植物生物多样性是可持续性,粮食安全和营养的关键组成部分之一。由于气候变化,环境退化以及人口的快速增长,如果要解决可持续发展和食品问题,在全球层面研究生物多样性将变得迫在眉睫。植物生物多样性已成为地方,国家和全球层面上越来越公认的关键问题。这导致努力努力寻找实用有效的手段来抵消遗传侵蚀和生物多样性的保存。现代植物生物学与农业技术合并,为植物生物多样性的保护,改善和开发提供了解决方案。拥有大约20,000种可食用植物的植物王国,具有巨大的范围,并且具有对新食品作物,药用植物,生态利益或工业有用的植物的研究范围。在气候变化之后,植物生物多样性和粮食安全旨在解决植物生物多样性,粮食安全以及气候变化带来的越来越多的挑战之间的关键关系。该会议旨在召集专家,研究人员,政策制定者和从业人员讨论植物生物多样性的现状,确保粮食安全方面的作用以及气候变化对这些重要方面的影响。气候变化对全球粮食安全构成了前所未有的挑战,加剧了现有的脆弱性并威胁着数百万人的生计。会议将由植物学家,生态学家,农业学家,草药学家和世界工业家参加。植物生物多样性的保存对于开发能够适应这些挑战的弹性和可持续的农业系统至关重要。本次会议旨在将领先的专家,研究人员,政策制定者和从业人员汇集在一起,以探索在气候变化的背景下植物生物多样性与粮食安全之间的复杂关系。Pir Mehr Ali Shah Arid农业部的植物部正在组织第二届国际会议和植物科学博览会2024年(ICPSE-2024),定于2024年11月19日至21日。PMA-ARID农业大学Rawalpindi通过Oric,巴基斯坦科学基金会,巴基斯坦高等教育委员会,旁遮普高等教育委员会以及各种相关行业正在通过展览中参加这次会议。会议的主题是“在气候变化(PBFSC)之后的植物生物多样性和粮食安全”,以将新的见解带入植物,并将领先的研究人员和科学家聚集在一起。此事件应为研究人员和科学家交换思想并分享他们的经验提供理想的平台。科学计划涵盖了受邀演讲者的全体讲座和研究人员的演讲。会议通过鼓励他们提交原始作品的“口头陈述”或“海报演示”来促进科学家的参与。Pir Mehr Ali Shah Arid农业大学的植物学系拥有丰富的组织研讨会/网络研讨会的历史,以在科学社区,利益相关者和学生之间提高意识。本会议是该活动的一部分。
ACE 成人与继续教育 AI 人工智能 APBET 基础教育与培训的替代性供给 ASALs 干旱和半干旱地区 BETA 自下而上的经济转型议程 Bn 十亿 BoGs 理事会 BOM 管理委员会 CBA 基于能力的评估 CBAF 基于能力的评估框架 CBC 基于能力的课程 CBTE 基于能力的教师教育 CDF 选区发展基金 CECEC 县早期儿童教育委员会 CEMASTEA 非洲数学、科学和技术中心 CESA 非洲大陆教育战略 CLRCs 社区学习资源中心 CoG 理事会 COVID 冠状病毒病 CPPMDs 中央计划和项目管理部 CS 内阁秘书 CSOs 课程支持官员 CTCDC 县教师能力发展委员会 CUE 大学教育委员会 DACE 成人与继续教育理事会 DeKUT 德丹基马蒂理工大学 DJSE 初中教育理事会 DLP 数字素养计划 DQAS 质量保证与标准理事会 DSNE 特别理事会需求教育 EARC 教育评估和资源中心 ECDE 早期儿童发展和教育 EDPCG 教育发展伙伴合作小组 EGMA 低年级数学评估 ESD 可持续发展教育
在不断变化的环境中,以了解土壤的生物,化学和物理特性,地表和各种深度的土壤温度都很重要。这对于达到粮食可持续性至关重要。然而,由于仪器不良以及许多其他不可避免的原因,例如干旱,洪水和旋风,全球大多数发展中的地区都在建立可靠的数据测量和记录方面面临难以建立稳固的数据测量和记录。因此,准确的预测模型将解决这些困难。乌兹别克斯坦是由于气候干旱而关注气候变化的国家之一。因此,这项研究首次提出了一个综合模型,以根据乌兹别克斯坦Nukus的气候因素来预测表面的土壤温度水平和10 cm的深度。培训了八种机器学习模型,以了解基于广泛使用的性能指标的最佳性能模型。在10 cm深度的土壤温度水平的准确预测中执行了长期短期记忆(LSTM)模型。更重要的是,这里开发的模型可以通过测量的气候数据和预测的表面土壤温度水平来预测10 cm深度的温度水平。该模型可以在10 cm深度的土壤温度下预测土壤温度,而无需进行任何土壤温度测量。开发的模型可有效地用于计划应用程序,以在乌兹别克斯坦Nukus等干旱地区的粮食生产中达到可持续性。
ASAL Arid and Semi-Arid Land CBO Community-based organization CoC Code of Conduct CSO Civil society organization DG Director General ESF Environment and Social Framework ESIRT Environmental and Social Incident Reporting ESMF Environmental and Social Management Framework ESS Environment and Social Standards FGS Federal Government of Somalia FMS Federal Member State FPIC Free, prior, informed consent GBV Gender-based Violence GRC Grievance Redress Committee GM Grievance Mechanism GRS Grievance纠正系统IDP IDPS内部流离失所者LMP劳动力管理程序M&E监控和评估MDA部委,部门,部门和机构MOEWR能源和水资源部MOF金融部非政府组织非政府组织NPCU NPCU国家项目协调委员残疾RPF安置计划框架SEAH性剥削,滥用和骚扰SEP利益相关者参与计划SPIU州项目实施单位TOR参考水洗水和卫生hygeine hygeine hygeine hygeine hygeine hygeine hygeine wbg世界银行集团
