摘要。尼日利亚的农业部门在经济中起着至关重要的作用。它雇用了不少于劳动力的70%,并有助于改善粮食安全。但是,农业部门面临着一系列挑战,包括对技术的使用量差和效率低下。这项研究回顾了有关尼日利亚农业部门和农民对技术的使用的文献。它分析了农民对针对尼日利亚采用技术采用的技术应用和计划的当前行为响应,从而描述了尼日利亚成功的农业计划之一以及执行该计划的过程步骤。调查结果表明,尼日利亚对农业技术的投资低落。尼日利亚具有巨大的农业潜力,尚未得到充分探索或开发,该国77%的土地量是可耕种的。证据表明,尼日利亚的农业部门更倾向于小农户,而属于这一类别的农民中不少于70%。小农生产80%的当地稳定食品。大多数尼日利亚农民都落后于使用技术,其中不超过所有拥有拖拉机的农户,而农民的农户则超过70%的农民,具体取决于原料工具。有关灌溉使用的报告表明,灌溉不超过6%的可耕地。信息技术并未显着影响尼日利亚的农业部门,因为许多农民在其农业活动中没有使用现代信息通信技术(ICT)。招聘技术服务还有更多市场。尼日利亚的农业增长低于减少贫困和粮食不安全所需的水平。例如,释放的2024年粮食安全统计数据表明,有79%的尼日利亚人生活在一种形式的粮食不安全危机或另一种形式的情况下,其中20%陷入严重的粮食不安全,而在中等粮食不安全中陷入了59%的恐惧。尼日利亚的农业部门增值在十年中每年增长不到1%(不少于20年)。但是,尼日利亚的技术采用趋势正在发生变化,许多农民表示愿意支付采用技术的费用。本研究建议政府应在执行之前对其政策进行严格评估,因为这些政策可能会积极或负面影响农业部门的增长。应鼓励促进有效利用技术的企业家型雇用的技术服务。
ZBA员工报告申请/案件编号:SU-25-201会议日期:2025年3月19日,星期三,上午9:00,从:凯利·汉弗莱(Kelly Humphrey),分区调查员请愿人:SandPiper Solar Project,LLC所有者:Scott M. Deblieck Revocable Trust和Jane A. Deblieck Family Trust; Sheila Wildermuth和Peter E. Wildermuth Trust;和Jane B.公园可撤销信托地点:该物业被法律描述为第03.21.100.006、03.21.300.001、03.21.300.006,SA批次102、306&307,第21节,第19部分,第19页,补充2000年; PINs 03.28.100.005, 03.28.200.004, 03.28.200.005, 03.28.200.006, 03.28.300.003, 03.28.300.005, 03.28.300.006, SA Lots 102, 202, 203, 206, 305, 302, 303, Section 28, Sheet 24, supplemental for 2018;引脚03.29.300.004,03.29.300.006,03.29.400.001,03.29.400.002,SA批次307,306,401&402第29节,第25页,1996年补充书; P/O引脚03.32.100.003,SA Lot 103和Pins 03.32.200.001&03.32.200.002,SA Lots 201&202,第32节,2017年补充书33张;所有人都在伊利诺伊州洛克岛县科尔多瓦镇的T20N R2E内,占地约795英亩。财产描述:该物业大部分是可耕地的大块。目前有两个税收包裹的结构,似乎是农业建筑和农舍。这片土地的大部分历史上都被裁剪了。土地属于三个独立的土地所有者。该项目将被位于大约790英亩的租赁土地上,该土地由北部的192街N北大街,伊利诺伊州州际公路,西部84号,南部第157大道N,东部第266街N。