摘要:土地使用深刻影响生态环境的可持续发展。优化土地使用模式是减轻气候变化并实现碳中立性的至关重要方法。使用山东省作为案例研究,该研究评估了土地使用和土地覆盖变化(LUCC)对区域碳存储和排放的影响。采用了耦合加上 - 投资 - GM(1,1)模型,进行了模拟,包括包括自然情景(NS),农田保护场景(CPS),高速开发场景(HDS)和低碳场景(LCS)(LCS),以评估LUCC和LUCC储存不足和2060年度的变化。的发现表明,由于建筑土地的扩大和可耕地和草地地区的显着下降,碳排放量在20年内增加了40,436.44×10 4 T,而碳存储量则减少了4881.13×10 4 t。值得注意的是,森林对碳的隔离做出了最大的贡献,而建筑土地则是碳排放的主要来源。模拟四种情况表明,诸如保护农田,扩大森林,草原和水生区域,控制建筑土地扩展以及促进密集型发展等措施对山东的排放减少和碳固执产生了积极影响。这些发现强调了土地使用模式合理规划的重要性,这可以通过协调农田保护,生态保护和经济发展之间的关系来增强对碳中立的贡献。
马来西亚拥有许多优势,使其能够多样化经济活动并实现高质量的生活。它在东南亚有一个具有战略上偏爱的地理位置,并享受着一种良好的全年气候,有助于使其相对摆脱自然灾害。它的可耕地对于人工林来说是肥沃的;它的雨林是生物多样性的,拥有丰富的资源,包括木材。全国各地都有矿物质和金属氧化物的宝贵沉积物。这些商品和产品已出口到其他国家,并为国家的经济大大贡献。自1957年独立以来,马来西亚在许多方面都有亚洲的缩影,其经济增长持续了以低通货膨胀和失业为标志的经济增长。这反映在该国目前在全球指标和指数中排名。在2014年,它在世界银行易于开展业务指数,全球创新指数中排名第33位,在世界经济论坛的全球竞争力指数中排名第1位,其基础设施质量排名第25。马来西亚的人口在2014年达到3000万; 54%的人口代表该国的中产阶级,人均收入约为10,000美元。将全球竞争力指数的排名从2014年的24日提高到2015年的20位(2012年世界经济论坛,2014年)。由于经济成功的水平和垂直多样性,马来西亚的竞争力得到了改善,而通货膨胀和工资压力仍然包含。教育系统是支持代际权益的重要因素。作为教育体系雄心勃勃的转型工作的一部分,政府继续投资于联邦预算的16%(马来西亚教育部,2013年)。但是,教育之外尚未与资金水平相称。
到2050年,人口预计将达到100亿(粮农组织,2017年)。我们这个时代的一个主要挑战是学习如何养活扩大的人口并成功地做到这一点。主要是由于绿色革命和植物育种技术的进步,目前的作物产量可以为大多数人口提供足够的食物。然而,由于气候变化和可耕地的可用性有限,作物产量似乎正在稳定,甚至在下降。为了养活100亿人口的全球人口,需要增加60%的生产率(Springmann等,2018)。因此,提高农业生产力和可持续性对整个世界至关重要。迫切需要在作物生产中的科学突破和技术创新,以确保未来的全球粮食安全。遗传变异是农业改善的基础。植物育种的目的是创建和利用这些遗传量。在植物育种的悠久史上(Hickey等,2019),已经使用了四种主要技术:通过基因组编辑,跨育种,突变育种,转基因育种和育种(Chen等,2019;图1)。传统的植物育种(交叉繁殖)涉及植物的靶向穿越,以通过性重组结合理想的特征,在改善农业生产力方面发挥了重要作用。但是,由于杂交只能用于引入亲本基因组中已经存在的特征,因此精英生殖限制的遗传变异性低从1950年代后期开始的第一次绿色革命来阐明这种策略,其中“矮人”的基因突变被繁殖到主要的主食作物中,例如小麦(Triticum aes-ees-tivum)和稻米(Oryza sativa),以获得高品种的品种(Khhush,2001年)。
