ГОСТ 6293-90 Рис. Требования при заготовках и поставках
ГОСТ 6293-90
Группа С12
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РИС
Требования при заготовках и поставках
Rice. Requirements for state purchases and deliveries
ОКП 97 1531
Дата введения 1991-07-01*
_________________________________
* Только для Российской Федерации
дата введения в действие стандарта — 01.06.97
(Постановление Госстандарта России от 21.06.95 N 319, ИУС 9-95).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным научно-производственным объединением “Зернопродукт”
РАЗРАБОТЧИКИ
Г.С.Зелинский, К.А.Чурусов, Н.М.Яскина, Л.В.Алексеева, В.И.Госпадинова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.09.90 N 2585
3 ВЗАМЕН ГОСТ 6293-68
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 10940-64 | 4. 2 |
ГОСТ 10967-90 | 4.5 |
ГОСТ 13586.3-83 | 3.1, 4.1 |
ГОСТ 13586.5-93 | 4.3 |
ГОСТ 26927-86 | 4.8 |
ГОСТ 26930-86 | 4.8 |
ГОСТ 26931-86 | 4.8 |
ГОСТ 26932-86 | 4.8 |
ГОСТ 26933-86 | 4.8 |
ГОСТ 26934-86 | 4.8 |
ГОСТ 26971-86 | 4.7 |
ГОСТ 27186-86 | Вводная часть |
ГОСТ 30483-97 | 4.4, 4.6 |
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 9-95)
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на нешелушеное зерно риса, заготовляемое государственной заготовительной системой и поставляемое для переработки в крупу.
Термины, применяемые в стандарте, и их определения — по ГОСТ 27186.
1. ТИПЫ И ПОДТИПЫ
1.1. В зависимости от отношения длины к ширине нешелушеного зерна и консистенции зерна рис подразделяют на типы и подтипы, указанные в табл.1.
Таблица 1
Тип | Отношение длины к ширине нешелушеного зерна | Подтип | Консистенция зерна | Примерный перечень сортов, |
I | 3,5 и более | — | Стекловидная | Лазурный |
II | 2,8-3,4 | — | Стекловидная | Кулон, Приманычский, Золотистый, ВНИИР 8847 |
III | 2,3-2,7 | 1 | Стекловидная | Альтаир, Дунай, Дальневосточный, Сальский, Привольный |
2 | Частично стекловидная | Ак-Кылчик местный | ||
IV | 2,2 и менее | 1 | Стекловидная | Краснодарский 424, Спальчик, Лиман, Авангард, Узрос 7-13, Малыш, Горизонт, Новосельский, Кубань-3, Солярис |
2 | Частично стекловидная | Узрос 59, Маржан |
1. 2. В каждом типе допускается примесь зерен риса других типов не более 10%.
Рис, содержащий примесь зерен риса других типов более 10%, определяют как “смесь типов” с указанием типового состава в процентах.
1.3. Рис каждого типа в зависимости от наличия или отсутствия остей обозначают номером типа с добавлением слова “остистый” или “безостый”.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Базисные нормы, в соответствии с которыми проводят расчет за заготовляемый рис, указаны в табл.2.
Таблица 2
Наименование показателя | Норма |
Влажность, % | 14,0 |
Сорная примесь, % | 1,0 |
Зерновая примесь, % | 2,0 |
Красные зерна риса, % | 2,0 |
Пожелтевшие зерна риса, % | 0,3 |
Зараженность вредителями | He допускается |
2. 2. Ограничительные нормы для заготовляемого риса, который в зависимости от качества зерна подразделяют на четыре класса, указаны в табл.3.
Таблица 3
Наименование | Норма для класса | |||
высшего | 1-го | 2-го | 3-го | |
Тип | I, II | III, IV | III, IV | III, IV |
Влажность, % | ||||
не более* | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
не менее | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Сорная примесь, %, не более* | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
в том числе: | ||||
просянка (курмак, сулуф) | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
минеральная примесь | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
испорченные зерна риса | Не допускаются | Не допускаются | 0,2 | 0,5 |
мертвые вредители (жуки), шт. в 1 кг, не более | Не допускаются | Не допускаются | 15 | 15 |
Зерновая примесь, %, не более: | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
проросшие зерна | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
обрушенные зерна | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
меловые зерна | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
Пожелтевшие зерна, %, не более | Не допускаются | 0,3 | 1,5 | 4,0 |
Красные зерна, %, не более | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
Глютинозные зерна, %, не более | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
Зараженность вредителями | Не допускается | Не допускается, кроме зараженности клещом не выше II степени |
_______________
* По согласованию заготовительной организации и поставщика допускается влажность зерна и содержание сорной примеси в рисе более ограничительных норм при наличии возможности доведения такого зерна до кондиций, обеспечивающих его сохранность.
2.3. Ограничительные нормы для поставляемого риса, который в зависимости от качества зерна подразделяют на четыре класса, указаны в табл.4.
Таблица 4
Наименование | Норма для класса | |||
высшего | 1-го | 2-го | 3-го | |
Тип | I, II | III, IV | III, IV | III, IV |
Влажность, %: | ||||
не более | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
не менее | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Сорная примесь, %, не более | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
в том числе: | ||||
просянка (курмак, сулуф) | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
минеральная примесь | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
испорченные зерна риса | Не допускаются | Не допускаются | 0,2 | 0,5 |
Мертвые вредители (жуки), шт. в 1 кг, не более | Не допускаются | Не допускаются | 15 | 15 |
Зерновая примесь, %, не более | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
в том числе: | ||||
проросшие зерна | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
обрушенные зерна | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
меловые зерна | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
Пожелтевшие зерна, %, не более | Не допускаются | 0,3 | 1,5 | 4,0 |
Красные зерна, %, не более | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
Глютинозные зерна, %, не более | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
Зараженность вредителями | Не допускается | Не допускается, кроме зараженности клещом не выше I степени |
2. 4. Класс заготовляемого и поставляемого риса определяют по наихудшему значению одного из показателей качества зерна, установленного, соответственно, в табл.3 и 4.
2.5. Заготовляемый и поставляемый рис должен быть в здоровом негреющемся состоянии, иметь свойственные здоровому зерну нормальные цвет и запах (без затхлого, солодового, плесневого, постороннего).
2.6. Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в рисе не должно превышать допускаемые уровни, установленные Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов* Минздрава СССР N 5061-89 от 01.08.89.
________________
* На территории Российской Федерации действует СанПиН 2.3.2.560-96.
2.7. Заготовляемый и поставляемый рис, выращенный на полях без применения пестицидов и предназначенный для выработки продуктов детского питания, должен соответствовать требованиям высшего или 1-го классов и иметь кислотность не более 2°.
2.8. Заготовляемый и поставляемый рис длиннозерных сортов должен соответствовать требованиям высшего класса, а рис наиболее ценных по качеству сортов должен соответствовать требованиям 1-го и 2-го классов. Перечень наиболее ценных по качеству сортов риса утверждает Госкомиссия Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам.
2.9. Требования к качеству экспортируемого риса устанавливают в договоре (контракте) между поставщиком и внешнеэкономической организацией или иностранным покупателем.
По требованию Госкомиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам нормы и показатели качества импортируемого риса допускается изменять в договоре (контракте) внешнеэкономической организации.
2.10. Основное зерно, сорная и зерновая примеси
2.10.1. К основному зерну относят целые и поврежденные зерна риса, по характеру их повреждений не отнесенные к сорной и зерновой примесям, а также зерна риса зеленые со стекловидной зерновкой нормальной выполненности, пожелтевшие, красные, глютинозные и трещиноватые.
2.10.2. К сорной примеси относят:
весь проход через сито с отверстиями диаметром 2,0 мм;
в остатке на сите с отверстиями диаметром 2,0 мм:
минеральную примесь — гальку, комочки земли, частицы шлака, руды и т. п.;
зерна и семена всех дикорастущих и других культурных растений;
органическую примесь — колосковые чешуи, цветковые пленки, пустые колоски, ости, части стеблей, листьев, мертвые вредители и т.п.;
испорченные зерна риса — зерна с явно испорченным эндоспермом от светло-коричневого до черного цвета;
массы изъеденных, недозрелых, щуплых и меловых зерен риса.
2.10.3. К зерновой примеси относят в остатке на сите с отверстиями диаметром 2,0 мм зерна риса:
битые;
обрушенные;
проросшие — с вышедшим наружу корешком и (или) ростком;
массы изъеденных, недозрелых, щуплых и меловых.
3. ПРИЕМКА
3.1. Правила приемки — по ГОСТ 13586.3.
Каждая партия должна сопровождаться сертификатом о содержании токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов.
3.2. Рис, содержащий примесь зерен и семян других культурных растений более 10% массы зерна вместе с примесями, принимают как смесь риса с другими культурами с указанием состава в процентах.
3.3. Контроль содержания токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов проводят в установленном порядке.
4. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА
4.1. Отбор проб — по ГОСТ 13586.3.
4.2. Определение типового состава — по ГОСТ 10940.
4.3. Определение влажности — по ГОСТ 13586.5.
4.4. Определение сорной и зерновой примесей, красных, пожелтевших, меловых и глютинозных зерен риса — по ГОСТ 30483.
4.5. Определение запаха и цвета — по ГОСТ 10967.
4.6. Определение зараженности вредителями — по ГОСТ 30483.
4.7. Определение кислотности — по ГОСТ 26971.
4.8. Содержание токсичных элементов определяют по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930-ГОСТ 26934, микотоксинов и пестицидов — по методам, утвержденным Минздравом СССР.
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1. Рис размещают, транспортируют и хранят раздельно по классам в чистых, сухих, без постороннего запаха, не зараженных вредителями хлебных запасов транспортных средствах и зернохранилищах в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, санитарными правилами и условиями хранения, утвержденными в установленном порядке.
5.2. Рис 1-го и 2-го типов, а также рис, выращенный на полях без применения пестицидов и предназначенный для выработки продуктов детского питания, размещают, транспортируют и хранят раздельно.
5.3. При размещении, транспортировании и хранении риса учитывают состояния, указанные в табл.5.
Таблица 5
Состояние риса | Норма, % |
По влажности | |
Сухое | Не более 14,0 |
Средней сухости | 14,1-15,5 |
Влажное | 15,6-17,0 |
Сырое | 17,1 и более |
По сорной и зерновой примесям | |
Чистое | Не более 1,0 |
Средней чистоты | 1,1-3,0 |
Сорное | 3,1 и более |
Текст документа сверен по:
Зерновые культуры: Сб. ГОСТов. —
М.: ИПК Издательство стандартов, 2002
ГОСТ 6293-90 Рис — УкрАгроКонсалт
ГОСТ 6293-90 РИС
ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЗАГОТОВКАХ И ПОСТАВКАХ
Издание официальное
Rice. Requirements for state purchases and deliveries
Группа C l2, ОКП 97 1531
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандарт распространяется на нешелушеное зерно риса, заготовляемое государственной заготовительной системой и поставляемое для переработки в крупу.
Термины, применяемые в стандарте, и их определения по ГОСТ 27186.
1. ТИПЫ И ПОДТИПЫ
1.1. В зависимости от отношения длины к ширине нешелушеного зерна и консистенции зерна рис подразделяют на типы и подтипы, указанные в табл. 1.
Таблица 1
Тип | Отношение длины к ширине нешелушеного зерна | Подтип | Консистенция зерна | Примерный перечень сортов, характеризующий тип и подтип |
I | 3,5 и более |
| Стекловидная | Лазурный |
II | 2,8-3,4 |
| Стекловидная | Кулон, Приманычский, Золотистый, ВНИИР 8647 |
III | 2,3-2,7 | 1 | Стекловидная | Альтаир, Дунай, Дальневосточный, Сальский, Привольный |
|
| 2 | Частично стекловидная | Ак-Кылчик местный |
IV | 2,2 и менее | 1 | Стекловидная | Краснодарский 424. |
|
| 2 | Частично стекловидная | Узрос-59, Маржан |
1.2. В каждом типе допускается примесь зерен риса других типов не более 10%.
Рис, содержащий примесь зерен риса других типов более 10%, определяют как “смесь типов” с указанием типового состава в процентах.
1.3. Рис каждого типа в зависимости от наличия или отсутствия остей обозначают номером типа с добавлением слова «остистый» или «безостый».
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Базисные нормы, в соответствии с которыми проводят расчет за заготовляемый рис, указаны в табл. 2.
Таблица 2
Наименование показателя | Норма |
Влажность, % | 14. 0 |
Сорная примесь, %< /span> | |
Зерновая примесь, % | 2.0 |
Красные зерна риса, % | 2.0 |
Пожелтевшие зерна риса, % | 3.0 |
Зараженность вредителями | Не допускается |
2.2. Ограничительные нормы для заготовляемого риса, который в зависимости от качества зерна подразделяют на четыре класса, указаны в табл. 3.
Таблица 3
Наименование показателя | Норма для класса | ||||||
| высшего | 1-го | 2-го | 3-го | |||
Тип | I, II | III, IV | III, IV | ||||
Влажность, % не более* | 190 | 19,0 | 190 | 190 | |||
не менее | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
Сорная примесь, %. | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |||
В том числе: |
|
|
| ||||
просянка (курмак, сулуф) | 1,0 | 1,,5 | 2,,0 | ||||
минеральная примесь | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |||
испорченные зерна | Не допускаются | Не допускаются | 0,2 | 0,5 | |||
мертвые вредители (жуки), шт. в 1 кг, не более | Не допускаются | Не допускаются | 15 | 15 | |||
<p style=»margin: 0cm |
Анализ транскриптома семязачатка выявляет нарушение регуляции генов и путей у половых и апомиктических видов Limonium (Plumbaginaceae) мейоза через апомиксис после половой гибридизации и полиплоидизации. Новый Фитол. 2014; 204:1000–1012. doi: 10.1111/nph.12954. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
2. Аскер С.Э., Джерлинг Л. Апомиксис у растений. 1-е изд. КПР Пресс; Бока-Ратон, Флорида, США: 1992. [Google Scholar]
3. Ричардс А.Дж. Системы селекции растений. Чепмен и Холл; Лондон, Великобритания: 1997. [Google Scholar]
4. Колтунов А.М., Гроссниклаус У. Апомиксис: перспектива развития. Анну. Преподобный завод биол. 2003; 54: 547–574. doi: 10.1146/annurev.arplant.54.110901.160842. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. Талант Н., Дикинсон Т.А. Формирование эндосперма у апоспорового боярышника. Rosaceae, Spiraeoideae, триба Pyreae): параллели с Ranunculaceae и Poaceae. Новый Фитол. 2007; 173: 231–249.. doi: 10.1111/j.1469-8137.2006.01918.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Ноглер Г.А. Эмбриология покрытосеменных, Johri, BM, Ed. Спрингер-Верлаг; Берлин, Германия: 1984. Гаметофитный апомиксис; стр. 475–518. [Google Scholar]
7. Наумова Т.Н., Мерщикова И. Апомиксис у покрытосеменных: нуцеллярная и покровная зародыши. КПР Пресс; Бока-Ратон, Флорида, США: 2018. [Google Scholar]
8. Уиттон Дж., Сирс С.Дж., Баак Э., Отто С.П. Динамический характер апомиксиса у покрытосеменных растений. Междунар. Дж. Растениевод. 2008;169: 169–182. дои: 10.1086/523369. [CrossRef] [Google Scholar]
9. Тас И. С., Ван Дейк П. Дж. Скрещивание полового и апомиктического одуванчиков (Taraxacum). I. Наследование апомиксиса. Наследственность. 1999; 83: 707–714. doi: 10.1046/j.1365-2540.1999.00619.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
10. Meirmans P.G., Den Nijs J.C., Van Tienderen P.H. Мужское бесплодие у триплоидных одуванчиков: бесполые самки против бесполых гермафродитов. Наследственность. 2006; 96: 45–52. doi: 10.1038/sj.hdy.6800750. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
11. Томпсон С.Л., Чоу Г., Ритланд К., Уиттон Дж. Загадочный секс в полиплоидных популяциях пасхальной маргаритки с мужской стерильностью, Townsendia hookeri. Междунар. Дж. Растениевод. 2008; 169: 183–193. дои: 10.1086/523363. [CrossRef] [Google Scholar]
12. Ройс А.С., Тейшейра Г., Шарбель Т.Ф., Фукс Дж., Мартинс С., Эспирито-Санто Д., Каперта А.Д. Мужская фертильность в сравнении со стерильностью, цитотипом и количественной изменчивостью ДНК в семенах продукция диплоидных и тетраплоидных морских лаванд (Limonium sp., Plumbaginaceae) демонстрирует разнообразие способов размножения. Половое растение Репрод. 2012; 25:305–318. дои: 10.1007/s00497-012-0199-й. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
13. Роис А.С., Садио Ф., Пауло О.С., Тейшейра Г., Паес А.П., Эспирито-Санто Д., Каперта А.Д. Филогеография и способы воспроизводства в диплоидные и тетраплоидные галофиты видов Limonium (Plumbaginaceae): свидетельство закономерности географического партеногенеза. Анна. Бот. 2016; 117:37–50. doi: 10.1093/aob/mcv138. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
14. Caetano A.P.S., Cortez P.A., Teixeira S.P., Oliveira P.E., Carmello-Guerreiro S.M. Необычное разнообразие апомиктических механизмов у видов Miconia, Melastomataceae. Завод Сист. Эвол. 2018; 304: 343–355. doi: 10.1007/s00606-017-1480-1. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
15. Нигрен А. Генезис некоторых скандинавских видов Calamagrostis. наследственность. 1946; 32: 131–262. doi: 10.1111/j.1601-5223.1946.tb02778.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
16. Чапик Р. Проблемы апомиктической репродукции в семействах сложноцветных и розоцветных. Фолиа Геобот. 1996; 31: 381–387. doi: 10.1007/BF02815382. [CrossRef] [Google Scholar]
17. Баркачча Г., Альбертини Э. Апомиксис в воспроизводстве растений: новый взгляд на старую дилемму. Завод Репрод. 2013;26:159–179. doi: 10.1007/s00497-013-0222-y. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
18. Хэнд М.Л., Колтунов А.М. Генетический контроль апомиксиса: образование бесполых семян. Генетика. 2014; 197:441–450. doi: 10.1534/genetics.114.163105. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
19. Карман Дж.Г. Асинхронная экспрессия дуплицированных генов у покрытосеменных растений может вызывать апомиксис, биспорию, тетраспорию и полиэмбрионию. биол. Дж. Линн. соц. 1997; 61: 51–94. дои: 10.1111/j.1095-8312.1997.tb01778.х. [CrossRef] [Google Scholar]
20. Леон-Мартинес Г., Вьель-Кальсада Дж. П. Апомиксис у цветковых растений: вопросы развития и эволюции. Курс. Вершина. Дев. 2019; 131: 565–604. doi: 10.1016/bs.ctdb.2018.11.014. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
21. Шмидт А. Контроль апомиксиса: общие черты и отличительные характеристики регуляции генов. Гены. 2020;11:329. doi: 10.3390/genes11030329. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
22. Брюхин В. Молекулярно-генетическая регуляция апомиксиса. Русь. Ж. Жене. 2017; 53:943–964. doi: 10.1134/S10227954170
. [CrossRef] [Google Scholar]
23. Матео де Ариас М., Гао Л., Шервуд Д.А., Двиведи К.К., Прайс Б.Дж., Джеймисон М., Ковалис Б.М., Карман Дж.Г. Редуцированные или нередуцированные гаметофиты у покрытосеменных можно определить метаболически. Гены. 2020;11:1449. doi: 10.3390/genes11121449. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
24. Conceição S.I.R., Róis A.S., Caperta AD. Гомоплоидные и гетероплоидные внутри- и межвидовые скрещивания Limonium раскрывают аномалии семян и неополиплоидию, связанные с половым и/или апомиктическим размножением. Таксон. 2018;67:1153–1162. дои: 10.12705/676.11. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
25. Эрбен М. Die gattung Limonium im südwestmediterranen Raum. Рукавица Бот. Staatssamml. Жевать. 1978; 14: 361–626. [Google Scholar]
26. Ingrouille M.J., Stace C.A. Характер изменчивости агамоспермного Limonium (Plumbaginaceae) на Британских островах. Нордик Дж. Бот. 1985; 5: 113–125. doi: 10.1111/j.1756-1051.1985.tb02081.x. [CrossRef] [Google Scholar]
27. Cowan R., Ingrouille M.J., Lledó MD. Таксономическая обработка агамоспермов рода Limonium Mill. (Plumbaginaceae) Folia Geobot. 1998;33:353–366. doi: 10.1007/BF03216212. [CrossRef] [Google Scholar]
28. Каперта А.Д., Консейсао С.И., Ройс А.С., Лурейро Дж., Кастро С. Цитогенетические особенности половых и бесполых таксонов Limonium (Plumbaginaceae) Taxon. 2018;67:1143–1152. дои: 10.12705/676.10. [CrossRef] [Google Scholar]
29. Бейкер Х. Г. Диморфизм и мономорфизм у Plumbaginaceae: II. Пыльца и рыльца рода Limonium. Анна. Бот. 1953; 17: 433–446. doi: 10.1093/oxfordjournals.aob.a083361. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
30. Бейкер Х. Г. Эволюция, функционирование и разрушение систем гетероморфной несовместимости. I. Пламбагиновые. Эволюция. 1966; 20: 349–368. дои: 10.2307/2406635. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
31. Conceição S.I.R., Fernandes J., Borges da Silva E., Caperta A.D. Репродуктивная продукция и поведение насекомых у гибридов и апомиктов из комплексов Limonium ovalifolium и L. binervosum (Plumbaginaceae) в открытый эксперимент по перекрестному опылению. Растения. 2021;10:169. дои: 10.3390/растения10010169. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
32. D’Amato F. Contributo all’embriologia delle Plumbaginaceae. Нуов. Джорн. Бот. итал. 1940; 47: 349–382. doi: 10.1080/11263504009439779. [CrossRef] [Google Scholar]
33. D’Amato F. Triploidia e apomissia in Statice oleaefolia Scop. вар. путать Годр. Кариология. 1949; 2: 71–84. doi: 10. 1080/00087114.1949.10797527. [CrossRef] [Google Scholar]
34. Hjelmqvist H., Grazi E. Исследования вариаций в развитии зародышевого мешка. Бот. Нет. 1964;118:329–360. [Google Scholar]
35. Conceição S.I.R., Róis A.S., Caperta A.D. Нередукция за счет мейотической реституции и гетерогенности пыльцы может объяснить остаточную мужскую фертильность у триплоидного морского галофита Limonium algarvense (Plumbaginaceae) Caryologia. 2019;72:53–62. doi: 10.13128/caryologia-761. [CrossRef] [Google Scholar]
36. Ingrouille M.J., Stace C.A. Совокупность Limonium binervosum (Plumbaginaceae) на Британских островах. Бот. Дж. Линн. соц. 1986; 92: 177–217. дои: 10.1111/j.1095-8339.1986.tb01428.х. [CrossRef] [Google Scholar]
37. Дель Гуаккио Э., Эрбен М., Капуто П. Забытое название Statice auriculifolia (Plumbaginaceae) и связанные с ним названия: долгая история номенклатурной сложности. Таксон. 2019;68:1093–1100. doi: 10.1002/налог.12125. [CrossRef] [Google Scholar]
38. Сонесон С., Делоренци М.А. Сравнение методов дифференциального анализа экспрессии данных секвенирования РНК. БМК Биоинформ. 2013;14:91. дои: 10.1186/1471-2105-14-91. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
39. Morgan E.R., Burge G.K., Seelye J.F., Hopping M.E., Grant J.E. Получение межвидовых гибридов между Limonium perezii (Stapf) Hubb. и Limonium sinuatum (L.) Mill. Эвфитика. 1998; 102:109–115. doi: 10.1023/A:1018384329409. [CrossRef] [Google Scholar]
40. Эндрюс С. FastQC: инструмент контроля качества для высокопроизводительных данных о последовательностях. 2010. [(по состоянию на 8 сентября 2020 г.)]. Доступно в Интернете: http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc
41. Wingett S.W., Andrews S. FastQ Screen: инструмент для многогеномного картирования и контроля качества. F1000Исследование. 2018;7:1338. doi: 10.12688/f1000research.15931.1. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
42. Bolger A. M., Lohse M., Usadel B. Trimmomatic: гибкий триммер для данных последовательности Illumina. Биоинформатика. 2014;30:2114–2120. doi: 10.1093/биоинформатика/btu170. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
43. Grabherr M.G., Haas B.J., Yassour M., Levin J.Z., Thompson D.A., Amit I., Adiconis X., Fan L., Raychowdhury R. , Цзэн К. и др. Сборка полноразмерного транскриптома из данных секвенирования РНК без эталонного генома. Нац. Биотехнолог. 2011;29: 644–652. doi: 10.1038/nbt.1883. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
44. Ван С., Грибсков М. Всесторонняя оценка программ сборки транскриптома de novo и их влияния на дифференциальный анализ экспрессии генов. Биоинформатика. 2016; 33:327–333. doi: 10.1093/биоинформатика/btw625. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
45. Уотерхаус Р.М., Сеппей М., Симао Ф.А., Манни М., Иоаннидис П., Ключников Г., Кривенцева Е.В., Здобнов Е.М. филогеномика. Мол. биол. Эвол. 2018;31:3210–3212. дои: 10. 1093/молбев/msx319. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
46. Nishimura O., Hara Y., Kuraku S. gVolante за стандартизацию оценки полноты сборки генома и транскриптома. Биоинформатика. 2017; 33:3635–3637. doi: 10.1093/биоинформатика/btx445. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
47. Langmead B., Salzberg S.L. Быстрое выравнивание с промежутками чтения с Bowtie 2. Nat. Методы. 2012; 9: 357–359. doi: 10.1038/nmeth.1923. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
48. Ли Б., Дьюи К.Н. RSEM: Точная количественная оценка транскриптов по данным RNA-Seq с эталонным геномом или без него. БМК Биоинформ. 2011;12:323. дои: 10.1186/1471-2105-12-323. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
49. R Core Team . R: язык и среда для статистических вычислений. R Фонд статистических вычислений; Вена, Австрия: 2010 г. [(по состоянию на 7 сентября 2020 г.)]. Доступно в Интернете: https://www.R-project. org/ [Google Scholar]
50. Робинсон М.Д., Маккарти Д.Дж., Смит Г.К. edgeR: пакет Bioconductor для анализа дифференциальной экспрессии цифровых данных экспрессии генов. Биоинформатика. 2010;26:139–140. doi: 10.1093/биоинформатика/btp616. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
51. Chen Y., Lun A.T.L., Smyth G.K. Дифференциальный анализ экспрессии в сложных экспериментах по секвенированию РНК с использованием edgeR. В: Датта С., Нетлтон Д., редакторы. Статистический анализ данных секвенирования следующего поколения. Границы вероятности и статистических наук. Спрингер; Чам, Швейцария: 2014. стр. 51–74. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
52. Касвелл Т.А., Друттбум М., Ли А., Хантер Дж.Х., Сейлз де Андраде Э., Хоффман Т., Стэнсби Д., Климак Дж., Вароку Н., Хедегаард Н.Дж. и др. matplotlib/matplotlib: REL: v3.3.3 (версия v3.3.3) Zenodo. 2020 г.: 10.5281/zenodo.4268928. [CrossRef] [Google Scholar]
53. Chen C., Huang H., Wu C.H. Базы данных и ресурсы по белковой биоинформатике. Методы Мол. биол. 2017; 1558:3–39. doi: 10.1007/978-1-4939-6783-4_1. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
54. Ван Экс Ф., Джейкоб Ю., Мартиенссен Р.А. Множественные роли малых РНК во время репродукции растений. Курс. мнение биол. растений 2011; 14: 588–593. doi: 10.1016/j.pbi.2011.07.003. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
55. Петрелла Р., Кучинотта М., Мендес М.А., Андервуд С.Дж., Коломбо Л. Новая роль малых РНК в развитии яйцеклеток, своего рода магия . Завод Репрод. 2021; 34: 335–351. doi: 10.1007/s00497-021-00421-4. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
56. Зинта Г., Хан А., Абд Эльгавад Х., Верма В., Шривастава А.К. Выявление окислительно-восстановительного контроля репродуктивного развития растений при абиотическом стрессе. Передний. Растениевод. 2016;7:700. doi: 10.3389/fpls.2016.00700. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
57. Sundberg E., Østergaard L. Отчетливая и динамичная активность ауксинов во время репродуктивного развития. Харб Колд Спринг. Перспектива. биол. 2009;1:a001628. doi: 10.1101/cshperspect.a001628. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
58. Ларссон Э., Вивиан-Смит А., Оффринга Р., Сандберг Э. Гомеостаз ауксина в семяпочках арабидопсиса зависит от пыльника при созревании и динамически изменяется при оплодотворении. Передний. Растениевод. 2017;8:1735. doi: 10.3389/fpls.2017.01735. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
59. Дамбахер С., Хан М., Шотта Г. Эпигенетическая регуляция развития путем метилирования лизина гистонов. Наследственность. 2010; 105:24–37. doi: 10.1038/hdy.2010.49. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
60. Роуз Н.Р., Клозе Р.Дж. Понимание взаимосвязи между метилированием ДНК и метилированием лизина гистонов. ВВА. 2014; 1839: 1362–1372. doi: 10.1016/j.bbagrm.2014.02.007. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
61. Арора Р., Агарвал П., Рэй С., Сингх А.К., Сингх В.П., Тьяги А.К., Капур С. Семейство генов MADS-box в рисе : Полногеномная идентификация, организация и профилирование экспрессии во время репродуктивного развития и стресса. БМС Геном. 2007; 8:242. дои: 10.1186/1471-2164-8-242. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
62. Кастелян-Муньос Н., Эррера Х., Кахеро-Санчес В., Арризубьета М., Трехо К., Гарсия-Понсе Б., де ла Санчес М.П., Альварес-Буйла Э.Р., Гарай-Арройо А. МАДС -Box гены являются ключевыми компонентами генетических регуляторных сетей, участвующих в абиотических стрессах и реакциях пластического развития у растений. Передний. Растениевод. 2019;10:853. doi: 10.3389/fpls.2019.00853. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
63. Shah L., Sohail A., Ahmad R., Cheng S., Cao L., Wu W. Роли генов MADS-Box от рост корней до зрелости у арабидопсиса и риса. Агрономия. 2022;12:582. дои: 10.3390/агрономия12030582. [CrossRef] [Google Scholar]
64. Figueroa P., Browse J. Мужское бесплодие у арабидопсиса, вызванное сверхэкспрессией химерного репрессора MYC5-SRDX. Плант Дж. 2015; 81: 849–860. doi: 10.1111/tpj.12776. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
65. Khouider S., Borges F., LeBlanc C., Ungru A., Schnittger A., Martienssen R., Colot V., Bouyer D. Мужская фертильность у арабидопсиса требует активное деметилирование ДНК генов, контролирующих функцию пыльцевой трубки. Нац. коммун. 2021;12:410. doi: 10.1038/s41467-020-20606-1. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
66. Zheng Y., Jiao C., Sun H., Rosli H.G., Pombo M.A., Zhang P., Banf M., Dai X., Martin G.B., Giovannoni J.J., et al. iTAK: программа для полногеномного прогнозирования и классификации факторов транскрипции растений, регуляторов транскрипции и протеинкиназ. Мол. Растение. 2016; 9: 1667–1670. doi: 10.1016/j.molp.2016.09.014. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
67. Раудвере Ю., Кольберг Л., Кузьмин И., Арак Т., Адлер П. , Петерсон Х., Вило Дж.Г. Profiler: веб-сервер для функционального анализа обогащения и преобразования списков генов. Нуклеиновые Кислоты Res. 2019;47:Ж191–Ж198. doi: 10.1093/nar/gkz369. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
68. Supek F., Bošnjak M., Škunca N., Šmuc T. REVIGO обобщает и визуализирует длинные списки терминов генной онтологии. ПЛОС ОДИН. 2011;6:e21800. doi: 10.1371/journal.pone.0021800. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
69. Wickham H. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Спрингер-Верлаг; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: 2016. [Google Scholar]
70. Пупилли Ф., Баркачча Г. Клонирование растений семенами: модели наследования и гены-кандидаты для расширения фундаментальных знаний по инженерии апомиксиса у половых культур. Дж. Биотехнология. 2012;159: 291–311. doi: 10.1016/j.jbiotec.2011.08.028. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
71. Polegri L., Calderini O., Arcioni S., Pupilli F. Специфическая экспрессия апомиксис-сцепленных аллелей, выявленная сравнительным транскриптомным анализом половых и апомиктических цветков Paspalum simplex Morong. JXB. 2010;61:1869–1883. doi: 10.1093/jxb/erq054. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
72. Шарбель Т.Ф., Фойгт М.Л., Коррал Дж.М., Галла Г., Кумлен Дж., Клукас К., Шрайбер Ф., Фогель Х., Роттер Б. Апомиктические и половые яйцеклетки из Boechera демонстрируют гетерохронные глобальные паттерны экспрессии генов. Растительная клетка. 2010;22:655–671. doi: 10.1105/tpc.109.072223. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
73. Пеллино М., Хойсгаард Д., Хёрандл Э., Шарбель Т.Ф. Преследование апомиктических факторов в комплексе Ranunculus auricomus: изучение паттернов экспрессии генов в микрорассеченных половых и апомиктических семязачатках. Гены. 2020;11:728. doi: 10.3390/genes11070728. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
74. Silveira E.D., Alves-Ferreira M., Guimarães L.A., Silva F.R., Carneiro V.T.C. Выбор эталонных генов для количественных исследований экспрессии ПЦР в реальном времени у апомиктической и половой травы Brachiaria brizantha. BMC Растение Биол. 2009 г.;9:84. дои: 10.1186/1471-2229-9-84. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
75. Саймон Б., Коннер Дж. А., Озиас-Акинс П. Отбор и проверка эталонных генов для анализа экспрессии генов у апомиктичных и половых видов Cenchrus ciliaris. BMC Res. Примечания. 2013;6:397. дои: 10.1186/1756-0500-6-397. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
76. Duc C., Benoit M., Détourné G., Simon L., Poulet A., Jung M., Veluchamy A., Latrase D. , Ле Гофф С., Коттерелл С. и др. ATRX Arabidopsis модулирует занятость h4.3 и точно настраивает экспрессию генов. Растительная клетка. 2017;29: 1773–1793. doi: 10.1105/tpc.16.00877. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
77. Ke Y., Podio M., Conner J., Ozias-Akins P. Профилирование одноклеточного транскриптома яиц буйволиной травы ( Cenchrus ciliaris ) выявляет признаки апомиктического партеногенеза. науч. Респ. 2021; 11:9880. doi: 10.1038/s41598-021-89170-y. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
78. Олмедо-Монфиль В., Дуран-Фигероа Н., Артеага-Васкес М., Демеса-Аревало Э., Отран Д., Гриманелли Д. , Слоткин Р.К., Мартиенссен Р.А., Вьелле-Кальсада Ж.-П. Контроль образования женских гамет с помощью пути малых РНК у арабидопсиса. Природа. 2010; 464: 628–632. doi: 10.1038/nature08828. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
79. Schmidt A., Schmid M.W., Klostermeier U.C., Qi W., Guthörl D., Sailer C., Waller M., Rosenstiel P., Grossniklaus U. Развитие апомиктических и половых зародышевых линий различается по клеточному циклу, транскрипции гормональная и эпигенетическая регуляция. Генетика PLoS. 2014;10:e1004476. doi: 10.1371/journal.pgen.1004476. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
80. Берг М., Роджерс Р., Муралла Р., Мейнке Д. Потребность в аминоацил-тРНК-синтетазах для гаметогенеза и развития эмбрионов у арабидопсиса. Плант Дж. 2005; 44: 866–878. doi: 10. 1111/j.1365-313X.2005.02580.x. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
81. Чжао Ю. Биосинтез ауксина и его роль в развитии растений. Анна. Преподобный завод биол. 2010;61:49–64. doi: 10.1146/annurev-arplant-042809-112308. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
82. Землянская Е.В., Омельянчук Н.А., Убогоева Е.В., Миронова В.В. Расшифровка перекрестных помех ауксина и этилена на системном уровне. Междунар. Дж. Мол. науч. 2018;19:4060. doi: 10.3390/ijms19124060. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
83. Finch-Savage WE, Leubner-Metzger G. Покой семян и контроль прорастания. Новый Фитол. 2006; 171: 501–523. дои: 10.1111/j.1469-8137.2006.01787.х. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
84. Плакетт А.Р., Томас С.Г., Уилсон З.А., Хедден П. Гиббереллин контролирует развитие тычинок: плодородное поле. Тенденции Растениевод. 2011; 16: 568–578. doi: 10.1016/j.tplants.2011.06.007. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
85. Liu Z., Mara C. Регуляторные механизмы экспрессии гомеозисных генов у цветков. Семин. Сотовый Дев. биол. 2010;21:80–86. doi: 10.1016/j.semcdb.2009.11.012. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
86. Коэн Э.С., Мейеровиц Э.М. Война мутовок: генетические взаимодействия, контролирующие развитие цветка. Природа. 1991; 353:31–37. doi: 10.1038/353031a0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
87. Airoldi C.A. Определение развития половых органов. Секс. Завод Репрод. 2010; 23:53–62. doi: 10.1007/s00497-009-0126-z. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
88. Sather D.N., Jovanovic M., Golenberg E.M. Функциональный анализ генов цветочных органов классов B и C у шпината демонстрирует их роль в половом диморфизме. BMC Растение Биол. 2010;10:46. дои: 10.1186/1471-2229-10-46. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
89. Cronk Q., Müller N.A. Пол по умолчанию и определение пола с помощью одного гена у раздельнополых растений. Передний. Растениевод. 2020;11:1162. doi: 10.3389/fpls.2020.01162. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
90. Shi J., Cui M., Yang L., Kim Y.-J., Zhang D. Генетические и биохимические механизмы развития пыльцевой стенки. Тенденции Растениевод. 2015;20:741–753. doi: 10.1016/j.tplants.2015.07.010. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
91. Донг С., Хонг З., Сиварамакришнан М., Махфуз М., Верма Д.П.С. Синтаза каллозы (CalS5) необходима для образования экзин во время микрогаметогенеза и для жизнеспособности пыльцы у арабидопсиса. Плант Дж. 2005; 42: 315–328. doi: 10.1111/j.1365-313X.2005.02379.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
92. Nishikawa S., Zinkl G.M., Swanson R.J., Maruyama D., Preuss D. Каллоза (бета-1,3 глюкан) необходима для формирования структуры пыльцевой стенки арабидопсиса, но не трубчатый рост. BMC Растение Биол. 2005; 5:22. дои: 10.1186/1471-2229-5-22. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
93. Shi X., Sun X., Zhang Z., Han L., Wu J. , Lu T. GLUCAN SYNTHASE-LIKE 5 (GSL5) играет существенную роль в мужской фертильности, регулируя метаболизм каллозы во время микроспорогенеза риса. Физиология клеток растений. 2015; 56: 497–509. doi: 10.1093/pcp/pcu193. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
94. Töller A., Brownfield L., Neu C., Twell D., Schulze-Lefert P. Двойная функция генов GSL8 и GSL10, подобных глюкансинтазе арабидопсиса, в мужском гаметофите. развития и роста растений. Плант Дж. 2008; 54:911–923. doi: 10.1111/j.1365-313X.2008.03462.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
95. Huang L., Chen X.Y., Rim Y., Han X., Cho W.K., Kim S.-W., Kim J.-Y. Глюкансинтаза-подобная 10 функция арабидопсиса в мужском гаметогенезе. J. Физиол растений. 2009; 166: 344–352. doi: 10.1016/j.jplph.2008.06.010. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
96. Fabrice T.N., Vogler H., Draeger C., Munglani G., Gupta S., Herger A.G., Knox P., Grossniklaus U., Ringli C. Белки LRX играют решающую роль в развитии пыльцевых зерен и клеточных стенок пыльцевых трубок. Завод Физиол. 2018;176:1981–1992. doi: 10.1104/стр.17.01374. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
97. Sede A.R., Borassi C., Wengier D.L., Mecchia M.A., Estevez J.M., Muschietti J.P. Экстенсины пыльцы арабидопсиса LRX необходимы для целостности клеточной стенки во время пыльцевой трубки рост. ФЭБС лат. 2018; 592: 233–243. дои: 10.1002/1873-3468.12947. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
98. Charlesworth D., Vekemans X., Castric V., Glémin S. Системы самонесовместимости растений: перспектива молекулярной эволюции. Новый Фитол. 2005; 168: 61–69.. doi: 10.1111/j.1469-8137.2005.01443.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
99. де Неттанкур Д. Несовместимость и несоответствие у диких и культурных растений. 2-е изд. Спрингер; Берлин, Германия: 2001. Основные черты самонесовместимости; стр. 1–24. [CrossRef] [Google Scholar]
100. Кусаба М., Дуайер К., Хендершот Дж., Вребалов Дж., Насралла Дж. Б., Насралла М. Э. Самонесовместимость в роде Arabidopsis: характеристика локуса S в ауткроссинге A. lyrata и его автогамный родственник A. thaliana. Растительная клетка. 2001; 13: 627–643. doi: 10.1105/tpc.13.3.627. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
101. Тейшейра М.А., Раевски А., Хе Дж., Кастанеда О.Г., Литт А., Калошян И. Классификация и филогенетический анализ киназ лектиновых рецепторов арабидопсиса и томата G-типа. БМС Геном. 2018;19:239. doi: 10.1186/s12864-018-4606-0. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