The Project has proposed access from 171st Avenue N, 178th Avenue N, and 192nd Avenue N/250th Street N. Request: The petitiner is applying for a Special Use Permit to construct and operate a Commercial Solar Energy Facility and a co-located Battery Energy Storage System (BESS) on approximately 790 acres in Cordova Township in unincorporated Rock Island County, Illinois, in an AG-1, Agricultural Preservation区域,根据第154.093.i和154.093.D的授权,《岩岛县法规法典》。
粮食和农业植物遗传资源 (PGRFA) 是指任何植物来源的遗传材料,包括生殖和无性繁殖材料,含有对粮食和农业具有实际或潜在价值的功能性遗传单位 (FAO, 2009)。因此,粮食和农业植物遗传资源包括 (i) 栽培作物品种,即目前使用的栽培品种和新开发的品种;(ii) 过时的栽培品种;(iii) 原始栽培品种 (地方品种) 和农民品种;(iv) 作物野生近缘种 (CWR),即与栽培品种相关的野生种群;(v) 野生食用植物;(vi) 杂草;以及 (vii) 育种和研究材料或特殊遗传种群(包括优良和当前育种者的品系和突变体)。虽然这些植物的脱氧核酸和其他遗传材料也被视为粮食和农业植物遗传资源,但该术语通常用于指整株植物及其繁殖体。因此,粮食和农业植物遗传资源通常在野外、农民田地和实验田中发现。它们还在基因库中得到保护,即以种质种质的形式进行迁地保护,也在它们的自然栖息地中得到保护,无论是否有刻意的保护干预。随着世界人口不断增加、气候变化的毁灭性影响、农业水资源和可耕地的减少、冲突、流行病和无数社会经济驱动因素,粮食不安全和营养不良问题在过去几年中日益恶化(粮农组织,2018、2019、2020、2021、2022 年)。健康营养饮食越来越难以负担,而越来越多的人无法获得足够的食物。不断发展的新冠疫情和俄罗斯联邦-乌克兰冲突是最近发生的两起全球事件,加剧了粮食不安全和营养不良问题,尤其是在发展中国家南部。事实上,由于粮食生产水平落后于预测,无法满足日益增长的粮食需求,消除饥饿和营养不良的努力可能无法如期实现联合国可持续发展目标(联合国大会,2015 年)中承诺的 2030 年目标。考虑到 80% 的食物都是植物性的,粮食和农业植物遗传资源对于实现粮食安全和营养的努力至关重要。1.2 粮食和农业植物遗传资源保护和利用的多边主义
1。政策背景和背景1.1国家规划政策框架(NPPF)第179b段指出,为了保护和增强生物多样性和地理多样性,计划应促进计划,生态网络以及优先物种的保护和恢复的优先栖息地,生态网络的保护,恢复和增强,并恢复优先级,并确定和确定可确保生物生物剂的可确保生物净获得的机会。段D)指出,应支持其主要目标的发展,其主要目标应得到支持,而应将发展和周围生物多样性的机会作为其设计的一部分集成,尤其是在这可以确保生物多样性的可测量净收益或在适当情况下增强自然的范围。1.2生物多样性净收益(BNG),代表了我们将如何通过计划系统计划生物多样性的重大变化。当前的系统依赖于通过保护指定的地点,优先栖息地和物种免受有害发育的影响,从而确保对生物多样性的净损失。该系统可以很好地避免对生物多样性产生最严重的影响,并保护野生动植物的最佳地点,但不太善于管理较低价值的逐渐侵蚀和更常见的栖息地,从而使广泛的动植物植物和动植物受益。累积地,即使在开发量表上,栖息地的损失也无关紧要。英格兰持续损失的证据清楚地表明,这项政策正在促成整个英格兰发生的重大生物多样性损失。1.3 BNG为所有栖息地,甚至具有常见的非优先境栖息地(例如,改善草地和可耕地)具有价值,这些栖息地(例如,这些栖息地改善),这些栖息地以前在规划系统中尚未得到认可,并且在决策中没有任何损失。政策要求以导致净收益的方式对损失进行计算和补偿。1.4《环境法》规定了要求开发建议至少提供10%BNG的框架。一些地方当局正在实施更高的最低要求,以解决平衡前所未有的发展需求的挑战,需要保护和恢复自然环境。伯明翰市议会希望探讨是否可以在城市内实现且可行的最低BNG的政策要求,尤其是考虑到大量的棕地遗址。1.5立法中规定的10%BNG要求是强制性的,因此,LPA没有基于生存能力或其他问题来减少要求的范围。 还鼓励 LPA制定一项本地特定的政策,以允许他们确定要求申请人在交付BNG时要考虑哪些策略,以便针对现场BNG交付,并确定1.5立法中规定的10%BNG要求是强制性的,因此,LPA没有基于生存能力或其他问题来减少要求的范围。LPA制定一项本地特定的政策,以允许他们确定要求申请人在交付BNG时要考虑哪些策略,以便针对现场BNG交付,并确定
