2022 年世界香蕉生产量为 135 milhões de toneladas métricas(STATISTA,2024 年),并发送给巴西四张世界主要生产商(EMBRAPA,2024 年)。香蕉是天然或加工过程中食用的香蕉、香蕉帕萨、香蕉片、其他产品。 Cada tonelada de Banana Pode gerar cerca de cascas (SOUZA et al., 2010), que são geralmente descartadas (gerando Problemas de poluição) ou sub-utilizadas (por example, em alimentação Animal).考虑到食品的子产品是为了获得材料而准备的材料(OTONI 等人,2021 年),香蕉袋是生物降解薄膜产品的考虑因素。薄膜产品中存在与香蕉果皮堆肥相关的隔离物,与 Embrapa 前面的 trabalho (OLIVEIRA et al., 2017) 相比,香蕉果皮纳米复合材料中使用的香蕉果皮纤维素的果胶和纳米晶。另一种选择是对经济和环境方面的兴趣,以及对电影部分子产品整体的精心制作,以提高整体特性。 Desta forma, pode-se ainda explorar as propriedades
政策,汇集了一批国际知名研究人员,他们来自圣菲研究所、马里兰大学、东京大学、悉尼大学、苏黎世联邦理工学院、比勒费尔德大学、乌得勒支大学、新英格兰复杂系统研究所、里斯本理工学院、MI-TRE 公司、巴西利亚大学、圣保罗大学以及 EMBRAPA 和 Ipea 研究人员。通过介绍该领域的主要概念、方法和最新研究,本书旨在为复杂性方法在公共政策中的应用做出开创性的贡献,并成为通往复杂性世界的大门。
1 Instituto Agronômico (IAC), Centro de Grão e Fibra, Campinas, SP, Brasil 2 Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, Brasil 3 Syngenta Proteção de Cultivos LTDA, São Paulo, SP, Brasil 4 Embrapa Soja, Londrina, PR, Brasil Corresponding author: V. Carpentieri-Pipolo电子邮件:valeria.carpentieri-pipolo@embrapa.br genet。mol。res。22(3):GMR19145于2023年3月8日收到2023年6月29日,于2023年8月24日发表doi http://dx.doi.org/10.4238/gmr19145摘要。kunitz胰蛋白酶抑制剂(KTI)影响蛋白质的消化率和脂氧合酶同工酶(负责与大豆基食品相关的异味)是大豆种子中存在的两个不良因素。这些不愉快的因素通常被热处理灭活。但是,热处理并不能完全消除这些因素。此外,它可能会降低蛋白质溶解度,并可能产生额外的能源成本。遗传消除这些因素可能是热处理的替代方法。这项研究旨在选择种子中没有KTI和Lipoxygoganase同工酶的大豆线。通过越过BRS 213品种,该品种显示出低脂氧合酶活性,而BRS 155(KTI缺乏品种),获得了研究中的种群。f 2:3杂种种群被选择并使用DNA标记来分析,以鉴定编码KTI和三种脂氧合酶(LOX1,LOX2和LOX3)的隐性等位基因。f 2:3隔离人群通过KTI特异性标记成功识别,效率为100%。但是,
良好的kaj konservado s.a.- CBKK全国提取工人委员会人口 - 弗洛纳合作社卡拉萨斯 - Coex/Carajás协会协调Pará的Quilombs Quilombs社区 - Malungu东部Amazon -Amazon -Amazon -Amprapa Service Ltda传统组织和社区flaj Jjj Jjj Jjj Jjj Jjj Jjj Jjj Jjj Jjj Jjj Jjj Jjj Jjj Jjj Jj Jj Jj Jj Jj Jj Jj Jjj土著人民联合会 - 菲皮帕亚马逊研究基金会的研究和研究基金会 - 法国林林林业开发和生物多样性研究所Seum Emilio Goeldi)-MPEG Natura&Co。Environmental Protection and Research Society - Sa- Popema State Secretariat for Finance - Sefa State Secretary for Science, Technology and Professional and Technological Education - Sectet Secretarry for Agriculture Development and Fisheries - Sedap State Secretary for Economic Development, Mining and Energy - Sedeme - Sedeme State Secretary for Environment and Sustainability - Semas State Secretary for Environment and Sustainability - Seplad State Secretary for Tourism– Setur State Secretary for Communication - Secom State Secretary文化 - Secult Peabiru Forest Products Trade Ltda(Peabiru Forest Products LLC) - 联邦TNC WesternPará大学 - UFOPA联邦Pará联邦大学 - UFPAEnvironmental Protection and Research Society - Sa- Popema State Secretariat for Finance - Sefa State Secretary for Science, Technology and Professional and Technological Education - Sectet Secretarry for Agriculture Development and Fisheries - Sedap State Secretary for Economic Development, Mining and Energy - Sedeme - Sedeme State Secretary for Environment and Sustainability - Semas State Secretary for Environment and Sustainability - Seplad State Secretary for Tourism– Setur State Secretary for Communication - Secom State Secretary文化 - Secult Peabiru Forest Products Trade Ltda(Peabiru Forest Products LLC) - 联邦TNC WesternPará大学 - UFOPA联邦Pará联邦大学 - UFPA
