这篇论文是我多年旅程的成果,这段旅程让我成长了很多。很多人都参与其中,很难将他们全部写进这些文字中,但我真的很感谢所有愿意与我和我有时疯狂的想法互动的人。首先我想提一下我的两个孩子,雅各布和加布里埃尔。他们是这段旅程给我最珍贵的礼物,为我的个人生活和工作生活赋予了新的意义。感谢我的妻子斯蒂芬妮,感谢她真诚的爱、耐心和支持,无论在我好日子、平淡日子还是坏日子里。她信任我,并推动我以我从未想过的方式成长。我们以新婚夫妇的身份来到这里,共同成长,建立了稳定的婚姻。我告诉我的儿子雅各布,我们有三件最重要的礼物:我们自己的生命、耶稣和我们的家人。斯蒂芬妮、雅各布和加布里埃尔是我的家人,也是我的妈妈、我的兄弟、我的叔叔和我的姻亲。我特别感谢妈妈养育我并一直相信我,感谢叔叔佩德罗在我小时候激发了我永无止境的好奇心。作为一名基督徒,我也感谢上帝赐予我信仰。信仰在我最好和最坏的时刻都发挥了重要作用,赋予我生命意义和更广阔的视角。没有信仰,我不可能完成这项工作。非常感谢我的导师克劳迪娅。我总是说,当她收我为博士生时,她真的改变了我的生活,她为我所做的一切怎么夸大都不为过。她相信我,信任我的能力,增强了我的自信。非常感谢你们给我的机会。许多同事在这段旅程中以这样或那样的方式帮助了我,我也要感谢他们。感谢马克从一开始就陪伴着我,帮助我完成第一篇论文,感谢他是一位优秀的研究者模范。感谢塔里克每周与我们开会,鼓励我实现自己的想法,感谢他是一位现实世界中尽职尽责的父亲和成功的研究者的典范。感谢 Mustafa 在我们找到自己的住处之前在鲁汶收留我们,感谢他对我的信任,感谢他对我和 Stephanie 夫妇如此友善。感谢 Seda 花时间陪伴我,感谢你让我了解了很多关于我的工作方式以及多学科方法的重要性的见解
首先,我要热烈感谢 Stephanie Wehner、Hugo Zbinden 和 Andrew Shields 审阅本手稿,以及 Pascale Senellart、Gilles Zémor 和 Nicolas Treps 同意加入我的教授资格审查委员会。他们杰出的科学贡献以及他们处理研究和技术的不同方式构成了我一直试图学习的典范。我很荣幸他们同意成为我的陪审团成员,我期待着答辩。这些年来,巴黎电信一直是一个很棒的工作地点。即使我无法一一列举他们的名字,我还是要感谢我的同事、学生以及巴黎电信的行政和管理人员,他们使这所学校成为一个如此特别的地方。我要特别感谢 Michel Riguidel,他给了我直接深入欧洲量子研究的机会,这对我来说是一次美好而基础的学习经历。我还要感谢 Henri Maitre 和 Talel Abdessalem 在许多场合表达的信任和支持,这对巴黎电信和 LTCI 的量子活动发展起到了重要作用,现在在 IP Paris 和 Q UANTUM 中心的激励下也是如此。我要感谢 Philippe Grangier、Anthony Leverrier 和 Eleni Diamanti,我们经常进行激动人心甚至激烈的讨论,但始终保持着友好的精神。我还要感谢 Norbert Lütkenhaus,多年来他一直是我如此善良和值得信赖的科学建议来源。我还要感谢 Iordanis Kereni-dis 和 Eleni,感谢他们发起建立巴黎量子计算中心。这是一个绝佳的机会,可以更多地了解量子的计算机科学方面,并更好地了解 IRIF 和 Inria Secret 的优秀量子同事。特别感谢 Jean-Pierre Tillich、Frederic Magniez、Sophie Laplante、André Chailloux 和 Alex Grilo 的建议和愉快的讨论。多年来,与 Eleni Diamanti、Damian Markham 和 Elham Kashefi 一起在巴黎电信工作非常愉快。我要感谢他们给我留下了许多美好的回忆,感谢他们以独特的方式将永无止境的乐观、冷静和高工作标准结合在一起。2016 年他们离开让我感到很难过,但很高兴能继续有很多合作的机会,我对此感到非常高兴。在接下来的几年里,Gerard Memmi 和 Yves Poilane 的行动,以及 Isabelle Zaquine 和 Filippo Miatto 的激励和果断的团队努力,让我们充满期待,对此我深表感谢。
