1国际高级地中海农艺研究中心(Ciheam-Bari),通过塞格利9,70010瓦伦萨诺,意大利巴里瓦伦萨诺2植物生物学和生理学系,约瑟夫·基 - 零大学,约瑟夫·基 - 零大学,03 bp,03 bp,ouagadougou 7021,burkina faso,burkina faso; zakaria.kiebre@ujkz.bf(Z.K.); romaric.nanema@ujkz.bf(r.k.n.)3农业,水和森林的农村工程系,农业学院,阿卜杜·穆蒙尼大学,尼亚米P.O.框237,尼日尔; danguimbo@yahoo.fr 4芬兰自然资源学院(Luke),Myllytie 1,31600 Jokioinen,芬兰; Veli-Matti.rokka@luke.fi 5粮食生产研究所,意大利国家研究委员会(CNR),通过G. Amendola 122/O,意大利Bari 70126; Maria.gonnella@ispa.cnr.it 6纳粹博尼大学Gaoua大学中心,01 bp,Bobo-Dioulasso 1091,布基纳Faso; tietiambou.fanta@gmail.com 7地理系,尼亚米P.O.阿卜杜·穆蒙尼大学的信件和人类科学学院 框237,尼日尔; lahali.dambo@gmail.com 8计划Agrinovia,约瑟夫·基尼伯大学(Joseph Ki-Zerbo University),03 bp,ouagadougou 7021,burkina faso; jacquesnanema@yahoo.fr 9 Alliance Bioversity International -Ciat(Centro Internacional de Agricultura Tropical),通过San Domenico 1,00153,意大利罗马00153; f.grazioli@cgiar.org 10意大利开发合作机构(AICS),OUAGA,2000年 - Secteur 54,Arrondissement N. 12,Ouagadougou 01,Burkina Faso; filippo.acasto@aics.gov.it *通信:elbilali@iamb.it框237,尼日尔; danguimbo@yahoo.fr 4芬兰自然资源学院(Luke),Myllytie 1,31600 Jokioinen,芬兰; Veli-Matti.rokka@luke.fi 5粮食生产研究所,意大利国家研究委员会(CNR),通过G. Amendola 122/O,意大利Bari 70126; Maria.gonnella@ispa.cnr.it 6纳粹博尼大学Gaoua大学中心,01 bp,Bobo-Dioulasso 1091,布基纳Faso; tietiambou.fanta@gmail.com 7地理系,尼亚米P.O.阿卜杜·穆蒙尼大学的信件和人类科学学院框237,尼日尔; lahali.dambo@gmail.com 8计划Agrinovia,约瑟夫·基尼伯大学(Joseph Ki-Zerbo University),03 bp,ouagadougou 7021,burkina faso; jacquesnanema@yahoo.fr 9 Alliance Bioversity International -Ciat(Centro Internacional de Agricultura Tropical),通过San Domenico 1,00153,意大利罗马00153; f.grazioli@cgiar.org 10意大利开发合作机构(AICS),OUAGA,2000年 - Secteur 54,Arrondissement N. 12,Ouagadougou 01,Burkina Faso; filippo.acasto@aics.gov.it *通信:elbilali@iamb.it框237,尼日尔; lahali.dambo@gmail.com 8计划Agrinovia,约瑟夫·基尼伯大学(Joseph Ki-Zerbo University),03 bp,ouagadougou 7021,burkina faso; jacquesnanema@yahoo.fr 9 Alliance Bioversity International -Ciat(Centro Internacional de Agricultura Tropical),通过San Domenico 1,00153,意大利罗马00153; f.grazioli@cgiar.org 10意大利开发合作机构(AICS),OUAGA,2000年 - Secteur 54,Arrondissement N. 12,Ouagadougou 01,Burkina Faso; filippo.acasto@aics.gov.it *通信:elbilali@iamb.it
Bambara花生(Vigna subterranean)是一种有弹性的豆科农作物,可以承受干旱的条件,并且通常在土壤降解和低生育状态的干旱地区生长。尽管农作物可以固定氮,但其产量通常降低其最大潜力,这可能归因于与无效的根瘤菌菌株的关联。在本研究中,我们从Bambara花生的根状结节中分离,筛选和体外表征了具有植物生长促进特性的Bambara花生的根状细胞,以潜在用作生物调节剂。根结节是从jkuat农场采样的,在那里,健康的Bambara花生植物正在生长。隔离生长速率缓慢的十个分离株。使用形态学,生化和分子(16S rRNA基因测序)技术筛选了10个分离株。序列分析表明,所有分离株均具有胸骨bradyrhizobium。此外,所有分离株均显示出氮固定电位,并且具有显着(P <0.005)的能力,可以在0.77±0.771–3.22±0.368磷酸盐溶解度溶解范围内溶解磷酸盐。此外,分离株P4A17,P4A18,P4A16,P4A6和C2产生的IAA浓度为54.97±3.21–108±12.10μg/ml。但是,没有一个分离株可以产生HCN。分离株在各种生理条件下的生长能力进一步评估。在pH 3,pH 5,pH 9,pH 11、1%NaCl,3%NaCl,5%NaCl,5%NaCl和高温范围为40°C – 50°C的情况下,P4A6和P4A18比其他分离株显示出更高的生长潜力。鉴于视野的结果,这些分离株是有希望的生物污染物(生物肥料)候选物,应该在温室和田间条件下进一步测试Bambara花生的生产。
