I.Production According to a Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) report (link in Chinese) published in March 2024, and the China Major Crop Seed Production Supply and Demand in 2023-2024 released by National Agriculture Technology Extension Service Center of MARA in September 2023, major crops seed production increased in MY 2023/24, creating an oversupply of seeds resulting in stable to declining prices.玉米种子混合玉米种子的产量估计在我的2023/24(10月至9月)中估计为174万吨(MMT),由于玉米种子种植面积扩大,我的2022/23增加了28%。MARA统计数据显示,杂交玉米种子面积在2023年增长了27%,达到309,000公顷(HA),这是十年的高点。面积和生产的增长是由于几个因素,包括较低的玉米种子种群(约0.9 - 1 mmt),从2018年到2021年,玉米种子价格较高,比上一年上涨了约20%,以及玉米种子生产成本上升。后者已将产量推动,因为人们对较高的近期生产成本的期望激励农民以较低的成本生产更多的种子,以较低的成本出售,在两到三年内以更高的利润出售。Xinjiang和Gansu省是玉米种子的顶级生产商,面积分别为112,600公顷和110,300公顷。一起,它们占玉米种子总面积的72%。我2023/24中中国的玉米种子供应量估计为2.05 mmt,其中包括310,000吨的随身携带库存。Mara估计我的2023/24杂交玉米种子需求为1.22 mmt。),去年同期减少了10%。春季玉米种子的全国平均销售价格从上一年开始稳定,为34.8元/公斤($ 2.26/lb)。水稻种子混合稻种子的产量估计在我的2023/24中为340,000吨,比上一年增长了21%的收益率和较大的种植面积。MARA统计数据显示,在我的2023/24中,混合水稻种子面积增加了10%,达到了创纪录的144,000公顷,或者略高于米饭总种植面积的一半以上。在我的2023/24中,混合水稻种子的平均产率为2,361 kg/ha,比上一年高约10%,这是由于主要杂种稻种子生产区域的有利天气条件,例如福建,湖南,海南和江西省。合并,这些区域占杂化水稻种子总生产的70%以上。我的2023/24中的混合稻种子供应估计为40万吨,其中包括60,000吨的随身携带库存。我2022/23中的总混合水稻种子需求(国内用途和出口)估计为270,000吨(包括30,000吨出口),与我的2022/23相比没有变化。混合稻种子的全国平均销售价格为72.3元/公斤($ 4.62/lb。常规水稻种子的产量估计在我的2023/24中为1.3 MMT,比我的2022/23增加了10%。MARA统计数据显示,在我的2023/24中,传统的水稻种子面积增加了5%,达到160,000公顷。MY2023/24中常规水稻种子的平均产量为7,935 kg/ha,比上一年增加了5%。
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背景:DNA存储是一种非易失性存储技术,用于将数据作为合成DNA字符串存储,可提供前所未有的存储密度和耐用性。然而,将DNA用作实用的数字信息存储介质仍然是一个谜,因为这非常昂贵,并且需要大量时间将数据编码和解码数据与合成DNA进行编码和解码。更重要的是,DNA存储管道的各个阶段(例如,合成,测序等)是易误。此外,DNA会随着时间的流逝而衰减,合成DNA的可靠性取决于各个方面,包括保存介质和温度。允许信息的完美存储和恢复,从而使其与现有的基于闪光灯或磁带技术的竞争性,高级错误保护方案是必不可少的。