进行了为期7个月的玻璃屋研究,以评估生长的生长反应,养分状态和非酶抗氧化剂的特性,其在不育Ultisol上生长的大肠杆菌幼苗的性质,这些卵子在不育Ultisol上生长,这些化学肥料(CF)和商业生物含量(IBG)的化学肥料(CF)和商业生物含量(IBG)的不同组合如下。 BioFertilizer [T3] 50%CF + 50%IBG生物肥料[T4]仅70%CF和[T5]绝对控制。与CF100相比,CF70和IBG30的组合的组合使幼苗的生长增加了15.8%,其新鲜芽和根重量和理想的根与射击比率明显更高。绝对控制幼苗在所有观察到的pa-Rameter中表现出不太理想的表型性状。记录了用CF70 + IBG30处理的幼苗的相对叶绿素水平明显较高,该幼苗与叶绿素A /B比正相关。此外,生物肥料和化学受精允许增加养分的摄取,其中较高的B和P摄取率与增强的FROND产生呈正相关(P <0.05),而较大的根部质量与原发性生长特征相关。The positive impacts of the com- bined IBG biofertilizer and chemical fertilizer application were likely attributed to enhanced ac- cumulation of non-enzymatic antioxidants to counteract the effects of soil infertility, with seedlings in CF70 + IBG30 mostly recorded the highest phenolic, anthocyanin, flavonoid, photo- synthetic pigments, DPPH radical activity and proline levels.
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小麦的复杂进化史已经塑造了其相关的根微生物群落。但是,考虑农业强化的影响是有限的。这项研究调查了内源性(基因组多倍体化)和外源性(化肥的引入)因素如何形成有益根瘤菌的选择。,我们结合了与培养的依赖性和依赖性方法,分析根瘤菌群落组成及其在根 - 土壤界面上的相关功能,来自一系列祖先和现代小麦基因型,随着和不添加化学肥料而生长。在受控的盆栽实验中,受精和土壤室(根际,根茎)是塑造根瘤菌群落组成的主要因素,而小麦基因组从二倍体到异源倍倍倍化植物的扩展导致了下一个最大的变化。根茎衍生的可培养的细菌收集植物生长促进(PGP)的特征表明,施肥会降低大多倍小麦中假定的植物生长促进性根瘤菌的丰度,但在野生小麦祖细胞中没有。这些分离株的分类学分类表明,这些差异在很大程度上是由代表多倍体小麦中细菌杆菌的有益根细菌选择的选择驱动的。此外,与二倍体野生小麦相比,六倍小麦有益细菌种群的复杂性大大降低。因此,我们建议以肥料依赖性的方式驯化与PGP功能的根相关细菌属可能会受到损害,这是指导未来的植物育种计划的潜在至关重要的发现,以在不断变化的环境中改善作物生产系统。
It gives us immense pleasure to extend invitation to you to participate in the upcoming National Conference and Zonal Meet of Mid Eastern Zone of Indian Phytopathological Society (IPS-MEZ) on “ Plant Microbes Interaction for Sustainable Agriculture and Food Security” scheduled from January 3 to 4 2025 at Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University (RLBCAU), Jhansi, Uttar Pradesh.rlbcau于2014年根据《 2014年中央农业大学法案》(Act No.2014年10月10日)。 与其他农业大学一样,RLBCAU具有在农业和盟友不同分支,从事农业研究,进行扩展教育计划并促进与国国和国际学术研究所的联系的关键目标。2014年10月10日)。与其他农业大学一样,RLBCAU具有在农业和盟友不同分支,从事农业研究,进行扩展教育计划并促进与国国和国际学术研究所的联系的关键目标。
关于《国际农业和食品科学杂志》的杂志建立了一个主要目的,其目的是提供一个论坛,以介绍和审查有关农业和食品科学的研究结果,非洲和其他发展中国家的研究人员和发展领导人可以很容易地获得该地区的研究人员,以及所有与该地区农业发展问题有关的人。该期刊最重要的特征是它以综合方式解决农业和发展经济学,作物科学,食品科学和动物的生产的各个方面。该期刊发表了原始研究论文和评论,涉及不同专业领域的农业和食品科学,如下所示:1。农业生产,利用和可持续实践:植物和畜牧业,包括精密农业和水产养殖。科学和技术发展对产量和质量的影响。动植物繁殖和遗传学,植物,植物产品,动物产品和海洋产品的工业应用,作为人类食品或动物饲料。2。食品科学技术,生物化学和食品加工与安全:人类和动物营养。使用功能性食品,营养食品或补充食品来增强健康状况。测试,包括临床测试,模型动物以及体外测试系统,人类和动物食品饮料的开发,生产和加工。食物和成分功能,食品,饲料,成分和成分的化学和生物化学的测量。生物分子的特性。3。处理/存储。酶特性和应用。分析/诊断方法。生化途径和机制。生物活性。微生物食品安全,包括农场安全管理,粮食传播疾病的流行病学,新过程和包装以及食物传播病原体的检测。食品原材料和质量。食物结构和物理特性。原材料的处理和产品特性的物理描述。食品毒理学和转基因生物的安全评估。风险评估和风险管理技术的应用。分子生物技术:与农业,食品生产和加工以及发酵科学有关的生物技术对植物,动物和微生物的应用。分子生物学:与农业,食品生产和加工有关的遗传修饰和分子生物学在植物,动物和微生物中的应用,以及发酵科学4.农林业和农业气候学:环境对农业的影响和影响(包括林业的影响(对空气,水和土壤质量的影响)。农业实践的安全和可持续性。该期刊还发布了有关原始结果的简短通信,而不必将出版物作为完整论文。它具有书籍评论和广告部分。'为了鼓励就局部问题进行对话,该期刊有一个“论坛部分”,其中将讨论农业和食品科学中当前争论的问题,包括社会经济和农村发展。所有观点以及杂志上发表的文章反映了作者的观点,不一定是IJAF的观点。提交论文意味着它尚未在其他地方提交或发表,并且作者接受期刊中概述的出版条件。一旦接受出版,作者就将其文章的版权转移给了IJAF,除非版权所有者明确豁免。
虽然不忽视对可再生能源项目对生物多样性和农业的影响的真正关注;我认为,重要的是要在对它们取得的进步,气候变化本身的挑战以及与其他形式的能源产生相关的挑战中考虑它们。不幸的是,目前在澳大利亚关于此主题的公开论述已经过两极分化。有时,社区的担忧是通过夸张,过时的信息甚至完全错误信息来操纵的。这不是为了整个社区,农民,环境或澳大利亚人的利益。
外源睾丸激素对黑孟加拉山羊附睾后发育的影响6 1719490692 Abul Kasem kasem kasemrufish92@gmail.com拉杰沙希大学渔业系的影响naznin nahar nazninnila59@gmail.com拉杰沙希大学渔业系的生产力评估巴达虾(Penaeus monodon)农场,来自孟加拉国南部
CRISPR-CAS基因组编辑技术正在快速开发,而新的分子工具(例如CRISPR核酸酶)正在定期使用。作为本研究主题的一部分,Bandyopadhyay等。提供了CAS12A的全面概述,CAS12A是一种CRISPR核酸酶,以前称为CPF1。在他们的评论文章中,作者涵盖了Cas12a的结构和机械方面,与Cas9相比,Cas9是最常用的CRISPR核酸酶。他们还强调了Cas12a的用途,目的是改善各种农作物中的农业重要特征。El-Mounadi等人提供了CAS9基因组编辑应用的概述。谁向读者介绍了Cas9活性的机制,其向植物细胞传递的方法(即转化技术),提供了使用CRISPR-CAS9改善作物性状的示例,并触摸了与基因组编辑相关的生物安全和调节方面。A number of countries (e.g., the USA, Brazil, Argentina, and Japan) have already exempted genome edited crops, which do not carry transgenic DNA or novel combination of genetic material (i.e., not similarly achievable through conventional breeding), from being regulated similarly to Genetically Modified Organisms (GMOs) as genetically engineered (GE) organisms ( Schmidt et al., 2020)。尽管上述国家通过了立法,允许在没有GE监管的情况下培养基因组编辑的农作物,但有关该问题的公众对话和政策发展正在发展。对于日本,Tabei等人。在2019年5月至2019年10月期间分析有关基因组编辑的食品及其标签的Twitter对话。分析表明,有54.5%的相关推文是与使用基因组编辑的农作物生产的食物相反的陈述,而只有7%是有利于它的陈述。其余38.5%的推文是被认为是中性的陈述。尽管由于Twitter用户之间的偏见,该分析不一定代表更广泛的日本社会,但该研究强调了关于基因组问题在日本和世界其他地区进行基因组问题的持续公开对话的重要性。
4 CAMS-CSM1-0 Europe 19 HadGEM3-GC31-LL UK 5 CESM2 USA 20 INM-CM5-0 Russia 6 CESM2-WACCM USA 21 IPSL-CM6A-LR France 7 CIESM China 22 KACE-1-0-G S. Korea 8 CNRM-CM6-1-HR France 23 MCM-UA-1-0 USA 9 CNRM-ESM2-1 France 24 miroc-es2l日本10 Canesm5 Canada 25 Miroc6日本11 Ec-Earth3 Europe 26 Mpi-Esm1-2-Hr德国12 Ec-Earth3-Veg Europe 27 MRI-ESM2-0日本13 fgoals-f3-l Chine 28 NESM3 NESM3 NESM3 NESM3中国14 FGOALS-GGOALS-G3中国29中国29 Noresm2-MM2 Noreesm2-MM 2 Norway 15 fio-esm-esm-esm-esm-esm-esm-2-esm-esm-esm-esm-2-esm-esm-2-esm-2-esm-esm-2-esm-esm-esm-esm-esm-2-emern