa l.
US5264564A (en) 1989-10-24 1993-11-23 Gilead Sciences Oligonucleotide analogs with novel linkages
US5264562A (en) 1989-10-24 1993-11-23 Gilead Sciences, Inc. Oligonucleotide analogs with novel linkages
US5177198A (en) 1989-11-30 1993-01-05 University Of N.C. At Chapel Hill Process for preparing oligoribonucleoside and oligodeoxyribonucleoside boranophosphates
US5587361A (en) 1991-10-15 1996-12-24 Isis Pharmaceuticals, Inc. Oligonucleotides having phosphorothioate linkages of high chiral purity
CA2074355C (en) 1990-01-22 2008-10-28 Ronald C. Lundquist Method of producing fertile transgenic corn plants
US5484956A (en) 1990-01-22 1996-01-16 Dekalb Genetics Corporation Fertile transgenic Zea mays plant comprising heterologous DNA encoding Bacillus thuringiensis endotoxin
US5321131A (en) 1990-03-08 1994-06-14 Hybridon, Inc. Site-specific functionalization of oligodeoxynucleotides for non-radioactive labelling
US5837848A (en) 1990-03-16 1998-11-17 Zeneca Limited Root-specific promoter
US5470967A (en) 1990-04-10 1995-11-28 The Dupont Merck Pharmaceutical Company Oligonucleotide analogs with sulfamate linkages
US5264618A (en) 1990-04-19 1993-11-23 Vical, Inc. Cationic lipids for intracellular delivery of biologically active molecules
DE69132939T2 (de) 1990-06-25 2002-11-14 Monsanto Technology Llc Glyphosattolerante pflanzen
US5541307A (en) 1990-07-27 1996-07-30 Isis Pharmaceuticals, Inc. Backbone modified oligonucleotide analogs and solid phase synthesis thereof
US5489677A (en) 1990-07-27 1996-02-06 Isis Pharmaceuticals, Inc. Oligonucleoside linkages containing adjacent oxygen and nitrogen atoms
US5610289A (en) 1990-07-27 1997-03-11 Isis Pharmaceuticals, Inc. Backbone modified oligonucleotide analogues
US5618704A (en) 1990-07-27 1997-04-08 Isis Pharmacueticals, Inc. Backbone-modified oligonucleotide analogs and preparation thereof through radical coupling
US5602240A (en) 1990-07-27 1997-02-11 Ciba Geigy Ag. Backbone modified oligonucleotide analogs
US5608046A (en) 1990-07-27 1997-03-04 Isis Pharmaceuticals, Inc. Conjugated 4'-desmethyl nucleoside analog compounds
US5677437A (en) 1990-07-27 1997-10-14 Isis Pharmaceuticals, Inc. Heteroatomic oligonucleoside linkages
US5623070A (en) 1990-07-27 1997-04-22 Isis Pharmaceuticals, Inc. Heteroatomic oligonucleoside linkages
EP0541722B1 (en) 1990-08-03 1995-12-20 Sterling Winthrop Inc. Compounds and methods for inhibiting gene expression
US5177196A (en) 1990-08-16 1993-01-05 Microprobe Corporation Oligo (α-arabinofuranosyl nucleotides) and α-arabinofuranosyl precursors thereof
US6403865B1 (en) 1990-08-24 2002-06-11 Syngenta Investment Corp. Method of producing transgenic maize using direct transformation of commercially important genotypes
US5633435A (en) 1990-08-31 1997-05-27 Monsanto Company Glyphosate-tolerant 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthases
US5214134A (en) 1990-09-12 1993-05-25 Sterling Winthrop Inc. Process of linking nucleosides with a siloxane bridge
US5561225A (en) 1990-09-19 1996-10-01 Southern Research Institute Polynucleotide analogs containing sulfonate and sulfonamide internucleoside linkages
CA2092002A1 (en) 1990-09-20 1992-03-21 Mark Matteucci Modified internucleoside linkages
US5866775A (en) 1990-09-28 1999-02-02 Monsanto Company Glyphosate-tolerant 5-enolpyruvyl-3-phosphoshikimate synthases
ES2085409T3 (es) 1990-12-28 1996-06-01 Kotobuki & Co Ltd Un estuche extensible para un producto en forma de barra doble.
US5384253A (en) 1990-12-28 1995-01-24 Dekalb Genetics Corporation Genetic transformation of maize cells by electroporation of cells pretreated with pectin degrading enzymes
US5767366A (en) 1991-02-19 1998-06-16 Louisiana State University Board Of Supervisors, A Governing Body Of Louisiana State University Agricultural And Mechanical College Mutant acetolactate synthase gene from Ararbidopsis thaliana for conferring imidazolinone resistance to crop plants
FR2673643B1 (fr) 1991-03-05 1993-05-21 Rhone Poulenc Agrochimie Peptide de transit pour l'insertion d'un gene etranger dans un gene vegetal et plantes transformees en utilisant ce peptide.
FR2673642B1 (fr) 1991-03-05 1994-08-12 Rhone Poulenc Agrochimie Gene chimere comprenant un promoteur capable de conferer a une plante une tolerance accrue au glyphosate.
USRE36449E (en) 1991-03-05 1999-12-14 Rhone-Poulenc Agro Chimeric gene for the transformation of plants
EP0539563B2 (en) 1991-05-15 2008-01-23 Monsanto Technology LLC Method of creating a transformed rice plant
US5731180A (en) 1991-07-31 1998-03-24 American Cyanamid Company Imidazolinone resistant AHAS mutants
US5571799A (en) 1991-08-12 1996-11-05 Basco, Ltd. (2'-5') oligoadenylate analogues useful as inhibitors of host-v5.-graft response
JPH0557182A (ja) 1991-09-03 1993-03-09 Central Glass Co Ltd 二酸化炭素吸収剤
US5518908A (en) 1991-09-23 1996-05-21 Monsanto Company Method of controlling insects
FR2684354B1 (fr) 1991-11-29 1995-01-20 Oreal Dispositif distributeur pour un recipient contenant un produit liquide a pateux.
US5593874A (en) 1992-03-19 1997-01-14 Monsanto Company Enhanced expression in plants
US5633360A (en) 1992-04-14 1997-05-27 Gilead Sciences, Inc. Oligonucleotide analogs capable of passive cell membrane permeation
DE69334225D1 (de) 1992-07-07 2008-07-31 Japan Tobacco Inc Verfahren zur transformation einer monokotyledon pflanze
WO1994001382A1 (en) 1992-07-10 1994-01-20 Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha Gas generating agent and gas generator for automotive airbag
US5281521A (en) 1992-07-20 1994-01-25 The Trustees Of The University Of Pennsylvania Modified avidin-biotin technique
US5339107A (en) 1992-08-19 1994-08-16 Hewlett-Packard Company Color optical scanner with rotating color filter assembly
WO1994013491A1 (en) 1992-12-14 1994-06-23 Sony Corporation Water-based ink fixing composition, thermally transferred image covering film using the same, and thermal transfer image recording medium
US5721138A (en) 1992-12-15 1998-02-24 Sandford University Apolipoprotein(A) promoter and regulatory sequence constructs and methods of use
US5476925A (en) 1993-02-01 1995-12-19 Northwestern University Oligodeoxyribonucleotides including 3'-aminonucleoside-phosphoramidate linkages and terminal 3'-amino groups
US6414222B1 (en) 1993-02-05 2002-07-02 Regents Of The University Of Minnesota Gene combinations for herbicide tolerance in corn
GB9304618D0 (en) 1993-03-06 1993-04-21 Ciba Geigy Ag Chemical compounds
AU6412794A (en) 1993-03-31 1994-10-24 Sterling Winthrop Inc. Oligonucleotides with amide linkages replacing phosphodiester linkages
DE4314274C2 (de) 1993-04-30 1995-11-30 Foerster Inst Dr Friedrich Verfahren und Vorrichtung zur automatischen Durchmesserverstellung von an einem rotierend angetriebenen Prüfkopf vorgesehenen Gebern von Meß- und/oder Prüfeinrichtungen
US5393175A (en) 1993-06-18 1995-02-28 Courville; Leo Diamond core drill
US6118047A (en) 1993-08-25 2000-09-12 Dekalb Genetic Corporation Anthranilate synthase gene and method of use thereof for conferring tryptophan overproduction
ES2146952T3 (es) 1993-09-14 2000-08-16 Lucas Industries Ltd Sistema de alimentacion de combustible.
