过去几年,爱尔兰水产养殖业所处的全球经济和环境条件发生了巨大变化。在所有行业发展规划中,碳净零排放运动成为主流,英国脱欧的影响,新冠疫情和乌克兰战争持续带来的经济动荡,都对该行业的运营方式和发展方向产生了影响。因此,这是一个总结这些因素以及过去几年经验教训的好时机,以便为爱尔兰水产养殖业提供所需的战略眼光,既能提高对外部威胁的抵御能力,又能利用对低碳、可持续和健康海产品日益增长的需求。
1墨西哥医学教师,大学AUT或墨西哥墨西哥21000的Low California的名称; 2圣地亚哥大学圣地亚哥大学智利9160000的生物杂志学家中心的小细菌或小细菌实验室; (M.P.); (R.A.V.)圣地亚哥大学,智利,圣地亚哥9160000;洛斯·拉各斯大学,奥斯奥诺,法国更多符号 - 艾尔福特;微生物学和环境与极端实验室,生物科学与生物多样性系,湖泊5290000,湖泊; 78350 JOSACH.CL(M.T.);这些作者。这些作者做出了贡献。
简介:食物能 - 水(很少)Nexus强调了人们依靠这些基本资源的系统之间的相互依赖性。,例如,在全球范围内,超过三分之二的淡水戒断用于生产食物,在能源产生过程中另外使用了10%。此外,食品系统还使用了全球净能量的八分之一。海鲜是一种营养上重要的食物,在整个海鲜供应链中有效地使用淡水和能源来保护未来的供应并减少环境影响至关重要。多样化的海鲜生产方法导致跨供应链中的资源差异很大,这可能会导致供应链中的孤立努力以提高效率,而不是涉及多个海鲜供应链的更大努力。此外,必须由渔民,水产养殖者,加工者和其他海鲜供应链参与者来了解制定和实施效率策略的努力,以避免将时间和资源投入到较低吸收的策略中。将很大一部分的海鲜进口到美国,因此与美国和国外利益相关者互动对于理解和改善与美国人消费的海鲜相关的少数Nexus至关重要。
需要新的策略来增强大西洋鲑鱼(Salmo Salar)饮食中植物成分的有效同化和生物转化,尤其是与必需的长链长链多不饱和脂肪酸(LC-PUFA)有关我们的研究研究了营养编程,并专门评估了使用三周的“刺激”与先前的研究相比,饮食“刺激”的最佳持续时间以及是否可以减少。鱼是一种实验性的“刺激”蔬菜饮食(V S,5%海洋餐[mm]/0%鱼油[FO])或一个基于海洋的标准基于海洋的对照(M S,82%mm/4%FO),用于一个(V1)或两周(V2)或两周(V2和M)。然后将所有组均给予标准的基于海洋的公式,以在第一次喂养后16周结束时进行“中间”长大阶段,然后在所有鱼类的“挑战”阶段之前,当所有鱼都均基于蔬菜的饮食(V C,10%mm/0%FO)。与M相比,在“刺激”阶段结束时,来自V1和V2组的FID均显着较小,但是在试验结束时,总体生长,近端或脂肪酸组成的总体生长没有统计学差异。然而,与V2鱼相比,V1的肝脏性和内脏指数明显降低,并且在整个“ interediate”和“挑战”阶段中,V1鱼的性能提高了总体趋势。在“挑战”阶段,M鱼的DHA净收益比V1鱼的净收益更大,而V2是同一时期所有N -3 LC -PUFA的净消费者。与M相比,在两个实验组中,幽门闭经中的N -3 LC-PUFA生物合成基因都被下调,表明在V1或V2中可能对该途径进行转录后修饰,考虑到组之间DHA保留水平的差异。综上所述,结果表明,营养编程不是由一或两周的“刺激”发起的。但是,需要更多的研究来阐明增强V1鱼的性能的机制。