我们需要对人工智能进行魏森鲍姆测试 我们不需要问人工智能是否像人类一样思考,而是需要一个新的测试:它是否有用?艾伦·图灵在 1950 年发表的《计算机与智能》论文中提出了“机器能思考吗?”的问题。但他并没有参与他认为永无止境的关于智能定义的主观争论,而是提出了一个思想实验。他的“模仿游戏”提供了一种测试,其中评估者与人类和计算机进行对话。如果评估者无法区分他们,则可以说计算机表现出了人工智能。自图灵发表论文以来的几十年里,人工智能领域从科学炒作的源泉变成了学术死水,再变成了淘金热。自始至终,图灵测试都给计算机科学家们一种方向感,一种对图灵所说的“通用机器”的探索。一篇历史评论总结道,图灵的论文“推动了整个人工智能 (AI) 领域的发展……计算机科学领域没有其他一篇文章,科学界也很少有其他文章能引发如此多的讨论”。关于图灵测试是否是衡量人工智能的合理标准,争论仍在继续。但图灵测试的真正问题在于它提出了错误的问题。人工智能不再是一个学术争论。它是一个技术现实。为了让社会对人工智能做出正确的决定,我们不需要知道某样东西是否智能;我们需要知道它是否有用。过去一年的认识是,人工智能太重要了,不能留给计算机科学家。因此,我们应该关注两种倾向:科学主义——用科学术语来框定公共问题——和解决方案主义——根据想象中的技术解决方案来定义公共问题。图灵测试加剧了这两种倾向。它给科学家一种虚假的目的感——为了智能而智能——以及一种忽视其他人对这类机器可能用途的担忧的许可。 2003 年,图灵奖获得者艾德·费根鲍姆 (Ed Feigenbaum) 用一个不太恰当的措辞写道,这种人工智能是“计算机科学的天定命运”。去年,我们看到了这个必然性故事中的问题,以及它所掩盖的殖民野心。
来自州首席信息官 IT 能力并不是一个州一蹴而就就能建立起来的东西,然后就退后一步欣赏。建立可靠、有弹性、安全的系统需要时间。需要纪律和不断更新才能保持这种状态。需要规划和精确执行来现代化老化的基础设施。技术社区的工作,就像州政府为佐治亚州人服务的工作一样,永无止境。佐治亚州已经建立了令人印象深刻的 IT 能力。在整个州政府,我们正在以多种方式利用技术。我们正在滋养我们已经建立的东西,我们正在创新以开发新的能力。2023 财年说明了所有这些主题。州政府机构和实体在过去一年里努力利用技术来帮助提供广泛的服务,佐治亚技术管理局很自豪能与他们合作。网络安全与所有这些努力密不可分。无处不在的网络威胁变得越来越复杂,具有潜在的破坏性。GTA 致力于确保机构拥有解决端点保护、安全监控、安全专业人员的专业培训和机构工作人员的安全意识培训等问题所需的一切。通过 GTA 访问共享资源有助于确保任何实体都不必单独行动。2023 财年,由 GTA 领导的云优先运动取得了重大进展,该运动由佐治亚州州长 Kemp 优先考虑。超过 100 台州服务器从本地服务器服务迁移到 Amazon Web Services (AWS) 云。通过 GTA 为机构 IT 人员提供的云培训——这是成功转向云的关键——得到了扩展。GTA 与佐治亚技术学院系统合作,为机构 IT 员工推出了一套云操作和云开发人员技能课程。并且,更多的云平台(例如 Microsoft Cloud、Oracle Cloud Infrastructure)正在向机构提供。过去的一年也是佐治亚州宽带服务扩展和数字连接推广真正取得进展的一年。使用宽带的准备和对宽带的访问与缩小数字鸿沟齐头并进。随着未服务和服务不足的社区获得高速互联网接入,这些好处可以改变他们的生活。此外,着眼于现在并展望未来,州政府正在权衡人工智能 (AI)。人工智能已经成为了整个格局的一部分,预计将向各个方向延伸。GTA 已为其团队增加了一名首席人工智能官,并发布了一项关于可接受的生成式人工智能使用的州政策。2023 年底,GTA 举办了一次人工智能峰会,各机构齐聚一堂,开始为佐治亚州政府规划明智的人工智能方法。技术正在为今天的州服务提供动力,并有望在未来提供更多服务。我希望你能在佐治亚州 2023 财年年度 IT 报告中读到它。Shawnzia Thomas
