Systems(CCFICS26)在2023年,巴西推出了一份讨论文件和项目文件,以提出有关卫生要求标准化的新工作的建议,并指出了与电子认证相关的各种挑战,包括非唯一要求,恢复性信息,以及在通信中缺乏一致性和透明度。有人指出,该提案的要点是促进使用电子认证,这可以改善食品安全,简化和加快清除过程,同时保持各国定义特定要求的灵活性。
EWG成员之间也达成协议,需要有一项规定,以提供有关食品信息时间长度的指导。成员普遍同意,对于具有使用/到期日期的食品,应在此日期之前提供食物信息。对于最佳日期或没有约会的产品的产品,只要食物安全且适合销售,消费和使用,适当的时间就可以。因此,主席和联合主席为第7.5节提供了修订草案,该修订版使用描述性语言而不是“货架生活”以及GSLPF的日期和到期日期的GSLPF条款(如有适用)。大部分的投入都是定性的,直到提出修订的提案时,才能进行量化的EWG成员人数。
是由粮农组织引起的:4.1粮农组织理事机构,4.2粮农组织在渔业和水产养殖产品上的电子通知作品,4.3粮农组织在营养中的愿景和策略的更新,4.4文献综述了对农药的gut microbiome of农药的影响,微塑料药物和vernical nirsists and vetery narrestions and vetery narrestions and vetery narrestions and vertery narrestions and vetery narrestions and vertery narrestions and 4.5 food irradiation and authenticity, 4.6 FAO and IAEA International Symposium on Food Safety and Control, 4.7 Food safety and new/emerging technologies, 4.8 Food Safety in the Circular Economy, 4.9 Food safety implications from the use of environmental inhibitors in agrifood, 4.10 Risk Analysis for food safety, 4.11 New food sources and production systems, 4.12 Food safety in personalized nutrition: a focus on food supplements and functional foods, 4.13食品安全性在有限的食品可用性
• 指挥官背书 • MPN 召回申请信 • NAVPERS 1331/5 Rev 07-18 – 申请召回延长现役 • 申请人服务声明(SELRES 的 BOL 中的 ASOSH) • 申请人的累计现役服务声明(SECNAVINST 1800.2 的附件 1 ) • 最近 4 次 FITREP • 最近的 PRT 结果(PRIMS 打印输出) • 军事/民事简历(根据需要,最多 1-3 页) • 推荐信(根据需要),寄给 BUPERS-31 • 申请人及其所有家属目前的海外适应性筛选,表明其符合中央司令部(NSA 巴林)标准的全球分配能力,记录在 NAVPERS 1300/16“海外任务适用性报告”中 • TS/SCI 许可资格证明(请参阅“海外任务适用性模板” SSO 信函(参见 AC FAO 网页)• 排名 AOR 偏好(参见 AC FAO 网页上的“AC FAO 无限期召回申请模板”)• DLAB 分数 110 或更高(95 至 109 之间的分数将根据具体情况考虑)或 DLPT 分数的文件• 暂定社区发布的确认电子邮件(仅限 TAR)包裹路线:
粮农组织战略框架2022-31将科学,技术和创新(STI)识别为具有巨大的变革潜力,同时也认识到STI会带来风险。科学为战略框架的所有四个加速器(技术,创新,数据和补充[治理,人力资本和机构])提供了支持,并将集成到20个计划优先领域(PPA)中,以最大程度地提高FAO在实现可持续发展目标并实现四个更好的方面的努力。要面对利用科学和创新的益处的挑战,粮农组织必须将自己转变为一个更具创新性的组织,该组织能够协助国家根据科学来扩展其最适合其环境的创新。因此,为了磨练FAO关于科学与创新的愿景和战略,FAO的总干事要求制定有针对性的战略,以通过更好地利用科学和创新来提供指导,连贯性和对国家影响的指导,一致性和一致性。策略概述
可持续的牲畜部门满足全球对动物源食品和其他动物产品的需求,公平地分配和收益,并为环境做出积极贡献,同时使用自然资源有效地
为了支持2030年的可持续发展计划的实施(2030年计划),可持续发展目标(SDG)的实现和适应气候变化的适应,必须认识到重要的重要性,即生态系统服务涵盖生产系统的生态系统服务的重要性。,如果我们想能够确定生产系统面临的多重和复杂挑战,我们必须了解自然资源和社会经济因素的相互依存关系。在这方面,综合领土开发,综合土地使用计划以及综合土地和水管理构成了适应自然资源管理的高管,从而考虑到对有关资源的干预措施的损害和互补性,提供了优化多个长期优势的贡献的可能性。
Agrivoltaic(AV)是一种创新的水能食品Nexus方法,可通过结合太阳能生产与农业生产来提高土地利用效率。简单地说,太阳能电池板被放置在高架结构上,该结构可为下面的农业活动提供空间。最近,从光伏系统中收获雨水的整合使其具有三重土地利用目的。通过适当的设计和建模,AV系统可以降低植物和作物温度,并降低蒸发和蒸腾作用,即留下土壤和植被的水分的过程。此外,一个独特的好处是在面板下可以创建的小气候,可以帮助作物生长和生产。所有这些影响在使农场对气候变化更具韧性方面有很大的帮助。此外,在空间可用性有限的地方或分散的能源系统是访问能源的唯一选择中,该技术可能非常有帮助。该技术已在欧洲和全球北部进行了广泛的测试。联合国大学,欧洲副校长(UNU-VIE)领导一个研究机构,大学和公司的财团实施APV-MAGA项目(马里和冈比亚的Agrivoltaic Systems)。 由德国联邦教育与研究部(BMBF)资助的APV-MAGA项目是一项研发(R&D)项目,旨在建立Agrivoltaics(AV)作为一种可持续能源系统,可为当地人口提供粮食,水和电力,同时增加农业部门的恢复能力,反对气候变化。联合国大学,欧洲副校长(UNU-VIE)领导一个研究机构,大学和公司的财团实施APV-MAGA项目(马里和冈比亚的Agrivoltaic Systems)。由德国联邦教育与研究部(BMBF)资助的APV-MAGA项目是一项研发(R&D)项目,旨在建立Agrivoltaics(AV)作为一种可持续能源系统,可为当地人口提供粮食,水和电力,同时增加农业部门的恢复能力,反对气候变化。此外,该项目旨在证明综合三重土地使用系统的技术和经济可行性,并对合作伙伴国家和西非环境中水能食品Nexus内的协同作用和相互作用有更深入的了解。该项目目前正在努力在马里安装4个Agrivoltaic系统,其中1个在冈比亚。此外,该项目打算利用能源生产来建立量身定制的商业模式,包括能源的生产用途,以改善社区的生计,同时确保已安装的系统的长期可持续性。
一致性、呼吸窘迫和流产。8,9,10 研究表明,商业牛奶巴氏灭菌可灭活病毒,使其可供人类安全食用。11,12,13 牛之间的传播途径和方式、病毒脱落的持续时间以及传染期正在研究中,虽然我们的理解有所进步,但这仍然不太清楚。美国各州之间的传播与牛的移动有关,可能通过饲料和粪便处理设备,或在农场工作或参观的人的衣服或鞋子。10 已经发表了关于哺乳奶牛和非哺乳小母牛的实验研究,并为受体分布、病毒复制动力学和感染途径提供了一些见解。研究表明,α2,3唾液酸受体(禽病毒型)在奶牛乳腺组织中含量丰富,这与生牛奶中高病毒载量的观察结果一致,并且在奶牛的呼吸道中也检测到了这种受体。 14,15 然而,一项研究针对奶牛乳腺和呼吸道对甲型流感病毒 (IAV) 的受体结合特异性,结果表明奶牛上呼吸道缺乏 IAV 受体。16 同一项研究表明,奶牛乳腺中大量存在循环 H5 病毒的禽型受体,而缺乏人类型受体。乳腺组织中缺乏人类型受体,这与之前仅依赖植物源凝集素识别受体的研究结果相矛盾。15 对小牛、小母牛和哺乳奶牛进行的实验性接种表明,甲型 H5N1 病毒在乳腺中感染和复制的可能性大于在呼吸道中。在小牛中,鼻腔内接种 A(H5N1) B3.13 基因型病毒导致鼻腔复制不良和病毒脱落,观察到的临床症状较轻,没有报告传播给哨兵小牛。而在哺乳奶牛中,乳房内接种高剂量的 A(H5N1) 病毒(B3.13 或代表性欧洲野生鸟类分离株)导致严重的乳腺感染和坏死性乳腺炎,产奶量急剧下降,没有鼻腔复制或全身感染。17, 18 2024 年 10 月 29 日,美国农业部国家兽医服务实验室确认在俄勒冈州一个后院农场的猪中检测到 A(H5N1) 病毒,10 月 25 日,家禽中也确认存在 A(H5N1) 病毒。该养殖场饲养着多种家禽和牲畜(包括五头猪、绵羊和山羊),它们密切接触,共用水源、住房和设备。尽管猪没有表现出任何临床症状,但它们被安乐死以进行进一步诊断分析。19 五头猪中有两头经聚合酶链反应 (PCR) 检测呈 A(H5N1) 病毒阳性。部分基因组测序表明,A(H5N1) 属于 D1.2 基因型,与同一农场中受感染的家禽相似,而不是 B3.13 基因型。20 俄勒冈州两头猪中检测到 H5N1 病毒并不意外,因为农场中受感染的家禽和猪密切接触,可能导致家禽与猪的传播事件。尽管如此,猪中禽流感的检测值得关注,因为它们可以充当禽流感和人流感病毒基因重组的“混合容器”,可能产生具有大流行潜力的新毒株。A(H5N1) 病毒适应猪的机制以及猪之间有效和持续传播的可能性尚待了解。在猪身上进行的几项 A(H5N1) 进化枝 2.3.4.4b 病毒实验感染研究表明,与禽类来源的 A(H5N1) 病毒株相比,哺乳动物来源的 A(H5N1) 病毒株表现出更高的复制、致病性和传播能力。21,22 尽管如此,禽类来源的
Haseeb Bakhtary(气候重点),Mariska Bottema(世界资源研究所),Arne Brandschwede(Giz),William Cheung(不列颠哥伦比亚大学),Robin Davies(世界野生动物基金会),Karl Deering(Care USA),美国),Katharina Fietz(Giz),Martina Fleckentein(Giz) Gephart(华盛顿大学),吉尔·汉密尔顿(吉尔·汉密尔顿(吉尔·汉密尔顿),莎拉·赫特尔(NDC伙伴关系),凯蒂·杰维特(Katie Jewett Megahed(FAO),Yolanda Molares(FAO),Marleen Schutter(Worldfish),Ester Serrao(Algarve大学),Varun Tandon(FAO),Nhuong Tran(Worldfish),Xinhua Yuan(FAO)(FAO)Haseeb Bakhtary(气候重点),Mariska Bottema(世界资源研究所),Arne Brandschwede(Giz),William Cheung(不列颠哥伦比亚大学),Robin Davies(世界野生动物基金会),Karl Deering(Care USA),美国),Katharina Fietz(Giz),Martina Fleckentein(Giz) Gephart(华盛顿大学),吉尔·汉密尔顿(吉尔·汉密尔顿(吉尔·汉密尔顿),莎拉·赫特尔(NDC伙伴关系),凯蒂·杰维特(Katie Jewett Megahed(FAO),Yolanda Molares(FAO),Marleen Schutter(Worldfish),Ester Serrao(Algarve大学),Varun Tandon(FAO),Nhuong Tran(Worldfish),Xinhua Yuan(FAO)(FAO)