抽象的微生物是植物中不可或缺的居民,在植物生长,发育和健康中起着至关重要的作用。植物中微生物的组成和多样性可能会受到多种因素的影响,包括环境因素,例如土壤类型,温度和水的可用性。植物微生物组具有基本功能,包括通过微生物与植物之间的复杂相互作用实现的营养,抗病性和胁迫耐受性。了解这些相互作用以及环境因素的影响可以为发展可持续的农业实践提供宝贵的见解。在农业中使用植物微生物组有可能提高作物产量,减少肥料和农药的使用,并增强土壤健康和可持续性,但是扩大这些技术会带来一些挑战。在农业中使用植物微生物组的潜在好处是重要的,并且可能彻底改变该行业。但是,扩大这些技术提出了需要进一步研究和创新的几个挑战。总而言之,研究植物微生物组有可能对农民,消费者和环境产生积极影响。
遗传学和植物育种在推动作物改善工作,确保可持续的粮食生产以及应对人口增长和气候变化等全球挑战方面发挥着至关重要的作用。本评论文章详细概述了遗传学和植物育种在作物改善中的作用,本文探讨了遗传学的基本原理,包括遗传模式和遗传变异及其对农作物中性状表达的影响。它讨论了遗传标记和定量性状基因座(QTL)映射的应用,以及新兴的基因组选择领域,在促进植物育种计划的理想性状选择方面。传统的育种方法,杂交和高级分子育种工具的整合被探讨,以增强作物性能。此外,讨论了基因组编辑技术(例如CRISPR-CAS9)在加速繁殖过程和启用植物基因组中精确修饰方面的潜力。本文还涉及农作物改善的重要考虑因素,例如平衡与农艺性状的改善,增强对生物和非生物压力的抵抗力,并纳入社会经济和环境因素。种质保护和未来繁殖努力的利用。总体而言,该评论重点介绍了遗传学和植物育种在实现作物改善中的关键作用,并强调了进行正在进行的研究和创新以应对未来挑战的必要性。关键字:遗传学;植物育种;作物改善;遗传标记;基因组选择;
我们研究一家公司工厂的数量、规模和位置。公司的决策权衡了使用多家工厂向客户提供商品和服务的好处、建立和管理这些工厂的成本以及随着工厂数量的增加而产生的相互蚕食的可能性。在一个拥有大量不同地点的经济体中,对异质性公司的决策进行建模是复杂的,因为它涉及一个大型组合问题。利用离散几何的见解,我们研究了这个问题的一个可处理的极限情况,其中这些力量在局部层面上起作用。我们的分析对跨空间排序提供了清晰的预测。与生产率较低的公司相比,生产率高的公司在租金高的密集地点设立更多的工厂,而在密度低、租金低的市场设立的工厂较少。控制工厂数量,生产率高的公司运营的工厂也比生产率低的公司运营的工厂更大。我们使用美国机构级别的数据提供了与这些和其他几个预测一致的证据。
• 可持续发展目标简介:可持续目标的定义和类型、可持续发展目标概述和具体目标,• 巴基斯坦和可持续目标:零饥饿和巴基斯坦、饥饿类型、气候变化和巴基斯坦,• 巴基斯坦农业部门:巴基斯坦实现零饥饿农业概述、巴基斯坦农业问题、粮食安全问题、常规育种与分子育种、耐热农作物、基于标记辅助选择的作物生产、生物肥料。• 非生物作物和生物作物:抗旱作物、耐盐作物、耐高温和低温胁迫、抗病毒作物、抗虫作物、抗除草剂作物、通过 CRISPR-Cas 基因组编辑技术生产的抗病作物、通过应用纳米技术控制昆虫;几丁质酶的使用、生物农药、与转基因作物有关的食品安全和环境问题。• 有价值的作物:生物强化、黄金大米