US6969782B2 (en) 1993-10-06 2005-11-29 Ajinomoto Co., Inc. Method of producing transgenic plants having improved amino acid composition
GB9403941D0 (en) 1994-03-01 1994-04-20 Sandoz Ltd Improvements in or relating to organic compounds
US5558071A (en) 1994-03-07 1996-09-24 Combustion Electromagnetics, Inc. Ignition system power converter and controller
US5625050A (en) 1994-03-31 1997-04-29 Amgen Inc. Modified oligonucleotides and intermediates useful in nucleic acid therapeutics
US5939602A (en) 1995-06-06 1999-08-17 Novartis Finance Corporation DNA molecules encoding plant protoporphyrinogen oxidase and inhibitor-resistant mutants thereof
US5767373A (en) 1994-06-16 1998-06-16 Novartis Finance Corporation Manipulation of protoporphyrinogen oxidase enzyme activity in eukaryotic organisms
US5392910A (en) 1994-07-21 1995-02-28 Transidyne General Corporation Package for a device having a sharp cutting edge
ATE189356T1 (de) 1994-08-19 2000-02-15 Monsanto Co Zuführung exogener chemischer substanzen an pflanzengewebe
DE4430307A1 (de) 1994-08-26 1996-02-29 Bayer Ag Verfahren und Vorrichtung zur gleichzeitigen Dispergierung und Zerstäubung von mindestens zwei Flüssigkeiten
US5501068A (en) 1994-09-19 1996-03-26 Foley/Plp Co. Mulching rotary lawn mower blade
US5631152A (en) 1994-10-26 1997-05-20 Monsanto Company Rapid and efficient regeneration of transgenic plants
US5550398A (en) 1994-10-31 1996-08-27 Texas Instruments Incorporated Hermetic packaging with optical
US5830430A (en) 1995-02-21 1998-11-03 Imarx Pharmaceutical Corp. Cationic lipids and the use thereof
US5710618A (en) 1995-03-30 1998-01-20 Eastman Kodak Company Photofinishing process converting optical data to magnetic data
US5853973A (en) 1995-04-20 1998-12-29 American Cyanamid Company Structure based designed herbicide resistant products
PL186091B1 (pl) 1995-04-20 2003-10-31 American Cyanamid Co Wyizolowany DNA, wektor, komórka, warianty białkaAHAS, sposób nadawania oporności na herbicydy komórce, sposób wytwarzania opornego na herbicydy białka oraz sposoby zwalczania chwastów
FR2734842B1 (fr) 1995-06-02 1998-02-27 Rhone Poulenc Agrochimie Sequence adn d'un gene de l'hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase et obtention de plantes contenant un gene de l'hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase, tolerantes a certains herbicides
US6084155A (en) 1995-06-06 2000-07-04 Novartis Ag Herbicide-tolerant protoporphyrinogen oxidase ("protox") genes
JP4335310B2 (ja) 1995-06-07 2009-09-30 ザ ユニバーシティ オブ ブリティッシュ コロンビア 疎水性脂質−核酸複合中間体を通して調製される脂質−核酸粒子、及び遺伝子移送のための使用
ATE298368T1 (de) 1995-12-27 2005-07-15 Japan Tobacco Inc Kälteindusierbare promotorsequenzen
US5739180A (en) 1996-05-02 1998-04-14 Lucent Technologies Inc. Flat panel displays and methods and substrates therefor
CZ86798A3 (cs) 1996-06-21 1999-03-17 Monsanto Company Fertilní transgenní rostlina pšenice, způsob její přípravy, buňky a semena této rostliny
CA2256501A1 (en) 1996-06-27 1997-12-31 E.I. Du Pont De Nemours And Company Plant gene for p-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase
FR2751347B1 (fr) 1996-07-16 2001-12-07 Rhone Poulenc Agrochimie Gene chimere a plusieurs genes de tolerance herbicide, cellule vegetale et plante tolerantes a plusieurs herbicides
JP4191250B2 (ja) * 1996-08-16 2008-12-03 モンサント・テクノロジー・エルエルシー 外因性化学物質で植物を処置するための順次適用方法
EP0865496A1 (en) 1996-09-05 1998-09-23 Unilever N.V. Salt-inducible promoter derivable from a lactic acid bacterium, and its use in a lactic acid bacterium for production of a desired protein
JPH10117776A (ja) 1996-10-22 1998-05-12 Japan Tobacco Inc インディカイネの形質転換方法
DE19652284A1 (de) 1996-12-16 1998-06-18 Hoechst Schering Agrevo Gmbh Neue Gene codierend für Aminosäure-Deacetylasen mit Spezifität für N-Acetyl-L-Phosphinothricin, ihre Isolierung und Verwendung
US6252138B1 (en) 1997-01-20 2001-06-26 Plant Genetic Systems, N.V. Pathogen-induced plant promoters
US5981840A (en) 1997-01-24 1999-11-09 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Methods for agrobacterium-mediated transformation
US6040497A (en) 1997-04-03 2000-03-21 Dekalb Genetics Corporation Glyphosate resistant maize lines
US7105724B2 (en) 1997-04-04 2006-09-12 Board Of Regents Of University Of Nebraska Methods and materials for making and using transgenic dicamba-degrading organisms
US7022896B1 (en) 1997-04-04 2006-04-04 Board Of Regents Of University Of Nebraska Methods and materials for making and using transgenic dicamba-degrading organisms
AU9058498A (en) 1997-09-12 1999-04-05 Performance Plants, Inc. (in planta) transformation of plants
FR2770854B1 (fr) 1997-11-07 2001-11-30 Rhone Poulenc Agrochimie Sequence adn d'un gene de l'hydroxy-phenyl pyruvate dioxygenase et obtention de plantes contenant un tel gene, tolerantes aux herbicides
US6245968B1 (en) 1997-11-07 2001-06-12 Aventis Cropscience S.A. Mutated hydroxyphenylpyruvate dioxygenase, DNA sequence and isolation of plants which contain such a gene and which are tolerant to herbicides
US6069115A (en) 1997-11-12 2000-05-30 Rhone-Poulenc Agrochimie Method of controlling weeds in transgenic crops
IL122270A0 (en) 1997-11-20 1998-04-05 Yeda Res & Dev DNA molecules conferring to plants resistance to a herbicide and plants transformed thereby
KR20010032549A (ko) 1997-11-26 2001-04-25 존 알빈 이스틴 고체 기질 중에서의 종자 조절 방법
US6506559B1 (en) 1997-12-23 2003-01-14 Carnegie Institute Of Washington Genetic inhibition by double-stranded RNA
US6421956B1 (en) 1997-12-29 2002-07-23 Van Dok Ijsbrand Method and apparatus for priming seed
US6303848B1 (en) 1998-01-16 2001-10-16 Large Scale Biology Corporation Method for conferring herbicide, pest, or disease resistance in plant hosts
US20030027173A1 (en) * 1998-01-16 2003-02-06 Della-Cioppa Guy Method of determining the function of nucleotide sequences and the proteins they encode by transfecting the same into a host
US5914451A (en) 1998-04-06 1999-06-22 Monsanto Company Efficiency soybean transformation protocol
US6906245B1 (en) 1998-04-30 2005-06-14 Sumitomo Chemical Company, Limited Method for producing transgenic plants resistant to weed control compounds which disrupt the porphyrin pathways of plants
US6307123B1 (en) 1998-05-18 2001-10-23 Dekalb Genetics Corporation Methods and compositions for transgene identification
AR020078A1 (es) 1998-05-26 2002-04-10 Syngenta Participations Ag Metodo para alterar la expresion de un gen objetivo en una celula de planta
US6348185B1 (en) 1998-06-20 2002-02-19 Washington University School Of Medicine Membrane-permeant peptide complexes for medical imaging, diagnostics, and pharmaceutical therapy
EP1092011A1 (en) 1998-06-22 2001-04-18 Regents Of The University Of Minnesota DNA ENCODING OAT ACETYL CoA CARBOXYLASE
JP2000083680A (ja) 1998-07-16 2000-03-28 Nippon Paper Industries Co Ltd 光誘導型プロモ―タ―の制御下に置かれた不定芽再分化遺伝子を選抜マ―カ―遺伝子とする植物への遺伝子導入方法及びこれに用いる植物への遺伝子導入用ベクタ―
US6121513A (en) 1998-07-20 2000-09-19 Mendel Biotechnology, Inc. Sulfonamide resistance in plants
US6717034B2 (en) 2001-03-30 2004-04-06 Mendel Biotechnology, Inc. Method for modifying plant biomass
US6506599B1 (en) 1999-10-15 2003-01-14 Tai-Wook Yoon Method for culturing langerhans islets and islet autotransplantation islet regeneration
WO2000032757A2 (en) 1998-12-03 2000-06-08 E.I. Du Pont De Nemours And Company Plant vitamin e biosynthetic enzymes
US6642435B1 (en) 1998-12-18 2003-11-04 E. I. Du Pont De Nemours And Company Plant folate biosynthetic genes
AU2848800A (en) 1999-01-14 2000-08-01 Monsanto Technology Llc Soybean transformation method
IL128207A (en) 1999-01-24 2005-03-20 Bio Oz Advanced Biotechnologic Multi-barrel plant inoculation gun
WO2000044914A1 (en) 1999-01-28 2000-08-03 Medical College Of Georgia Research Institute, Inc. Composition and method for in vivo and in vitro attenuation of gene expression using double stranded rna
JP2000247810A (ja) 1999-02-26 2000-09-12 Meiji Seika Kaisha Ltd 農薬の薬理効果促進剤
US6271359B1 (en) 1999-04-14 2001-08-07 Musc Foundation For Research Development Tissue-specific and pathogen-specific toxic agents and ribozymes
US6992237B1 (en) 1999-04-16 2006-01-31 Pioneer Hi-Bred International Inc. Regulated expression of genes in plant seeds
US6232526B1 (en) 1999-05-14 2001-05-15 Dekalb Genetics Corp. Maize A3 promoter and methods for use thereof
US6194636B1 (en) 1999-05-14 2001-02-27 Dekalb Genetics Corp. Maize RS324 promoter and methods for use thereof
US6207879B1 (en) 1999-05-14 2001-03-27 Dekalb Genetics Corporation Maize RS81 promoter and methods for use thereof
US6713077B1 (en) 1999-07-28 2004-03-30 Monsanto Technology, Llc Control of shoot/foliar feeding pests with pesticide seed treatments
JP2003507019A (ja) 1999-08-13 2003-02-25 シンジェンタ パーティシペーションズ アクチェンゲゼルシャフト 除草剤寛容性プロトポルフィリノーゲン・オキシダーゼ
US6326193B1 (en) 1999-11-05 2001-12-04 Cambria Biosciences, Llc Insect control agent
ES2281373T3 (es) 1999-12-07 2007-10-01 Monsanto Technology Llc Regeneracion y transformacion de remolacha.