大气中的热量已成为快速变暖的世界中的主要公众关注。蒸散液在植被期间提供有效的土地表面冷却。在不利的情况下,由于缺乏水和潜在的蒸散途径,现代文化景观越来越无法提供这一重要好处。我们假设,恢复的景观水保留的统一措施可以为植物带来转移,尤其是在干燥时期,从而通过稳定区域气候来促进气候变化的适应性。寻求基于自然的方法来改善景观水的保留率,我们将土地表面温度(LST)用作景观中心气候的代理。对于易于干旱的农村研究领域,我们确定了我们与LST建立统计关系的潜在候选环境预测指标。然后,我们从一组潜在的气候变化适应措施中,将所选项目映射到潜在的实施位置。在此基础上,我们使用(i)拟合模型和(ii)假设措施实施之前和之后评估了一定措施的可能冷却效果。在建模中,我们考虑了LST数据的空间和时间自相关,因此实现了现实的参数估计。使用候选预测指标集和模型,我们能够确定气候适应措施有效性的排名。然而,由于预测变量的空间变异性,建模的LST是特定于位点的。这会导致对度量益处的空间差异。此外,发生了季节性变化,例如由植物生长引起的变化。平均而言,可耕地或城市棕地的造林以及以前的湿梅多斯的重新吹拂的冷却能力最大,最高为3.5K。我们得出结论,即使在农村地区,基于促进蒸散量和景观水的水位,基于促进蒸散量和景观水的保留,也可以提供令人愉悦的适应性的适应性。
南苏丹是一个内陆国家,几乎全部(96%)位于非洲中东部的尼罗河流域。该国历史上战乱频仍,目前正通过民族团结过渡政府努力建设和平。该国面临诸多挑战,包括脆弱而支离破碎的社会、政治和安全体系、有限的资源和基础设施、境内流离失所、社会排斥、贫困和性别暴力。该国气候多为炎热干燥,季节性降雨使该国绿化带每年可收获两到三次。除石油外,该国的自然资源大部分尚未开发,只有 4.5% 的潜在可耕地被耕种。该国遭受了一系列异常强烈的气候冲击,包括降雨量高于平均水平,导致洪水摧毁了农作物和牲畜。南苏丹贫困率很高,约有一半人口生活在国家贫困线以下。冲突和脆弱性给该国经济造成了沉重的打击,并付出了巨大的人力代价。南苏丹有七成人口生活在赤贫之中,近 700 万人面临粮食危机。流离失所仍然是该国面临的最大挑战之一,该国共有 202 万境内流离失所者。南苏丹具有许多不同的社会和文化群体。鉴于该项目是一项全国性计划,项目受益者包括符合《环境与社会标准 7》要求的 IP/SSAHUTLC。由于内战旷日持久,南苏丹的小农户主要由女性组成,这表明该国的性别动态。南苏丹的边缘化少数民族和其他弱势群体包括受人为社会和经济冲击影响的人们、难民、境内流离失所者、复员士兵、与武装部队有关的儿童、女童、女性户主家庭等。该项目是一项全国性计划。
预计未来 60 年,世界人口将增长 30%-35%。预测表明,到 2050 年,世界人口将达到近 100 亿,其中印度和中国是人口最多的国家。因此,全球对粮食生产(特别是蛋白质和乳制品)及其营养质量的需求将需要增加 50%-75%。除了增加粮食产量外,还需要考虑并减少对环境和生态系统的影响。一方面,气候变化的威胁、农业扩张的可耕地减少、地缘政治冲突的经济影响、人类和动物健康流行病、国内政治环境的结合以及对新技术的需求是增加全球可持续粮食生产的主要瓶颈。相比之下,通过基础和先进的科学研究、开发、创新以及向农业综合企业部门的技术转让,当前农业已经取得了显著的技术进步。各个部门的技术进步对于增加粮食产量和最大限度地减少环境影响将变得越来越重要。