当前,现代农业面临的一个关键全球困境是,既需要增加作物产量,养活不断增长的世界人口,又要考虑自然资源的可持续利用。在这种情况下,根际和内生微生物的使用已被证明不仅可以有效提高作物产量,还可以减少农用化学品的使用。本期特刊重点介绍目前关于使用微生物接种剂和土壤改良剂进行可持续园艺生产以及这些产品的植物化学质量评估的最新进展。此外,强烈建议提交的稿件研究有益微生物的生物施肥对作物生长和收获产品质量的影响机制。考虑到这些类型的研究是复杂且多因素的,涉及与粮食作物、植物微生物群和内在农学系统相关的不同方面。这些研究应旨在将生化和基因组机制与它们对农业系统的影响联系起来。
最近的研究工作为真菌致病性,病原体 - 宿主相互作用和宿主免疫提供了新的视角。通过深入研究病原体 - 宿主相互作用的分子复杂性,研究人员确定了驱动致病性和毒力的关键因素,并阐明了病原体逃避宿主免疫反应的策略。此外,已经达到了对宿主免疫机制的更深入的了解,突出了增强植物对真菌感染的抗性的潜在靶标。我们旨在发表有关病原体 - 宿主相互作用和宿主免疫有关的特殊意义的新研究,尤其是在细胞生物学,分子生物学,生物化学,遗传学,发育和进化方面。发表的主要标准是,本文提供了新的见解,这些见解不仅是专家,因此植物和病原体生物学家提供了广泛的兴趣,并且结果的呈现适用于广泛的植物和病原体生物学家。
在农业运营以及任何副产品中产生的任何残留物质被称为农业废物,有时称为农业废物或农业垃圾(Koul等人2022)。在农业生产过程中产生了许多有机和无机废物,其中包括收获后种植,收获,处理和加工(Rifna等人2024)。黄麻纤维,甘蔗袋,农作物茎,蔬菜以及小麦和稻草以及食物和蔬菜废物是由各种农业作品产生的废物(Prasad等人2020)。根据估计,每年生产9.98亿吨残余农业废物(Kallapiran等人 2022)。 Koul等。 (2022)断言,农业中垃圾的产量对各种形式和污染的环境污染产生了重大贡献。 废物的特征在整个过程中都发展起来,给人类健康和安全带来了风险(Sevak等人 2024)。 每天,农村地区的农民会产生大约两吨的农业废物。 大量的肥料和营养,牛房的废物,大约2000万吨垃圾是由制糖业生产的(Odejobi等人 2024)。 农作物剩菜量构成了大多数农业废物,这些废物富含有机碳和重要的植物养分来源。 收获后的保留作物剩菜减少了土壤侵蚀(Sarkar等人) 2024)。 IQBAL等人。 2020)。根据估计,每年生产9.98亿吨残余农业废物(Kallapiran等人2022)。Koul等。 (2022)断言,农业中垃圾的产量对各种形式和污染的环境污染产生了重大贡献。 废物的特征在整个过程中都发展起来,给人类健康和安全带来了风险(Sevak等人 2024)。 每天,农村地区的农民会产生大约两吨的农业废物。 大量的肥料和营养,牛房的废物,大约2000万吨垃圾是由制糖业生产的(Odejobi等人 2024)。 农作物剩菜量构成了大多数农业废物,这些废物富含有机碳和重要的植物养分来源。 收获后的保留作物剩菜减少了土壤侵蚀(Sarkar等人) 2024)。 IQBAL等人。 2020)。Koul等。(2022)断言,农业中垃圾的产量对各种形式和污染的环境污染产生了重大贡献。废物的特征在整个过程中都发展起来,给人类健康和安全带来了风险(Sevak等人2024)。每天,农村地区的农民会产生大约两吨的农业废物。大量的肥料和营养,牛房的废物,大约2000万吨垃圾是由制糖业生产的(Odejobi等人2024)。农作物剩菜量构成了大多数农业废物,这些废物富含有机碳和重要的植物养分来源。收获后的保留作物剩菜减少了土壤侵蚀(Sarkar等人2024)。IQBAL等人。 2020)。IQBAL等人。2020)。动物由于其高二氧化硅浓度而不愿喂养该残留物,即使联合收割机在收获过程中产生了75%的残留物。(2020)声称,作物剩菜在物理,化学和生物学上分解,这会分解术语纤维素的联系并增加土壤的营养价值。主要,最有效的分解模式是生物学,由于真菌和细菌的孢子,在厌氧和有氧情况下,废物在厌氧和有氧情况下分解的速度更快。微生物分解可固定氮,凤凰溶解并分解纤维素以增强最终产物中的营养量(Iqbal等人生物量是通过光合作用直接或间接得出的任何有机材料。原料和生物量在其多样性,起源和特征方面彼此不同。它们由稻草,肥料,污水,木材,米壳,甘蔗,甜菜和
