基因组学工具近年来重新定义了全球昆虫学研究的轮廓。侵入性害虫的新出现问题,各种田间作物中吮吸害虫复合物的复兴,作物害虫中的异种生物耐药性对杀虫剂和生物毒素的耐药性以及植物病原体的载体传播可以通过昆虫分子生物学更好地解决。Insect molecular biological studies would offer strategic research support to resolve conflicts in the taxonomic identity of crop pests, for tackling xenobiotic resistance in transgenic crop systems, design molecular marker probes for detecting insecticide resistance in field storage pests, to assess the sensitivity of natural enemies to insecticides and to develop novel pest management strategies by deploying RNA interference technology.作为昆虫是最大的动物,充满了基因组数据库,结合生物信息学分析的分子方法为基因挖掘的数据库提供了范围,用于鉴定新的靶位点,以识别下一代杀虫剂和理性农药。许多在线门户网站和基因组数据库等昆虫等昆虫,昆虫基础等,为有兴趣分析昆虫基因组感兴趣的研究人员提供了一个全面的平台。阐明输入基因组信息的大数据需要复杂的生物信息学分析。因此,昆虫学学生的能力建设基本上是需要使他们对昆虫基因组学的最新信息。
商品、相关运输工具和人员的国际流动不断增加。此外,国家植保组织已经意识到新的途径增加了对北美的植物检疫威胁。有效保护北美植物资源需要区域合作和协调,并在适当情况下,以及国际层面的合作。植物害虫不分国界。这包括威胁农业、森林和其他植物资源的害虫。北美植保组织在协调加拿大、美国和墨西哥之间的努力以保护其植物资源免受受管制害虫的引入和传播方面发挥着关键作用,同时促进安全的国内和
气候变化对粮食系统的影响是多方面的,可以采取不同的形式。科学证据表明,气候变化 1 为沙漠蝗虫和其他害虫创造了有利的繁殖条件。气候变化将继续存在,这对粮食安全产生了严重影响。Skendzic 等人(2021 年)2 的一篇文章对这一挑战进行了如下描述:气候变化可以通过多种方式影响昆虫害虫。它们可能导致其地理分布扩大、越冬存活率提高、世代数增加、植物与害虫之间的同步性改变、种间相互作用改变、迁徙性害虫入侵风险增加、昆虫传播植物疾病发病率增加、生物防治效果降低,尤其是天敌防治。因此,农作物面临严重的经济损失风险,并对人类粮食安全构成挑战。
害虫侵扰平均造成 35% 的收获前损失,其中约 50% 的损失是由昆虫造成的,它们会降低生产力并影响农作物产量。此外,当使用农药控制害虫时,害虫还会对农场工人和消费者的健康构成风险。通过使用 PestNu AI 机器人诱捕器准确识别和监测害虫,农民可以采取更有针对性和更有效的害虫管理策略,减少有害化学品的使用并提高农业的安全性
Summary Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Pioneer) has completed a consultation with the Food and Drug Administration (FDA) on food derived from DP51291 corn with IPD072Aa and phosphinothricin acetyltransferase (PAT) proteins to confer resistance to susceptible corn rootworm pests and tolerance to glufosinate-ammonium herbicides, respectively.PAT在繁殖过程中也被用作可选标记。磷酸化异构酶(PMI)在转化过程中用作可选标记。本文档总结了先驱的结论,并支持FDA食品安全与应用营养中心(CFSAN,WE)评估与DP51291玉米的人类食品用途有关的数据和信息。FDA的兽医中心总结了其与动物食品用途有关的评估。
探索微生物生物刺激剂的领域。它还探讨了如何将基于微生物的生物农药用于管理害虫和植物疾病以及促进生长。它着眼于使用微生物生物刺激剂的优点,而不是其他害虫和疾病控制方法。它还研究了微生物生物刺激物的应用,以应对现代农业需求,以提高生产力和植物健康。它汇集了有关有益微生物的大量信息,包括新引入的微生物,它们的生物学活性和特异性,耐药机制,配方,应用,应用等。
探索微生物生物刺激剂的领域。它还探讨了如何将基于微生物的生物农药用于管理害虫和植物疾病以及促进生长。它着眼于使用微生物生物刺激剂的优点,而不是其他害虫和疾病控制方法。它还研究了微生物生物刺激物的应用,以应对现代农业需求,以提高生产力和植物健康。它汇集了有关有益微生物的大量信息,包括新引入的微生物,它们的生物学活性和特异性,耐药机制,配方,应用,应用等。