然而,评估和比较现实模型条件下的各种DNA存储技术和错误纠正代码 - 包括广泛的合成培养基,测序技术,温度和持续时间 - 是非常时间的汇总和昂贵的。结果:在这项研究中,我们提出了种子,这是一种基于误差模型的模拟器,以模仿DNA存储不同阶段累积误差的过程。种子是第一个已知的模拟器,它结合了各种经验得出的统计(或随机?)错误模型,模仿DNA存储中各个阶段的不同类型的误差类型的产生和传播。它的有效性与许多已发表的湿lab实验的数据进行了评估。结论:种子易于使用,并提供灵活的和固定的参数设置,以模仿DNA存储中的误差模型。对体外实验结果的验证表明,其有望模仿DNA存储中错误产生和传播的随机模型。种子可作为带服务器端应用程序的Web界面以及便携式跨平台本机应用程序(可在givethelink中找到)提供。
作为新加坡企业的投资部门,Seeds Capital将智能投资推向了创新的新加坡早期初创公司,具有强大的知识分子和全球市场潜力。我们采用共同投资模型,与来自世界各地的机构投资者汇手。利用我们的集体专业知识和网络,我们帮助创业公司商业化,实现其业务发展计划并在全球范围内进行扩展。我们将投资集中在与国家优先事项相一致的新兴和战略部门,包括制造,贸易与连通性,人类健康与潜在,城市解决方案与可持续性以及智能国家与数字经济。Edbi和Seeds Capital将合并,形成一个新的政府投资实体,称为SG增长Capital Pte Ltd,从2025年4月1日起生效。这汇集了Edbi和Seeds Capital的投资专业知识和网络,以支持新加坡创新企业的增长以及锚定关键运营和能力。在https://www.seedscapital.sg上了解有关种子资本的更多信息。
2020 年至 2021 年,中国科学院武汉植物园和英国皇家植物园的研究人员在英国、西班牙和中国收集了 20 种壳斗科植物的橡子。他们模拟了动物进食的影响,小心地去除了高达 96% 的橡子营养储备,但不损害胚胎。然后种植受影响的种子,并监测其从发芽到幼苗生长的发育情况。这项研究发表在《生态学杂志》上。
莲花种子敏感易腐和褐变。但是,很少有出版物强调UV-C治疗的应用。这项工作的目的是评估UV-C辐射对储存期间4℃储存过程中莲花种子的物理化学和微生物质量的潜在影响,持续8天。评估了5分钟和10分钟的UV-C暴露时间。结果表明,10分钟-UV-C处理的莲花种子的总可行数量达到了泰国工业标准研究所(TISI)脆皮莲花种子(TCPS 490-2547)(≤3log cfu/g)的标准质量,尽管所有处理的酵母和模具均未受UV-C辐射的影响。此外,与对照处理相比,在UV -C处理的样品中发现了10分钟,酚含量的降低水平不受UV -C的影响,而酚含量的积累和产物软化的延迟。因此,处理10分钟的UV-C可以用作控制储存期间莲花种子产品总细菌数量生长的一种有希望的方法。
作为一项不仅对业务有贡献,而且对可持续发展也有贡献的重要举措,我们一直在推动提高航空轮胎的翻新次数。在该项目中,我们在制造过程中安装了传感器,用于测量每个轮胎的生产数据,并通过链接到每个退回轮胎的检查数据来分析数据。通过将工匠技能的隐性知识转化为显性知识,并通过提高对航空轮胎翻新次数有重大影响的部件的精度,我们能够进一步提高这一数字。我们将从生产的角度为航空轮胎创造更多价值做出贡献。
使命旨在帮助发展能够适应地球上的气候变化,20122年7月11日弗吉尼亚州,美国/罗马/维也纳 - 国际原子能局(IAEA)和联合国粮食和农业组织(FAO)(FAO)将种子推向了太空,因为他们将种子推进了新的努力,以加强他们在这里进行新作物的努力,以发展新的作品,以适应新的作品,以适应Ravages Clavages Clavages Clavages Clavages。,IAEA和粮农组织农业和生物技术实验室的种子正前往国际空间站,就像领导人在联合国气候变化会议上与Sharm El Sheikh举行的COP 27会议,以讨论紧迫的环境挑战,包括气候危机对世界农业食品生产系统的重大影响。