摘要。这项研究的目的是通过估计农民在采用有机农业实践和生态习惯时估算农民的反应,对2020年后共同农业政策(CAP)中所采取的农业环境措施的潜在影响进行实质性评估。这项研究是通过基于积极的数学编程(PMP)的基于代理的模型(ABM)进行的。ABM促进了农民之间的相互作用的模拟,从而可以分析农场异质元素。PMP方法论为农民的经济驱动力增加了非理性的尺寸。使用2019年农场会计数据网络(FADN)数据对该模型进行校准,该数据针对意大利的Emilia Romagna地区。我们的发现揭示了对土地使用的重大影响,谷物栽培的谷物培养有利,有利于蛋白质和饲料作物。此外,观察到结构性转移,特别是小型农场数量的减少。我们还评估了环境和经济的影响,观察到CO 2相当于每公顷的排放量,供水需求的增加以及农场之间的整体经济稳定,如每公顷毛利率的变化所表明。
执行摘要 自 2019 年以来,没有颁发任何转基因作物种植许可证。棉花是墨西哥唯一商业种植的转基因产品。近年来,由于没有颁发新的种植许可证,种子公司不同程度地减少了在墨西哥市场的份额。这也迫使墨西哥农民依赖过时的转基因种子。自 2018 年 5 月以来,COFEPRIS 尚未公开报告任何转基因食品和饲料产品的授权。此外,国家生物安全登记册 (NRB) 中没有关于转基因食品和饲料产品待批申请的信息。微生物生物技术在不同食品领域的应用已经成功且日益广泛。2023 年,可能在其价值链的某个环节使用过微生物生物技术的产品贸易总额为 141.4 亿美元。
最早可识别时机(EIT)在农作物日历中的位置。数字代表不同的物候阶段。红色数字强调了EIT所在的物候阶段。红色的固体盒子标有用于早期作物映射的图像时间序列。稻米:1 - 播种,2 - 播种/洪水,3 - 移植,4 - 恢复,5 - 倾斜,6 - 启动,7 - 标题,8 - 8 - Milkstage,9 - 成熟和10 - 收获;玉米:1 - 播种,2 - 播种/三片叶子,3 - 七片叶子,4 - 茎伸长,5 - 头,6 - 牛奶,7 - 成熟和8 - 6次 - harvest;大豆:1 - 播种,2 - 播种,3 - 第三个真实的叶子,4 - 流动,5 - 豆荚设置,6 - 成熟和7 - 收获。
抽象的微囊化过程用于保留益生菌细菌的生存能力。这项研究准备了使用乳清蛋白和阿拉伯胶的封装混合物,以覆盖limosilactobacillus reuteri细菌。真空烤箱用于封装过程,并遵循实验计划设计建议的比例。水分含量,粉末产量,细菌活细胞数量的变化以及封装细菌的效率。随后,确定了产生封装细菌的最佳条件,并使用扫描电子显微镜(SEM)检查了细菌周围的封装材料。实验设计的结果表明,limosilactobacillus reuteri的最佳体积为3毫升,含有11.74 loot CFU/mL,与包含10 g乳清蛋白和3.75 g胶化胶的封装溶液的混合物混合在一起。发现封装过程的最佳条件是温度为50°C,压力为0.6 bar,持续180分钟。在9.12 cfu/g记录封装程序后,细菌枚举的对数值,而封装有效性为77.68%,伴随着4.26%的水分含量。粉末的产率显示为83.58%。通过扫描电子显微镜进行的形态分析说明了包裹limosilactobacillus reuteri细菌的包膜。包围细菌的壳直径达到68.29 nm。存储周期在4°C和25°C下没有显着影响细菌计数或封装效率6个月。在储存条件下,使用乳清蛋白和阿拉伯胶混合在细菌微囊中并保持细菌可行数的可能性。
尽管巴拿马在其 2023 年第 352 号农业国家政策法中强调了生物技术的使用,但巴拿马尚未制定 2002 年第 48 号法律的实施条例,该法律成立了国家转基因生物安全委员会。该委员会不定期举行会议,也不批准任何转基因产品申请。美洲农业合作研究所 (IICA) 应巴拿马农业发展部的要求,为制定生物技术和新生产技术实施条例提供了技术援助,以便在巴拿马负责批准进口、研究、生产和商业化农业生物技术和其他新生产技术的所有主管政府机构之间制定明确的审批程序和协调程序。该提案草案尚未获得批准。
宾夕法尼亚州的农业博览会是社区建设和文化保护的重要中心。这些活动将来自不同背景的人们聚集在一起,庆祝当地农业,分享经验并支持当地企业。博览会体现了社区的价值观和传统,提供的不仅仅是娱乐;它们通过 4-H 和 FFA 等项目为青年发展提供机会,教授职业道德、领导力和责任感等宝贵的生活技能。博览会的怀旧魅力每年吸引游客,营造出一种连续感和共同体验。对于当地居民来说,博览会成为团聚和联系的地方。博览会促进了网络、伙伴关系和教育机会,加强了农村社区的结构,并促进了宾夕法尼亚州的农业部门成为该州经济和文化特征的关键组成部分。农业博览会是当地人争夺吹牛权利的比赛场地,当地人争相吹嘘自己拥有最好的奶牛或苹果派。
