气候变化 - 富度农业模型,用于增强撒哈拉以南非洲的粮食安全和可持续发展 *Alamu S.A.尼日利亚尼日利亚社会经济研究所(NISER)的创新和技术政策部,尼日利亚伊巴丹 *通讯作者电子邮件地址:alamu2000ng@gmail.com摘要气候变化对农业部门对农业部门的破坏性影响威胁着农民的谋生,粮食安全,环境可持续性。 这项研究确定了农作物生产报告,收获报告和气候变化趋势的趋势,以提供应对慢性粮食不安全所必需的关键信息,并增强西非的环境可持续性。 从2010年至2024年,对国家和国际组织的数据库,Google Scholar,Scopus,Agecon Search和Web of Science进行了有关气候智能农业实践的同行评审出版物的系统搜索。 结果表明,卢旺达的香蕉产量百分比最高(80.46%),而贝宁的生产比例最低(0.84%)。 尼日利亚的木薯生产最高(67.65%),而布基纳法索的记录最低(0.02%)。 收获的收益趋势,塞内加尔的香蕉产量最高(100 kg/ha),而贝宁的产量最低(4.26 kg/ha)。 总体而言,西非国家的收益率和破坏性粮食生产系统。 要遏制这一挑战,农民需要提高敏感性和意识来采用气候智能农业模式,提供激励和市场,以帮助减少慢性粮食不安全感并确保环境可持续性。尼日利亚尼日利亚社会经济研究所(NISER)的创新和技术政策部,尼日利亚伊巴丹 *通讯作者电子邮件地址:alamu2000ng@gmail.com摘要气候变化对农业部门对农业部门的破坏性影响威胁着农民的谋生,粮食安全,环境可持续性。这项研究确定了农作物生产报告,收获报告和气候变化趋势的趋势,以提供应对慢性粮食不安全所必需的关键信息,并增强西非的环境可持续性。从2010年至2024年,对国家和国际组织的数据库,Google Scholar,Scopus,Agecon Search和Web of Science进行了有关气候智能农业实践的同行评审出版物的系统搜索。结果表明,卢旺达的香蕉产量百分比最高(80.46%),而贝宁的生产比例最低(0.84%)。尼日利亚的木薯生产最高(67.65%),而布基纳法索的记录最低(0.02%)。收获的收益趋势,塞内加尔的香蕉产量最高(100 kg/ha),而贝宁的产量最低(4.26 kg/ha)。总体而言,西非国家的收益率和破坏性粮食生产系统。要遏制这一挑战,农民需要提高敏感性和意识来采用气候智能农业模式,提供激励和市场,以帮助减少慢性粮食不安全感并确保环境可持续性。关键词:气候富度,粮食不安全,环境可持续性,西非引入气候变化的影响显着影响全球生物物理和社会经济活动(Wiebe等,2015)。粮食不安全和气候变化在专家科学家,政治领导人和政府和非政府组织中广泛关注。然而,防止气候变化对农业的影响需要不同的农业模式,例如气候智能农业(CSA)或气候变化弹性农业,这仍然是适应和缓解全球和地区粮食不安全不安全性的焦点(FAO,2017; ipcc,2017; 2017; 2019年)。气候变化的弹性农业或气候智能农业考虑了环境安全方法,例如增强农民的适应能力,改善农业化的生活,以减少有意义的生活,减少和/或完成温室气体消除(Lipper and Thornton,2014年)。在2022年,政府间气候变化的面板(IPCC,2022)观察到生态系统退化和天气灾难(洪水,干旱,风暴潮和飓风)在全球范围内对气候变化构成重大威胁。在撒哈拉以南非洲地区,由于基础设施破旧,技术缺乏和成员国之间没有准备,气候变化的影响是密集的。
Ime Bassey Obot 博士是沙特阿拉伯宰赫兰法赫德国王石油矿产大学 (KFUPM) 研究卓越中心的副教授和研究科学家。他于 2012 年获得尼日利亚著名的伊巴丹大学(原伦敦大学附属)的物理化学博士学位。他在大学和工业环境中拥有丰富的教学和研究经验。他的研究重点主要是石油和天然气行业的腐蚀缓解。他的研究兴趣还涵盖了腐蚀和水垢抑制、CO 2 腐蚀、H 2 S 腐蚀、微生物腐蚀、冷却水系统中金属和合金的腐蚀、海洋腐蚀、先进材料设计和纳米科学等重要领域。他目前参与了多个由行业资助的油田应用绿色腐蚀抑制剂开发项目,以及由 KACST 资助的多个国家科技创新计划。他还与来自美国、土耳其、南非、中国、印度、埃及、摩洛哥和尼日利亚的专家在创新腐蚀抑制和新型防腐材料的量子化学设计领域开展了合作研究项目。他曾作为特邀发言人在美国、中国、意大利、巴林、阿联酋、西班牙、奥地利、法国、捷克共和国等地举行的会议上发表论文。