本研究旨在分析技术采用对主食(特别是玉米和大米)生产和管理的影响,以及其对粮食安全和收获后损失的影响。本研究的动机是,尽管大多数文献探讨了采用技术对收获后损失的重要性,但很少有研究研究整个生产和储存链(每个阶段都有一系列技术)的技术采用及其对粮食安全和收获后损失的影响。粮食安全是使用粮农组织的粮食安全指数计算的,并略作修改以提高上下文相关性。技术采用指数是通过考虑农民采用的技术比例与理论上所需的技术数量进行比较来计算的。收获后损失是使用二元响应变量来衡量的,无论农民是否经历过收获后损失。本研究采用逆概率加权回归方法来估计技术采用对粮食安全的影响。
大米是一个至关重要的全球主食,是粮食安全不可或缺的一部分。精确识别稻田生长阶段,引导,标题,花纹,谷物填充和谷物成熟度对于农业决策至关重要。但是,使用红绿色蓝色(RGB)图像识别这些阶段时存在差距。本研究使用最先进的计算机视觉和深度学习分类(卷积神经网络)算法来解决这一差距。在所研究的算法中,EfficityNet_B0的总体准确性令人印象深刻。值得注意的是,将图像大小从64x64像素增加到128x128像素可以显着提高精度。对生长阶段的详细评估揭示了准确性的水平不同,启动叶是最精确的(95.1%),而创生的最具挑战性的是最具挑战性的(72.28%)。这项工作大大提高了自动监测,从而在实时决策中增强了研究人员的能力。
小麦(Triticum aestivum L.)是印度第二重要的谷物作物,在该国的粮食和营养安全中起着至关重要的作用。近55%的世界人口取决于小麦,约有20%的卡路里摄入量。这是该国的主要食品谷物之一,也是北印度人民的主食,人们偏爱帕皮蒂。印度人民的各种环境条件和粮食习惯支持三种类型的小麦(面包,硬质和鸡皮)的种植。其中,面包小麦贡献了约95%的总产量,而另外04%来自硬脂小麦,近1%来自Dicoccum。印度的小麦作物在六个不同的农业气候区(表1)下种植,其中构成两个区域的印度恒河平原(IGP),即;西北平原区(NWPZ)和东北平原区(NEPZ)形成主要的小麦道,其次是中央区(CZ)和半岛区(PZ)。
稻米是一种重要的主食,是从100多个国家 /地区跨越1.63亿公顷土地的地区收获的,以满足全球约35亿人口的食物需求。实验结果表明,识别整个米饭的正确率超过95%。将借助彩色数码相机获取图像,并执行不同的操作,例如预处理,背景估计和RGB到二进制转换。第二步是构建用于系统培训的数据库。系统通过至少100张具有白色背景的大米的图像来训练。以形态特征,特征值和所有数据库图像的向量形式的数据将存储。分类和质量分析是通过将示例图像与数据库进行比较来完成的。手动质量分析耗时且昂贵。根据物理和化学特性,提出了用于质量分析质量分析的替代解决方案。物理特性包括大小,形状,粉笔,铣削程度,而化学特性则包括胶质化和温度。
1。气候变化继续为卢旺达的增长和包容性发展带来重大风险。气候变化和自然灾害的影响似乎对最贫穷和最脆弱的社区影响不成比例。2022年和2023年的极端天气事件(在2023年12月评估中提到的干旱和洪水)对卢旺达的关键主食产生产生了重大影响,并在2023年3月的高峰期导致国内食品价格的急剧上涨超过65%。这对最贫穷的人来说是一个重大的挫折,他们在食品上花费了更大的收入。粮食价格的上涨还威胁着卢旺达最脆弱的社区之间粮食安全和人力资本的发展,高通货膨胀越来越大,地理区域之间的鸿沟,最贫穷的地区最困难。在接受调查的19个卢旺达地区中,有11个贫困率高于全国平均水平38.2%,经历了粮食通货膨胀率高于全国平均水平。