2021 年,美国有超过 106,000 人死于药物过量。这比死于枪击伤(48,830 人)、跌倒(44,686 人)或机动车事故(42,939 人)的人数还要多。这些都是可预防的死亡原因,因此,它们是一个公共卫生问题。减少死亡人数需要进行研究以确定风险因素,然后制定干预措施,使环境更安全并阻止不安全行为。机动车事故是一个很好的研究案例。从 1972 年到 2019 年,美国车祸死亡率下降了一半以上,从每 100,000 人 26.9 人下降到 11.9 人。要实现这一目标需要多种干预措施,包括要求使用安全带和降低车速限制的法律、对青少年颁发分级驾驶执照、实施更安全的道路建设、使用安全气囊等新技术以及“母亲反对酒后驾驶”等组织的倡导。一些简单的干预措施非常有效。例如,仅仅使用安全带就可以将汽车前排乘客的死亡风险与未系安全带的人相比降低 45%。前方防撞等新技术的效果可能会更好。美国汽车协会交通安全基金会的研究估计,如果所有汽车都配备这些技术并由驾驶员正确使用,每年可以防止 270 多万起交通事故。在本期中,我们探讨了一项防止药物过量死亡的努力。根据美国疾病控制与预防中心的数据,在 20 世纪 90 年代,使用奥施康定等处方阿片类药物导致药物过量案例增多。在过去十年中,强效合成阿片类药物(如芬太尼)大大增加了用药过量和死亡的风险——自 2015 年以来,每年因阿片类药物过量而死亡的人数增加了一倍多。成瘾是一种疾病;这里的目标是让人们活下去,这样他们就可以接受治疗并重建生活。获得纳洛酮(一种逆转阿片类药物过量的药物)是一种工具。另一个是过量预防中心,人们可以在受监督的环境中使用药物。正如自由科学记者 Tara Haelle 报道的那样,尽管数据显示过量预防中心在挽救生命方面是有效的(第 16 页),但美国在开设过量预防中心方面落后于其他一些国家。目前,美国只有两家官方批准的过量预防中心,均位于纽约市。为了了解这些中心在全国范围内的运作情况,研究人员正准备研究纽约站点以及计划于今年晚些时候在罗德岛开设的一个站点的影响。哈勒指出,目前开设更多药物过量预防中心的障碍包括解决法律障碍和当地顾虑。但随着阿片类药物危机的持续,一些政府官员和社区似乎越来越愿意接受任何可以拯救生命的工具。应对公共卫生威胁的工作永无止境。新的风险不断出现,无论是合成阿片类药物的出现,还是开车时使用手机。研究有助于衡量新公共安全方法的有效性,以及如何最好地实施挽救生命的干预措施。— Nancy Shute,主编
Ava Miklos Tompkins高中对不同形式的科学研究和研究的抽象研究涉及各种不同的道德和社会观点,以便全面地了解该研究的限制和边界可以将其实施到一般公众使用中。在生物技术领域,由于目前和子孙后代都可以改变存在的身体的能力,因此有大量的反应,其中大多数都来自宗教教派。基督教教派表明,对科学进步和意识形态有一定的犹豫,违反了自己的信仰,这种模式自16和17世纪随着科学革命的引入而被说明。然而,不同的基督教分支机构可能比其他人更坦率地看待生物技术的实施,这就是为什么了解生物技术的持续发展是否具有反对当代社会中基督教的伦理价值观的原因。基督教社区所拥有的负面含义的生物技术进步的需求可能会发现随着时间的流逝,由于人们对科学的越来越普及,因此随着时间的流逝而减少了随着时间的流逝,将科学视为在年轻一代内不同疾病中的人类的能力。但是,基督教社区学习科学概念的机会仍然很重要,因为如果宗教团体希望遵守自己的信仰,成功引入生物技术优势的努力可能会过时。基督教伦理对生物技术弹性科学的影响是一个永无止境的进步主题,无论是在化学,物理,生物学还是技术领域。重大科学进步的第一个时期发生在16和17世纪,当时人们开始在一个名为科学革命的时代接受科学理论(Grant,1962)。这个时期允许许多科学领域的学科以及科学家和数学家(例如Issac Newton,Nicolaus Copernicus和Galileo Galilei)在物理和天文学方面的知识,尤其是以直播的信念,尤其是Solar System围绕太阳围绕太阳,而不是地球本身的概念(而不是地球本身)(而不是Earth and thaniyelson)(Daniyelson&Grane&Grane)。