版权所有:William E. Rees,2021 您可以在 https://rwer.wordpress.com/comments-on-rwer-issue-no-96/ 对本文发表评论 介绍人类的困境 我们注定要生活在一个有趣的时代。在过度的经济活动和人口增长的推动下,人类事业处于“生态超调”的危险状态。当人类对可再生(自产)资源的需求超过生态系统的再生能力,并且人类及其经济的废物排放量超过生态系统的同化/循环利用能力时,就会出现生态超调(以下简称“EO”)。这是生物物理不可持续性的典型定义。 2021 年的“超调日”是 7 月 29 日。这是人类集体生物资源消耗和废物生产 1 将“耗尽自然界全年预算”的日期(GFN,2021 年)。从 7 月 29 日起,我们将进一步侵蚀剩余的所谓自然资本(鱼类资源、森林、可耕地、生物多样性、地下水等),并过度填充自然界失效的废物池,从而维持自身和累积的制造资本资产,并发展“经济”。想想“气候变化”,这是社会当前对环境的痴迷:工业社会目前每年排放约 370 亿吨二氧化碳——气候变化的主要人为驱动因素——其中约一半积累在大气中(NOAA,2021a)。2021 年,二氧化碳平均浓度将超过 416 ppm,比工业化前的 280 ppm 浓度高出 48%(并且仍以每年近 3 ppm 的速度增长)(NOAA,2021b)。EO 是一种新现象。从解剖学上来说,现代智人已经存在了 30 多万年 (Callaway, 2017),但到 19 世纪初,他们用了几乎整个时期才达到 10 亿人口。然后,在仅仅 200 年的时间里,也就是不到 1/1500 的时间里,人类数量膨胀了 7 倍,到 2021 年将超过 79 亿(图 1)。与此同时,实际世界总产值增长了 100 倍以上,人均收入(消费)增长了 13 倍(富裕国家为 25 倍) (Roser, 2013)。当然,地球并没有变大。我们可以从人类事业的突然、指数级扩张中直接得出两个重要的教训。首先,整个现象都是由化石燃料实现的。世界总产值和化石能源消耗(以及碳排放)同步增长;个别工业化国家也存在类似的关系,但变化很容易解释(例如,Chima and Freed,2005)。显然,科学革命的其他产物(例如,改善公共卫生)也促进了经济繁荣,但化石燃料(FF)是必不可少的。FF 为全球工业机器提供动力;它们曾经是(现在仍然是)人类获取所有食物和其他物质资源的主要手段,这些资源是人类以几乎全部的生物潜力扩大人类事业所必需的。从种群生态学的角度来看,快速发展的技术和丰富的廉价能源消除了许多历史上限制我们人口增长的“负反馈”(例如疾病、食物和其他资源短缺等)。人类数量和几乎所有与智人有关的物质流动
世界依赖农业,而农业本身也面临着巨大的挑战,例如满足不断增长的人口对食物、纤维和生物能源的需求。必须利用不断减少的可耕地面积来满足这些需求,同时还要适应导致洪水、干旱和高温更频繁的气候变化,以及培育能够抵抗疾病和害虫且几乎不使用有害环境的化学物质的农作物。所有这些挑战都需要创新的解决方案,这些解决方案将源自植物科学和农业领域的基础和应用研究,包括基因组编辑。基因组编辑是指实现精确的基因组修改,例如在细胞或生物体中对 DNA 进行位点特异性插入、删除、替换和表位等位基因改变。基因组编辑基本上是基于体内 DNA 双链断裂 (DSB),这种断裂是由经过编程以识别预选基因组位点的工程内切酶诱导的,并利用细胞 DSB 修复机制 (Carroll, 2014)。