摘要:气候变化的新威胁要求快速开发对非生物和生物因素具有更高耐受性的优良品种。尽管传统农业实践取得了成功,但仍需要精确操纵作物基因组的新技术。几十年来,双单倍体 (DH) 方法已在主要作物中使用,以在短时间内在优良背景中固定所需的等位基因。DH 植物还广泛用于数量性状基因座 (QTL) 的定位、标记辅助选择 (MAS)、基因组选择 (GS) 和杂交生产。最近发现的负责单倍体诱导 (HI) 的基因允许通过基因编辑 (GE) 在不同作物的非诱导品种中设计这种性状。直接编辑配子或单倍体胚胎可在染色体加倍后产生无效纯合植物,从而提高 GE 效率。对单倍体植物中负责自发染色体加倍的潜在遗传机制的深入了解可能允许将这种性状转移到不同的优良品种中。总体而言,进一步提高 DH 技术效率并结合优化的 GE 可以加速主要作物的育种工作。
摘要:果实和蔬菜作物富含饮食中的饮食,维生素和矿物质,对人类健康至关重要。但是,许多生物压力源(例如害虫和疾病)和非生物压力源威胁着农作物的生长,质量和产量。改善作物特征的传统育种策略包括一系列的反杂交和选择,以将有益的特征引入细菌,这一过程缓慢且资源密集。新的繁殖技术称为群集定期间隔短的短质体重复序列(CRISPR) - 千里联相关的蛋白质-9(CAS9)有可能快速,准确地改善许多特征,例如产量,质量,疾病耐药性,抗病性胁迫,非生物胁迫耐受性和crops的营养方面。由于其简单的操作和高突变效率,该系统已应用于通过基因定向的突变获得新的种质资源。随着全基因组测序数据的可用性以及有关重要特征的基因功能的信息,CRISPR-CAS9编辑对精确突变的关键基因可以迅速产生新的种质资源,以改善重要的农艺性特征。在这篇评论中,我们探索了这项技术及其在水果和蔬菜作物中的应用。我们应对挑战,现有变体和相关的监管框架,并考虑未来的应用。
控制高粱地野猪的收益可高达每公顷 33 美元(图 6)。控制方法之间的结果差异主要归结于有效性。最有效的控制方法,诱饵和空中射击产生了最高的效果,其次是诱捕,最后是地面射击。在高粱地中,诱捕的可能性为 4%,地面射击的可能性为 68%,导致每公顷净损失——表明控制的野猪比例较低,不超过控制成本。
摘要 加纳议会于 2011 年通过了《生物安全法》,允许在该国农业中应用转基因生物 (GMO) 技术。在一个充满活力的民主国家,媒体广泛讨论了转基因作物是否会造福或伤害公民。2022 年 6 月,国家转基因监管机构国家生物安全局 (NBA) 批准该国第一种转基因作物 (Bt 豇豆) 进行环境释放,宣布该作物不会带来改变的环境风险或食品/饲料安全问题。这项研究确定了该国 3 家最活跃的数字新闻媒体,并对批准前后 18 个月报道的所有转基因故事进行了内容分析,以评估批准是否改变了媒体报道的转基因问题的重点。确定了 91 篇文章。结果显示,媒体关于转基因生物对该国粮食安全可能产生的影响的报道在批准后急剧增加。然而,媒体关于转基因生物可能对健康、社会文化和环境产生的影响的报道却减少了。我们观察到媒体和公众似乎对该技术如何解决或加剧粮食不安全问题的讨论很感兴趣,并敦促加纳的农业生物技术参与者在他们的宣传活动中关注这一点。
食物过敏(FA)是一种食物敏感性,在全球范围内已成为关键的公共健康问题(Loh&Tang,2018)。fa描述了对人体可能发生的某些食物的不良免疫反应(Burks等,2012)。FA的流行率在近几十年来增加,挑战过敏者和食品科学家,以设计快速,准确的诊断测试,以及针对弱势群体的预防和治疗措施。fa已成为全球食品安全问题,除了免疫疗法脱敏(Du Toit等,2015)以及对过敏反应的使用使用肾上腺素。fa由于缺乏有效的过敏原消除方法而对敏感个体的生活产生负面影响。
MAP) First fruiting height (cm) 99.40 85.24 Number of fruits / plant 52.26 62.80 Average fruit weight (kg) 1.10 1.37 Estimated yield/plant (kg) 57.8 86.0 Estimated yield / ha (t) 170 245 % increase in yield - 33.89% PRSV incidence 45.87 (42.65) 30.76 (33.70) Shelf life (天)6.60 3.40干乳胶产量/水果(G)5.02 6.12 B:C比率1.5 3.8 III。芒果(Mangifera Indica L.)中的施肥计划下的UHDP var。Neelum和Imam Pasand Neelum和Imam Pasand通过受精在100%的RDF中表现出色,其水果/树数量最高(27.82和12.39),产量/树(7.82和6.37 kg)和产量(分别为13.04和10.62 T/HA)。
2021 年 1 月 10 日 — 作物保护部,ICAR-国家水稻研究所 (NRRI),Cuttack-753006,。印度奥里萨邦。* 通讯作者。摘要。国际期刊...
目标。如此规模的增长将提供粮食和营养安全,以及足够的原料,以实现繁荣的生物经济。在认识到整个粮食生产系统的重要性的同时,H2020 CropBooster-P 项目正在起草一份路线图,以开发对欧洲农业未来至关重要的新作物和改良作物,同时考虑到不断变化的地缘政治格局、气候变化和农业优先事项(Baekelandt 等人,2022 年;Harbinson 等人,2021 年)。 CropBooster-P 专家组确定了需要优化以提高作物生产力的关键广泛性状(Baekelandt 等人,2022 年),重点关注提高产量潜力(Burgess、Masclaux-Daubresse 等人,2022 年)、产量稳定性(Gojon 等人,2022 年)和营养质量(Scharff 等人,2021 年)。因此,CropBooster-P 涵盖了所有可识别的性状
粮农组织总干事在维也纳会议上表示:“我为我们与国际原子能机构的伙伴关系感到非常自豪,多年来,我们在地球上的合作硕果累累,现在我们的种子也通过太空旅行结出了硕果。”“我对大自然的恢复力感到敬畏,也为太空探索可以带来的无穷好处感到兴奋,太空探索可以改变我们的农业粮食系统,使全球更高效、更包容、更具恢复力和更可持续,”受过训练的植物育种家屈冬玉说。