这种信念与天主教教会先前的科学假设(正如他们在地理中心理论中所相信的,或者地球都是宇宙和天堂都围绕着地球围绕的“不可移动的中心”的概念形成鲜明对比(Wallace,1983,第156页)。这种对比导致教会和接受科学推理的人之间的冲突不断上升,尽管接受这些新的科学发展的人普遍接受了21世纪基督教社区的支持,但仍然存在辩论的主题,这些主题源自这一主题。最突出的是生物技术的发展,这是科学和宗教社区中广泛争议的话题,因为它以以前无法实现的方式帮助和修改人们的身体的能力(Rheeder,2014年)。因此,不同的基督教分支机构可能试图减轻其实施,尤其是在自己的宗教社区中,这是他们认为对人类有害的道德违规行为(Watling,2006年)。因此,必须解决以下问题:生物技术的进步是否在多大程度上,是否有弹性,反对21世纪基督教的道德价值观?尽管许多基督徒质疑生物技术和概念的道德和哲学价值
为了清楚地了解当今的焊接教育,我们必须回顾过去。多年前,有人告诉我,技术并不重要,因为“焊接可以用‘饼干盒’电源来教授”。我想这完全取决于人们看待这个问题的角度。回顾过去三十年的焊接教育,我对学生的成功和教育工作者面临的挑战记忆犹新。有一件事没有改变:为我们的项目获得足够资金的挑战永无止境。二十八年前,我的项目有 10,000 美元的培训供应预算,用于 40 名学生。今年,40 名学生的预算刚刚超过 7000 美元。如果您能理解这个逻辑,请告诉我。但是,我们还必须意识到,焊接是我们管理人员必须运营的最昂贵的项目。因此,作为焊接指导员,我们有责任积极主动,愿意与当地行业领导者并肩工作。我们必须让行业了解帮助我们培养全面焊接毕业生的优势,这些毕业生不仅具备所需的焊接技能,还具备成为雇主资产所必需的数学、科学和读写技能。如果您这样做,您可能会发现您的计划可以自我维持。现在,让我们来看看过去 30 年我们面临的一些变化:技术对我们的行业的影响就像它对其他所有行业部门的影响一样。还记得前面提到的关于技术的名言吗?大多数人认为这就是“变化”,而我们大多数人都害怕变化。但是,如果我们作为焊接教育者拒绝接受改变,我们将辜负我们的学生。我们必须挑战每个学生,让他们做到最好,无论他们是在引擎盖下还是在教室里。我们还必须对每个学生抱有很高的期望,并确保他们理解我们为什么对他们抱有如此高的期望。我相信,当我们意识到这些技术进步对我们的行业产生了积极影响时,我们可以继续开展焊接教育业务,因为它会影响我们的学生。AWS 教育委员会取得了一些重要进展,以便焊接教育者能够利用行业标准。例如,AWS SENSE 一级和二级已经完全修订。现在,我们的焊接课程可以获得 AWS 认证,类似于 ASE/NATIF 为汽车课程提供的认证。如果没有这些人和他们的领导,我们的工作就毫无意义。委员会认为,有了这些计划,AWS 将能够很好地协助全国各地的焊接计划。委员会非常幸运,有行业技术工人的领导者帮助我们了解这些修订。当我们审视焊接教育时,我们必须从各个层面着眼。它可以从童子军或 4-H 成员开始,也可以从高中 FFA 课程或焊接计划开始。我们有社区/技术两年制中专焊接计划,可提供证书或副学士学位,还有四年制焊接计划,可提供焊接工程学位。焊接制造商很早就意识到焊接教育是并且仍然是他们工作的重要组成部分。我们在全国各地也有优秀的私立焊接学校。我的观点是,当您听到“焊接教育”一词时,它所包含的内容比您最初意识到的要多得多。AWS 焊接教育服务部门在提供会议和研讨会以及开发新计划和产品以满足行业需求方面做得非常出色,例如广受欢迎的 CWI 研讨会等等。它还在开发定制的在线课程,以满足那些愿意在业余时间学习的人的需求。通过战略性的积极营销活动,这些会议、研讨会和计划将继续改善焊接行业人士的生活。我相信,随着我们推进焊接教育,美国焊接学会处于有利地位。我希望学会继续将焊接教育,更具体地说,焊接学生放在其优先事项的首位,因为他们是学会的未来。
标签 1 主席的开幕词 上午 10:01,Laura Sykora 宣布会议开始,并要求 Richard Taylor 点名。点名之后,Laura Sykora 对所有人在天气条件极其恶劣以及公共安全工作量巨大的情况下仍能参加会议表示感谢。Sykora 女士为亲自出席的 Greg Foster 加分。 标签 2 上次会议回顾 Dave Corn 解释说,在上次委员会会议上,合规审查流程经过了最后一次审查、最终确定和委员会投票批准。随后,Laura Sykora 将委员会的建议提交给董事会会议,并建议该流程将保持开放 30 天,直到 2 月底的下一次 NC 911 董事会会议。Laura Sykora 随后解释说,董事会的政策是给新标准或流程一段时间,让董事会在对其进行投票之前对其进行考虑和提出问题。标签 3 合规流程图审查 Laura Sykora 解释说,Brandon Zuiderma 要求提供合规审查流程的流程图,以便更好地了解流程的工作原理。Laura 希望将其作为向 PSAP 经理更好地解释审查流程的工具。有人问谁是员工审查员,Laura 回答说是 Tina Bone、David Dodd 和 Dave Corn。Carson Smith 询问工作人员是否会在场。其中一名成员回答说,他们可能会或可能不会,这取决于具体情况。Laura 表示同意。Laura 逐项介绍了三个流程图,解释了该流程。她说完后,Carson Smith 询问 PSAP 是否可以继续每 90 天提交一次纠正行动计划,永无止境。Laura 解释说,PSAP 最多只能提交一份纠正行动计划,最长 90 天。Carson 警长担心,PSAP 可能会因未能提交有效计划而几乎无限期地推迟解决问题。Rodney Cates 同意 Carson Smith 的观点。Richard Taylor 同意 Carson Smith 和 Rodney Cates 的观点。 Brandon Zuiderma 表示,有足够的余地允许执行董事随时行使自由裁量权,不允许 PSAP 拖延行动。Richard Bradford 插话说,情况各不相同,允许执行董事拥有适当的自由裁量权来做出判断。Richard Bradford 概述了几种不同的情况。他认为,由于目前还没有足够的经验来设定确切的日期,更合适的做法是允许执行董事灵活行事。Dave Corn 解释说,他认为合规流程的编写允许执行董事在提交标准委员会之前自行决定最多六个月的时间,以便 PSAP 获得批准的计划。Dave Corn 问道,如果我们对提交给董事会的文件进行任何更改,我们是否必须删除并重新提交该文件,等待 30 天的审议,然后进行投票和预期批准。Richard Bradford 回答说,这取决于更改是否实质性。此外,他建议,所写的内容涵盖了正在讨论的意外事件。他重申,您不能独立阅读这些声明中的任何一个。所有内容必须一起阅读。Laura 询问是否每个人都同意不进行更改,所有人都回答是的。
秋季预算代表2024年9月,英国绿色建筑委员会代表了英国可持续建筑环境行业的统一声音。这是一家由来自银行,大型房地产所有者,房屋建筑商和制造商的700多名成员提供的慈善机构,到创新的初创公司,大学,地方议会和政府部门 - 所有这些都在努力在面对气候,自然和成本成本的危机中改变建筑环境。这项预算提交欢迎工党宣言在5年内升级500万户家庭的承诺,并获得132亿英镑的投资,并要求美国财政部确认在今年的秋季预算中现有改造计划的投资规模,以便该行业可以开始投资,招募和技巧在更大的规模上交付。我们还要求财政部在春季综合支出审查(CSR)上规定了一项长期路线图,以升级英国所有房屋,以便永无止境地降低供暖费,保护能源安全并满足我们的气候承诺。与工党自己的评估类似,我们的分析表明,这将需要在未来10年内以640亿英镑的订单投资,从而为该国带来巨大的健康,经济和社会福利,其中包括超过230亿英镑的储蓄,以绿化电网。从电费转变为一般税收将支持电加热吸收。,我们已续签呼吁资助地方当局作为升级和保护我们居住,工作和娱乐场所的行动驱动力。这对我们的国家,我们的人民和我们的星球至关重要。与此同时,我们提出了几种与收入的机制,以动员私人投资向更温暖的房屋和更清洁的供暖转型:对印花税土地税的一种简单改动,以“重新装修”动机将引导住房市场,以反映房屋的能源绩效,并在房屋改造中吸引大规模的私人投资。地方当局迫切需要战略支持,以促进招聘,熟练和保留改造官员和计划官员。这项对产能的投资将释放主要的本地和国家资源以及投资,以升级现有房屋,公共建筑和高速公路,并做出合理,快速的计划决策并塑造当地计划。对我们净零未来的投资拨号不仅是绝大多数行业,商业和社会的共识建议,这对于工党承诺减少家庭能源账单并振兴英国城镇,城市,城市和基础设施是至关重要的。以明确,强大的政策承诺刺激全国绿色经济,是解决英国最慢性问题的最谨慎和经济上有益的战略,包括能源安全,生活成本,长期健康和社会挑战以及气候破裂。温暖的房屋计划投资:劳工已承诺将上届政府的投资增加一倍,以升级美国的房屋。他们到2030年升级500万户家庭的目标将需要一种新的方法,以避免投资和交付之间的另一种不匹配。支出应分布在多个交付路线上,大多数投资都针对低收入家庭。政府应以当前的交货路线以及新的支出为基础,以启动房屋升级贷款,暖气和能源计划,并降低清洁热量的运行成本。
D Shashibhushan 和 Ashish Reddy Muchanthula 摘要 植物育种是一门改变植物性状以产生所需特性的科学。为了改善与作物各种性状相关的农艺性状,已经使用了几种常规和分子方法,包括遗传选择、基于全基因组序列的方法、物理图谱和功能基因组工具。然而,使用可编程核酸酶和 CRISPR 相关 (Cas) 蛋白的基因组编辑技术的最新进展为新的植物育种时代打开了大门。因此,为了提高作物育种的效率,世界各地的研究人员正在使用新策略,例如快速育种、基因组编辑工具和高通量表型分析。在这篇综述中,我们总结了作物育种几个方面的最新发现,以描述植物育种实践从传统到现代快速育种的演变。 关键词:脱氧核糖核酸 (DNA)、核糖核酸 (RNA) CRISPR、基因沉默、基因组编辑、反向育种 简介 农业始于大约 10,000 年前。从那时起,人类在不知不觉中就选择植物来满足自己的需求。首先,只有自然界提供的性能最好的植物才会被选择和保留。自发出现的有用特性通过人类选择培育成某些作物,通常是违背自然选择的;因此,在没有任何科学方法的情况下进行植物育种。当时孟德尔遗传定律的知识还不为人所知。19 世纪末,孟德尔定律被发现,这加速了植物改良。1953 年,沃森和克里克提出了 DNA 双螺旋模型,大大增加了人们对遗传物质的理解。这是植物育种的一个重大转折,因为针对 DNA 的植物改良开始曝光,第一个是 20 世纪 60 年代的突变育种,后来是 20 世纪 80 年代的转基因技术。从那时起,遗传学科学从不同的 DNA 分析方法到标记辅助选择,突飞猛进。虽然已经发现了许多不同的技术,但它们仍然是独一无二的,每种技术都适用于特定情况。多种技术的出现为植物育种者提供了培育新品种所需的“工具”。为什么这是一个永无止境的过程?“植物育种是一个连续的过程”。这句话自古以来就没有过时。为了满足消费者的需求,植物育种在粮食安全和食品安全中发挥着重要作用。然而,由于人口的急剧增长,植物育种在全球范围内面临着食品质量和数量的问题。在这个快节奏的时代,消费者更喜欢即食食品,而营养质量却有所下降。此外,气候变化导致的天气条件变化正在导致高温和干旱胁迫;因此,世界各地的农民都面临着严重的产量损失。预计到 2050 年,世界人口将达到 100 亿。考虑到这一点,必须在有限的土地上利用有限的资源培育新品种。古老的植物育种实践虽然没有失去其重要性,但仅靠这些还不足以满足当前的粮食需求状况 (Raza et al ., 2019) [21] 。此外,植物育种也面临着自身的挑战。它的作用是创造新的等位基因组合,固定所需的等位基因并控制基因流动。考虑到上述标准,植物育种应该是一个永恒的关注和进步的主题。植物育种,从传统方法到如今与现代生物技术工具的结合,在过去几年中发展迅速。随着时间的推移,人们在为不同目的培育植物方面取得了许多进步。每一项进步,