PNAS的偶尔编辑(应董事会成员的要求)。在整个湾区的气候变化适应气候变化和食品的众多公开演讲的公司和商业会议上,有关气候变化和食品D.舒尔茨纪念讲座和奖,农业与应用经济协会,2025年,国家科学院国家科学院选举成员,2023年国家科学和农业学院食品与农业奖,2022年,布朗大学荣誉博士学位,2021年,麦克阿瑟尔大学,麦克阿瑟尔大学,2014-2018,弗雷德里克·麦克马斯特爵士,2014年麦克马斯特爵士。 Google Science Communicnign,2011年James B. Macelwane奖章,美国地球物理联盟,2010年,美国地球物理联盟研究员,2010年NASA新调查人员计划奖,2008-2010,劳伦斯奖学金,劳伦斯·利维尔莫尔国家实验室,2005-2008,选定的邀请的会谈(过去3年):clavimiences of clavimiences blavimience blavatnnik blavatnnik> classem
现代农业面临的挑战既包括粮食供应,也包括生物能源的获取,这些挑战是全球性的,包括因人口增长、饮食习惯改变和气候变化而导致的粮食需求增加。最大的挑战之一是实现产量的可持续增长,采用更好的农业实践并开发能够生产具有营养成分和质量的食品的品种,以及更能耐受不同类型的生物和非生物胁迫(DaMatta 等人,2010 年;Lobell;Gourdji,2012 年;McCouch 等人,2013 年;Eisenstein,2013 年;粮农组织,2019 年)。此外,耕地使用量的不断增加对森林砍伐造成了重大影响(Campbell et al.,2008)。
气候变化威胁着全球农业生产力和粮食安全,因此必须通过唐纳德于 1968 年提出的基于植物理想型的方法开发具有气候适应能力的作物。该方法侧重于培育具有抗极端温度、干旱、盐度、洪水和害虫等压力源的作物,优化植物以适应特定的环境条件。结合传统、分子、基因组和转基因育种方法,科学家旨在提高对非生物压力源的耐受性并管理生物压力源,正如 Lobell, D. 等人等研究人员所强调的那样。2011 年和 Savary, S. 等人 2012 年。目标是生产出能够抵御这些挑战的作物品种,同时保持产量和营养质量,这是确保在恶劣气候条件下稳定粮食生产的关键步骤。