DE10000600A1 (de) 2000-01-10 2001-07-12 Bayer Ag Substituierte Oxazolyl- und Thiazolyl-uracile
IL134830A0 (en) 2000-03-01 2001-05-20 Chay 13 Medical Res Group N V Peptides and immunostimulatory and anti-bacterial pharmaceutical compositions containing them
JP2001253874A (ja) 2000-03-10 2001-09-18 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd ピリミジン系化合物、それらの製造方法及びそれらを含有する除草剤
US6444615B1 (en) 2000-04-18 2002-09-03 Dow Agrosciences Llc Herbicidal imidazolidinetrione and thioxo-imidazolidinediones
US8106174B2 (en) 2000-05-08 2012-01-31 Monsanto Technology Llc Nucleic acid molecules and other molecules associated with plants and uses thereof for plant improvement
US6943280B2 (en) 2000-05-10 2005-09-13 Board Of Supervisors Of Louisiana State University And Agricultural And Mechanical College Resistance to acetohydroxycid synthase-inhibiting herbicides
US6768044B1 (en) 2000-05-10 2004-07-27 Bayer Cropscience Sa Chimeric hydroxyl-phenyl pyruvate dioxygenase, DNA sequence and method for obtaining plants containing such a gene, with herbicide tolerance
JP2002080454A (ja) 2000-06-26 2002-03-19 Nippon Nohyaku Co Ltd ピリジン−2,3−ジカルボン酸ジアミド誘導体及び除草剤
US7354707B2 (en) * 2000-06-27 2008-04-08 National Institute Of Advanced Industrial Science And Technology Nucleic acid probes, method for determining concentrations of nucleic acid by using the probes, and method for analyzing data obtained by the method
US7109393B2 (en) 2000-08-15 2006-09-19 Mendel Biotechnology, Inc. Methods of gene silencing using inverted repeat sequences
BR0003908A (pt) 2000-08-18 2002-06-18 Suzano Papel & Celulose Método para transformação genética de eucalyptus spp
US6453609B1 (en) 2000-09-06 2002-09-24 University Of Iowa Research Foundation Method for uptake of a substance into a seed
FR2815969B1 (fr) 2000-10-30 2004-12-10 Aventis Cropscience Sa Plantes tolerantes aux herbicides par contournement de voie metabolique
JP2002138075A (ja) 2000-10-30 2002-05-14 Nippon Soda Co Ltd 3−アミノアクリル酸誘導体及び除草剤
WO2002036782A2 (en) 2000-10-30 2002-05-10 Maxygen, Inc. Novel glyphosate n-acetyltransferase (gat) genes
US7462481B2 (en) 2000-10-30 2008-12-09 Verdia, Inc. Glyphosate N-acetyltransferase (GAT) genes
CN1162542C (zh) 2000-11-03 2004-08-18 中国科学院微生物研究所 一种植物外源凝集素基因
JP2002145707A (ja) 2000-11-10 2002-05-22 Sankyo Co Ltd N−置換ジヒドロピロール誘導体を含有する除草剤
EP1347056B1 (en) 2000-11-29 2008-06-04 Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. Gene encoding acetolactate synthase
CA2427787C (en) 2000-12-07 2012-07-17 Syngenta Limited Herbicide resistant plants
KR100815038B1 (ko) 2000-12-12 2008-03-18 코니카 미놀타 홀딩스 가부시키가이샤 박막 형성 방법, 박막을 갖는 물품, 광학 필름, 유전체피복 전극 및 플라즈마 방전 처리 장치
US7151204B2 (en) 2001-01-09 2006-12-19 Monsanto Technology Llc Maize chloroplast aldolase promoter compositions and methods for use thereof
JP2002220389A (ja) 2001-01-26 2002-08-09 Hokko Chem Ind Co Ltd ピリジルベンズオキサジン誘導体、除草剤および中間体
US20050246784A1 (en) * 2001-02-16 2005-11-03 Gunnar Plesch Method for identifying herbicidally active substances
ES2363423T3 (es) 2001-02-20 2011-08-03 Sagami Chemical Research Institute Derivado de pirazol, producto intermedio del mismo, procedimiento para la producción del mismo y herbicida que contiene éste como principio activo.
EP1238586A1 (en) 2001-03-09 2002-09-11 Basf Aktiengesellschaft Herbicidal 2-alkynyl-pyri(mi)dines
DE10116399A1 (de) 2001-04-03 2002-10-10 Bayer Ag Substituierte Azolazin(thi)one
US6743905B2 (en) 2001-04-16 2004-06-01 Applera Corporation Mobility-modified nucleobase polymers and methods of using same
AU2002256359A1 (en) 2001-04-24 2002-11-05 Epigenesis Pharmaceuticals, Inc. Antisense and anti-inflammatory based compositions to treat respiratory disorders
JP2003064059A (ja) 2001-06-14 2003-03-05 Nippon Soda Co Ltd ピリミジン化合物、製造方法および除草剤
DE10130397A1 (de) 2001-06-23 2003-01-09 Bayer Cropscience Gmbh Herbizide substituierte Pyridine, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Herbzide und Pflanzenwachstumsregulatoren
ES2192945B1 (es) 2001-07-06 2005-03-01 Consejo Superior De Investigaciones Cientificas Un metodo para interferir con la infeccion de virus en plantas.
ITMI20011497A1 (it) 2001-07-13 2003-01-13 Isagro Ricerca Srl Nuovi derivati di aniline sostituite ad attivita' erbicida
AU2002329667A1 (en) 2001-07-30 2003-02-17 Uta Griesenbach Specific inhibition of gene expression by small double stranded rnas
EP1414975B1 (en) 2001-08-09 2016-04-20 University Of Saskatchewan Wheat plants having increased resistance to imidazolinone herbicides
AR035087A1 (es) 2001-08-09 2004-04-14 Syngenta Participations Ag Piridil-alquinos y piridil-n-oxido-alquinos herbicidas activos, procedimiento para su preparacion, composicion herbicida y para inhibir el crecimiento de plantas, metodo para el control del crecimiento de plantas indeseables , y metodo para la inhibicion del crecimiento de plantas
US20040198758A1 (en) 2001-08-17 2004-10-07 Rapado Liliana Parra N-heterocyclyl substituted thienyloxy-pyrimidines used as herbicides
CA2453215A1 (en) 2001-08-28 2003-03-13 Syngenta Participations Ag Sulfonylamino derivatives useful as herbicides
US20040250310A1 (en) 2001-08-31 2004-12-09 Shukla Vipula Kiran Nucleic acid compositions conferring insect control in plants
US20040242456A1 (en) 2001-09-06 2004-12-02 Christoph Luthy Herbicidal n-alkysulfonamino derivatives
ATE291578T1 (de) 2001-09-07 2005-04-15 Basf Ag Pyrazolylsubstituierte thienyloxy-pyridine
WO2003022831A1 (de) 2001-09-07 2003-03-20 Basf Aktiengesellschaft 4-alkylsubstituierte thienyloxy-pyridine als herbizide
JP2003096059A (ja) 2001-09-21 2003-04-03 Otsuka Chem Co Ltd チアゾール化合物及び除草剤組成物
WO2003029243A2 (de) 2001-09-24 2003-04-10 Basf Aktiengesellschaft 2-aryloxy-6-pyrazolyl-pyridine
US7550578B2 (en) 2001-09-26 2009-06-23 Syngenta Participations Ag Rice promoters for regulation of plant expression
BRPI0117166B1 (pt) 2001-11-01 2015-04-22 Dongbu Hannong Chemical Co Ltd Composição herbicida para impedir a geração de capim de terreiro e método para controlar a geração de capim de terreiro produzido
DE10154075A1 (de) 2001-11-02 2003-05-15 Bayer Cropscience Ag Substituierte Pyrimidine
US20030150017A1 (en) 2001-11-07 2003-08-07 Mesa Jose Ramon Botella Method for facilitating pathogen resistance
AU2002367564A1 (en) * 2001-11-08 2003-09-29 Paradigm Genetics, Inc. Methods for the identification of herbicides and the modulation of plant growth
US6766613B2 (en) 2001-11-16 2004-07-27 University Of Florida Research Foundation, Inc. Materials and methods for controlling pests
WO2003045878A2 (en) 2001-11-29 2003-06-05 Basf Aktiengesellschaft 2,w-diaminocarboxylic acid compounds
DE10256353A1 (de) 2001-12-06 2003-06-18 Syngenta Participations Ag Neue Herbizide
DE10256367A1 (de) 2001-12-06 2003-06-26 Syngenta Participations Ag Neue Herbizide
DE10256354A1 (de) 2001-12-06 2003-06-18 Syngenta Participations Ag Neue Herbizide
AR037754A1 (es) 2001-12-11 2004-12-01 Syngenta Participations Ag Herbicidas
DE10161765A1 (de) 2001-12-15 2003-07-03 Bayer Cropscience Gmbh Substituierte Phenylderivate
DE60235492D1 (de) 2001-12-19 2010-04-08 Basf Se Beta-amino-alpha-cyanoacrylate und deren verwendung als herbizide
JP4459624B2 (ja) 2001-12-19 2010-04-28 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア α−シアノアクリレート
BR0307253A (pt) 2002-01-30 2004-12-14 Arborgen Llc Construtos de dna, sistema de expressão, métodos de supressão da expressão de um gene alvo numa célula, célula de planta transformada, planta transgênica e kit de supressão de expressão genética
JP2005515780A (ja) 2002-02-01 2005-06-02 セクイター インコーポレイテッド 二本鎖オリゴヌクレオチド
DE10204951A1 (de) 2002-02-06 2003-08-14 Basf Ag Phenylalaninderivate als Herbizide
US7576262B2 (en) 2002-03-14 2009-08-18 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organization Modified gene-silencing RNA and uses thereof