摘要:在全球气候变暖的背景下,气象干旱的传播(MD)可能会加剧水文干旱(HD)对水安全和可持续发展的毁灭性影响。准确预测干旱的传播并有效地量化不确定性的影响,尤其是在数据不足区域中,存在挑战。在这项研究中,通过将随机森林(RF),copula和阶乘分析(FA)整合到一个通用框架中,并应用于Aral Sea Basin(中亚亚洲的典型ARID和数据量表盆地),开发了一种称为RFCFA的新方法。可以总结一些发现:(1)预计的未来干旱繁殖概率为39.2%,比历史水平高约8%; (2)干旱繁殖主要受气候条件,集水特征(即高程,LUCC和坡度)和人类活动(即灌溉和储层操作)的影响; (3)在SSP1-2.6下,由于雪融化的增加,预计春季的传播概率较低,而在储层运营的影响下,秋季的干旱传播概率最高(达到45.4%); (4)气象条件和农业灌溉的综合作用会导致夏季上河流盆地未来传播的可能性更高。发现对于预测干旱繁殖风险,揭示主要因素和固有的不确定性以及为干旱管理和预防灾难提供支持。
水总体计划提出了满足2035年水需求的水资源开发设施,例如水坝和水井。为了克服水文障碍(降雨的稀缺,年度和区域性降雨的较大波动差距,大型潜在蒸发)在属于干旱和半干旱地区的研究区域中,水总体规划还提出了通过合并Wadi的大型大坝和水上少女之间的可再生水资源发展。它最终提出了海水淡化厂的扩展和建造,因此仅通过在这三个地区开发可再生水资源而无法获得水的需求。
在干旱地区,过度用水威胁着农业可持续性和整体生计。 必须最大程度地减少用水量解决这些问题。 日期棕榈(Phoenix dactylifera L.)是象征性的干旱地区和主要的水消费者作物。 将当前的灌溉系统定制到新的水,效率高效的系统中可以帮助应对这种作物的水消耗。 与植物相关的微生物群落对于农业可持续性至关重要,可以提高受水稀缺威胁的地区的用水效率。 因此,当将农业系统适应当前的全球变化设置时,应认真考虑这些社区。 但是,目前尚无有关这些修饰对日期棕榈微生物群落的影响的信息。 这项研究强调了不同土壤水系统(洪水和滴灌,自然条件和废弃农场)对不同土壤深度处的棕榈根真菌群落的影响。 调查结果表明,土壤水系统对真菌群落有明显影响,并且滴灌减少了真菌的多样性,但增加了丰富的羊膜菌根真菌。 我们表明,在所有采样深度上,这些效果都是相似的。 最后,由于根建筑是吸水的主要决定因素,因此我们在这些不同的土壤水系统下揭示了根建筑的不同行为至160 cm的深度。在干旱地区,过度用水威胁着农业可持续性和整体生计。必须最大程度地减少用水量解决这些问题。日期棕榈(Phoenix dactylifera L.)是象征性的干旱地区和主要的水消费者作物。将当前的灌溉系统定制到新的水,效率高效的系统中可以帮助应对这种作物的水消耗。与植物相关的微生物群落对于农业可持续性至关重要,可以提高受水稀缺威胁的地区的用水效率。因此,当将农业系统适应当前的全球变化设置时,应认真考虑这些社区。但是,目前尚无有关这些修饰对日期棕榈微生物群落的影响的信息。这项研究强调了不同土壤水系统(洪水和滴灌,自然条件和废弃农场)对不同土壤深度处的棕榈根真菌群落的影响。调查结果表明,土壤水系统对真菌群落有明显影响,并且滴灌减少了真菌的多样性,但增加了丰富的羊膜菌根真菌。我们表明,在所有采样深度上,这些效果都是相似的。最后,由于根建筑是吸水的主要决定因素,因此我们在这些不同的土壤水系统下揭示了根建筑的不同行为至160 cm的深度。这项研究的结果为棕榈根建筑和相关的真菌群落提供了新的见解,尤其是在供水危机的背景下,这推动了农业系统的适应性。
社会发展,经济多样化和农作物产量的提高都导致全球营养不良的缓慢而稳定地下降,将儿童浪费和阻碍局限于世界资源最少的地区。孤立,边缘化和贫穷的肯尼亚也不例外。在这些干旱和半干旱的土地上出生的四分之一的孩子长期以来一直在持续营养不良,健康成果差,受教育,促进和赚钱能力的机会有限。在该国最贫穷的县,据山顶,图尔卡纳(Turkana),估计有25%的儿童永远不会知道有足够的饮食,成长和成长的意义。在桑布鲁的图尔卡纳(Turkana)南部,情况并非如此。
使用我们的自动操作机器人清洁系统从太阳能光伏植物中优化能源,具有远程监控和控制。为沙漠气候设计,我们的创新技术解决了对有效面板清洁的关键需求。粉尘和碎屑积累会严重阻碍太阳能吸收,尤其是在干旱环境中。我们的自主机器人确保彻底,定期清洁,增强阳光捕获和能量输出。使用精确的工程和高级传感器,我们的系统无缝导航,可确保可靠的性能和最少的停机时间。在维护太阳能光伏植物方面经历了无与伦比的效率和耐用性。