Fagron首席执行官Rafael Padilla:Fagron在2024年上半年保持了令人印象深刻的表现,在CER上实现了12.8%的有机收入增长,同比增长了保证金。这种出色的表现说明了我们多元化的业务模型,强大的执行能力以及专注于提高运营效率的鲁棒性。在EMEA中,尽管波兰的报销政策的变化构成了挑战,但我们仍提供了强劲的有机收入增长。我们在该地区的战略举措,再加上其他市场的可靠结果突出了我们多元化业务的好处。拉丁美洲在收入和盈利能力方面都表现出韧性,反映了我们继续关注商业和运营卓越,尽管竞争环境仍然具有挑战性。北美是收入增长的最大贡献者,这是由于复合服务(CS)强劲的潜在需求所推动的,而品牌&Essentials(B&E)的收入增长,主要是由于运营卓越的益处。认识到对外包复合的强烈潜在需求以及我们的市场领导目标,我们已经战略性地决定投资于荷兰的威奇托设施和我们的Fagron无菌服务(FSS)设施的扩张。在北美的B&E方面,我们取消了迪凯特(Decatur)的拟议投资,因为我们现在可以通过设施升级和使用我们的全球网络容量的结合来提供更好的选择来推动所需的增长。我们仍然致力于我们的中期目标”。在无机增长方面,我们仍然致力于在全球范围内探索市场机会,以进一步加强我们的地位。展望未来,在整整一年中,我们预计收入在850欧元至8.7亿欧元范围内,预计盈利能力将同比增长。
摘要:有机和矿物质肥料被广泛用于解决番茄产量增加的低土壤生育能力。这项研究是在坦桑尼亚坦桑尼亚农业研究所进行的,坦桑尼亚的多玛,以评估两种有机肥料及其与矿物质肥料与改善番茄生产的结合及其与2019/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/2020/202021的矿物质生产及其随后的养分。实验治疗包括: - 有机肥料; i)单独有有效微生物的鸡粪,ii)鸡粪与有效微生物和矿物肥料的结合,iii)单独的牛粪,iv)牛粪和矿物质肥料的组合)矿物质肥料;氮,磷和钾(17:17:17),硝酸钙(27%N,8%Ca)和对照。在完整的随机块设计中,将处理三次复制到测试作物Rio-Grande番茄品种。使用GenStat版本15软件分析数据。结果表明,在西红柿的生长和产量上,化肥(p≤0.05)有显着差异,而西红柿的生长和产量,有效微生物的鸡粪比牛粪相比会导致高植物。与有效的微生物和矿物质肥料的组合相比,鸡粪与有效的微生物和矿物质肥料相比,比唯一的牛粪或与矿物质肥料结合使用了更多的分支,簇和水果。根据结果,这项研究建议将鸡粪与有效的微生物以及矿物质肥料结合使用,以改善番茄果实的产量,同时保持高土壤生育能力。关键字:鸡粪,有效的微生物,矿物质肥料。引言低土壤肥力已被认可为长期以来,是加强撒哈拉以南非洲农业的主要障碍(SSA)(Vanlauwe等,2017)。这是由于管理不良的实践,导致土壤养分减少,这对于支持生理植物生长至关重要,这导致了对
摘要该研究旨在评估非咖啡植物物种(NCP)在对比的位置中的生物多样性,生态状况和农民的使用/感知,因为这些数据缺乏这些有价值的数据,而不管农业生态服务和/或环境保护。因此,通过横向研究进行的调查已在17个Robusta咖啡种植园,7个村庄和3个分区的分区内进行。NCP,而通过Braun-blanquet方法估算其恢复速率。使用特定的丰富性和/或多样性指数估算了NCP的生物多样性,同时通过Dajoz(1982)修改的方法和结构化问卷来确定其生态状况和农民的使用/感知。总共有48个NCP分为38属,17个家庭被库存。Elaeis guineensis revealed most frequent species, with 30.85% of occurrence while Albizia adianthifolia, A. glaberrima, Antidesma laciniatum, Citrus medica, C. sinensis, Erythrophleum suaveolens, Ficus mucuso, F. polita, F. umbellata, Macaranga sp ., Mangifera foetida, Piptadeniastrum Africana,Pterocarpus Erinaceus,P。