WO2003076409A1 (en) 2002-03-14 2003-09-18 Syngenta Participations Ag Derivatives of 1-phenyl-3-phenylpyrazole as herbicides
WO2003078613A2 (de) 2002-03-20 2003-09-25 Basf Aktiengesellschaft Serin hydroxymethyltransferase als target für herbizide
US7166771B2 (en) 2002-06-21 2007-01-23 Monsanto Technology Llc Coordinated decrease and increase of gene expression of more than one gene using transgenic constructs
AU2003207101B2 (en) 2002-03-29 2007-09-20 Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. Genes encoding acetolactate synthase
AR039208A1 (es) 2002-04-03 2005-02-09 Syngenta Participations Ag Compuestos de fenil- y piridilalquinos, composicion herbicida que los contiene, procedimiento de preparacion de aquellos y procedimiento para combatir el crecimiento de plantas indeseadas
IL164487A0 (en) 2002-04-25 2005-12-18 Basf Ag 3-Heteroaryl substituted 5-methyloxymethyl isoxazolines used as herbicides
BR0309522A (pt) 2002-04-26 2005-02-09 Ishihara Sangyo Kaisha Compostos piridina ou sais destes e herbicidas contendo os mesmos
US6645914B1 (en) 2002-05-01 2003-11-11 Ndsu-Research Foundation Surfactant-ammonium sulfate adjuvant composition for enhancing efficacy of herbicides
DE10219435A1 (de) 2002-05-02 2003-11-13 Bayer Cropscience Ag Substituierte Pyrazolo-pyrimidin-4-one
JP2004051628A (ja) 2002-05-28 2004-02-19 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd ピリジン系化合物又はその塩、それらの製造方法及びそれらを含有する除草剤
AR040413A1 (es) 2002-05-31 2005-04-06 Syngenta Participations Ag Heterociclilalquinos activos como herbicidas
AR041182A1 (es) 2002-07-01 2005-05-04 Syngenta Participations Ag Derivados de fenoxipropenilfenilo y su uso como herbicidas
AR041181A1 (es) 2002-07-01 2005-05-04 Syngenta Participations Ag Tienilalquinos herbicidas y procedimiento de preparacion de tales compuestos
BR0312580A (pt) 2002-07-10 2006-10-10 Univ Kansas State composições e métodos para controlar nematódeos parasitas
EP1556491A4 (en) 2002-07-17 2007-02-07 Sepro Corp HERBICIDE-RESISTANT PLANTS AND POLYNUCLEOTIDES AND METHODS FOR OBTAINING THESE PLANTS
CN101508996B (zh) 2002-07-18 2012-01-11 孟山都技术有限公司 利用人工的多核苷酸及其组合物来减少转基因沉默的方法
ATE395828T1 (de) 2002-07-24 2008-06-15 Basf Se Synergistische herbizide mischungen
DE10234876A1 (de) 2002-07-25 2004-02-05 Bayer Cropscience Gmbh 4-Trifluormethylpyrazolyl substituierte Pyridine und Pyrimidine
DE10234875A1 (de) 2002-07-25 2004-02-05 Bayer Cropscience Gmbh 4-Trifluormethylpyrazolyl substituierte Pyridine und Pyrimidine
AU2003252259A1 (en) 2002-07-26 2004-02-16 Nihon Nohyaku Co., Ltd. Novel haloalkylsulfonanilide derivatives, herbicides and usage thereof
US20040029275A1 (en) 2002-08-10 2004-02-12 David Brown Methods and compositions for reducing target gene expression using cocktails of siRNAs or constructs expressing siRNAs
FR2844415B1 (fr) 2002-09-05 2005-02-11 At & T Corp Systeme pare-feu pour interconnecter deux reseaux ip geres par deux entites administratives differentes
US20040053289A1 (en) 2002-09-09 2004-03-18 The Regents Of The University Of California Short interfering nucleic acid hybrids and methods thereof
JP2004107228A (ja) 2002-09-17 2004-04-08 Nippon Nohyaku Co Ltd 双環性ピリミジノン誘導体及びこれを有効成分とする除草剤
AR044743A1 (es) 2002-09-26 2005-10-05 Nihon Nohyaku Co Ltd Herbicida, metodo de emplearlo, derivados de tienopirimidina sustituida,compuestos intermediarios, y procedimientos que se utilizan para producirlos,
WO2005014777A2 (en) 2002-10-16 2005-02-17 Board Of Regents, The University Of Texas System Methods and compositions for increasing the efficacy of biologically-active ingredients
AU2003274022A1 (en) 2002-10-17 2004-05-04 Syngenta Participations Ag 3-heterocyclylpyridine derivatives useful as herbicides
WO2004035564A1 (en) 2002-10-17 2004-04-29 Syngenta Participations Ag Pyridine derivatives useful as herbicides
WO2004035545A2 (en) 2002-10-18 2004-04-29 E.I. Du Pont De Nemours And Company Azolecarboxamide herbicides
US7355053B2 (en) 2002-10-18 2008-04-08 Basf Aktiengesellschaft 1-phenylpyrrolidine-2-one-3-carboxamides
US8090542B2 (en) 2002-11-14 2012-01-03 Dharmacon Inc. Functional and hyperfunctional siRNA
GB0228326D0 (en) 2002-12-04 2003-01-08 Syngenta Ltd Method of controlling unwanted vegitation
CN1745173B (zh) 2002-12-18 2012-11-28 阿则耐克斯公司 能赋予除草剂抗性的基因
US20040123347A1 (en) 2002-12-20 2004-06-24 Hinchey Brendan S. Water-deficit-inducible plant promoters
US20040133944A1 (en) 2003-01-08 2004-07-08 Delta And Pine Land Company Seed oil suppression to enhance yield of commercially important macromolecules
WO2004062351A2 (en) 2003-01-09 2004-07-29 Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. Gene encoding resistance to acetolactate synthase-inhibiting herbicides
CN1521165A (zh) 2003-01-30 2004-08-18 拜尔农作物科学股份公司 噻吩衍生物
DE10303883A1 (de) 2003-01-31 2004-08-12 Bayer Cropscience Ag Substituierte Pyrimidine
BRPI0407592B1 (pt) 2003-02-18 2019-12-31 Monsanto Technology Llc 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintase (epsps) de classe i resistente ao glifosato, molécula de dna codificando a mesma, constructo de dna e processos de preparação de uma planta tolerante ao glifosato e de controle de ervas-daninhas
CN1526704A (zh) 2003-03-06 2004-09-08 拜尔农作物科学股份公司 取代的三唑甲酰胺化合物
WO2005003362A2 (en) 2003-03-10 2005-01-13 Athenix Corporation Methods to confer herbicide resistance
US7406981B2 (en) 2003-04-11 2008-08-05 Bio-Oz Biotechnologies Ltd. Liquid discharge apparatus particularly useful as a portable inoculation gun for anti-virus inoculation of plants
US7682829B2 (en) 2003-05-30 2010-03-23 Monsanto Technology Llc Methods for corn transformation
AU2004248136B2 (en) 2003-06-02 2011-09-15 University Of Massachusetts Methods and compositions for controlling efficacy of RNA silencing
US7578598B2 (en) 2006-11-13 2009-08-25 Black & Decker Inc. Battery charging work light
JP2005008583A (ja) 2003-06-20 2005-01-13 Nippon Soda Co Ltd グアニジン化合物、除草剤および植物成長調節剤
JP2005015390A (ja) 2003-06-26 2005-01-20 Bayer Cropscience Ag アゾリジン誘導体及び除草剤
WO2005017108A2 (en) 2003-06-30 2005-02-24 United Soybean Board Soybean selection system based on aec-resistance
CN1208325C (zh) 2003-07-04 2005-06-29 中国科学院上海有机化学研究所 2-嘧啶氧基-n-脲基苯基苄胺类化合物、制备方法及其用途
WO2005007627A1 (ja) 2003-07-18 2005-01-27 Nihon Nohyaku Co., Ltd. フェニルピリジン誘導体、その中間体及びこれを有効成分とする除草剤
KR100568457B1 (ko) 2003-07-22 2006-04-07 학교법인 성균관대학 양이온성 올리고펩타이드를 이용한 식물체로의 rna전달 기법
US7371927B2 (en) * 2003-07-28 2008-05-13 Arborgen, Llc Methods for modulating plant growth and biomass
WO2005020790A2 (en) 2003-08-21 2005-03-10 Ischem Corporation Automated methods and systems for vascular plaque detection and analysis
US8090164B2 (en) 2003-08-25 2012-01-03 The University Of North Carolina At Chapel Hill Systems, methods, and computer program products for analysis of vessel attributes for diagnosis, disease staging, and surgical planning
WO2005040152A1 (en) 2003-10-20 2005-05-06 E.I. Dupont De Nemours And Company Heteroyclylphenyl-and heterocyclylpyridyl-substituted azolecarboxamides as herbicides
WO2005047233A1 (en) 2003-10-31 2005-05-26 Syngenta Participations Ag Novel herbicides
WO2005047281A1 (en) 2003-11-13 2005-05-26 Syngenta Participations Ag Novel herbicides
US20060272049A1 (en) 2003-11-17 2006-11-30 Waterhouse Peter M Insect resistance using inhibition of gene expression
UY28683A1 (es) 2003-12-19 2005-08-31 Basf Ag Fenilalanina- amidas sustituidas por benzilo-
WO2005061464A1 (de) 2003-12-19 2005-07-07 Basf Aktiengesellschaft Herbizide heteroaroyl-substituierte phenylalanin-amide
GT200500013A (es) 2004-01-23 2005-08-10 Amidas herbicidas
US7297541B2 (en) 2004-01-26 2007-11-20 Monsanto Technology Llc Genes encoding 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD) enzymes for plant metabolic engineering