本综述简要介绍了世界农业从早期的采掘农业到高效农业的重大技术进步,这些进步促进了粮食产量的大幅增长。然后,重点介绍了关键突破、颠覆性技术、气候变化对农业的影响以及分子科学对全球农业的革命性贡献,重点介绍了巴西的农业、畜牧业和农业综合企业。随后,根据农产品的市场份额及其与国家国内生产总值的相关性,重点介绍了巴西农业的发展。最后,讨论了可能对巴西农业综合企业部门产生积极影响并影响农业综合企业产品进出口的潜在决策。因此,强调了支持农业综合企业部门增加营养质量更高、对环境和人类生活影响更小的健康食品生产的重要性。
前言与世界人口的持续增加相反,可耕地不断减少。这种情况导致有必要以最有效的方式使用现有的农业场。实际上,当研究生产数字时,尽管农业地区有所减少,但观察到农作物产量的增加。这只有通过提高单位面积的生产率才有可能。提高生产率的最重要因素是将新的已发达品种引入农业生产中。但同时,农民还发展了文化实践,从而提高了农业生产的生产率。但是,自然资源和生态系统平衡的最新恶化导致质疑当前实践的可靠性。危险情况,例如由于过度施肥而导致地下水的富营养化,由于过度使用农药活性成分引起的残留问题以及耐药/害虫剂的新品种的发展危害了可持续性。但是,如果我们有意识地采取行动,就无需遇到这些负面情况,并且有可能降低生产成本。如何?当然,使用微生物通过与植物建立积极关系来做出积极贡献的微生物。某些微生物对植物根部区域的根际环境有积极影响,而有些微生物对地上部分的植物球有积极的影响,从而对营养和耐药性提供了积极的影响。即使某些微生物在植物根部内生长,它们的延伸也扩展到周围土壤中的其他植物。植物通过此分支共享和交流。此外,这些扩展的生长对植物营养和耐旱性有重大贡献。为了防止农药的使用,某些有利的微生物在减少疾病或有害生物种群中起着至关重要的作用,因为它们是引起疾病的其他微生物的自然敌人。在这本书中,有关一些微生物的重要信息,这些微生物是可以与植物建立不同方式并表现出不同积极作用的一些微生物。我们代表所有作家表示尊重,并希望我们是我们的书的编辑,将使整个农业社区受益。我们还声明,我们对这本书的任何反馈都开放。
大豆[Glycine Max(L.)Merr。]由于其有价值的种子成分,是全球重要的农作物,代表了全球农业贸易的最大,最集中的部分(Gale等,2019)。农作物在世界上可耕地的大约6%上种植,由于其独特的种子份量而被称为“金色奇迹豆”,约占总蛋白质餐食的70%,超过60%的全球油料生产总量(Hartman et al。,2011,2011; 2011; 2011; 2011年; 20122年;美国202222222222222岁; Vieira&Chen&Chen&Chen&Chen,2021。在2021年,世界大豆生产总计37170万吨(MT),巴西(134.9吨),美国(120.7吨)和阿根廷(46.2吨)(46.2吨)(FAO,2023年),巴西(134.9 MT),美国(120.7 MT)(FAO,120.7 MT),总计81.2%的生产。国际对大豆的需求是由独特的种子成分概况提供的多功能饲料,食物和工业最终用途的驱动的。这一需求也受到中国的影响很大,中国购买了65%的全球大豆供应(De Maria等,2020; Gale等,2019)。此外,与其他世界粮食作物相比,大豆的生产面积百分比最高,从1970年代到2010年代,并且在全球收获的地区和生产量中持续增长(FAO,2023; Hartman等,2011)。饲料和食品成分通常会影响大豆的整体生产,而工业目的历史上已经通过副产品获得了附加的价值。大豆种子由五个主要种子成分组成:蛋白质,油,碳水化合物(溶液和不溶性),灰分和水(通常显示为水分含量)。大豆粉(肥大,蛋白质,碳水化合物和灰分合并)通过营养元素,能量含量和饲料转化率来解释种子价值的大部分,而1吨大豆可以生产约79,000千克的餐食(USB,20222222; USSEC,2022)。因此,大多数大豆都被压碎,以将餐与其他成分(例如油)分开,以提取最高价值。