•DSSAT版本4.8.5版本将在2024年底之前发行。 Alfalfa, Bahia, Bermuda, Brachiaria, Guinea Grass • Ongoing work, new features include: o New crops – Hemp, Cactus, Winter Pea, Onion, White Reddish, Sweet Potato, Camelina, Forage maize o Model for tree crops – TreeGro – Sweet oranges o Energy balance & canopy temperature o 2-D soil module o Soil temperature improvement • Mixed languages: Fortran and C++ • Generic pest and疾病模型•间作•XB2(xbuid,filex创建者的替代)•GLUEP(胶水的更新与并行处理的胶水更新) - 农业中的计算机和电子产品227(2024)•TSE(时间序列估算器) - Asabe 64(4)(4):1391-1402(20221)(20221)
Provide a brief project description (describe the main project goal; do not list outcomes and outputs): GOLA-REAP - Resilience, Empowerment, Access and Peacebuilding along Liberia and Sierra Leone border is dedicated to fostering strengthened relationships between local communities, forest rangers, and border authorities in the Gola Forest landscape along the Liberia and Sierra Leone borders.通过加强协作和信任,该项目可以预防和和平解决社区冲突,并在利比里亚和塞拉利昂边境地区的双方以及在跨境层面上提高可持续资源管理。此外,它通过促进气候智能农业和参与地方治理的侵害使青年在社区中的权力赋予了力量,从而培养了韧性,并阻止了他们参与非法活动的参与。总结在向PBSO提交之前的国内项目咨询过程,包括与PBF指导委员会,民间社会(包括任何妇女和青年组织)和利益相关者社区(包括妇女,青年和边缘化群体):当前的项目是由IOM和WFP合作设计的。利益相关者。在利比里亚和塞拉利昂进行了全面的项目咨询过程,以了解冲突与和平的环境,驱动因素,并确定对话和分析中主要国家和地方利益相关者的编程和参与的入口点 - 促进民族所有权的重要第一步。在一开始,IOM和WPF的联合现场评估是在利比里亚在大开普山县(Tewor和Porkpa地区)和Lofa County(Foya,Kolahun和Vahun地区)进行的,而塞拉利昂(Sierra Leone)在塞拉利昂(Sierra Leone)进行了评估,该评估是在Kailahun District,Kissi Tongiunk和kissi tongunk(Kiski Tengirias,kissi tongunk)(Kissi Tonkias,Bambara tembara thebara thebara tembara tembara thebara thebara thebara and Bambara thebara thebara)酋长国)和普吉洪地区(Sorogbema酋长国)。在讲话鼓工作室的协助下进行评估,于2023年4月和5月举行。总共通过焦点小组讨论(FGD)和主要的线人访谈(KIIS)咨询了国家和地方当局,国家机构和民间社会组织(CSO)的287名代表。在向PBF提交概念说明后,IOM和WFP通过与资本层面和Bo Waterside的利比里亚边境邮政的主要利益相关者进行进一步磋商,加深了他们的分析。此外,分别在弗里敦(Freetown)和蒙罗维亚(Monrovia)与直接接收者组织和塞拉利昂(Sierra Leone)的两个CSO(绿色风景和TDS)以及利比里亚的17个国家和国际利益相关者组成了两个半天的冲突分析研讨会。根据这些咨询,在蒙罗维亚组织了为期一天的项目设计研讨会,两国的IOM和WFP代表。总的来说,各种各样的利益相关者参与了现场咨询过程,包括社区代表(主要农民;自行车骑手工会代表;妇女领导人
技术和创新对于满足未来粮食系统的需求至关重要,而遗传资源是变革过程的重要组成部分。“基因组编辑”等先进育种工具对于实现作物育种现代化至关重要,可为农业中一些“必需”特性提供改变游戏规则的解决方案。基于 CRISPR/Cas 的工具因其效率提高、特异性强和脱靶效应减少而被迅速重新用于编辑应用。此外,精准基因编辑工具(如碱基编辑、主要编辑和多路复用)可精确堆叠精英品种中的多种特性,并促进特定和有针对性的作物改良。这有助于在短时间内推进研究和产品交付,从而提高遗传增益率。特别关注的是旱地的粮食安全,包括小米、苔麸、福尼奥米、藜麦、班巴拉花生、木豆和木薯等作物。虽然这些作物对农业经济和旱地恢复力做出了重大贡献,但迫切需要改进多种特性,包括提高抗逆性、营养价值和产量。尽管 CRISPR 有可能带来颠覆性创新,但优先考虑特性时应考虑育种产品概况和细分市场,以设计和加速为旱地提供适应当地情况和首选的作物品种。在此背景下,监管环境的范围已经阐明,这意味着对基因组编辑植物的不合理审查将对急需的技术进步的演变和进展产生可怕的影响。