US7622301B2 (en) 2004-02-24 2009-11-24 Basf Plant Science Gmbh Compositions and methods using RNA interference for control of nematodes
JP4596795B2 (ja) 2004-02-27 2010-12-15 住友林業株式会社 ピペリトールもしくはその誘導体を有効成分とする植物抑制剤
DE102004011705A1 (de) 2004-03-10 2005-09-29 Bayer Cropscience Gmbh Substituierte 4-(4-Trifluormethylpyrazolyl)-Pyrimidine
WO2005092105A1 (de) * 2004-03-27 2005-10-06 Bayer Cropscience Gmbh Herbizid-kombination
US20050223425A1 (en) 2004-03-30 2005-10-06 Clinton William P Methods for controlling plant pathogens using N-phosphonomethylglycine
JP2005314407A (ja) 2004-03-31 2005-11-10 Nippon Nohyaku Co Ltd 新規なハロアルキルスルホンアニリド誘導体、除草剤及びその使用方法並びにその中間体
WO2005095335A1 (ja) 2004-03-31 2005-10-13 Kureha Corporation イリド化合物、その製造方法、除草剤および医薬品中間体としての利用
EP1818405B1 (en) 2004-04-09 2015-06-03 Monsanto Technology, LLC Compositions and methods for control of insect infestations in plants
NZ580248A (en) 2004-04-30 2012-01-12 Dow Agrosciences Llc Plants comprising herbicide resistance gene encoding aryloxyalkanoate dioxygenase
AU2005248147A1 (en) 2004-05-11 2005-12-08 Alphagen Co., Ltd. Polynucleotides for causing RNA interference and method for inhibiting gene expression using the same
WO2006006569A1 (ja) 2004-07-12 2006-01-19 Nihon Nohyaku Co., Ltd. フェニルピリジン類又はその塩類、これらを有効成分とする除草剤及びその使用方法
EP2311953A1 (en) 2004-08-04 2011-04-20 Riken Bone/joint disease susceptibility gene and use thereof
PL1781105T3 (pl) 2004-08-19 2009-05-29 Monsanto Technology Llc Kompozycje chwastobójcze soli glifosatu
US20060135758A1 (en) 2004-08-31 2006-06-22 Kunsheng Wu Soybean polymorphisms and methods of genotyping
US7323310B2 (en) 2004-08-31 2008-01-29 Qiagen North American Holdings, Inc. Methods and compositions for RNA amplification and detection using an RNA-dependent RNA-polymerase
RS51323B (sr) 2004-09-03 2010-12-31 Syngenta Limited Derivati izoksazolona i njihova upotreba kao herbicida
BRPI0515386A (pt) 2004-09-16 2008-07-22 Basf Ag composto, processos para preparar o mesmo, para preparar agentes e para combater vegetação indesejada, agente, e, uso do composto
WO2006029829A1 (de) 2004-09-16 2006-03-23 Basf Aktiengesellschaft Heteroaroylsubstituierte serin-amide als herbizide
US20060247197A1 (en) 2004-10-04 2006-11-02 Van De Craen Marc Method for down-regulating gene expression in fungi
ATE450517T1 (de) 2004-10-05 2009-12-15 Syngenta Ltd Isoxazolinderivate und ihre verwendung als herbizide
CA2582550C (en) 2004-10-25 2019-06-25 Devgen Nv Rna constructs
KR100665268B1 (ko) 2004-10-29 2007-01-04 한국전력공사 지능형 에이전트를 탑재한 전자식 전력량계
DE102004054666A1 (de) 2004-11-12 2006-05-18 Bayer Cropscience Gmbh Substituierte Pyrazol-3-carboxamide, Verfahren zur Herstellung und Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
DE102004054665A1 (de) 2004-11-12 2006-05-18 Bayer Cropscience Gmbh Substituierte bi- und tricyclische Pyrazol-Derivate Verfahren zur Herstellung und Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
CA2527439C (en) 2004-11-19 2013-10-01 Dow Agrosciences Llc Methylidene mevalonates and their use as herbicides
US8314290B2 (en) 2004-12-21 2012-11-20 Monsanto Technology Llc Temporal regulation of gene expression by MicroRNAs
US8404927B2 (en) 2004-12-21 2013-03-26 Monsanto Technology Llc Double-stranded RNA stabilized in planta
US20060200878A1 (en) 2004-12-21 2006-09-07 Linda Lutfiyya Recombinant DNA constructs and methods for controlling gene expression
AR051895A1 (es) 2005-01-07 2007-02-14 Ard Of Higher Education On Beh Metodo para disparar la interferencia de arn
JP2006232824A (ja) 2005-01-27 2006-09-07 Sagami Chem Res Center イミダゾール誘導体、それらの製造方法及びそれらを有効成分として含有する除草剤
CN101115989B (zh) 2005-02-04 2012-09-05 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于确定血管几何形状和流特征的系统
FR2882062B1 (fr) 2005-02-14 2007-06-15 Commissariat Energie Atomique Vecteurs d'expression stable et de longue duree de sirna et leurs applications
KR100890886B1 (ko) 2005-02-24 2009-03-31 니혼노야쿠가부시키가이샤 신규 할로알킬설폰아닐리드 유도체, 제초제 및 이의 이용방법
US8519225B2 (en) 2006-02-10 2013-08-27 Monsanto Technology Llc Identification and use of target genes for control of plant parasitic nematodes
JP2006282552A (ja) 2005-03-31 2006-10-19 Nippon Nohyaku Co Ltd フェニルへテロアリール類又はその塩類及びこれらを有効成分とする除草剤
DE102005014638A1 (de) 2005-03-31 2006-10-05 Bayer Cropscience Gmbh Substituierte Pyrazolyloxyphenylderivate als Herbizide
DE102005014906A1 (de) 2005-04-02 2006-10-05 Bayer Cropscience Gmbh Substituierte N-[Pyrimidin-2-yl-methyl]carboxamide und ihre Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
BRPI0608829A2 (pt) 2005-04-19 2011-03-15 Basf Plant Science Gmbh método para a expressão transgênica com especificidade intensificada em uma planta, uso de um construto de ácido nucleico quimérico, seqüência de ribonucleotìdeo quimérica, construto de expressão, vetor de expressão, organismo não-humano ou célula transformada, semente transformada, e, preparação farmacêutica
ES2372971T3 (es) 2005-05-09 2012-01-30 Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. Procedimiento de transformación que usa un gen de una acetolactato-sintasa mutante.
GB0510151D0 (en) 2005-05-18 2005-06-22 Syngenta Ltd Novel herbicides
AU2006251302A1 (en) 2005-05-25 2006-11-30 Basf Aktiengesellschaft Heteroaroyl-substituted serine amides
CN101228116A (zh) 2005-05-25 2008-07-23 巴斯福股份公司 苯甲酰基取代的丝氨酸酰胺
WO2006132270A1 (ja) 2005-06-10 2006-12-14 Kyoto University 除草剤抵抗性遺伝子
AU2006261633A1 (en) 2005-06-17 2006-12-28 E.I. Du Pont De Nemours And Company Methods and compositions for gene silencing
RU2291613C1 (ru) 2005-06-29 2007-01-20 Алексей Борисович Сохликов Состав для борьбы с паразитическими клещами медоносных пчел
DE102005031412A1 (de) 2005-07-06 2007-01-11 Bayer Cropscience Gmbh 3-[1-Halo-1-aryl-methan-sulfonyl]-und 3-[1-Halo-1-heteroaryl-methan-sulfonyl]-isoxazolin-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
EP1907551A1 (en) 2005-07-07 2008-04-09 CBD Technologies Ltd. Compositions and methods comprising stinging capsules/cells for delivering a biologically active agent into a plant cell
US7702116B2 (en) 2005-08-22 2010-04-20 Stone Christopher L Microphone bleed simulator
AR055128A1 (es) 2005-08-24 2007-08-08 Du Pont Metodos y composiciones para la expresion de un polinucleotido de interes
US7842856B2 (en) 2005-08-25 2010-11-30 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Herbicide resistance gene, compositions and methods
US7671254B2 (en) 2005-08-25 2010-03-02 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Herbicide resistance gene, compositions and methods
JPWO2007026834A1 (ja) 2005-09-01 2009-03-12 クミアイ化学工業株式会社 ピラゾール誘導体及び農園芸用除草剤
ES2545093T3 (es) 2005-09-16 2015-09-08 Devgen N.V. Métodos basados en plantas transgénicas para plagas de plantas usando ARNi
JP5530632B2 (ja) 2005-09-16 2014-06-25 デブジェン エヌブイ RNAiを使用した害虫の抑制方法
AU2006292362B2 (en) 2005-09-16 2013-02-14 Monsanto Technology Llc Methods for genetic control of insect infestations in plants and compositions thereof
CN101268194A (zh) 2005-09-20 2008-09-17 巴斯福植物科学有限公司 使用ta-siRNA调控基因表达的方法
WO2007038788A2 (en) 2005-09-29 2007-04-05 The Cleveland Clinic Foundation Small interfering rnas as non-specific drugs
AU2006302969B2 (en) 2005-10-13 2011-09-22 Monsanto Technology, Llc Methods for producing hybrid seed
WO2007050715A2 (en) * 2005-10-26 2007-05-03 Integrated Plant Genetics, Inc. Compositions and methods for safe delivery of biologically-active plant transformation agents using non-fibrous silicon carbide powder
EP1948196B1 (de) 2005-11-03 2012-12-26 Zoser B. Salama Verwendung von tetraorganosilizium-verbindungen
JP2007161701A (ja) 2005-11-15 2007-06-28 Hokko Chem Ind Co Ltd アリールオキシ‐n‐(オキシイミノアルキル)アルカン酸アミド誘導体および用途