“核科学再次向我们展示了它可以应对气候变化的非凡能力,”国际原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西(Rafael Mariano Grossi)说。“我希望这个实验能带来突破:我们与科学家和新作物自由分享的结果,这些作物可以帮助农民适应气候变化并促进食品供应。”粮农组织总干事Qu dongyu说:“世界上数百万的小农户迫切需要弹性,高质量的种子,适合日益挑战性的生长条件。回来后,食品和农业核技术联合核技术中心的科学家将成长和筛选它们的有用性状,以更好地了解太空引起的创新的科学(例如改进的农作物品种的空间繁殖)可以帮助铺平生产,更好的营养,更好的环境和更好生活的更美好未来的道路。”拟南芥的种子是基因实验中常用的一种植物,由于其独特的特征,以及高粱,一种营养丰富的谷物,用于人类食物,动物饲料和乙醇的植物,将在国际空间站内外暴露于国际空间站内外的三个月,以大约三个月的时间在太空中出现的条件大约三个月,主要是微层次,主要是微层次,主要是cosmic cosmic sadiviation and Extreme cosmic sadivure and Extreme cosmic sadivure and Emerty cosmic sadiviation and Empery cosmic sadivure。
摘要:草豌豆(Lathyrus sativus)是一种有价值的谷物豆类,以其高蛋白质含量和丰富的必需氨基酸剖面而闻名。它的特殊特征,例如干旱耐受性,对极端疾病,抗病性和低种植投入的高适应性,使其特别适合于资源贫乏的农民种植。然而,由于存在抗营养因素,包括蛋白酶抑制剂,尤其是胰蛋白酶抑制剂,因此潜在的使用草的使用受到限制。这项研究旨在开发一种测量草豌豆种子中Ti活性的快速可靠方法,并研究基因型和环境对胰蛋白酶抑制剂(Ti)活性在草豌豆种子中的影响。斯洛文尼亚农业研究所在斯洛文尼亚种植了来自七个欧洲国家的25种草豌豆加入,塞尔维亚基因银行的12种草豌豆搭档在塞尔维亚种植,位于田间和蔬菜作物研究所。Ti活性在所研究的草豌豆加入中差异很大,值范围为26.7至90.3 tui/mg。为了进一步评估环境条件对Ti活性的影响,在斯洛文尼亚和塞尔维亚均种植了八个起源于塞尔维亚的草豌豆加入。在斯洛文尼亚种植的加入活动的Ti活性范围为26.7至81.0 TUI/mg,而塞尔维亚种植的加入活动的范围为40.3至57.0.0 tui/mg。在斯洛文尼亚种植的草豌豆加入与在塞尔维亚种植的草豌豆登录之间的相关性为0.39,基因型多样性是最大的贡献者(55.9%)。这项研究提供了对草豌豆中Ti活性变异性的宝贵见解,并显示了环境条件对该性状的可能影响。但是,由于数据仅来自一年的现场试验,因此需要进一步的研究来充分评估不同环境因素对Ti活性的影响。关键词:草豌豆,种子,lathyrus sativus,胰蛋白酶抑制剂活性,加入,Genebanks
摘要:CRISPR-Cas 基因编辑技术提供了精确修改作物的潜力;然而,由于组织培养过程冗长且基因型特异性,体外植物转化和再生技术存在瓶颈。理想情况下,植物体内转化可以绕过组织培养,直接产生转化植物,但有效的植物体内传递和转化仍然是一个挑战。本研究探讨了有可能直接改变生殖系细胞的转化方法,从而消除了体外植物再生的挑战。最近的研究表明,装载质粒 DNA 的碳纳米管 (CNT) 可以扩散穿过植物细胞壁,促进外来遗传元件在植物组织中的瞬时表达。为了测试这种方法是否是植物体内转化的可行技术,利用带有报告基因的叶片和离体胚浸润,将 CNT 介导的质粒 DNA 传递到水稻组织中。定量和定性数据表明,CNT 有助于质粒 DNA 在水稻叶片和胚胎组织中的传递,从而导致 GFP、YFP 和 GUS 的瞬时表达。还利用靶向八氢番茄红素去饱和酶 (PDS) 基因的 CRISPR-Cas 载体开展实验,将 CNT 传递到成熟胚胎中,以创建可遗传的基因编辑。总体而言,结果表明,基于 CNT 的质粒 DNA 传递似乎有望用于植物体内转化,进一步优化可以实现高通量基因编辑,从而加速功能基因组学和作物改良活动。