碳(c)土壤中的隔离在提高土壤质量中通过推荐的管理实践在内起着至关重要的作用本研究旨在评估基于水稻的农作物模式对土壤C的影响和表面(0-15 cm)和地下土壤(15-30 cm)的养分状态。五种基于稻米的裁剪模式的土壤[Boro(冬季大米) - 倒影 - 福罗 - 福洛 - 阿曼(季风大米),Boro-Fallow- Aman-Mustard,Boro,Boro- AUS(夏季稻) - Aman,Aman,Aman,蔬菜 - 蔬菜 - 杂货 - 弗洛尔 - 阿曼),来自Mymensingh bangladesh的农民领域。散装土壤被物理分级为颗粒有机物(POM:> 53 µm)和矿物相关的OM(MOM:<53 µm),以评估有机C(OC)分布。大块土壤的土壤pH值,电导率,土壤质地,养分(OC,氮(N),磷(P),钾(K)和硫(S))内容。结果表明,所有研究的参数在农作物模式和土壤深度之间均有显着变化。表面土壤含有比所有基水稻种植模式下的地下土壤更高的OC,N,P,K和S。总体而言,与包括休闲时期的模式相比,在农作物模式中发现了相对较高的大量营养素(P,K,S)浓度。相比之下,OC和N是Boro-Fallow-Fallow场中最高的,其次是蔬菜 - 休闲 - 阿曼和其余三种模式,这可能对应于土壤的干扰。与不稳定的POM相比,所有基于大米的农作物模式的MOM(大概是稳定的OC)的比例明显,这表明土壤中帕迪土壤在土壤中的OC中的能力。但是,这种能力可能会受到模式的影响,也可能受到管理系统(例如耕作和营养管理)的影响。这些发现表明,有必要更多地关注种植模式的选择和适当的土地/或作物管理,以在可耕地的土壤中进行更高的C隔离。
名称:泰晤士河边绿色走廊描述:泰晤士河边绿色走廊区域提出了非常多样化但零散的野生动植物地点,包括达伦斯·伍兹(Darenth Woods)(古代半天然林地SSSI的特殊例子),肖恩·伍德乡村公园SSS,几个LW,例如达特福德·莫尔什(Dartford Marshes),埃伯斯(Ebbsfleet Marshes and herford and)布朗菲尔德对无脊椎动物的重要性。它包括泰晤士河河口推荐的海洋保护区的一部分,该区域为鱼提供了关键的产卵和托儿所。国民特色区域:大泰晤士河河口和北肯特肯特肯特风景特色区:西部泰晤士河沼泽,下达伦特山谷,达特福德和格雷夫森德风味,斯旺利·弗林格,达伦斯·唐斯,南弗莱特,索南可耕地和shorne。景观特征:以其地形为特征,包括河谷,圆形的粉笔唐斯和扁平的河口地形,这是一个零散的放牧沼泽,林地,荒地,荒地和以前的粉笔采石场的景观。沟渠和堤坝是局部普遍的边界特征,排水的历史模式仍然可以在某些地方生存。许多网站已经被新开发项目所破坏,但有些站点仍然保留了悠久而连贯的历史。在达伦特山谷内发现了充满水的砾石坑。内陆地区的蟒蛇包括林地和农田;字段由树篱约束,创建了中等规模的常规场模式。,地质:Thanet床,Woolwich和Blackheath床,伦敦粘土,上层粉笔带有冲积矿床。偶尔的博恩·希尔砾石(Dartford Heath)的沉积物。生物多样性: