皇家农业大学(RUA)的农业科学学院,金边,柬埔寨B,柬埔寨B研究生院,日本纳戈亚纳戈亚大学生物学科学研究生院C A absys c absys c absys,Univ Montpellier,Univ Montpellier,Ciheam-iamm,Ciheam-iamm,cirad,cirad F-34398,法国蒙特佩利尔,E HRPP,KASETSART大学,曼谷,泰国F型农业土地资源管理部(DALRM),农业总部(GDA),Phnom Penh,Phnom Penh,Cambodia G Agrotoulouse,cambodia g agrotoulouse,cmrotoul crbe crbe ccrbe cnrs cnrs Inpertian Invertion forrese forkerian for thecription forkerian forkerian forrese forrestian frount中心,Dalrm,GDA,Maff,金边,柬埔寨I AIDA,蒙彼利埃大学,Cirad,Cirad,Montpellier,法国j农业和食品加工教职员工Battambang国立大学Battambang国立大学,Cambodia c cambodia k cambodia k卓越中心k cambodia k cambodia k cambodia k cambodiia Cirad,UPR Aida,Phnom Penh,柬埔寨皇家农业大学(RUA)的农业科学学院,金边,柬埔寨B,柬埔寨B研究生院,日本纳戈亚纳戈亚大学生物学科学研究生院C A absys c absys c absys,Univ Montpellier,Univ Montpellier,Ciheam-iamm,Ciheam-iamm,cirad,cirad F-34398,法国蒙特佩利尔,E HRPP,KASETSART大学,曼谷,泰国F型农业土地资源管理部(DALRM),农业总部(GDA),Phnom Penh,Phnom Penh,Cambodia G Agrotoulouse,cambodia g agrotoulouse,cmrotoul crbe crbe ccrbe cnrs cnrs Inpertian Invertion forrese forkerian for thecription forkerian forkerian forrese forrestian frount中心,Dalrm,GDA,Maff,金边,柬埔寨I AIDA,蒙彼利埃大学,Cirad,Cirad,Montpellier,法国j农业和食品加工教职员工Battambang国立大学Battambang国立大学,Cambodia c cambodia k cambodia k卓越中心k cambodia k cambodia k cambodia k cambodiia Cirad,UPR Aida,Phnom Penh,柬埔寨
•环境管理•乡村管理计划•农业投资基金•受保护的景观计划•增长计划•领导者•乡村生产力•绿色恢复挑战基金是否有您(或受申请影响的土地的所有者或租户)收到或申请任何其他资金,以供您在此计划中申请的相同的活动或工作?如果是,您的受保护的景观将需要探索您与您的回应的原因。请勾选
全球政府应对这些问题的反应很慢。然而,在2024年3月,美国华盛顿州签署了第1153号法案(15)禁止章鱼农业。夏威夷州正在考虑类似的法案(16)。2024年9月,加利福尼亚州签署了法律(17)法案AB-3162禁止章鱼耕作和该州内耕种章鱼产品的出售。在国家一级,在2024年7月,在美国参议院提出了一项两党法案(18),该法案不仅将在美国范围内禁止章鱼种植,而且禁止将养殖的章鱼肉进口到该国。由美国参议员Sheldon Whitehouse(D-RI)和Lisa Murkowski(R-AK),Bipartisan参议院参议院海洋cucus的创始人和共同主席提出了反对通过不道德策略(章鱼)法案(章鱼)法案的章鱼耕种和贸易草案。
•优化农业技术,以生长富含养分的农产品对于在扩展太空任务期间维持宇航员的健康和福祉至关重要。该系统还将通过将自主系统调整为诸如垂直农场和城市农业环境之类的受控环境来解决地面农业挑战。•实施和训练机器学习模型,可促进自动作物监测和植物健康评估。这些模型将使系统能够独立运行,根据图像分类,对象检测和植物健康做出实时决策,以实现空间和陆地应用。•训练深度学习模型,负责在整个收获运动中对机器人组的轨迹和路径预测。该模型将根据机器人臂和最终效应器的定位来解释和训练。