Obot 博士在国际同行评审期刊上撰写/合作撰写了 170 多篇研究文章。他编辑了一本书,还撰写了几个书籍章节和几篇评论,涉及腐蚀抑制剂、DFT 和分子动态模拟领域。他是十二 (10) 种国际期刊的编委会成员和八十 (90) 种国际 ISI 评级期刊的审稿人。Obot 博士因开发一种可用于石油和天然气工业的新型腐蚀抑制剂而获得美国专利。他还在美国专利局提交了多项发明披露。 2012 年,他因在化学研究方面做出的杰出贡献而获得美国化学学会主席颁发的荣誉证书。2015 年,他被评为科学和工程领域的世界名人。他是许多国际学会的成员,包括美国国家腐蚀工程师协会 (NACE)、意大利腐蚀学会 (ICS)、欧洲海水淡化学会 (EDS) 和美国化学学会 (ACS) 等。他是腐蚀抑制科学领域被引用次数最多的作者之一,目前担任 ISI 评级期刊《化学前沿》的副主编。他还在 KFUPM 为研究生教授腐蚀科学与工程。
机器学习回归树方法根据斯里兰卡儿童恒牙萌出状况预测年龄 DOI:10.9734/jamcs/2022/v37i130425 审稿人:(1) S.Kannadhasan,印度切兰工程学院。(2) Calin Ciufudean,罗马尼亚斯特凡大公大学。其他审稿人:(1) Jyoti Dabass,印度北卡普大学。(2) Kalpana Devi S,印度伊斯瓦里工程学院。(3) Fadele Ayotunde Alaba,尼日利亚联邦教育学院。完整的同行评审历史记录:https://www.sdiarticle5.com/review-history/78816 巴塞尔协议操作风险资本模型中频率和严重程度分布的数学卷积蒙特卡罗模拟 DOI:10.9734/jamcs/2022/v37i130426 审稿人:(1) S. Selvakani,印度 Arakkonam 政府艺术与科学学院。(2) Onu,Obineke Henry,尼日利亚伊格纳修斯阿朱鲁教育大学。(3) Hassan Kamil Jassim,伊拉克 Thi-Qar 大学。其他审稿人:(1) Rizwan Yousuf,SKUAST,印度。(2) Adeniran Adefemi Tajudeen,尼日利亚伊巴丹大学。(3) Ali Arshaghi,伊朗伊斯兰阿扎德大学。 (4) 费尔南多·冈萨雷斯·塔瓦雷斯 (Fernando Gonzalez Tavares),巴西里贝朗普雷图大学。 (5) Rose Irnawaty Ibrahim,马来西亚伊斯兰教大学,马来西亚。 (6) Shouvik Sadhukhan,印度卡拉格普尔理工学院、印度空间科学技术研究所,印度。完整的同行评审历史:https://www.sdiarticle5.com/review-history/84000 Tumarkin 结果的调和分发版本 DOI:10.9734/jamcs/2022/v37i130428 审稿人:(1) M. Valliathal,印度 Chikkaiah Naicker 学院。 (2) Mahfut,楠榜大学,印度尼西亚。其他审稿人:(1) Benson Chukwunonso Ezeanyi,Nnamdi Azikiwe 大学,尼日利亚。 (2) Selvarathi,印度卡伦亚技术与科学研究所。完整的同行评审历史记录:https://www.sdiarticle5.com/review-history/84338 使用高斯-乔丹向量变换对大型矩阵进行逐步求逆 DOI:10.9734/jamcs/2022/v37i130429 审稿人:(1) Sobhy El-Sayed Ibrahim,埃及本哈大学。(2) Leonardo Simal Moreira,UniFoa – 巴西沃尔塔雷东达大学中心。(3) Suman Maity,印度 Raja NL Khan 女子学院(自治)。其他审稿人:(1) Shibbir Ahmad,孟加拉国达卡工程技术大学。完整的同行评审历史:https://www.sdiarticle5.com/review-history/83290 确保在成本和时间方面使用身份验证系统在加纳库马西技术大学实现有效的安全学习环境 DOI:10.9734/jamcs/2022/v37i130430 审稿人:(1) TS Arulananth,印度 MLR 理工学院。(2) Sathish Kumar,印度 Sri Venkateswara 工程学院。其他审稿人:(1) TSMurunya,印度 Arasu 工程学院。完整的同行评审历史:https://www.sdiarticle5.com/review-history/74782