可编程核酸酶包括巨核酸酶( Gong 和 Golic,2003 年)、锌指核酸酶 (ZFN)(Urnov 等人,2005 年)、转录激活因子样效应核酸酶 (TALEN)(Christian 等人,2010 年;Li 等人,2011 年)和成簇的规律间隔的短回文重复序列 (CRISPR) 相关核酸酶 (Cas)(Jinek 等人,2012 年;Cong 等人,2013 年;Mali 等人,2013 年)。此外,工程化核酸酶变体可以在没有 DSB 的情况下进行基因组编辑(例如,通过引起 DNA 单链断裂)(Rees and Liu,2018 年)或表观基因组编辑(完全没有 DNA 断裂,也没有 DSB 修复)(Holtzman and Gersbach,2018 年)。基因组编辑已成为最重要的生物技术工具,它促进了我们的生物学知识和生物技术领域本身的增长,并做出了巨大贡献,推动了工业、医学和农业的快速发展。在过去的 10 年中,我们目睹了基于 CRISPR 的基因组编辑技术的快速发展及其在植物功能基因组学和作物改良等各个领域的应用。植物中的基因组编辑技术包括序列特异性核酸酶的工程设计、编辑试剂的递送、编辑事件的产生和选择以及完整植物的表征和利用,这对公众接受基因组编辑植物和监管部门的批准具有进一步的影响。在过去的十年中,基因组编辑平台已经建立并应用于 45 多个植物属(Shan et al.,2020)。然而,为了更好地理解基因组编辑的分子和遗传机制、持续改进和植物中基因组编辑技术的新应用,仍然需要进行大量的研究工作。具体而言,植物基因组编辑面临如下主要挑战。
服务领导者报告 – 规划与可持续发展 1. 摘要 1.1 本报告涉及代表 Ecocel Energy (Storage) Ltd 提交的规划申请编号 24/00178/FULM,用于开发容量为 49.9MW 的电池储能系统 (BESS),包括储能容器、控制大楼、变压器、围栏、闭路电视、通道、景观美化和相关工程,位于阿布罗斯阿比洛特 Bankhead 以北 400 米的土地上。建议有条件批准此申请。 2. 建议 2.1 建议根据本报告第 10 节中给出的原因和条件批准该申请。 3. 简介 3.1 该申请寻求全面的规划许可,以开发容量为 49.9MW 的电池储能系统 (BESS),包括储能容器、控制大楼、变压器、围栏、闭路电视、通道、景观美化和相关工程,土地位于阿布罗斯附近 Bankhead, Arbirlot 以北 400 米处。显示场地位置的平面图见附录 1。 3.2 申请场地面积约 5.7 公顷,为阿布罗斯西北部的可耕地。车辆可从场地南面的 U504 公共道路进入场地。场地的北面、东面、南面和西面被农田包围,Lochaber 农场综合体位于场地西面约 160 米处。距离场地最近的住宅位于拟建 BESS 大院西面约 200 米的 Lochaber 农场和 Bankhead 以南约 300 米处。 Millfield 至 Bankhead 核心路径位于场地以南约 270 米处。3.3 建议涉及建造一个 2.7 公顷的院落,周围环绕着 2.5 米高的土堤。在院落的北部,将有 40 个金属电池存储单元,高约 2.9 米。逆变器单元将位于电池旁边。院落的南部将设有办公室、仓库和福利住所、变压器和控制大楼、变电站和停车区。将从拟建院落东南角的一段新轨道进入,并连接到西南方向的公共道路网络。院落还将容纳其他工厂和设备,最高高度为 5.6 米,并将被 2.4 米高的金属栅栏围起来。隔音围栏将位于环绕院落的土堤顶部。4 米高的闭路电视和照明柱将以固定间隔放置在场地周边。大院北侧将形成一个 SuDS 盆地,并将水排入北侧的沟渠。场地水平信息表明,将进行挖填土方工程以平整场地并形成将大院围起来的景观堤坝。提交的景观信息表明,将在场地周围的土堤顶部种植本地树种,北边靠近排水池,南边靠近通道。正在寻求规划许可,以便运营该开发项目 40 年。3.4 申请已修改,以将 BESS 大院的面积从 3.1 公顷减少到 2.7 公顷,从而减少开发所需的农业用地数量。