Judd Aiken | Prion病Burim Ametaj |反刍动物营养免疫学丹·巴雷达(Dan Barreda)|免疫学urmila basu |经理,实验室和基因组学和蛋白质组学单元三叶草长凳|应用伦理学/动物行为希瑟·布鲁斯(Heather Bruce)|尸体和肉科学迈克尔·戴克(Michael Dyck)|生殖生理学/生物技术Carolyn Fitzsimmons |牛肉基因组学克里斯蒂娜·奥斯本(Christina Osborne)|导演动物护理Leluo Guan |功能性基因组学和微生物学Doug Korver |家禽营养Anne Laarman | NSERC乳业营养研究主席Changxi li |牛基因组学Masahito oba |乳制品营养和生理学Graham Plastow |动物基因组学Gleise M. Silva |反刍动物营养保罗·斯托托(Paul Stothard)|生物信息学Richard Uwiera |兽医病理克雷格·威尔金森|大学兽医本杰明愿意|加拿大Nutrigenomics微生物学研究主席Jay Willis |研究站经理Ruurd Zijlstra |成分评估和碳水化合物营养Martin Zuidhof |家禽科学/生物经济建模Judd Aiken | Prion病Burim Ametaj |反刍动物营养免疫学丹·巴雷达(Dan Barreda)|免疫学urmila basu |经理,实验室和基因组学和蛋白质组学单元三叶草长凳|应用伦理学/动物行为希瑟·布鲁斯(Heather Bruce)|尸体和肉科学迈克尔·戴克(Michael Dyck)|生殖生理学/生物技术Carolyn Fitzsimmons |牛肉基因组学克里斯蒂娜·奥斯本(Christina Osborne)|导演动物护理Leluo Guan |功能性基因组学和微生物学Doug Korver |家禽营养Anne Laarman | NSERC乳业营养研究主席Changxi li |牛基因组学Masahito oba |乳制品营养和生理学Graham Plastow |动物基因组学Gleise M. Silva |反刍动物营养保罗·斯托托(Paul Stothard)|生物信息学Richard Uwiera |兽医病理克雷格·威尔金森|大学兽医本杰明愿意|加拿大Nutrigenomics微生物学研究主席Jay Willis |研究站经理Ruurd Zijlstra |成分评估和碳水化合物营养Martin Zuidhof |家禽科学/生物经济建模
摘要 - 由于其柔韧性和耐药性,因此被认为是一种高产作物。然而,过度使用农药已导致杂草的抗药性发展,这导致其使用的增加和恶性循环的延续。相反,杂草控制不足会导致贫困,水和阳光的剥夺,对于最佳作物发育至关重要。这会阻碍增长,降低生产率,并在极端情况下导致作物损失。本文提议实施农业机器人,该机器人可以在生产过程中准确使用农药并清除杂草。随着耕作机器人彻底改变了玉米行业,提高了效率和产量,它们可以比传统系统更准确,更快地执行诸如种植,收获,植物健康监测和害虫控制之类的任务。该分析为实施原型提供了概念证明,重点是玉米作物,这将使农民能够通过减少暴露于高剂量的化学物质来生产高质量的食物和保障工人的健康。通过这种方式,该项目证实了农业机器人将来喷洒和除草的进步。关键字 - 农业机器人,喷雾器,农药,除草
CFIA 将 PNT 定义为“一种植物品种/基因型,其特征与加拿大栽培种子的一个独特、稳定的种群中存在的特征既不相似也不实质等同,并且是通过特定的基因变化有意选择、创造或引入该物种种群的。” PNT 既可以来自重组 DNA 技术,也可以来自传统的植物育种。当 PNT 具有令人担忧的特征时,需要进行受监管的田间测试,即这些特征本身、它们在特定植物物种中的存在或其用途:(1) 与市场上已有的产品相比被认为是陌生的;(2) 不被视为实质等同于已经在使用的类似、熟悉的植物类型,并且被认为是安全的。
cfia将PNT定义为“具有特征的植物多样性/基因型,与在加拿大独特,稳定的种子种子中存在的植物既不相等,也不具有实质性的等效性,并且已通过特定的遗传变化有意选择,创建或引入该物种的种群。” PNT可以源自重组DNA技术或传统植物育种。调节的现场测试:(1)与已经在市场上的产品相比,被认为是不熟悉的; (2)基本上没有被认为已经使用的类似,熟悉的植物类型,并且被认为是安全的。