摘要:该研究调查了尼日利亚奥约州伊多地方政府地区的农业技术和对木薯种植的限制的有效性。本研究使用了一百四十八个结构良好的问卷,以从五个选定的村庄获得这项研究的数据。使用百分比和卡方分析获得的数据,以比较本研究中变量之间的重要性。结果表明,木薯的产量由雄性(51.4%)主导,而女性(48.6%),一个活跃的年龄组为41-50岁(56.7%),更多的已婚人士(88.5%)(88.5%)到未婚(2.7%)。研究领域的特征是中等教育水平(54.7%),受访者的社会经济特征与所使用的农业技术之间没有显着关系。这项研究特此建议政府应向农民提供农业技术,他们应该通过扩展代理人意识到这些技术。doi:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v28i3.33 Open Access策略:Jasem发表的所有文章都是Open-Access文章,并免费下载,复制,复制,重新分发,重新分发,重新分发,翻译,翻译和阅读。版权策略:©2024。作者保留了版权和授予JASEM的首次出版物的权利,同时在创意共享署名4.0 International(CC-By-4.0)许可下获得许可。,只要引用了原始文章,就可以在未经许可的情况下重复使用本文的任何部分。将本文列为:Afolabi,R.T; Oyedeji,M。B; Egbunu,U。J. Appl。s; Godwin,O。R.(2024)。农业技术和木薯种植对尼日利亚伊巴丹奥约州伊多地方政府生产的限制的有效性。SCI。 环境。 管理。 28(3)925-928日期:收到:2024年1月18日;修订:2024年2月24日;接受:2024年3月12日发布:2024年3月29日关键字:农业技术;生物密集型综合有害生物管理;除草剂,肥料,木薯生产农业技术用于木薯生产;生物技术(生产零至低氰化物木薯,产生遗传改善的木薯,无疾病的批量生产,耐药性和高收益的木薯植物,通过微型繁殖),农业工程(机械,设备和工具设计,用于土地准备和收割) 耕作,脊,木薯升降机,块茎收割机,螺丝压力机等。 ),生物密集型综合有害生物管理,除草剂,肥料,水管理(灌溉),收获后技术,培训,研究和扩展木薯生产(Bucyana 2006)。 木薯是西非的流行粮食作物。 认识到贫穷和的大量消费和使用木薯的粮食安全SCI。环境。管理。28(3)925-928日期:收到:2024年1月18日;修订:2024年2月24日;接受:2024年3月12日发布:2024年3月29日关键字:农业技术;生物密集型综合有害生物管理;除草剂,肥料,木薯生产农业技术用于木薯生产;生物技术(生产零至低氰化物木薯,产生遗传改善的木薯,无疾病的批量生产,耐药性和高收益的木薯植物,通过微型繁殖),农业工程(机械,设备和工具设计,用于土地准备和收割)耕作,脊,木薯升降机,块茎收割机,螺丝压力机等。),生物密集型综合有害生物管理,除草剂,肥料,水管理(灌溉),收获后技术,培训,研究和扩展木薯生产(Bucyana 2006)。木薯是西非的流行粮食作物。认识到贫穷和
Abang, MM、Green, KR、Wanyera, NW 和 Iloba, C. (2001) 胶孢炭疽病 Penz 的表征。来自尼日利亚的山药(Dioscorea spp.)。见:Akoroda, AO 和 Ngeve, JC(编辑)《21 世纪的根类作物》。国际热带块根作物协会非洲分会第七届三年一次的研讨会论文集(1998 年 10 月),贝宁科托努。尼日利亚伊巴丹:IITA,第 613-615 页。 Abang, MM、Winter, S.、Green, KR、Hoffmann, P.、Mignouna, HD 和 Wolf, GA (2002) 在尼日利亚引起山药炭疽病的胶孢炭疽病的分子鉴定。植物病理学,51,63–71。Abang, MM、Winter, S.、Mignouna, HD、Green, KR 和 Asiedu, R. (2003) 通过分子分类学、流行病学和群体遗传学方法了解山药炭疽病。非洲生物技术杂志,2,486–496。Aime, MC、Miller, AN、Aoki, T.、Bensch, K.、Cai, L.、Crous, PW 等人 (2021) 如何发布新的真菌物种或名称,版本 3.0。IMA 真菌,12,11。Akem, CN (1999) 尼日利亚山药带的山药枯萎病及其主要原因。巴基斯坦生物科学杂志,2,1106–1109。 Akem, CN (2006) 芒果炭疽病:现状及未来研究重点。《植物病理学杂志》,5,266-273。Akinnusi, OA、Oyeniran, JO 和 Sowunmi, O. (1987) 化学处理对改良山药仓中储存的山药的影响。《尼日利亚储存产品研究所报告》,技术报告,17,69-77。Alleyne, AT (2001) 东加勒比英语岛屿的山药炭疽病 - 疾病管理的成功和研究进展。《热带农业》,75,53-57。Almeida, R. 和 Allshire, RC (2005) RNA 沉默和基因组调控。《细胞生物学趋势》,15,251-258。 Amusa, NA (1997) 尼日利亚西南部山药(薯蓣属)炭疽病症状相关真菌及其在疾病严重程度中的作用。《作物研究》,13,177-183。Amusa, NA (2000) 利用炭疽菌属有毒代谢物筛选抗炭疽病的木薯和山药品种。《真菌病理学》,150,137-142。Amusa, NA、Adegbite, AA、Muhammed, S. 和 Baiyewu, RA (2003) 尼日利亚山药病害及其防治。《非洲生物技术杂志》,2,497-502。 Amusa, NA & Ayinla, MA (1997) 噻菌灵对山药腐烂病菌活性和山药发芽的影响。国际热带植物病害杂志,14,113-120。Amusa, NA、Ikotun, T. 和 Asiedu, R. (1993) 从感染炭疽菌的山药叶中提取植物毒性物质。国际热带植物病害杂志,128,161-162。Arya, RS、Sheela, MN、Jeeva, ML 和 Abhilash, PV (2019) 大山药(Dioscorea alata L.)宿主植物对炭疽病的抗性鉴定。国际当代微生物学与应用科学杂志,8,1690-1696。Azeteh, IN, Hanna, R., Njukeng, AP, Oresanya, AO, Sakwe, PN 和 Lava Kumar, P. (2019) 感染喀麦隆山药(薯蓣属)的病毒的分布和多样性。病毒病,30,526–537。de Bakker, MD, Raponi, M. 和 Arndr, GM (2002) 非致病性和致病性真菌中 RNA 介导的基因沉默。微生物学最新观点,5,323–329。
“美国城市、城镇、社区、州、县、大都市区、邮政编码、区号和学校的本地指南。” 76 次观看45 次观看49 次观看39 次观看41 次观看36 次观看36 次观看37 次观看33 次观看37 次观看35 次观看35 次观看36 次观看40 次观看34 次观看45 次观看36 次观看39 次观看27 次观看35 次观看25 次观看37 次观看35 次观看32 次观看26 次观看29 次观看41 次观看24 次观看43 次观看25 次观看35 次观看30 次观看39 次观看27 次观看27 次观看30 次观看27 次观看22 次观看31 次观看30 次观看24 次观看26 次观看26 次观看31 次观看31 次观看29 次观看22 次观看40 次观看26 次观看24 次观看30 次观看40 次观看25 次观看26 次观看25 次观看19 次观看93 次观看80 次观看69 次观看84 次观看61 次观看63 次观看70 次观看83 次观看91 次观看105 次观看52 次观看57 次观看89 次观看67 次观看74 次观看88 次观看71 次观看55 次观看82 次观看52 次观看80 次观看73 次观看49 次观看69 次观看51浏览次数56 浏览次数56 浏览次数55 浏览次数60 浏览次数41 浏览次数65 浏览次数50 浏览次数65 浏览次数50 浏览次数41 浏览次数43 浏览次数52 浏览次数45 浏览次数55 浏览次数49 浏览次数43 浏览次数52 浏览次数62 浏览次数49 浏览次数44 浏览次数 从 0 天 0 小时 00 分钟 00 秒 分享此优惠 送货需要至少 7 个工作日才能发货 购买的物品可以从我们的办公室领取或送货 物品必须在 2021 年 6 月 27 日之前领取/收到 未在 2021 年 6 月 27 日之前领取/收到的物品将被没收,不予退款 您的产品可立即领取 - 详情请参阅下文 无现金价值/无现金返还/不退款 立即检查产品;自收到产品之日起 7 天内有缺陷退货,前提是退回的物品未使用且