Milbraedii,Pycnanthus Angolensis,Sarcocephalus Diderrichii,Stercerculia tragacantha,Madagascariense和Trilelepisium Madagascariense and Madaganga Africana sarce screce,每个人都遭到稀缺,每人都有0.25%的事件。NCPS周长和恢复率在研究图之间有显着变化(P <5%),从64.753.17到181.8643.81cm和8%至100%。66.66%的库存NCP丰富,而33.34%的NCP极为罕见。植物的丰度和特定的丰富度和特定的丰富性/多样性在地块,村庄和细分之间也有所不同,相应的值为2至44个个体,28至117和91至177(用于丰度),而0.00至3.34、3.34、0.57至5.04至5.04和5.04和0.58至7.54至7.54(用于特定的丰富度/多样性)。根据受访者的说法,NCP的状态/功能不同:89.47%,34.21%,23.68和7.89%用作阴影树,木材,治疗目的/食物和土壤富集。我们的发现表明,有必要采取适当的措施来保护濒危物种,以保护研究农业系统的可持续性环境保护。关键字:特定的丰富性/多样性,相关的多年生树,Robusta咖啡农业系统,环境保护,生态系统服务
21110 Personal Emoluments 108,700 109,750 113,780 114,500 .001 85,300 81,500 85,530 86,250 .002 4,600 9,550 9,550 9,550 .004 3,000 3,000 3,000 3,000 .005 5,000 5,000 5,000 5,000 .006 3,300 3,200 3,200 3,200 .009 7,500 7,500 7,500 7,500 21111 Other Staff Costs 12,800 12,800 12,800 12,800 .002 12,800 12,800 12,800 12,800 21210 Social Contributions 1,600 1,600 1,600 1,600 .001 Contribution to the National Savings Fund 1,600 1,600 1,600 1,600 22 53,900 58,030 58,030 58,030 22010 Cost of Utilities 5,950 5,950 5,950 5,950 22020 Fuel and Oil 1,900 1,900 1,900 1,900 22040 Office Equipment and Furniture 400 400 400 400 22050 Office Expenses 200 200 200 200 22060 Maintenance 7,300 7,620 7,620 7,620
摘要。淀粉酶酶由于其多种应用而在各种行业中使用。在这项研究中,主要在淀粉琼脂培养基上筛选了来自土壤样品的细菌,以通过检测突出的透明区域鉴定淀粉酶产生。在本研究中使用了五个土壤样品,即面包店(A-1),甘蔗汁点(A-2),Lichi Chinesis Garden土壤(A-3),稻田(A-4)和糖工业废物(A-5)。在淀粉酶产生的阳性中被发现阳性。在生产介质上进一步筛选了菌株。与其他菌株相比,N-1细菌菌株显示出更高的酶活性(92.21±17 IU/mL),因此被选择进行进一步工作。从16S rRNA分析中将菌株鉴定为芽孢杆菌基型。通过一次技术在一个因素中优化各种参数来增强酶的产生。农业工业废料稻油被用作底物。酶的最佳温度为35°C,pH 5.5和2%(w/v)的底物浓度。使用十二烷基聚丙烯酰胺凝胶电泳的定性检测表明,酶的分子量为35 kDa。这表明该酶需要中等温度和中性pH值才能显示出最大的活性。关键字:淀粉酶,16S rRNA基因,芽孢杆菌杆菌,DNS,PCR
印度约有70%的人依靠农业作为其主要收入来源。农业部门的进步少于其他领域。农业任务(例如收获和耕作)现在可以自动完成,并且由于机器人等自主设备的可用性。对于任何机器人建造者来说,机器人必须运行以自动化农业杂务的确切要求以及机器人必须运行的环境环境是两个至关重要的考虑因素。通过提高生产率,在包括收获,播种和耕作在内的各种农业任务中使用机器人技术将有助于农民产生更高质量的产出。Agrobot旨在通过利用物联网(物联网)技术来创建智能农业机器人来彻底改变农业。这些机器人旨在协助农民进行各种任务,例如种植,浇水,监测作物健康和收获。通过整合传感器,执行器和连通性,农业生物可以优化农业过程,提高效率并降低体力劳动。其功能包括实时数据收集,分析和自动决策,最终导致作物产量和可持续的农业实践的提高。