该目录描述了一系列与非洲水产养殖现代化有关的技术。它是通过非洲开发银行的非洲农业转型技术(TAAT)计划的合作努力开发的,该计划旨在增加利益相关者对久经考验的农业技术的使用及其水产养殖紧凑型项目合作伙伴。该汇编也得到了农业解决方案的项目平台(PROPAS)的支持,该信息门户网站有系统地对开放访问进行创新。这两项活动都在解决必须更好地将验证的技术与需要这些技术联系起来的人的必要性,但是每个活动都以截然不同的方式实现了这一目标。水产养殖是具有良好技术的九种商品契约之一,具有确保鱼类生产的自给自足并提高产量和增益的收益。鱼类也作为用于在国内和地区市场上处理和交易的农业工业商品。由Worldfish领导的TAAT水产养殖紧凑型通过能力发展和技术外展来告知各种利益相关者,
水产养殖取决于微生物,因为它们是自然存在的,并且可以目的添加以实现各种目的。此外,某些细菌可能会避免鱼类和幼虫免受疾病的侵害。因此,在水产养殖栖息地中测量和修改微生物种群至关重要,以提高水质并停止传染病的发展。在几年内,水产养殖系统可以有效地管理生态系统过程,并使用微生物种群监测水质。为了彻底了解有利的和不利的水产养殖系统,应彻底研究微生物体。,但是必须正确地开发和管理这些微生物。与此类似,使用益生菌来控制微生物组可能会减少对水产养殖中抗生素的需求。最近的研究表明,益生菌细菌可能会显着降低患病鱼幼虫的死亡率,并可以控制活饲料中的鱼类病原细菌。但是,缺乏对重要微生物相互作用的知识,这些系统的整体生态现在限制了水产养殖中微生物群的有效调节。水生自然环境的微生物种群迅速适应环境变化。这些变化可能是适度的,以某些代谢途径的激活或失活而出现,或者可能会对微生物群落的一般化妆和活动进行修改。一个水样品可用于研究基因组和转录组组成的组合[1-3]。现在,高通量测序(HTS)技术已经如此迅速地进步,可以使用全面的系统生物学策略来监测微生物水社区的变化。
通过过滤和处理回收水,从而可以在室内或陆地设施中进行密集的鱼类生产。RAS 利用机械和生物过滤来保持水质,它们可以用于各种物种,包括淡水和海洋鱼、虾,甚至水生植物。RAS 可以控制温度、氧气水平和废物管理等环境参数,与传统系统相比,RAS 可以提高生物安全性并减少用水量。
BE CRC 的研究侧重于合作伙伴的需求,对环境和社会负责,并将产生明显的商业影响。他们的研究组合分为五个综合项目:海上工程和技术、海鲜和海洋产品、海上可再生能源系统、环境和生态系统以及可持续海上开发。这些项目结合起来将提供所需的知识,使现有和新兴行业能够增加海鲜和可再生能源产量。这包括开发能够承受常规和极端天气事件,同时又能安全且经济地管理的技术和生产系统。它将提供知识来支持新的规划、监管和监测系统,鼓励和支持可持续的资本密集型运营,同时让社区相信这些运营将是环境可持续的和对社会负责的。
科学技术政策办公室(OSTP)是由1976年的《国家科学与技术政策,组织和优先权法》建立的,目的是为总统执行办公室内的总统和其他人提供有关经济,国家安全,国土安全,国土安全,健康,外交关系,环境以及技术恢复和资源的建议。OSTP领导机构间科学和技术政策协调工作,协助管理和预算办公室对预算的联邦研究和发展进行年度审查和分析,并作为总统在联邦政府的主要政策,计划和计划方面的科学和技术分析和判断的来源。更多信息可从http://www.whitehouse.gov/ostp获得。
策略的重点是生产有形的产出,包括实施战略研发,有效的扩展服务提供了改善的市场获取,增强了水生生物安全性,改善环境绩效并增加了该行业的投资。该策略将使用国家一级的多部门方法实施,区域重点是利用SADC和COMEA内的市场开放性,同时通过区域性计划(例如;非洲非洲发展共同体水产养殖策略。再加上其他努力,我们希望将未来五年中目前的水产养殖产量提高到约150,000吨。通过各个层面的创新,该子部门将继续改善当前鱼类和相关产品的价值链技术,确定新产品,增强现有市场并在该国境内以及整个SADC和COMEA地区开发新市场。