可耕地的相对稀缺被认为是中国粮食安全的最大潜在威胁(J. Huang&Yang,2017; Xu等,2006)。中国利用世界上9%的耕地来支持世界近20%的人口。过去几十年的经济发展迅速导致对非农业用地的需求不断增长,并且不断减少本已足够的农业用地。因此,保护农业用地已成为确保中国粮食安全的重要方面。为此,中国在过去几十年中逐渐开发了一种基本的农田保护系统,并进行了面向政策的投资,以确保基本农田的生产能力。2006年,中国将116个县指定为国家基本农田建设区域,并通过国家金融投资了基本的农田建设。这些县是根据它们代表不同地区种植结构和地理特征的能力选择的。这些县的基本农田建设的重点是水平田地,改善土壤质量,建造灌溉和排水设施,增强场地道路并改善生态环境保护系统。根据土地和资源部在2013年发布的数据,这些县总共建立了2769个土地改善项目,涵盖了219,474公顷的建筑面积,投资为304.1亿元。这项研究的主要目的是评估中国基本农田政策的影响。具体来说,本研究旨在解决以下问题:(1)基本农田建设对农业产出的影响是什么?(2)政府对基本农田建设的投资是否比成本更高的回报?(3)基本的农田建设是否阻碍了非农业部门的增长?很明显,基本的农田建设可以提高农业生产率,但其影响和成本的程度 - 收益结果至关重要。由政府领导的基本农田建设计划效率低下,并产生较低的投资回报率(Beekman等,2014)。此外,基本的农田保护可以减少非农业土地和劳动力的可用性,从而可能阻碍非农业部门的增长(Gollin,2010; Matsuyama,1992)。上述问题的答案对于确保粮食安全和促进中国的经济发展至关重要。此外,由于粮食安全是许多发展中国家面临的广泛挑战(Falcon&Naylor,2005; Rosegrant等,2013),因此中国基本农田建设的经验可以为其他发展中国家提供宝贵的见解。使用来自2000年至2019年的110个基本农田县和110个比较县的数据,我们采用了差异差异(DID)来估计基本农田政策的因果影响。我们发现,在实施政策之前,基本农田和比较县之间的农业增长没有显着差异。但是,在实施政策后,基本农田建筑县农业的增长超过了比较县的增长。DID估计表明,该政策导致人均农业GDP增加6.3%,总食品产量增加了4.0%,粮食播种的总面积增加了5.0%,总农业机械力量增加了7.3%。鲁棒性测试表明,这些结果对诸如经济发展水平,样本年,比较县选择方法和其他
I.简介1。气候变化已成为非洲多维危机,加剧冲突,强迫移民和社会经济挑战的加重因素。它被认为是威胁乘数,可以放大先前存在的漏洞,并为人类安全和区域稳定带来新的挑战。2。升高的温度,荒漠化,水短缺以及加剧的自然灾害直接和间接威胁到整个非洲大陆的和平与稳定。反复发生的洪水和气旋造成悲惨的人类损失和巨大的经济破坏。3。气候变化产生了一个恶性的稳定循环,威胁着许多非洲地区的和平与安全。它危害了可持续发展和政治稳定的前景,阻碍了非洲联盟2063年议程和联合国可持续发展目标(SDGS)2030的实现。4。在这种情况下,非洲联盟和平与安全委员会(PSC)将于2025年3月6日星期四举行虚拟会议,致力于“气候变化:非洲和平与安全挑战”。本届会议将评估持续的努力解决非洲大陆与气候相关的安全挑战。II。 上下文5。 非洲是最受气候变化影响的大陆之一,尽管其对全球温室气体排放的贡献较低(少于4%)。 根据世界银行的说法,非洲仅占全球总排放量的3.8%。 6。 7。 8。 9。II。上下文5。非洲是最受气候变化影响的大陆之一,尽管其对全球温室气体排放的贡献较低(少于4%)。根据世界银行的说法,非洲仅占全球总排放量的3.8%。6。7。8。9。,从萨赫勒到非洲角和南部地区,非洲国家正在经历严重的干旱和洪水,并带来毁灭性的后果。气候变化给非洲带来了一些主要挑战,包括粮食和水不安全,这威胁到农业生产和水的供应。这导致粮食短缺和大规模流离失所,加剧了可能升级为暴力冲突的社会和政治紧张局势。水压力和粮食不安全感增加了社区的脆弱性。在2023年,非洲超过2.82亿人患有营养不良(FAO)。此外,与气候相关的灾难在撒哈拉以南非洲(难民署)强行流离失所。对自然资源的压力增加了冲突,尤其是在萨赫勒(Sahel),在萨赫勒(Sahel)中,2022年80%的暴力冲突与水和耕地(联合国)的竞争有关。气候变化可减少可耕地的土地,限制获得饮用水的机会,并破坏传统的生计,例如农业和牲畜饲养。因此,已经在贫困和不平等方面挣扎的农村社区面临着稀缺资源的竞争,通常会导致社区间的紧张局势。此外,包括洪水和干旱在内的自然灾害正在变得越来越频繁,激烈,加剧了人道主义危机。气候变化也削弱了国家治理,使维持安全和公共福利变得更加困难。这为恐怖分子和犯罪集团创造了机会,他们利用与气候相关的挫败感来招募和扩大其影响力,进一步威胁到地区稳定。