102. Cheng Z., Ge W., Li L., Hou D., Ma Y., Liu J., Bai Q., Li X. , Му С., Гао Дж. Анализ семейства генов MADS-Box показывает консервативность в модели цветочного органа ABCDE бамбука Мосо (Phyllostachys edulis) Front. Растениевод. 2017: 656. дои: 10.3389/fpls.2017.00656. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
103. Deng W., Ying H., Helliwell C.A., Taylor J.M., Peacock W.J., Denis E.S. FLOWERING LOCUS C (FLC) регулирует пути развития на протяжении всего жизненного цикла арабидопсиса. ПНАС. 2011;108:6680–6685. doi: 10.1073/pnas.1103175108. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
104. Кобаяши Ю., Вейгель Д. Двигайтесь вверх, пришло время перемен — мобильные сигналы, контролирующие цветение в зависимости от фотопериода. Гены Дев. 2007; 21: 2371–2384. doi: 10.1101/gad.1589007. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
105. Melzer S., Kampmann G., Chandler J., Apel K. FPF1 модулирует способность арабидопсиса к цветению. Плант Дж. 1999; 18: 395–405. doi: 10.1046/j.1365-313X.1999.00461.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
106. Koo S.C., Bracko O., Park M.S., Schawb R., Chun HJ, Park K.M., Seo J.S., Grbic V., Balasubramanian S., Schmid M., et др. Контроль развития боковых органов и времени цветения с помощью гена MADS-box Arabidopsis thaliana AGAMOUS-LIKE6. Плант Дж. 2010; 62: 807–816. doi: 10.1111/j.1365-313X.2010.04192.х. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
. BbrizAGL6 по-разному экспрессируется во время формирования зародышевого мешка у апомиктических и половых растений Brachiaria brizantha. Завод Мол. биол. Отчет 2013; 31: 1397–1406. doi: 10.1007/s11105-013-0618-8. [CrossRef] [Google Scholar]
108. Perry S.E., Lehti MD, Fernandez D.E. Белок MADS-домена AGAMOUS-like 15 накапливается в эмбриональных тканях различного происхождения. Завод Физиол. 1999;120:121–130. doi: 10.1104/стр.120.1.121. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
109. Thakare D., Tang W., Hill K., Perry S.E. Регулятор транскрипции MADS-домена AGAMOUS-LIKE15 способствует развитию соматических эмбрионов у арабидопсиса и сои. Завод Физиол. 2008; 146:1663–1672. doi: 10.1104/стр.108.115832. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
110. Карлова Р., Бурен С., Руссинова Е., де Врис С. Белковый комплекс арабидопсиса SOMATIC EMBRYOGENESIS RECEPTOR-LIKE KINASE1 включает брассиностероид-нечувствительный1. Растительная клетка. 2006; 18: 626–638. doi: 10.1105/tpc.105.039412. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
111. Li B., Chen X. , Wu Y., Gu A., Zhang J., Luo S., Gao X., Zhao J., Pan X., Shen S. Характеристика генов и молекулярный анализ обратного термочувствительного генетического мужского бесплодия у баклажанов ( Solanum melongena L.) Hortic. Рез. 2019;6:118. doi: 10.1038/s41438-019-0201-z. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Запрос: Все истории
Вернер закрыт T3390: Отображение полных флагов ключей OpenPGP как разрешенных.
См. rG0988e49c45, который реализует время и группу, но еще не разделяет, потому что мы не уверены, что это хорошая идея без какой-либо поддержки реализации.
Чт, 25 мая, 12:49 · gnupg24, исправление, запрос функции
werner закрыт T6179: gnupg 2.3.7 нарушил поддержку YubiKey: DBG: Кривая с OID не поддерживается: 2b06010401da470f01 как решено.
Чт, 25 мая, 12:44 · gnupg24, scd, отчет об ошибке
werner удалил проект из T5930: используйте FIPS-совместимый API дайджеста и подписи: gnupg24.
Чт, 25 мая, 12:41 · FIPS, запрос функции
werner заархивировал gnupg24 (gnupg-2. 4.1).
Чт, 25 мая, 12:39
werner отредактировал проекты для T6234: Реализован доступ к смарт-картам через общий интерфейс pkcs#11, добавлено: gnupg26; удалил gnupg24.
Чт, 25 мая, 12:37 · gnupg26, Запрос функции, scd
Вернер закрыт T6504: Добавление ADKS к нескольким ключам может завершиться ошибкой с использованием неправильного ключа. как решено.
Исправление на самом деле работает так же, как предложенный мной обходной путь.
Чт, 25 мая, 12:03 · gnupg24 (gnupg-2.4.2), OpenPGP, отчет об ошибке
werner move T6504: Добавление ADKS к нескольким ключам может завершиться ошибкой с использованием неправильного ключа. из Backlog в gnupg-2.4.2 на плате gnupg24.
Чт, 25 мая, 12:03 · gnupg24 (gnupg-2.4.2), OpenPGP, отчет об ошибке
gpg: исправлен поиск ключа ADSK при добавлении ADSK.
Чт, 25 мая, 12:01
werner понизил приоритет T6504: добавление ADKS к нескольким ключам может завершиться ошибкой с использованием неправильного ключа. от высокого до нормального.
Существует простой обходной путь: добавьте восклицательный знак к кнопке adsk. Таким образом, gpg будет искать только этот подраздел.
Пример с моими тестовыми ключами:
Чт, 25 мая, 11:21 · gnupg24 (gnupg-2.4.2), OpenPGP, отчет об ошибке
Вернер перемещен T6503: Не используйте VirtualStore под Windows из Backlog в QA на плате gnupg22.
Чт, 25 мая, 11:11 · Отчет об ошибке, kleopatra, gnupg22, gnupg24
werner commit rG625fb548998f: w32: Добавьте отсутствующие манифесты и установите запрашиваемый уровень выполнения. (автор Вернер).
w32: добавьте отсутствующие манифесты и задайте запрашиваемый уровень выполнения.
Чт, 25 мая, 11:10
werner добавил комментарий к T2820: GPGME: Разрешить устанавливать связку ключей для контекста.
secring.gpg используется только неподдерживаемыми устаревшими версиями GnuPG. Начиная с версии 2.1 он больше не используется.
Чт, 25 мая, 9:43 · Не исправлено, gpgme, запрос функции
gniibe добавил комментарий к T6487: libassuan: очистить семантику для assuan_get_pid и улучшить варианты использования для управления процессом.
Поскольку это изменение ABI, я создал ветку:
Чт, 25 мая, 7:05 · Памятка
gniibe commit rA3bccb33ccd90: Добавьте новые функции канала для управления процессом сервера. (автор гниибэ).
Добавьте новые функции конвейера для управления своим серверным процессом.
Чт, 25 мая, 7:03
gniibe commit rG39a437378015: po: Обновление японского перевода. (автор гниибэ).
po: Обновление японского перевода.
Чт, 25 мая, 6:44
gniibe commit rG6984ddc6ebf5: common,w32: Fix gnupg_process_release. (автор гниибэ).
common,w32: исправить gnupg_process_release.
Чт, 25 мая, 6:44
Сценарий демона l10n
GIT_SILENT Синхронизация po/docbooks с svn
Чт, 25 мая, 3:51
sfought добавил комментарий к T2820: GPGME: Разрешить установку набора ключей для контекста.
Итак, если у меня есть файлы \MyDirectory\MyPubKeyRing.key и MyDirectory\MySecretKeyRing.key, как использовать параметр —homedir для доступа к ним?
Среда, 24 мая, 22:15 · Не исправим, gpgme, запрос на добавление функций ).
core: Добавить поддержку hurd-amd64
Среда, 24 мая, 16:59
werner commit rE7a42ff0ec971: core: Новый флаг режима «sequential» для gpgrt_fopen. (автор Вернер).
Ядро: Новый флаг режима «последовательный» для gpgrt_fopen.
Ср, 24 мая, 16:59
werner переименован • Spammer-TomDavise с TomDavise на Spammer-TomDavise.
Среда, 24 мая, 16:19
werner commit rG000b82ade7ad: gpg: вернуть статус ERROR для —quick-sign-key. (автор Вернер).
gpg: вернуть статус ОШИБКА для —quick-sign-key.
Среда, 24 мая, 16:05
werner commit rG8295fb3f0b4f: w32: добавить отсутствующие идентификаторы поддерживаемых ОС для Windows-10 (автор: werner).
w32: добавить отсутствующие идентификаторы поддерживаемых ОС для Windows-10
среда, 24 мая, 14:17
werner переехал T6503: не используйте VirtualStore под Windows из Backlog в QA на плате gnupg24.
Ср, 24 мая, 13:47 · Отчет об ошибке, kleopatra, gnupg22, gnupg24
werner commit rG3a438a1cc350: w32: добавить отсутствующие манифесты и установить запрашиваемый уровень выполнения. (автор Вернер).
w32: добавьте отсутствующие манифесты и задайте запрашиваемый уровень выполнения.
Ср, 24 мая, 12:18
werner commit rG42bea7de16e9: common,w32: Установите правильный код ошибки при создании выходного файла. (автор Вернер).
common,w32: Установите правильный код ошибки при создании выходного файла.
