摘要 由于农作物遭受虫害,全球农民遭受了巨大的产量损失,损失幅度从 5% 到 30% 不等,此外收获后损失还高达 3% 到 20%。人们使用各种技术来减轻这些问题,包括生物、文化和物理方法。但新技术的出现,尤其是人工智能 (AI),为有效的害虫防治创造了新的机会。本文探讨了人工智能 (AI)(特别是 CNN 模型)在定位害虫、跟踪害虫数量和预测可能的害虫爆发方面的应用。通过实施 AI 系统,农民可以在达到经济损失水平 (EIL) 之前采取主动措施。引言
摘要:农业部门面临着许多挑战,例如农作物疾病、虫害、灌溉用水、杂草、肥料倾倒等等。这些问题导致大量农作物损失、经济损失,并且由于当前的农业实践还造成严重的环境危害。人工智能和机器人技术有潜力有效解决这些问题。由于农业是一个充满活力的行业,农业中的问题并不是人工智能和机器人的核心,而是为明确的复杂问题提供了具体的解决方案。已经开发了多种系统来帮助应对这些挑战,并在全球范围内提供更好的方法。本文包含用于解决农业面临的挑战的重要贡献,并且通过人工智能和机器人技术我们可以消除问题。
尽管如此,在成员国的运营计划中,已经观察到技术差距,技术和工具的协调不足以及技术创新的滞后改编。此外,这种环境友好的技术正在与常规的害虫控制方法不断竞争。可以在用于针对果蝇虫害的各个组成部分中观察到这种情况,包括菌落管理,昆虫的质量,灭菌和辐射后处理和释放。也可以在包括监视系统和种群抑制方法在内的现场组件中观察到。应用研究需要采用这些技术并提高成本效益。优化和协调SIT的使用将进一步为这项基于核技术的技术提供比较的优势。
摘要:由于林木的经济和生态重要性,林木的现代育种和遗传操作已变得越来越普遍。基于 CRISPR 的技术提供了一种多功能、强大且被广泛接受的工具,可用于分析几乎所有物种的基因功能和精确的遗传修饰,但在森林物种中仍未得到充分开发。林木遗传和基因组资源的快速积累使我们能够识别与木材质量、干旱或抗虫害等重要性状相关的众多基因和生物过程,从而有助于选择合适的基因编辑目标。在这里,我们介绍并讨论了基因组测序和编辑在改善森林可持续性方面的最新进展、机遇和挑战。
哮喘触发家乡会加剧儿童哮喘,并为急诊室就诊,住院入院和错过上学日子做出贡献。CMS 2023年11月指南提到了基于证据的干预措施,有助于补救哮喘触发因素,包括空气过滤,空调,通风改善,地毯替代品以及霉菌和虫害清除。各州可以进行1115示威,以涵盖与哮喘修复干预措施有关的服务(例如,如纽约),但也有其他选择。例如,各州可以批准与哮喘相关的房屋补救措施作为可选的托管护理服务(“代替服务”),并正式对社区卫生工作者提供的全面覆盖范围,如加利福尼亚州所提供的家庭环境评估。他们还可以像威斯康星州一样通过芯片HSI来为倡议提供资金(侧重于减排和哮喘)。
Brinjal(Solanum Melongena L.)是亚太地区最重要的蔬菜作物,巴基斯坦是第七大生产商。有许多生物和非生物因素在数量和质量方面影响其产量,包括害虫作为重要的约束。在巴基斯坦,Brinjal射击和水果虫,leucinodes Orbonalis是Brinjal的主要虫害。但是,其他一些咀嚼和汁液吸烟的昆虫也是必不可少的害虫。bt-brinjal是一种转基因品种,在印度和孟加拉国引入了鳞翅目害虫的管理。在巴基斯坦转基因植物的商业化之前,必须对其对环境和非目标生物的影响进行评估。这项研究概述了转基因Brinjal的概述,作为管理Brinjal射击和水果鲍尔的一种选择,以及其商业化领域的当前和未来挑战。
多年生黑麦草内生菌是一种微小的真菌,生活在植物内,但肉眼看不到。感染了内生素的黑麦草显示出改善的幼苗建立,增加的草药产量和持久性的增加。这是由于产生化学物质的内生植物所致,从而阻止许多虫害(象鼻虫,根蚜虫,线虫,鸡斗,黑色田地板球和毛毛虫型害虫)。在某些季节性和放牧条件下,天然存在的内生植物(野生类型)产生的一些生物碱也可能对库存有毒,并可能导致称为Ryegrass Staggers的疾病。3个牲畜在夏末或秋季秋末放牧多年生黑麦草,偶尔会发展起来,但发生的情况很大。低毒性,可感染内生菌的种子可以减少黑麦草staggers的影响。
《遗传多样性与植物育种》特刊旨在探索遗传多样性与植物育种策略进步之间的关键相互作用,特别关注解决不同的生物和非生物胁迫。本特刊旨在汇集遗传学、基因组学、育种、农学和生物技术的见解,以全面了解遗传多样性在植物改良中的作用。本特刊中包含的投稿涵盖了广泛的主题,包括遗传资源的表征和利用、性状定位和标记辅助选择的分子标记的开发和应用、基因组选择在预测育种价值中的利用,以及基因组编辑和转基因等基因组技术在育种计划中的应用。此外,本特刊将探讨遗传多样性在解决各种生物和非生物胁迫中的作用,例如抗病虫害、耐旱性和耐热性。我们欢迎所有相关投稿到本特刊。
以棉花为例,引入从土壤细菌苏云金芽孢杆菌 (BT) 中提取的 cry1Ac 和 cry2Ab 基因,可使本地棉花植株产生内毒素,以自然方式对抗棉红铃虫。BT 棉花利用这一优势帮助农民自然对抗棉红铃虫,这种虫害是棉农最常见的害虫。基因组编辑和基因工程的基本区别在于,前者不涉及引入外来遗传物质,而后者则涉及。在农业方面,这两种技术都旨在产生产量更高、更能抵抗生物和非生物胁迫的变种。在基因工程出现之前,这种品种改良是通过选择性育种来完成的,即仔细地将具有特定性状的植物杂交,以在后代中产生所需的性状。基因工程不仅使这项工作更加精确,而且还使科学家能够更好地控制性状的发展。