巴西农业具有其他PAIST的独特特征,因为由于气候和环境,种植园可能在一年中的所有时期都发生(Embrapa,2018年)。为了使巴西文化达到高生产率,有必要面对一些问题,包括各种害虫的攻击。这些害虫已经通过使用化学物质(除了引起它们之外)受到控制,还造成了环境污染,对人类健康的损害和耐药性昆虫的选择。有500种以上的昆虫和螨虫对通常在农业中使用的分子有抗性(Connor等,2011; Khan等,2020)。有效,安全地对抗害虫的解决方案之一是使用基于微生物(例如细菌和真菌)的生物产品(Hernández-Rosas等,2020)。
在2024年3月14日至15日,Embrapa举办了一个关于太空农业的研讨会,汇集了来自13个机构的40名参与者。成立了永久战略咨询委员会,以加强巴西在太空农业研究中的地位。讲习班允许详细讨论地瓜和鹰嘴豆的室内种植,重点介绍水和能源效率,辐射耐受性以及对太空发射的技术适合性。该活动的成功强调了参与者的参与,并计划了一次性研讨会,以监视和调整策略。协调员的任务是开发产品和技术的路线图,这是巴西太空农业创新的重要一步。
1工程技术系,ESP rito Santo联邦大学,巴西29075-910; andreas.nascimento@ufes.br(a.n.); oldrich.guzman@ufes.br(O.J.R.G.)2国际应用系统分析研究所,奥地利拉森堡2361; wada@iiasa.ac.at 3亚马逊工程发展中心,巴西联邦联邦大学,巴西66075-110; gilton.furtado@itec.ufpa.br 4工程学校,里奥格兰德大学,巴西Porto Alegre 90010-150; carlacaten@gmail.com 5能源与环境学院,萨尔·保罗联邦大学,圣保罗,巴西04021-001; fernanda.tome@ambarenergia.com.br 6汉堡应用科学大学,20099年德国汉堡; walter.leal2@haw-hamburg.de 7北大学土木工程系,克罗地亚42000Varaždin; bdjurin@unin.hr 8巴西巴西70000-000,巴西农业研究公司(EMBRAPA); mauricio.lopes@embrapa.br *通信:nunn@iiasa.ac.at
1 里约热内卢州联邦大学食品与营养计划、功能食品实验室,里约热内卢 22290-240,RJ,巴西;martasousacruz@gmail.com 2 里约热内卢州联邦大学环境诱变实验室,里约热内卢 22290-240,RJ,巴西;pedro.coimbra@edu.unirio.br (PPSC);araujo.lima@unirio.br (CFA-L.) 3 里约热内卢州联邦大学遗传学和分子生物学系药物与技术创新实验室,里约热内卢 22290-240,RJ,巴西 4 EMBRAPA Agroind ú stria de Alimentos,里约热内卢 23020-470,RJ,巴西; otniel.freitas@embrapa.br 5 综合食品与营养中心,营养与饮食学系,弗鲁米嫩塞联邦大学,Niter ó i 24020-140,RJ,巴西 * 通讯地址:atteodoro@gmail.com
VI-与合作伙伴和德国开发银行(KfW)的协调。 § 1º UGP 的职责细节在单独协议和项目操作手册 (MOP) 中有详细说明。 § 2º 该项目将设立一个国际咨询机构,为 UGP 提供技术和行政支持。 § 3º UGP 可在各自职权范围内寻求 SFB 和 IICA 其他领域的支持。 § 4º 项目运作将按照项目运作手册(MOP)中描述的程序进行。第五条 UGP 将得到实施伙伴的支持,即:I - 巴西农业研究公司 (Embrapa); II - 马托格罗索州环境部(Sema-MT); III - 朗多尼亚州环境发展秘书处(Sedam-RO); IV - 帕拉州环境与可持续发展国家秘书处(Semas-PA)。唯一款。为了履行其职责,UGP 将依靠与执行伙伴任命的代表直接对话,执行伙伴指定如下:I - 来自 Embrapa:a) Silvio Brienza Junior(持有人); b) Silvia Satiko Onoyama Mori(替补); II - 来自 Sema-MT:a) Michele Kovacs (持有人); b) 朱莉安娜·梅内塞斯·德卡瓦略 (第一替补); c) Luciane Bertinatto(第二替补)。 III - 来自 Sedam-RO:a) Hueriqui Charles Lopes Pereira (持有人); b)乔瓦尼·马克斯·罗萨(候补人); IV - 来自 Semas-PA:a) Cinthia Fonseca Coelho da Costa (持有人); b) Brenda Melise Morbach Paredes Hachem(替补)。第六条 UGP 将在必要时召开管理和监督会议。第 7 条 2024 年 1 月 22 日颁布的 SFB 条例第 203 号,于 2024 年 1 月 23 日第 16 期《联盟官方公报》第 2 部分第 31 页公布,现予以废止。 第 8 条 本条例自 2025 年 2 月 1 日起生效。
Sandra J. Velarde,世界农林业中心/刀耕火种替代计划(ICRAF/ASB),肯尼亚内罗毕 Helmut Geist,阿伯丁大学地球科学学院,英国 Andrew N. Gillison,生物多样性管理中心,澳大利亚云加布拉 Louis Lebel,清迈大学,泰国 Marilia Locatelli,巴西农业与畜牧业研究企业(Embrapa),巴西朗多尼亚 William Mala,国际林业研究中心(CIFOR),喀麦隆雅温得 Meine van Noordwijk,世界农林业东南亚区域计划,印度尼西亚茂物 Kate Sebastian,国际粮食政策研究所(IFPRI),美国华盛顿 Dagmar Timmer,世界农林业中心/刀耕火种替代计划(ICRAF/ASB),肯尼亚内罗毕 Douglas White,国际热带农业中心(CIAT),哥伦比亚卡利