Среда, 24 мая, 12:18
werner commit rG7e681da1b217: sm: Выдать STATUS_FAILURE для невыполненных команд. (автор Вернер).
sm: Выдать STATUS_FAILURE для невыполненных команд.
Среда, 24 мая, 12:18
werner commit rG097701e69835: gpgtar: вывести строку состояния FAILURE. (автор Вернер).
gpgtar: вывести строку состояния FAILURE.
Ср, 24 мая, 12:18
werner commit rGfaf0a97b2e0b: gpg: Улучшить код ошибки для файла, который уже существует. (автор Вернер).
gpg: код ошибки для уже существующего файла.
Ср, 24 мая, 12:18
mgorny добавил комментарий к T6500: Доступ к серверу ключей через http-прокси не предпринимается при использовании стандартного резолвера.
Для справки: мы пока удалили запись SRV, чтобы обойти эту проблему. Без записи SRV все работает как положено.
Среда, 24 мая, 10:03 · dns, gnupg24, отчет об ошибке
gniibe commit rA8d83aea214a1: разрешить использование глобальных системных перехватчиков с API версии 2. (автор gniibe).
Разрешить использование глобальных системных хуков с API версии 2.
Ср, 24 мая, 7:35
gniibe добавил комментарий к T6487: libassuan: очистить семантику для assuan_get_pid и улучшить варианты использования для управления процессом.
Я пришел к выводу, что добавление двух общедоступных функций для подключения клиента к каналу будет полезным (и решит проблему, успешно скрыв эти варианты использования).
Ср, 24 мая, 7:32 · Заметка
Скрипт демона l10n
GIT_SILENT Синхронизировать документы/документы с svn svn (автор сценария демона l10n
GIT_SILENT Синхронизация po/docbooks с svn
Среда, 24 мая, 3:56
gniibe добавил комментарий к T6481: вывод статуса BEGIN_ENCRYPTION происходит позже в 2.4.1 (нарушает EasyPG Emacs).
Я отправил изменение, сохраняющее старое поведение отчета о состоянии, в мастер.
Позвольте мне проверить изменение.
Ср, 24 мая, 3:48 · Emacs, gnupg, Отчет об ошибке
gniibe commit rG2f872fa68c65: gpg: Сообщить о статусе BEGIN_* перед проверкой ввода. (автор гниибэ).
gpg: сообщить статус BEGIN_* перед проверкой ввода.
Ср, 24 мая, 3:48
gniibe добавил комментарий к T6481: вывод состояния BEGIN_ENCRYPTION происходит позже в 2.4.1 (нарушает EasyPG Emacs).
мне кажется проще.
Ср, 24 мая, 3:24 · Emacs, gnupg, отчет об ошибке
Вернер закрыт T6501: Проверьте использование записи в привязках gpgme к Python как разрешенное.
Должно быть исправлено сейчас; см. фиксацию выше.
Вт, 23 мая, 16:45 · Python, отчет об ошибках, gpgme
werner commit rM36a68bc5308c: python: исправить неправильное использование записи. (автор Вернер).
python: исправить неправильное использование записи.
Вт, 23 мая, 16:32
werner добавил комментарий к T6501: Проверьте использование записи в привязках gpgme к Python.
FWIW: WriteFile и запись отличаются больше, чем при использовании HANDLE и файлового дескриптора libc. Несмотря на то, что HANDLE может быть 64-битным указателем, гарантируется, что значение соответствует 32-битной переменной. Но они по-прежнему индексируют разные объекты. Код возврата и значения ошибки также различаются.
Вт, 23 мая, 15:59 · Python, отчет об ошибках, gpgme
werner добавил комментарий к T6501: Проверьте использование записи в привязках gpgme к Python.
Гораздо проще: запись используется только в обратных вызовах, а там в любом случае должен использоваться gpgme_io_writen[n].
Вт, 23 мая, 15:53 · Python, отчет об ошибках, gpgme
mlaurent commit rLIBKLEO8c8517350086: GIT_SILENT: отключить BUILD_TESTING в выпуске (автор mlaurent).
GIT_SILENT: отключить BUILD_TESTING в выпуске
Вт, 23 мая, 15:47
mlaurent зафиксировано rKLEOPATRA65bb0c0b0cd9: GIT_SILENT: отключить BUILD_TESTING в выпуске (автор mlaurent).
GIT_SILENT: отключить BUILD_TESTING в выпуске
Вт, 23 мая, 15:44
werner обновил описание задачи для T6504: добавление ADKS к нескольким ключам может завершиться ошибкой из-за неправильного использования ключа..
Вт, 23 мая, 15:18 · gnupg24 (gnupg-2.4.2), OpenPGP, отчет об ошибке
werner triaged T6504: добавление ADKS к нескольким ключам может завершиться ошибкой из-за неправильного использования ключа. как Высокий приоритет.
Вт, 23 мая, 15:18 · gnupg24 (gnupg-2. 4.2), OpenPGP, отчет об ошибках
werner добавил комментарий к T6481: вывод статуса BEGIN_ENCRYPTION происходит позже в версии 2.4.1 (нарушает EasyPG Emacs).
Хм, для последнего это:
Вт, 23 мая, 15:03 · Emacs, gnupg, отчет об ошибках
gniibe добавил комментарий к T6481: вывод статуса BEGIN_ENCRYPTION происходит позже в 2.4.1 (сломает EasyPG Emacs) .
Ортогонально, здесь возможно изменение для GnuPG, если нам нужно поддерживать обходной путь в ~/.gnupg/gpg.conf.
Вт, 23 мая, 14:11 · Emacs, gnupg, отчет об ошибке
werner обновил описание задачи для T6488: Kleopatra: сбой переноса расшифрованной папки на USB-устройство.
Вт, 23 мая, 13:25 · kleopatra, Restricted Project
mlaurent commit rLIBKLEOa2b918b8a92c: объединить ветку ‘origin’ с удаленным отслеживанием в kf6 (автор mlaurent).
Объединить ветку удаленного отслеживания ‘origin’ в kf6
Вт, 23 мая, 13:25
werner обновил описание задачи для T6488: Kleopatra: не удалось перенести расшифрованную папку на USB-устройство.
Вт, 23 мая, 13:25 · kleopatra, Restricted Project
werner добавил комментарий к T6503: Не используйте VirtualStore под Windows.
Тестовый пример Клеопатры (аналог gpg):
Вт, 23 мая, 13:22 · Отчет об ошибке, kleopatra, gnupg22, gnupg24
werner переименован T6499: Kleopatra: нет ошибки при попытке записать расшифрованный файл для записи- защищенная папка из Не используйте VirtualStore под Windows. Клеопатре: нет ошибки при попытке записать расшифрованный файл в защищенную от записи папку.
Вт, 23 мая, 13:17 · kleopatra, Restricted Project
werner triaged T6503: Не используйте VirtualStore под Windows с высоким приоритетом.
Вт, 23 мая, 13:15 · Отчет об ошибке, kleopatra, gnupg22, gnupg24
werner переименован T6499: Kleopatra: нет ошибок при попытке записать расшифрованный файл в защищенную от записи папку от Kleopatra: нет ошибок при попытке записи расшифрованный файл в папку, защищенную от записи, чтобы не использовать VirtualStore под Windows. .
Вт, 23 мая, 12:44 · kleopatra, Restricted Project
werner triaged T6499: Kleopatra: нет ошибок при попытке записать расшифрованный файл в защищенную от записи папку с высоким приоритетом.
Вт, 23 мая, 12:43 · kleopatra, Restricted Project
werner добавил комментарий к T6499: Kleopatra: нет ошибки при попытке записать расшифрованный файл в защищенную от записи папку.
Вт, 23 мая, 12:42 · kleopatra, Restricted Project
ebo обновил описание задачи для T6499: Kleopatra: нет ошибки при попытке записи расшифрованного файла в защищенную от записи папку.
Вт, 23 мая, 10:48 · kleopatra, Restricted Project
gniibe добавил комментарий к T6481: вывод состояния BEGIN_ENCRYPTION происходит позже в 2.4.1 (нарушает работу Emacs EasyPG).
Хорошо, вот мои изменения, которые всегда используются (во избежание путаницы между вводом данных и вводом парольной фразы).
Вт, 23 мая, 10:47 · Emacs, gnupg, отчет об ошибке
gniibe требует T6481: вывод состояния BEGIN_ENCRYPTION происходит позже в 2. 4.1 (нарушает EasyPG Emacs).
Я использую epg.el с изменением удаления ожидания:
Вт, 23 мая, 9:23 · Emacs, gnupg, Отчет об ошибке
ebo добавил комментарий к T6499: Клеопатра: нет ошибки при попытке написать расшифрованный файл в папку, защищенную от записи.
По крайней мере, первая часть идентична тому, что описано в T6488 для USB-устройств.
Вт, 23 мая, 8:43 · kleopatra, Restricted Project
mlaurent commit rKLEOPATRAe12b2546fa43: нет необходимости определять его как слоты (автор mlaurent).
нет необходимости определять его как слоты
Вт, 23 мая, 8:29
mlaurent commit rKLEOPATRA7aca9019a079: Инициализировать указатель на nullptr (автор mlaurent).
Инициализировать указатель на nullptr
Вт, 23 мая, 8:12
Сценарий демона l10n
GIT_SILENT Синхронизировать книги/документы с помощью svn
Вт, 23 мая, 7:13
Сценарий демона l10n
GIT_SILENT Синхронизировать книги/документы с svn svn (автор сценария демона l10n
GIT_SILENT Синхронизировать книги/документы с помощью svn
Вт, 23 мая, 4:43
Скрипт демона l10n
GIT_SILENT Синхронизация po/docbooks с svn
Вт, 23 мая, 4:42
Angel добавил комментарий к T6501: Проверьте использование записи в привязках gpgme к Python.
нетрудно исправить этот заголовок, чтобы на самом деле обеспечить разумную запись (), избегая проблемы, указанной в списке рассылки, где не было возврата для проверки:
Вт, 23 мая, 3:04 · Python, отчет об ошибках, gpgme
werner commit rD66d4623e5861: ids: Добавить опубликованный draft-koch-openpgp-webkey-service-16. txt (автор: werner).
id: Добавить опубликованный draft-koch-openpgp-webkey-service-16.txt
Пн, 22 мая, 17:14
werner commit rD87110c5ddfb8: web: Улучшить CSS для сносок. (автор Вернер).
Интернет: Улучшение CSS для сносок.
Пн, 22 мая, 17:14
Вернер совершил rDe5174f234f90: ids: Подготовить draft-koch-openpgp-webkey-service-16 (автор: werner).
id: Prepare draft-koch-openpgp-webkey-service-16
Пн, 22 мая, 17:14
aheinecke создал P23 (безымянный шедевр).
Пн, 22 мая, 16:04
ebo created T6502: Клеопатра: отображать неявную дату истечения срока действия.
Пн, 22 мая, 14:54 · kleopatra, Ограниченный проект
werner добавил проект в T6501: Проверить использование записи в привязках gpgme к Python: Python.
Пн, 22 мая, 10:38 · Python, отчет об ошибках, gpgme
werner triaged T6501: Проверить использование записи в привязках Python gpgme к высокому приоритету.
Пн, 22 мая, 10:37 · Python, отчет об ошибках, gpgme
werner добавил проекты в T6500: доступ к серверу ключей через http-прокси не предпринимался при использовании стандартного резолвера: gnupg24, dns.
Кажется, он получает запись, но не может ее проанализировать (gnupg/dirmngr/dns-stuff.c:getsrv-standard) в вашей настройке. Не уверен, почему он зацикливается — нужно его отладить.
Пн, 22 мая, 9:25 · dns, gnupg24, Отчет об ошибке
mgorny добавил комментарий к T6500: Доступ к серверу ключей через http-прокси не предпринимается при использовании стандартного резолвера.
Хорошо, похоже, мой репродуктор все-таки неправильный. Пользователь только что подтвердил, что поиск SRV в его системе прошел успешно, так что похоже, что GPG попадает в какой-то цикл, повторяющий это без видимой причины.
Пн, 22 мая, 7:51 · dns, gnupg24, отчет об ошибке
mgorny created T6500: доступ к серверу ключей через http-прокси не предпринимается при использовании стандартного резолвера.
Пн, 22 мая, 7:09 · dns, gnupg24, Отчет об ошибке
mlaurent commit rKLEOPATRAa45ed988e7b5: Он основан на нерекомендуемых методах kf6 (автор mlaurent).
Сборка на основе нерекомендуемых методов kf6
Воскресенье, 21 мая, 20:04
mlaurent commit rLIBKLEO74265c6499cb: Компилируется без устаревших методов kf6 (автор mlaurent).
Компилируется без устаревших методов kf6
Воскресенье, 21 мая, 19:57
Скрипт демона l10n
GIT_SILENT Синхронизация po/docbooks с svn
Воскресенье, 21 мая, 3:53
mlaurent commit rKLEOPATRA3b8d978e2bd8: объединить ветку ‘origin’ с удаленным отслеживанием в kf6 (автор mlaurent).
Объединить ветку ‘origin’ с удаленным отслеживанием в kf6
Сб, 20 мая, 9:55
mlaurent commit rLIBKLEOf1bf8de68e3f: Объединить ветку ‘origin’ с удаленным отслеживанием в kf6 (автор mlaurent).
Слить ветку удаленного отслеживания ‘origin’ в kf6
Сб, 20 мая, 9:53 AM
matthias.wolff добавил комментарий к T6498: Доверие к ключу подписи выпуска не работает.
В командной строке работает. Кажется, это проблема Клеопатры.
Пт, 19 мая, 16:25 · Отчет об ошибке
ebo created T6499: Kleopatra: нет ошибок при попытке записать расшифрованный файл в защищенную от записи папку.
Пт, 19 мая, 16:21 · kleopatra, Restricted Project
aheinecke triaged T6498: Доверие к ключу подписания выпуска не работает с низким приоритетом.
Можете попробовать в командной строке, там ошибки могут быть более конкретными. Это может быть вызвано, например, неправильными системными часами.
Пт, 19 мая, 16:15 · Отчет об ошибке
aheinecke добавил комментарий к T2820: GPGME: Разрешить устанавливать связку ключей для контекста.
Дело не в этом. Эта проблема была связана с «объединением» нескольких связок ключей в одном представлении. Если я вас правильно понимаю, вы хотите иметь одинаковые каталоги публикаций и секретных ключей для разных приложений. Это полностью покрыто и что многие пользователи делают, устанавливая GNUPGHOME через среду, параметр —homedir или реестр Windows.
Пт, 19 мая, 16:13 · Не будет исправлено, gpgme, запрос функции
sfought добавил комментарий к T2820: GPGME: Разрешить устанавливать связку ключей для контекста.
Было ли что-то реализовано для решения этой проблемы? У нас есть центральная сетевая папка, где мы храним наши открытые и секретные наборы ключей. У нас есть несколько разных приложений, которые обращаются к этим кольцам ключей. Я пытаюсь преобразовать один из них из использования gpg.exe через командную строку с параметрами —keyring и —secret-keyring в использование gpgme, но я не вижу способа указать связки ключей. Любая помощь будет оценена по достоинству.
Пт, 19 мая, 15:47 · Не будет исправлено, gpgme, запрос функции
matthias.wolff created T6498: доверие к ключу подписи выпуска не работает.
Пт, 19 мая, 15:47 · Отчет об ошибке
aheinecke commit rWf01467f9d48a: Master сейчас готовится к версии 4.2.0 (автор aheinecke).
Мастер сейчас готовится к 4.2.0
Пт, 19 мая, 13:53
aheinecke зафиксировано rWd9a1e0634d14: Обновите gpgol до 2.5.7 (автор aheinecke).
Обновление gpgol до версии 2.5.7
Пт, 19 мая, 13:53
dvratil добавил комментарий к T6496: KMail: Исправлен сбой при переключении с подписанных/зашифрованных писем до выполнения проверки.
Безусловно, я рассмотрю это в первую очередь.
Пт, 19 мая, 13:50 · Ограниченный проект, KMail
aheinecke создал P22 (Шедевр без названия).
Пт, 19 мая, 13:37
werner переехал T6497: gpgtar не возвращает код ошибки в gpgme из Backlog в WiP на плате gnupg22.
Пт, 19 мая, 13:08 · Отчет об ошибке, gnupg22, gnupg24, проект с ограниченным доступом
werner move T6497: gpgtar не возвращает код ошибки в gpgme из Backlog в QA на плате gnupg24.
Пт, 19 мая, 13:07 · Отчет об ошибке, gnupg22, gnupg24, ограниченный проект
werner triaged T6497: gpgtar не возвращает код ошибки в gpgme с нормальным приоритетом.
Исправлено в версии 2.4
Пт, 19 мая, 13:07 · Отчет об ошибке, gnupg22, gnupg24, Restricted Project
ebo created T6497: gpgtar не возвращает код ошибки gpgme.
Пт, 19 мая, 12:18 · Отчет об ошибке, gnupg22, gnupg24, Restricted Project
aheinecke назначил T6199: Kleopatra: Поддержка средства просмотра MIME для svuorela.