覆盖作物有可能通过减少农业对生态系统的负面影响来减轻气候变化。这项研究首先是为了量化覆盖作物(包括土地利用效应)的净气候变化影响。进行了系统的文献和数据审查,以确定玉米覆盖作物的气候利益和成本的主要驱动力(Zea Mize L。)生产系统。结果表明覆盖作物导致净气候变化影响(NCCMI)为3.30 mg CO 2 E HA -1 A -1。我们创建了四个具有不同影响力重量的SceNarios,所有这些都显示出正面的NCCMI。碳土地福利,基于玉米收益率收益的碳机会成本是NCCMI的主要贡献者(占所有收益的34.5%)。碳屏幕是第二大贡献者(33.8%)。覆盖农作物的气候成本主要由由于覆盖作物种子的土地使用而导致的种子生产和已保留福利所占据主导地位。但是,这两个费用仅占收益的15.8%。推断这些结果,在欧盟所有玉米面积之前的种植作物覆盖农作物,导致气候变化减轻4980万毫克CO 2 E A -1,相当于欧盟农业排放量的13.0%。这项研究强调了将农作物纳入可持续种植系统的重要性,以最大程度地减少农业对气候变化的影响。
农业在乌干达经济中发挥着关键作用,为该国的国内生产总值、出口和就业做出了重大贡献。然而,乌干达北部,尤其是古卢的农业部门面临着许多社会和环境挑战。不可预测的降雨模式和长期干旱对农业生产力产生不利影响,常常导致作物歉收、产量下降和粮食不安全。由于森林砍伐、不良的农业实践和过度放牧,该地区的土壤也容易受到侵蚀、退化、灌木丛火灾和养分枯竭的影响。据全球森林观察组织称,从 2001 年到 2022 年,古卢的树木覆盖率下降了 6.5%。此外,现代农业技术的有限使用加剧了农业生产力低下,加剧了社会和经济困难,并导致进一步的环境退化,例如通过森林侵占导致的森林砍伐。冲突和流离失所
At the beginning of this century climate change was predicted to cause a rise in global average tempera- ture of between 1 to 7 °C compared to pre-industrial levels by the end of the twenty-first century Such climate change is a consequence of unprecedented rates of greenhouse gas emissions into the atmos- phere caused by global industrialization, notably rais- ing the atmospheric pCO 2 to levels (> 400 ppm) not recorded for over 80万年,不仅对温度,而且对全球天气模式和降水产生影响(IPCC 2023)。当前的预测在这种温度变化的下边界不太乐观,到截至世纪末(2020年皇家学会),温度升高在2.6到4.8°C之间的预测可能达到800 ppm。根据当前的记录,2023年将连续第10年全球温度平均比工业水平高1°C以上,并且在全球范围内是记录中最温暖的一年(根据英国会议办公室,2023年的预测高于工业水平,高于工业水平1.2°C,2023年)。气候变化显然正在发生,社会已经接受,温度升高应仅限于1.5°C以限制负面影响,但是除非在未来几年遵循严格的缓解措施,否则这种愿望似乎极不可能(IPCC 2023)。
显而易见,不仅在 DATAGROUP FOREST 方面,我们雄心勃勃,并将之付诸实践。这也适用于我们继续着眼于未来的核心业务:CORBOX 代表始终与时俱进的顶级 IT 服务。因此,我们目前专注于人工智能 (AI)、云和网络安全等主题,这些主题单独来看,对于当今和未来的 IT 服务而言已经至关重要。结合起来,它们充分发挥其作为业务和客户成功的战略增长驱动力的作用。主权和安全的云基础设施是我们自己的 AI 技术的完美“家园”,而这反过来又为卓越安全服务的有效性提供了最佳支持。这形成了一个相互加强的设置,我们打算在未来为我们自己和客户都专注于此。