国家的父亲Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman开始努力工作,目的是实现新独立国家的丰富农业梦想。农业是班班班班班杜(Bangabandhu)作为一名政治家的发展哲学的核心。Bangabandhu意识到该国的经济取决于农业。因此,他提出了“如果农民居住,该国将生活”,并呼吁进行绿色革命来加强农业活动。他进行了一项适合年龄的土地改革计划,以实施农业革命。 在1972年1月13日举行的部长会议的第一次会议上,他放弃了对农民的欠款的利益,宣布放弃租金高达25 bighas,确定了100 Bighas的土地所有权的最大天花板,并采取了主动权,以分配陆地土地和陆地和陆地农民的特殊土地和特殊土地。 从巴基斯坦统治期间提起的100万个证书案件中释放了农民。 在重建新独立的战争国家时,他正确地意识到,如果没有农业的发展,该国的发展是不可能的。 他最重要的是农业教育,研究,培训和扩展,以应对农业的各种挑战。 在女儿女儿总理谢赫·哈西娜(Sheikh Hasina)的远见领导下,孟加拉国孟加拉国孟加拉国孟加拉国的领导下,孟加拉国孟加拉国的领导层延续了深远的工作计划和活动,孟加拉国已成为全世界的发展模式和奇迹,这是由于采取了农业友好的政策和实践步骤。他进行了一项适合年龄的土地改革计划,以实施农业革命。在1972年1月13日举行的部长会议的第一次会议上,他放弃了对农民的欠款的利益,宣布放弃租金高达25 bighas,确定了100 Bighas的土地所有权的最大天花板,并采取了主动权,以分配陆地土地和陆地和陆地农民的特殊土地和特殊土地。从巴基斯坦统治期间提起的100万个证书案件中释放了农民。在重建新独立的战争国家时,他正确地意识到,如果没有农业的发展,该国的发展是不可能的。他最重要的是农业教育,研究,培训和扩展,以应对农业的各种挑战。在女儿女儿总理谢赫·哈西娜(Sheikh Hasina)的远见领导下,孟加拉国孟加拉国孟加拉国孟加拉国的领导下,孟加拉国孟加拉国的领导层延续了深远的工作计划和活动,孟加拉国已成为全世界的发展模式和奇迹,这是由于采取了农业友好的政策和实践步骤。约有1.7亿人居住在这个国家,有4.7万570平方公里,主要是农业。每年增加约200万个新面孔。在第二年,该国的人口将约2亿。如果目前的粮食生产持续,2030年,大米的需求将为509万吨,小麦251万吨和蔬菜1025万吨。根据农业统计数据,孟加拉国的耕地数量为858万公顷,可耕地的土地为20万公顷,灌溉土地为740万公顷,总农田为1548万公顷。农业家庭的数量为1518万,农业对GDP的贡献为13.82%。由于计划外定居点,城市化和工业化,平均每天将220英亩的农业土地转变为非农业部门。由于各种农作物的昆虫和疾病攻击,大约15%的产量损失了。生物技术研究始于八十年代的孟加拉国,重点是组织培养。用组织培养方法广泛生产了商业潜在现金作物的剧烈而健康的幼苗,例如马铃薯,香蕉,黄麻,黄麻,菠萝蜜,草莓,兰花,印度草药和草本植物。但是,随着时间的推移,现代技术已经添加了 - 基因工程或基因工程。遗传工程是将特定基因引入植物的DNA以获得所需性状。通过基因工程在农业和作物发展方面取得了很多进展。各种研究机构,例如孟加拉国赖斯研究所,孟加拉国原子农业研究所,孟加拉国黄麻研究所,森林研究所,国家生物技术研究所,孟加拉国科学研究委员会,森林研究所,森林研究所,孟加拉国大学,拉杰沙希大学正在开展相关研究活动。以下是他的一些简短介绍:生物技术稻米:孟加拉国稻米研究所生物技术系已经开发了Bidhan 86,Keen 87,Bridhan 89,Bridhan 92和Bridhan 92和Bridhan 96,通过各种高产的先进技术。生物技术甘蔗: