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。
无论哪种方式,我们一直看到的是,农民渴望为自己的农场,行业和遗产做更多的事情。农民知道,减少农业的碳足迹,并增强土壤健康和生物多样性,对他们的业务有益,对他们的未来至关重要。对我们来说是一样的。再生农业是一个很好的例子,说明了我们如何实现自己的目的 - 释放自然的力量丰富生活质量 - 但是我们看到对我们产品的热情的原因之一是,这些实践也是农业如何保护其满足不断增长和不断发展的商业需求的能力。我们的客户,涵盖食品,饲料,燃料,工业和消费品,需要更多的低碳原料来满足其范围3和其他可持续性承诺,并对可持续采购产品的消费者情绪做出反应。再生农业 - 加上ADM的其他脱碳作用 - 正在帮助支持这一点。
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。
1。AEC农业经济学2。AEN农业昆虫学3。AEX农业扩展和交流4。AGM农业微生物学5。AMP动物生产6。AGR农学7。BIC生物化学和生物技术8.生物入门生物学9.CRP作物生理学10。ADM印度文化/遗产11。英语语言(英语)12。ENR农业工程13。env环境科学14。林业15。FSN食品科学与营养16。GPB遗传学和植物育种17。hor园艺18。INF计算机应用程序/农业信息学19。 div>知识产权知识产权20。Mat Mathematics 21。PAT植物病理学22。PED体育和瑜伽实践23。STA农业统计24。LSK生活技能25。SAC土壤科学与农业化学26。AVP AMRITA值计划
lable气候变化导致意外的干旱,极端温度,过度降雨和意外风暴,导致过去从未发生过的灾难。考虑到这一点,建立环境友好机制至关重要。近年来,农业化学物质的不受限制和不受限制地使用了,以获得更高的产量,而另一侧的产量导致了几个农业问题和损坏的土壤。过度使用化学氮肥不仅会加速土壤酸化,还冒着污染地下水和大气的风险。生物肥料和那些包含土壤本地微生物群的投入为减轻不利气候变化的负面影响提供了更安全的选择。Mycorrhiza是一种土壤真菌,在自身与宿主植物根部之间建立了共同的共生关联。它对植物营养产生了重大贡献,特别是磷摄取以及固定(例如Zn)和移动(S,Ca,k,k,fe,Mn和N)元素的选择性吸收
帽子学院,萨斯喀彻温省印度技术学院,萨斯喀彻温省理工学院),来自安大略省(汉伯学院,范霍瓦学院),大西洋加拿大(荷兰学院,达尔豪西大学)和不列颠哥伦比亚(Ubco)的某些代表。研究人员总共确定了28个独特的微观“程序” - 单校课程或一组在独特的网页上托管的课程,并以主题相关。一个例子是莱克兰学院(Lakeland College)的“可持续农业”计划,该计划托管了三个相关课程,每个课程都可以通过数字徽章进行唯一认证,其中包括氮管理,覆盖裁剪和轮换放牧。每个课程中提供的单个课程数量从1到13不等,中位数下降了3个课程。
成为《亨加利亚巨大的标准》肯定会为我提供扩大对植物和生物技术的理解并实现我作为研究人员的梦想事业的机会。我坚信,先进的农业发展将推动泰国的农业发展,这可能会导致当地农民和可持续性的更好生计。
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。
直到最近,分析家们主要关注的是农业定价政策对农产品和投入价格的直接影响。然而,根据国际贸易理论和一般均衡分析,保护经济中某一特定部门(在本例中为工业)的政策本质上是对经济中的其他部门(在本例中为农业)征税。征税可能会提高实际汇率,从而降低出口产品和未受保护的进口竞争部门的实际回报,而这些部门占农业的大部分。事实上,一个国家的一般经济政策对农业激励的间接影响可能远大于其农业特定或直接定价政策。
人工智能 (AI) 越来越多地应用于社会的各个领域,为各种活动提供决策支持。农业部门预计将受益于人工智能和智能设备的使用增加,这一概念称为智能农业技术。由于农业部门面临着多项同时出现的挑战,例如边际利润的缩减、复杂的泛欧法规以及减轻环境足迹的要求,人们寄予厚望,智能农业将使个体农民和行业利益相关者受益。然而,大多数先前的研究仅关注实施和优化特定智能农业技术的一小部分特征,而没有考虑所有可能的方面和影响。本论文研究了在瑞典农业企业实施人工智能时的技术和非技术机会和障碍。农业的三个部门受到审查:耕地种植、牛奶生产和牛肉生产。作为论文的基础,文献综述修订了以前对智能农业的研究。此后,对 27 名受访者的访谈研究既探讨了智能农业技术的敏感性和成熟度,也提供了人工智能在农业中选定的三个应用的技术要求示例。研究结果包括一系列既促进又阻碍转型的因素。主要发现的机遇是智能农业对多个行业利益相关者的战略议程的重要性、通过共享机械将软件技术作为一种服务的总体趋势、大量的现有数据以及农民对新技术的浓厚兴趣。相比之下,论文指出的主要障碍是数据所有权的技术和立法挑战、潜在的网络安全威胁、对明确阐述的商业案例的需求以及该行业有时缺乏技术知识。论文的结论是,宏观趋势指向智能农业转型,但转型的速度将取决于已发现障碍的解决方案。