Janaki Prasad 1*,P。Kishore Varma 2 Aand Aand Aand Aand Aand Aand Aand Aand Aand Pradesh
自然农业系统(NFS)是降低生产成本以及对外部投入的依赖的传统种植方法之一。被认为是一种农业生态上多样化的农业实践,它带来了许多生态和社会利益。为了了解自然农业实践的可持续性,在V.C.区域农业研究站(ZARS)进行了实地实验。Farm,Mandya,Karnataka,印度,连续数年(2019年至2022年)。这些实验是在一个随机完整的块设计中进行的,该设计包括五种复制和四种不同的农业实践,即治疗,即绝对控制(AC),有机生产系统(OPS),自然农业系统(NFS)和UAS,GKVK,Bengaluru的UAS实践(RPP)(RPP)。农业实践的汇总数据表明,在绿色克和帕迪的RPP中记录了耕作实践中的生长,产量和营养吸收的显着差异,其产量和养分吸收显着更高。四年合并数据的结果表明,与常规农业实践相比,自然农业的产量分别降低了134(23.53%)和3350 kg HA -1(74.49%)的绿色克和帕迪。还通过覆盖绿色克和稻田,记录了33.38%和30.23%的杂草控制效率。基于这项研究,我们发现低营养需求的农作物(例如绿色克(豆类))在天然耕作中比较养分高营养的需求农作物,即帕迪(Paddy)。在自然农业下的产量可以通过应用农场肥料和其他自然来源来提高植物营养。
新的网络不断从田野走向餐桌。 (贸易)路线越来越短,供应链越来越灵活。未来的食品市场是分散的,并作为一个数字网络发挥作用,使消费者和生产者再次更紧密地联系在一起。
压力 - 在过去二十年中,商业水产养殖的各种压力因素经历了壮观的增长。现在,这些活动提供了人类食用的鱼类和基于虾的蛋白质,尤其是在第一世界国家中。许多物种已从小型区域生产变成了大规模的全球生产。疾病基本上影响了许多这些行业的盈利能力,并在塑造水产养殖业的发展方面发挥了作用。虾养殖未能意识到其作为疾病的直接结果的潜力。单一培养物或一次饲养一个物种,几乎没有更复杂的自然生态系统中存在的生态保障。在这些环境中,疾病比在野外繁殖要容易得多,在野外,生态系统的多样性为危害物种威胁疾病提供了保障措施。压力在疾病易感性和疾病过程的结果中起着非常重要的作用。压力已经以多种不同的方式定义,尽管基本组件普遍相同。根据他在软体动物中的工作,拜恩的定义例证了水产养殖压力的适当定义。压力是“由环境变化引起的生理稳态的可测量改变,这使个人更容易受到进一步的环境变化的影响。”本质上,无论是外部还是内部打扰“正常”生理平衡的任何东西都可以被视为压力。压力是一种正常而自然的现象,没有不可能生命。 以其友好而有用的形式,它塑造了进化的进步,并增强了物种生存的能力。 在其邪恶和有害的形式中,它削弱了动物,以至于它们的正常生理过程不再可以保护宿主免受致病生物的强烈影响。 可以公开表现出压力的迹象,例如缓慢,缺乏进食活动,缓慢的生长,摩擦困难,多动症,死亡或隐藏,直到动物生病为止。 压力源对虾的作用是多种多样的,没有广泛研究。 一个一致的特征似乎是血糖水平的升高。 测量渗透调节能力也可能是动物所面临的压力程度的另一个有用的指标。 最近有人提出,这可能是监测动物种群压力总体状态的一种方便而可靠的方法。 有限的现场用法表明,这可能是确定人口所面临的相对压力程度的非常重要的工具,因此对传染病过程可能有多么敏感。 应进一步测试,然后存在的前景,即确定一组动物的操作系统能力可能成为任何积极的疾病管理计划的标准组成部分。 压力源是压力压力的手段。 已经确定了许多影响水产养殖操作的压力源。 其中一些可以容易有效地控制,而其他一些则不能付出任何代价。不可能生命。以其友好而有用的形式,它塑造了进化的进步,并增强了物种生存的能力。在其邪恶和有害的形式中,它削弱了动物,以至于它们的正常生理过程不再可以保护宿主免受致病生物的强烈影响。可以公开表现出压力的迹象,例如缓慢,缺乏进食活动,缓慢的生长,摩擦困难,多动症,死亡或隐藏,直到动物生病为止。压力源对虾的作用是多种多样的,没有广泛研究。一个一致的特征似乎是血糖水平的升高。测量渗透调节能力也可能是动物所面临的压力程度的另一个有用的指标。最近有人提出,这可能是监测动物种群压力总体状态的一种方便而可靠的方法。有限的现场用法表明,这可能是确定人口所面临的相对压力程度的非常重要的工具,因此对传染病过程可能有多么敏感。应进一步测试,然后存在的前景,即确定一组动物的操作系统能力可能成为任何积极的疾病管理计划的标准组成部分。压力源是压力压力的手段。已经确定了许多影响水产养殖操作的压力源。其中一些可以容易有效地控制,而其他一些则不能付出任何代价。