CA2630952A1 (en) 2005-11-21 2007-05-24 Johnson & Johnson Research Pty Limited Multitargeting interfering rnas having two active strands and methods for their design and use
JP2007153847A (ja) 2005-12-08 2007-06-21 Hokko Chem Ind Co Ltd フェノキシアルカン酸アミド誘導体および除草剤
WO2007070389A2 (en) 2005-12-12 2007-06-21 Syngenta Participations Ag Control of parasitic weeds
WO2007069301A1 (ja) 2005-12-13 2007-06-21 Japan Tobacco Inc. 粉体を用いて形質転換効率を向上させる方法
GB0526044D0 (en) 2005-12-21 2006-02-01 Syngenta Ltd Novel herbicides
EP1976383A2 (en) 2005-12-23 2008-10-08 Basf Se A method for controlling aquatic weeds
AR058408A1 (es) 2006-01-02 2008-01-30 Basf Ag Compuestos de piperazina con accion herbicida
AR058922A1 (es) 2006-01-05 2008-03-05 Basf Ag Compuestos de piperazina con accion herbicida
JP2007182404A (ja) 2006-01-10 2007-07-19 Hokko Chem Ind Co Ltd アリールオキシ−n−(アルコキシアルキル)アルカン酸アミド誘導体および除草剤
JP5474355B2 (ja) 2006-01-12 2014-04-16 デブジェン エヌブイ RNAiを利用する植物害虫のための遺伝子組換え植物系方法
JP5474356B2 (ja) 2006-01-12 2014-04-16 デブジェン エヌブイ RNAiを使用する害虫を制御する方法
WO2008063203A2 (en) 2006-01-27 2008-05-29 Whitehead Institute For Biomedical Research Compositions and methods for efficient gene silencing in plants
US20080022423A1 (en) 2006-02-03 2008-01-24 Monsanto Technology Llc IN PLANTA RNAi CONTROL OF FUNGI
CA2836368C (en) 2006-02-13 2020-04-07 Monsanto Technology Llc Method for managing crop pest resistance
BRPI0707909A2 (pt) 2006-02-16 2011-05-17 Basf Se composto, processo para a preparação de compostos, agente, processos para a preparação de agentes, e para o combate de vegetação indesejada, e, uso de compostos
WO2007093529A2 (de) 2006-02-16 2007-08-23 Basf Se Heteroaroylsubstituierte alanine
GB0603891D0 (en) 2006-02-27 2006-04-05 Syngenta Ltd Novel herbicides
US20070214515A1 (en) 2006-03-09 2007-09-13 E.I.Du Pont De Nemours And Company Polynucleotide encoding a maize herbicide resistance gene and methods for use
US20100068172A1 (en) 2006-03-16 2010-03-18 Devgen N.V. Nematode Control
TWI375669B (en) 2006-03-17 2012-11-01 Sumitomo Chemical Co Pyridazinone compound and use thereof
US20070281900A1 (en) 2006-05-05 2007-12-06 Nastech Pharmaceutical Company Inc. COMPOSITIONS AND METHODS FOR LIPID AND POLYPEPTIDE BASED siRNA INTRACELLULAR DELIVERY
WO2008015692A2 (en) 2006-05-09 2008-02-07 Reliance Life Sciences Pvt Ltd MOLECULAR CLONING AND SEQUENCING OF ACETYL CoA CARBOXYLASE (ACCase) GENE FROM JATROPHA CURCAS
EP2027095A1 (de) 2006-05-19 2009-02-25 Basf Se Heteroaroyl-substituierte alanine mit herbizider wirkung
BRPI0711655A2 (pt) 2006-05-19 2011-11-29 Basf Se composto, processo para preparar compostos, composição, processo para preparar composições, proceeso para combater vegetação indesejada, e, uso do composto
US7884262B2 (en) 2006-06-06 2011-02-08 Monsanto Technology Llc Modified DMO enzyme and methods of its use
US9315818B2 (en) 2006-06-07 2016-04-19 Yissum Research Development Company Of The Hebrew University Of Jerusalem Plant expression constructs and methods of utilizing same
EP2024494B1 (en) 2006-06-08 2013-04-17 Athenix Corporation Bacterial glutamine synthetases and methods of use
GB0613901D0 (en) 2006-07-13 2006-08-23 Univ Lancaster Improvements in and relating to plant protection
GB0614471D0 (en) 2006-07-20 2006-08-30 Syngenta Ltd Herbicidal Compounds
JP2008074840A (ja) 2006-08-23 2008-04-03 Nippon Nohyaku Co Ltd 新規なハロアルキルスルホンアニリド誘導体、除草剤及びその使用方法
JP2008074841A (ja) 2006-08-23 2008-04-03 Nippon Nohyaku Co Ltd 新規なハロアルキルスルホンアニリド誘導体、除草剤及びその使用方法
GB0617575D0 (en) 2006-09-06 2006-10-18 Syngenta Ltd Herbicidal compounds and compositions
WO2008042231A2 (en) 2006-09-29 2008-04-10 Children's Medical Center Corporation Compositions and methods for evaluating and treating heart failure
US7897846B2 (en) 2006-10-30 2011-03-01 Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc. Maize event DP-098140-6 and compositions and methods for the identification and/or detection thereof
TW200829171A (en) 2006-11-17 2008-07-16 Nihon Nohyaku Co Ltd Haloalkyl sulfonanilide derivatives or salts thereof, herbicide using it as effective constituent and use-method thereof
JP2008133218A (ja) 2006-11-28 2008-06-12 Hokko Chem Ind Co Ltd フェノキシ酪酸アミド誘導体および除草剤
JP2008133207A (ja) 2006-11-28 2008-06-12 Hokko Chem Ind Co Ltd オキサゾリノン誘導体、その製造方法および除草剤
US8053223B2 (en) 2006-11-30 2011-11-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture Biocontrol of Varroa mites
GB0624760D0 (en) 2006-12-12 2007-01-17 Syngenta Ltd Herbicidal compounds
GB0625598D0 (en) 2006-12-21 2007-01-31 Syngenta Ltd Novel herbicides
JP2008169121A (ja) 2007-01-09 2008-07-24 Bayer Cropscience Ag ジャスモン酸誘導体及び除草剤並びに除草効力増強剤
CA2673377A1 (en) 2007-01-11 2008-07-17 Basf Se Heteroaryl-substituted serineamides
CL2008000376A1 (es) 2007-02-09 2008-08-18 Du Pont Compuestos derivados de n-oxidos de piridina; composicion herbicida; y metodo para controlar el crecimiento de vegetacion indeseada.
JPWO2008102908A1 (ja) 2007-02-23 2010-05-27 日産化学工業株式会社 ハロアルキルスルホンアニリド誘導体
US8781193B2 (en) 2007-03-08 2014-07-15 Sync-Rx, Ltd. Automatic quantitative vessel analysis
DE102007012168A1 (de) 2007-03-12 2008-09-18 Bayer Cropscience Ag 2-[Heteroarylalkyl-sulfonyl]-thiazol-Derivate und 2-[Heteroarylalkyl-sulfinyl]-thiazol-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung, sowie deren Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
RU2337529C1 (ru) 2007-03-26 2008-11-10 Центр "Биоинженерия" Ран РЕКОМБИНАНТНАЯ ПОЛИНУКЛЕОТИДНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ УНИКАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ АКТ МЕЖДУ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ГЕН cryIIIA, И ГЕНОМНОЙ ДНК КАРТОФЕЛЯ СОРТА ЛУГОВСКОЙ, ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ И СОДЕРЖАЩИЕ ЭТУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КЛЕТКА, ТРАНСГЕННОЕ РАСТЕНИЕ И ЕГО ПОТОМСТВО
CN101279951B (zh) 2007-04-06 2010-09-01 中国中化股份有限公司 2-嘧啶氧(硫)基苯甲酸基烯酸酯类化合物及其应用
CN101279950B (zh) 2007-04-06 2010-08-11 中国中化股份有限公司 2-嘧啶氧(硫)基苯甲酸基乙酰胺类化合物及其应用
GB0709710D0 (en) 2007-05-21 2007-06-27 Syngenta Ltd Herbicidal compositions
EP1997381A1 (en) 2007-06-01 2008-12-03 Commissariat à l'Energie Atomique Use of a compound having a monogalactosyldiacylglycerol synthase inhibitory activity as herbicide or algaecide, herbicide and algaecide compositions
JP2010532159A (ja) 2007-06-07 2010-10-07 アグリカルチャー アンド アグリ−フード カナダ ナノキャリアに基づいたトランスフェクション及び形質導入植物
PE20090334A1 (es) 2007-06-12 2009-04-26 Basf Se Compuestos de piperazina con accion herbicida
EA200901622A1 (ru) 2007-06-12 2010-06-30 Басф Се Соединения пиперазина с гербицидным действием
CN101688218B (zh) 2007-06-21 2012-10-31 国立大学法人名古屋大学 向具有细胞壁的细胞导入外来物质的方法
NL2000719C2 (nl) 2007-06-22 2008-12-23 Synthesis B V Werkwijze en inrichting voor het behandelen van plantaardige zaden.
EP2061770A1 (de) 2007-06-22 2009-05-27 Basf Se Piperazinverbindungen mit herbizider wirkung
KR100884933B1 (ko) 2007-07-03 2009-02-23 주식회사경농 광활성 (r)-알릴옥시프로피온산 아마이드 화합물 및 이를포함하는 제초제 조성물
US20130084243A1 (en) 2010-01-27 2013-04-04 Liliane Goetsch Igf-1r specific antibodies useful in the detection and diagnosis of cellular proliferative disorders
BRPI0815471A2 (pt) 2007-08-14 2015-04-07 Dsm Ip Assets Bv Método para desvulcanizar uma borracha vulcanizada
EP3150068B1 (en) 2007-08-16 2019-10-09 Basf Se Seed treatment compositions and methods
ES2617877T3 (es) 2007-08-27 2017-06-20 1Globe Health Institute Llc Composiciones de ARN interferente asimétrico y uso de las mismas
JP2009067739A (ja) 2007-09-14 2009-04-02 Sumitomo Chemical Co Ltd 除草用組成物
CL2008002703A1 (es) 2007-09-14 2009-11-20 Sumitomo Chemical Co Compuestos derivados de 1,4-dihidro-2h-piridazin-3-ona; composicion herbicida que comprende a dichos compuestos; metodo de control de malezas; uso de dichos compuestos para el control de malezas; y compuestos intermediarios.