全球对栗子的需求超过了除椰子和花生外的所有其他坚果。栗子是一种独特的温带坚果作物,具有淀粉状而不是油性质地,它们可以用作主食食物,并可以替代加工食品和工业应用中的玉米。这些特性结合了栗子Ge Nome和繁殖工作中数千年所做的遗传多样性,使栗子成为每一个恩尼尔作物的弹性,能够快速缩放。mod ern栗子品种相对较早,每年产生坚果,而营养成分与玉米和米饭的浓度非常匹配。栗子中的蛋白质是高质量的,含有类似于牛奶或鸡蛋的AMI酸平衡。全球栗子市场为54亿美元,预计在未来五年内每年增加2.2%。增长是由全球中期阶级不断扩大的驱动,并增加了对健康饮食和无麸质谷物替代品的兴趣。
AATF执行董事Canasius Kanangire博士指出,通过该项目开发的改进农作物将为卢旺达农民提供机会进入和种植有抵抗破坏性虫害和疾病的新品种。“木薯棕色条纹和马铃薯晚疫病等疾病的破坏性性质,以及诸如STEM虫和秋季军虫等害虫,否认卢旺达的农民将这些广泛种植的主食食品作物充分利用,”他说。“通过提供针对这些威胁的保护,新品种将有助于确保农民更好的收获和优质产品。” Kanangire博士指出,AATF一直与各种农作物价值连锁店的各种合作伙伴合作,以使整个撒哈拉以南非洲的小农户有各种各样的农业创新,从而改善了健康并为其家庭和社区带来财富。拜耳东非的监管科学项目负责人Simon Njeru表示,农业创新有可能取得重大进展,尤其是在应对气候变化,增强营养和增强社区能力方面。
引言人口增加将增加食物需求。提高食品生产力以实现国内粮食主权的一种方法是应用生物技术。生物技术解决了包括印度尼西亚在内的世界粮食危机的挑战和威胁。必须进行具有生物技术的食品作物,以预测世界粮食危机的危险,预计将从2050年开始达到顶峰。生物技术还可以回答全球气候变化,水危机以及减少农药和世界碳排放。fao预测,食品需求将增加多达60%,以使世界人口不会陷入贫困和饥饿状态。香蕉植物是发展中国家之后的第四大作物,仅次于大米,小麦和玉米。从营养的角度来看,香蕉是使印度尼西亚主食多样化的绝佳机会。根据中央统计局(BPS)记录,印度尼西亚的香蕉生产在2022年达到960万吨。显示出比上一年高9.79%的图,为874万吨。
国家农业研究组织(NARO)是政府机构,该机构具有协调指南和监督农业,渔业,林业和牲畜子行业的研究的任务。为了在国家发展计划(NDPIII)下为农业转型做出贡献,Naro重点努力为以下四个计划做出贡献:农业工业化;自然资源,环境,气候变化,土地和水管理;创新,技术开发和转移;和区域发展。naro努力维持一个可持续和客户驱动的研究和创新系统,旨在取得以下四个战略结果:增加农业部门社区的利基市场;增加适合行业的研究产品和服务;增加了社区改善农业技术和创新的使用;和机构对农业转型的取向。最重要的是,Naro在乌干达食品主食的生物风化和传播方面取得了重大进展。这些进步具有增强家庭营养并提高农业工业能力的巨大潜力,从而促进进口替代。
许多实验和计算工作试图了解DNA折叠的折叠,但是此过程的时间和长度尺寸构成了显着的挑战。在这里,我们提出了一种使用可切换力场的介观模型来捕获单链和双链DNA基序的行为以及它们之间的过渡,从而使我们能够模拟DNA折纸的折叠,最多可达几个千千目标。对小结构的布朗动力学模拟揭示了一个层次折叠过程,涉及将其拉入的折叠前体,然后结晶成最终结构。我们阐明了各种设计选择对折叠顺序和动力学的影响。较大的结构显示出异质的主食掺入动力学,并且在亚稳态状态中频繁捕获,而不是表现出第一阶动力学和实际上无缺陷的折叠的更容易接近的结构。该模型开辟了一条途径,以更好地理解和设计DNA纳米结构,以提高产量和折叠性能。