2017 年 Peter J. Loesch, Jr. 纪念基金旅行奖,爱荷华州立大学农学系 2016 年 USDA-NIFA 研究生旅行奖学金,第五届国际数量遗传学会议 2014-2017 年米勒研究生奖学金,爱荷华州立大学 2014-2015 年布朗研究生奖学金,爱荷华州立大学 2014-2015 年生物技术奖学金,爱荷华州立大学生物技术办公室 2012 年 Phi Beta Kappa 2011 年 Phi Kappa 荣誉协会 Phi 2010-2014 年潘兴学者,杜鲁门州立大学 2008 年鹰级童子军 教学和指导
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在2021年在印度海得拉巴市PJTSAU举行的第五届国际农业大会上,它决心主持第六届国际农业大会,致力于审查农业开发和制定策略,以通过高级的Agrononic研究来应对食品和营养挑战。拥抱这一愿景,印度农艺学会已经启动了印度新德里第六届国会的组织。这一享有声望的活动将保持连续性,并为农艺师和在自然资源管理领域工作的其他人提供讨论新兴问题,促进农业领域的国际合作和创新的全球平台。20世纪,在农业和盟友部门等各个领域都见证了一个杰出且前所未有的科学和技术发展。这一进步实际上已经改变了人类的生活,从繁荣和更高的生活水平来改变。然而,我们面前的悖论是大部分人类仍然被困在饥饿和贫困中的鲜明现实。常规农业遇到了许多问题,例如自然资源退化,因素生产率下降,害虫,疾病和能源危机的发生率增加。要实现“可持续发展目标”,例如减轻贫困,减少饥饿,自然资源的保护,缓解气候变化以及农业的更多创新将发挥非常重要的作用。
德国B波恩大学的食品和资源经济学研究所(ILR),BONN,BONNANY C研究所作物科学与资源保护研究所(INRES) (IBG-2),德国ForschungszentrumJülichGmbH,生物学和地球科学研究所,Agrosphere(IBG-3),ForschungszentrumJülichGmbh,德国G,德国G邦恩大学自动智能系统集团,邦恩研究所的计算机科学学院计算机科学,计算机视觉小组,德国波恩大学J糖研究所研究所(IFZ),G g ottingen,德国K农业工程研究所情报,德国德国B波恩大学的食品和资源经济学研究所(ILR),BONN,BONNANY C研究所作物科学与资源保护研究所(INRES) (IBG-2),德国ForschungszentrumJülichGmbH,生物学和地球科学研究所,Agrosphere(IBG-3),ForschungszentrumJülichGmbh,德国G,德国G邦恩大学自动智能系统集团,邦恩研究所的计算机科学学院计算机科学,计算机视觉小组,德国波恩大学J糖研究所研究所(IFZ),G g ottingen,德国K农业工程研究所情报,德国德国B波恩大学的食品和资源经济学研究所(ILR),BONN,BONNANY C研究所作物科学与资源保护研究所(INRES) (IBG-2),德国ForschungszentrumJülichGmbH,生物学和地球科学研究所,Agrosphere(IBG-3),ForschungszentrumJülichGmbh,德国G,德国G邦恩大学自动智能系统集团,邦恩研究所的计算机科学学院计算机科学,计算机视觉小组,德国波恩大学J糖研究所研究所(IFZ),G g ottingen,德国K农业工程研究所情报,德国
面对不断增长的全球人口以及对安全粮食供应的日益增长的需求,现代农业已成为解决21世纪农业面临的复杂挑战的决定性力量。传统做法,同时满足不断增长的食物需求,通常会产生环境影响。现代农业管理,配备了尖端技术和数据驱动的方法,是粮食安全与环境可持续性之间的调解人。精确的农业技术(例如无人机和GPS引导的拖拉机)显示了当代农业的革命性影响。这些改进消除了废物,减少环境影响并支持可持续农业,同时优化资源使用。作物轮作和多样化是保护土壤健康,改善养分并确保长期可持续性的重要策略。现代农业的基石是通过涵盖的农作物和非植物农业等实践来促进土壤健康。水管理,准确的灌溉和抗旱作物品种解决了对水稀缺性的担忧,并促进了对水的明智使用。综合有害生物管理策略(IPM)通过强调生物控制并减少对化学农药的依赖,从而最大程度地降低了环境影响。现代农业采用了一种整体方法,包括可再生能源,再利用和生物多样性。这种全面的策略发展了一种循环经济,以最大程度地减少环境影响并最大程度地提高资源效率。现代农业强调社会正义和经济生存能力,支持公平的劳动实践,社区发展和信息转移。促进生态友好的农业实践的政府倡议强调了现代农业在确保后代可持续农业方面的重要性。