CN101939435A (zh) 2007-09-21 2011-01-05 巴斯夫植物科学有限公司 具有增加的产量的植物
US8362325B2 (en) 2007-10-03 2013-01-29 Ceres, Inc. Nucleotide sequences and corresponding polypeptides conferring modulated plant characteristics
US8722410B2 (en) 2007-10-05 2014-05-13 Dow Agrosciences, Llc. Methods for transferring molecular substances into plant cells
WO2009055597A2 (en) 2007-10-25 2009-04-30 Monsanto Technology Llc Methods for identifying genetic linkage
AU2008324068A1 (en) 2007-11-05 2009-05-14 Baltic Technology Development, Ltd. Use of oligonucleotides with modified bases in hybridization of nucleic acids
AU2008324066A1 (en) 2007-11-05 2009-05-14 Baltic Technology Development, Ltd. Use of oligonucleotides with modified bases as antiviral agents
US8097712B2 (en) 2007-11-07 2012-01-17 Beelogics Inc. Compositions for conferring tolerance to viral disease in social insects, and the use thereof
JP2009114128A (ja) 2007-11-07 2009-05-28 Hokko Chem Ind Co Ltd アミノ酸アミド誘導体および除草剤
GB0722472D0 (en) 2007-11-15 2007-12-27 Syngenta Ltd Herbicidal compounds
JP2009126792A (ja) 2007-11-20 2009-06-11 Sagami Chem Res Center 5−置換フェニル−2−トリフルオロメチルピリミジン−6(1h)−オン誘導体及びその製造方法並びに該誘導体を有効成分として含有する除草剤
EP2065374A1 (de) 2007-11-30 2009-06-03 Bayer CropScience AG 2-(Benzyl- und 1H-pyrazol-4-ylmethyl)sulfinyl-Thiazol-Derivate als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
EP2065373A1 (de) 2007-11-30 2009-06-03 Bayer CropScience AG Chirale 3-(Benzylsulfinyl)-5,5-dimethyl-4,5-dihydroisoxazol-Derivate und 5,5-Dimethyl-3-[(1H-pyrazol-4-ylmethyl) sulfinyl]-4,5-dihydroisoxazol-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
JP2009137851A (ja) 2007-12-04 2009-06-25 Sagami Chem Res Center 2−トリフルオロメチルピリミジン−6(1h)−オン誘導体及びその製造方法並びに該誘導体を有効成分として含有する除草剤
US8158850B2 (en) 2007-12-19 2012-04-17 Monsanto Technology Llc Method to enhance yield and purity of hybrid crops
CL2008003785A1 (es) 2007-12-21 2009-10-09 Du Pont Compuestos derivados de piridazina; composiciones herbicidas que comprenden a dichos compuestos; y método para controlar el crecimiento de la vegetación indeseada.
GB0800856D0 (en) 2008-01-17 2008-02-27 Syngenta Ltd Herbicidal compounds
GB0800855D0 (en) 2008-01-17 2008-02-27 Syngenta Ltd Herbicidal compounds
UA102840C2 (ru) 2008-02-20 2013-08-27 Сингента Партисипейшнс Аг Гербицидный состав, способ его получения и способ борьбы с нежелательной растительностью
US7807791B2 (en) 2008-03-03 2010-10-05 Ms Technologies Llc Antibodies immunoreactive with mutant 5-enolpyruvlshikimate-3-phosphate synthase
WO2009116151A1 (ja) 2008-03-19 2009-09-24 アグロカネショウ株式会社 1-フェニル-5-ジフルオロメチルピラゾール-4-カルボキサミド誘導体及びこれを有効成分とする除草剤
GB0805318D0 (en) 2008-03-20 2008-04-30 Syngenta Ltd Herbicidal compounds
US8802923B2 (en) 2008-04-10 2014-08-12 A.B. Seeds Ltd. Compositions and methods for enhancing oil content in plants
CA2950653C (en) 2008-04-14 2021-01-05 Bayer Cropscience Nv New mutated hydroxyphenylpyruvate dioxygenase, dna sequence and isolation of plants which are tolerant to hppd inhibitor herbicides
US8271857B2 (en) 2008-05-13 2012-09-18 International Business Machines Corporation Correcting errors in longitudinal position (LPOS) words
US20110053226A1 (en) 2008-06-13 2011-03-03 Riboxx Gmbh Method for enzymatic synthesis of chemically modified rna
EP2135865A1 (de) 2008-06-17 2009-12-23 Bayer CropScience AG Substituierte 1-(Diazinyl) pyrazol-4-yl-essigsäuren, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
GR1006569B (el) 2008-06-20 2009-10-13 ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (κατά ποσοστό 25%) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χρηση του κοστικου οξεος (costic acid) και αλλων συστατικων του φυτου dittrichia viscosa (κοινως ακονιζα) και των συγγενων υποειδων του στην καταπολεμηση της δρασης του ακαρεως varroa destructor ως παρασιτου των μελισσων
WO2009158258A1 (en) 2008-06-25 2009-12-30 E. I. Du Pont De Nemours And Company Herbicidal dihydro oxo six-membered azinyl isoxazolines
CA2729713C (en) 2008-07-01 2020-07-28 Monsanto Technology Llc Recombinant dna constructs and methods for modulating expression of a target gene
TWI455944B (zh) 2008-07-01 2014-10-11 Daiichi Sankyo Co Ltd 雙股多核苷酸
PL2320925T3 (pl) 2008-07-10 2016-06-30 Regenesance B V Antagoniści dopełniacza i ich zastosowania
EP2147919A1 (de) 2008-07-24 2010-01-27 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Heterocyclisch substituierte Amide, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung als Herbizide
EP2315760B1 (de) 2008-07-29 2013-03-06 Basf Se Piperazinverbindungen mit herbizider wirkung
CA2734225A1 (en) 2008-08-15 2010-02-18 Georgetown University Fluorescent regulators of rassf1a expression and human cancer cell proliferation
CA2731473A1 (en) 2008-08-15 2010-02-18 Zoser B. Salama Carrier system for biological agents containing organosilicon compounds and uses thereof
JP5549592B2 (ja) 2008-09-02 2014-07-16 日産化学工業株式会社 オルト置換ハロアルキルスルホンアニリド誘導体及び除草剤
WO2010034153A1 (zh) 2008-09-25 2010-04-01 沈阳化工研究院 2-嘧啶氧(硫)基苯甲酸基烯酸酯类化合物及其应用
WO2010036702A1 (en) 2008-09-25 2010-04-01 Cephalon, Inc. Liquid formulations of bendamustine
JP2012504115A (ja) * 2008-09-30 2012-02-16 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア 除草剤の有効性を改善するための組成物
US20100099561A1 (en) 2008-10-15 2010-04-22 E.I. Du Pont De Nemours And Company Heterobicyclic alkylthio-bridged isoxazolines
EP2350074B1 (de) 2008-10-29 2013-03-06 Basf Se Substituierte pyridine mit herbizider wirkung
WO2010056519A1 (en) 2008-10-30 2010-05-20 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Manipulation of glutamine synthetases (gs) to improve nitrogen use efficiency and grain yield in higher plants
JP2012506891A (ja) 2008-10-31 2012-03-22 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア 植物の健康を改善する方法
CA2739564A1 (en) 2008-10-31 2011-04-06 Basf Se Method for improving plant health
KR20110080178A (ko) 2008-10-31 2011-07-12 바스프 에스이 제초 효과를 갖는 피페라진 화합물
EP2194052A1 (de) 2008-12-06 2010-06-09 Bayer CropScience AG Substituierte 1-(Thiazolyl)- und 1-(Isothiazolyl)pyrazol-4-yl-essigsäuren, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
DE102008063561A1 (de) 2008-12-18 2010-08-19 Bayer Cropscience Ag Hydrazide, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung als Herbizide und Insektizide
WO2010069802A1 (de) 2008-12-18 2010-06-24 Basf Se Heterozyklische diketon-derivate mit herbizider wirkung
EP2204366A1 (de) 2008-12-19 2010-07-07 Bayer CropScience AG Herbizid und insektizid wirksame phenylsubstituierte Pyridazinone
WO2010093788A2 (en) 2009-02-11 2010-08-19 Dicerna Pharmaceuticals, Inc. Multiplex dicer substrate rna interference molecules having joining sequences
US8554490B2 (en) 2009-02-25 2013-10-08 Worcester Polytechnic Institute Automatic vascular model generation based on fluid-structure interactions (FSI)
EP2429399A4 (en) 2009-03-06 2013-04-10 Bio Tree Systems Inc METHOD AND APPARATUS FOR VESSEL TESTING
JP2010235603A (ja) 2009-03-13 2010-10-21 Sumitomo Chemical Co Ltd ピリダジノン化合物及びその用途
EP2229813A1 (de) 2009-03-21 2010-09-22 Bayer CropScience AG Pyrimidin-4-ylpropandinitril-derivate, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung als Herbizide und Pflanzenwachstumsregulatoren
GB0905441D0 (en) 2009-03-30 2009-05-13 Syngenta Ltd Herbicidal compounds
EP2756845B1 (en) 2009-04-03 2017-03-15 Dicerna Pharmaceuticals, Inc. Methods and compositions for the specific inhibition of KRAS by asymmetric double-stranded RNA
CN102369203B (zh) 2009-04-06 2014-08-20 辛根塔有限公司 除草化合物
JP5741429B2 (ja) 2009-04-14 2015-07-01 日産化学工業株式会社 ハロアルキルスルホンアニリド誘導体
CA2759100A1 (en) 2009-04-21 2010-10-28 Basf Plant Science Company Gmbh Rna-mediated induction of gene expression in plants
GB0908293D0 (en) 2009-05-14 2009-06-24 Syngenta Ltd Herbicidal compounds
US8975470B2 (en) 2009-06-30 2015-03-10 Yissum Research Development Company Of The Hebrew University Of Jerusalem Ltd. Introducing DNA into plant cells
WO2011003776A2 (de) 2009-07-09 2011-01-13 Basf Se Substituierte cyanobutyrate mit herbizider wirkung
US20110028412A1 (en) 2009-08-03 2011-02-03 Cappellos, Inc. Herbal enhanced analgesic formulations
CN102481311A (zh) 2009-08-21 2012-05-30 比欧洛吉科斯公司 经由植物转录的分子预防和治疗有益昆虫的疾病
TW201113377A (en) 2009-09-01 2011-04-16 Basf Agrochemical Products Bv Herbicide-tolerant plants
AU2010297635B2 (en) 2009-09-25 2015-05-07 Bayer Cropscience Aktiengesellschaft N-(1,2,5-oxadiazol-3-yl) benzamides and the use thereof as herbicides
MX353880B (es) 2009-10-14 2018-01-31 Yissum Research Development Company Of The Hebrew Univ Of Jerusalem Ltd Star Composiciones para controlar ácaros varroa en abejas.
US8962584B2 (en) 2009-10-14 2015-02-24 Yissum Research Development Company Of The Hebrew University Of Jerusalem, Ltd. Compositions for controlling Varroa mites in bees
DE102010042866A1 (de) 2009-10-30 2011-05-05 Basf Se Substituierte Thioamide mit herbizider Wirkung
US8329619B2 (en) 2009-11-03 2012-12-11 Basf Se Substituted quinolinones having herbicidal action
WO2011059934A2 (en) 2009-11-10 2011-05-19 Wake Forest University Health Sciences Tissue tensioning devices and related methods
US9145562B2 (en) 2009-11-20 2015-09-29 Alberta Innovates—Technology Futures Variegation in plants
WO2011062904A1 (en) 2009-11-23 2011-05-26 Monsanto Technology Llc Transgenic maize event mon 87427 and the relative development scale
JP2011195561A (ja) 2009-11-24 2011-10-06 Sumitomo Chemical Co Ltd ケトン化合物及びそれを含有する除草剤
US9562235B2 (en) 2009-12-06 2017-02-07 A.B. Seeds Ltd. MicroRNA compositions and methods for enhancing plant resistance to abiotic stress
AU2010334808B2 (en) 2009-12-23 2015-07-09 Bayer Intellectual Property Gmbh Plants tolerant to HPPD inhibitor herbicides
AR081095A1 (es) * 2009-12-28 2012-06-13 Evogene Ltd Polinucleotidos y polipeptidos aislados y metodos para utilizarlos para aumentar el rendimiento de la planta, biomasa, tasa de crecimiento, vigor, contenido de aceite, tolerancia al estres abiotico y eficacia en el uso de nitrogeno
AR080021A1 (es) 2010-01-26 2012-03-07 Pioneer Hi Bred Int Tolerancia a los herbicidas inhibidores de hppd (hidrofenil piruvato dioxigenasa)
US20110203013A1 (en) 2010-02-17 2011-08-18 Pioneer Hi Bred International Inc Delivering compositions of interest to plant cells
NZ601784A (en) * 2010-03-08 2014-08-29 Monsanto Technology Llc Polynucleotide molecules for gene regulation in plants
EP2385129A1 (en) 2010-05-03 2011-11-09 BASF Plant Science Company GmbH Enhanced methods for gene regulation in plants
US20130117885A1 (en) 2010-06-30 2013-05-09 Basf Plant Science Company Gmbh Novel Microrna Precursor and Methods of Use for Regulation of Target Gene Expression
CN101892247B (zh) 2010-07-21 2012-12-12 河北大学 一种除草剂抗性基因及其应用
EP2418283A1 (en) 2010-08-07 2012-02-15 Nomad Bioscience GmbH Process of transfecting plants
CN101914540A (zh) * 2010-08-09 2010-12-15 大连大学 一种将rna干扰引入植物的方法
US20140013469A1 (en) 2010-10-25 2014-01-09 A.B. Seeds Ltd. ISOLATED POLYNUCLEOTIDES EXPRESSING OR MODULATING microRNAs OR TARGETS OF SAME, TRANSGENIC PLANTS COMPRISING SAME AND USES THEREOF IN IMPROVING NITROGEN USE EFFICIENCY, ABIOTIC STRESS TOLERANCE, BIOMASS, VIGOR OR YIELD OF A PLANT
WO2012058073A2 (en) 2010-10-27 2012-05-03 Harrisvaccines, Inc. Methods and compositions to protect aquatic invertebrates from disease
EP3275308B1 (en) 2010-12-17 2022-05-11 Monsanto Technology LLC Methods for improving competency of plant cells
AU2011352873C1 (en) 2010-12-29 2016-04-21 Syngenta Participations Ag Methods and compositions for a soybean in-planta transient expression system
US8987552B2 (en) 2010-12-30 2015-03-24 Dow Agrosciences, Llc. Nucleic acid molecules that target the vacuolar ATPase H subunit and confer resistance to coleopteran pests
CN102154364A (zh) 2010-12-31 2011-08-17 广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室 一种根癌农杆菌介导的甘蔗遗传转化方法
EP2709452A1 (en) 2011-05-18 2014-03-26 Syngenta Participations AG Methods for controlling varroa mites
EP2530159A1 (en) 2011-06-03 2012-12-05 Sandoz Ag Transcription terminator sequences
MX368573B (es) 2011-07-18 2019-10-08 Devgen Nv Regulacion hacia abajo de la expresion de genes en plagas de insectos.
EP2744905B1 (en) 2011-08-16 2016-08-03 Syngenta Participations AG Methods and compositions for introduction of exogenous dsrna into plant cells
US9974508B2 (en) 2011-09-01 2018-05-22 Ghassan S. Kassab Non-invasive systems and methods for determining fractional flow reserve
CN107739737A (zh) 2011-09-13 2018-02-27 孟山都技术公司 用于杂草控制的方法和组合物
WO2013040117A1 (en) 2011-09-13 2013-03-21 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
UA116089C2 (uk) 2011-09-13 2018-02-12 Монсанто Текнолоджи Ллс Спосіб та композиція для боротьби з бур'янами (варіанти)
CA2848371A1 (en) 2011-09-13 2013-03-21 Monsanto Technology, Llc Method and composition for weed control comprising topical application_of als polynucleotide
WO2013039990A1 (en) 2011-09-13 2013-03-21 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
CN104160028A (zh) 2011-09-13 2014-11-19 孟山都技术公司 用于杂草控制的方法和组合物
UA116088C2 (uk) 2011-09-13 2018-02-12 Монсанто Текнолоджи Ллс Спосіб та композиція для боротьби з бур'янами (варіанти)
WO2013040116A1 (en) 2011-09-13 2013-03-21 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
US10034614B2 (en) 2012-02-29 2018-07-31 General Electric Company Fractional flow reserve estimation
US8548778B1 (en) 2012-05-14 2013-10-01 Heartflow, Inc. Method and system for providing information from a patient-specific model of blood flow
CA2873828A1 (en) 2012-05-24 2013-11-28 A.B. Seeds Ltd. Naked dsrna for silencing target molecules in plant seeds
US20130324842A1 (en) 2012-05-29 2013-12-05 The Johns Hopkins University Method for Estimating Pressure Gradients and Fractional Flow Reserve from Computed Tomography Angiography: Transluminal Attenuation Flow Encoding
WO2014022739A2 (en) 2012-08-03 2014-02-06 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Modified rnai agents
US10683505B2 (en) 2013-01-01 2020-06-16 Monsanto Technology Llc Methods of introducing dsRNA to plant seeds for modulating gene expression
UY35252A (es) 2013-01-01 2014-07-31 Seeds Ltd Ab MÉTODOS PARA INTRODUCIR dsRNA EN SEMILLAS DE PLANTAS PARA MODULAR LA EXPRESIÓN GENÉTICA
AR095232A1 (es) 2013-03-13 2015-09-30 Monsanto Technology Llc Métodos y composiciones para el control de malezas
CN105263329B (zh) 2013-03-13 2020-09-18 孟山都技术公司 用于杂草控制的方法和组合物
US9920316B2 (en) 2013-03-14 2018-03-20 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Compositions and methods to control insect pests
ES2837575T3 (es) 2013-03-15 2021-06-30 Monsanto Technology Llc Composiciones y procedimientos para la producción y administración de ARN
US10568328B2 (en) 2013-03-15 2020-02-25 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for weed control
PL3030663T3 (pl) 2013-07-19 2020-04-30 Monsanto Technology Llc Kompozycje i sposoby kontroli leptinotarsa
US9850496B2 (en) 2013-07-19 2017-12-26 Monsanto Technology Llc Compositions and methods for controlling Leptinotarsa
RU2694950C2 (ru) 2013-11-04 2019-07-18 Монсанто Текнолоджи Ллс Композиции и способы для борьбы с членистоногими паразитами и заражениями вредителями
US11807857B2 (en) 2014-06-25 2023-11-07 Monsanto Technology Llc Methods and compositions for delivering nucleic acids to plant cells and regulating gene expression

Also Published As

Publication number Publication date
EP2755466A1 (en) 2014-07-23
EP2755466A4 (en) 2015-04-15
AR087861A1 (es) 2014-04-23
WO2013040057A1 (en) 2013-03-21
UY34332A (es) 2013-04-30
MX350771B (es) 2017-09-15
US20130254940A1 (en) 2013-09-26
CN103957696B (zh) 2019-01-18
BR112014005975A8 (pt) 2017-09-12
CA2848689A1 (en) 2013-03-21
AU2012308694A1 (en) 2014-03-27
US10808249B2 (en) 2020-10-20
CN103957696A (zh) 2014-07-30
UA116089C2 (uk) 2018-02-12
CN110066794A (zh) 2019-07-30
BR112014005975A2 (pt) 2017-06-13
AU2012308694B2 (en) 2018-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9422557B2 (en) Methods and compositions for weed control
EP3296402B1 (en) Methods and compositions for weed control
EP2756083B1 (en) Methods and compositions for weed control
US10808249B2 (en) Methods and compositions for weed control
EP2756084B1 (en) Methods and compositions for weed control
EP2755987B1 (en) Methods and compositions for weed control
AU2012308659B2 (en) Methods and compositions for weed control
US10829828B2 (en) Methods and compositions for weed control
US10806146B2 (en) Methods and compositions for weed control
US10760086B2 (en) Methods and compositions for weed control

Legal Events

Date Code Title Description
FG Grant or registration