森林是巨大陆地生态系统和水生生物多样性的潜在栖息地,在生态保护和气候调节中发挥着重要作用。人类对森林的压力导致森林消失、破碎化和退化。在气候变化制度下,可持续的森林保护方法的要求是重中之重。在林木中,杨树 (Populus L.) 在全球林业中引起了关注,因为它是改善城市景观质量和数量的有前途的材料。这些植物提供的木材可用作造纸业的原材料和潜在的生物燃料来源。然而,一些生物胁迫,如害虫和病原体的侵袭,严重影响杨树的生产和生产力。由于杨树的生命周期长,缺乏具有抗性基因的合适供体,通过传统的树木育种方法对杨树的改良受到限制。由于杨树具有高效的遗传转化能力,它已被用作研究基因功能的模型植物。本综述将全面概述杨树受到的害虫和病原体的侵袭,重点介绍其感染机制、传播途径和控制策略。此外,还将研究最广泛使用的遗传转化方法(基因枪介导、农杆菌介导、原生质体转化、micro-RNA 介导和 micro-RNA 成簇的规律间隔短回文重复序列 (CRISPR) 相关 (CRISPR-Cas) 系统方法和 RNA 干扰),以提高杨树对害虫和病原体的耐受性。此外,还将深入探讨分子生物学工具的前景、挑战和最新进展,以及它们在遗传转化以提高杨树抗虫害能力的安全应用。最后,讨论了通过各种基因工程技术开发的抗性转基因杨树的再生。
1个气候服务中心德国(Gerics),Helmholtz-Zentrum以下简,Fischertwiete,20095年,德国汉堡,2 IES Landau,Kaiserslautern-Landau(RPTU)(RPTU)的环境科学研究所德累斯顿大学,Helmholtzstraße10,101069德国德累斯顿,4 4 4个可伸缩数据分析与人工智能中心(SCADS.AI)Dresden/Leipzig CE1,德国5,德国5,汉堡大学,Bundesstraße55,20146 Hamburg instruct,Freecrib and free and free and free and free and free and free, Tennenbacherstr。4, 79106 Freiburg, Germany 7 Faculty of Agriculture, Food and Environment, Hebrew University of Jerusalem, Rehovot, Israel 8 Faculty of Agriculture/Environment/Chemistry, University of Applied Sciences Dresden, Pillnitzer Platz 2, 01326 Dresden, Germany 9 Institute for Meteorology, Leipzig University, Stephanstr.3,04103德国莱比锡10号商学院,挪威东南部,邮政信箱4,3199 Borre,挪威11号,挪威1199 ForschungszentrumjülichGmbh,fürbiio-biio- geowowoSenschaften Institutfürbiosenschaften,agraplyschaften,agrapphäre(ibg-3)德国12个自然资源与生命科学大学造林研究所,维也纳(Boku),奥地利,奥地利13 Eberswalde森林能力中心(LFE),Landeskompetenzzentrum forst eberswalde(LFE)技术,波兹南生命科学大学,UL。1,35390 Giessen,德国23环境科学学院,水文与气象研究所,气象学主席,CE2 TechnischeUniversitätDresden,Pienner Str。1,35390 Giessen,德国23环境科学学院,水文与气象研究所,气象学主席,CE2 TechnischeUniversitätDresden,Pienner Str。wojska polskiego 28,28,60-637波兰Poznan,15 15气象与气候研究对流层研究所(IMKTRO),卡尔斯鲁希技术研究所(KIT),Karlsruhe,德国Karlsruhe,德国16 Potsdam Impact for Actim for for S. Potsdam Impact for Actor for Seclocibe Potsdam, Germany 17 Faculdade de Ciências, Instituto Dom Luiz (IDL), Universidade de Lisboa, 1749-016, Lisbon, Portugal 18 CEF – Forest Research Centre, Associate Laboratory TERRA, School of Agriculture, University of Lisbon, Lisbon, Portugal 19 Institut Pierre-Simon Laplace, CNRS, 75005 Paris,法国20大气与气候科学研究所,苏黎世,苏黎世8092,瑞士苏黎世21号地理和地理学研究所(IFGG),卡尔斯鲁赫技术研究所(KIT),德国Karlsruhe,德国Karlsruhe 2223,01737德国Tharandt
摘要。本文介绍了有关生物地重聚病的结构元素 - 生物地面覆盖碳循环评估的植被。地面覆盖是森林生态系统的极其重要的组成部分。在森林树冠下生长的植物积极参与生产过程:通过吸收大气中的二氧化碳,它们会产生生物质,并为生命从循环中消除碳。在Voronezh地区的森林条件下,该文章对橡木和松树森林生态系统的生态生态系统的碳库存进行了评估。橡木中的地面植被的结构(Quercus Robur l。)和Pine(Pinus silvestris L.)森林表明非常具体。在地下生物量库存中,在不同种植园和条件下所有测试地点上的地面库存都超过了地面库存。松树种植园中苔藓的地面植被覆盖物沉积的碳量为2.35 t h -1,草为3.80 t ha -1。结果表明,在4月(32.24 t ha -1)观察到生物种植园中最大的生存地面碳库,而5月最小的碳库(13.15 t ha -1)。在地下生物量中发现了橡木种植园中最高的碳价值。最高的总碳库存是4月(25.1 t ha -1),5月(10.8 t ha -1)最低。
在施工阶段,可通过 A19 和通往新公园庄园的当地道路进入现场,连接到现场的其余部分,以及通过东边的约克路和萨顿路 (B1363) 和现有的现场通道进入现场。现场交通将由重型货车、轻型货车和汽车组成。施工阶段的交通预计将对当地网络产生最小的影响,减轻任何此类影响的措施将在与规划申请一起提交的交通声明中详细说明。
欧洲森林深深植根于第二次世界大战后重建巨大的景观。他们的修复和木材对重建的巨大需求是过去直到今天的森林的遗产。在二十一世纪初,欧洲的森林在1980年代和1990年代的关键森林局势之后恢复了,这主要是由于空气污染引起的森林死亡造成的。欧洲的森林地区增加了,森林转变为结构丰富的混合森林,并获得了动力。欧洲森林也是世界上最大的工业圆木供应商,尽管只有大约75%的股票增量被利用。与农业一起,森林是农村发展的重要驱动力。
博士学位机会 - 美国森林对气候变化的反应,佛罗里达大学这个博士学位机会将于2025年秋季开始,将利用国家规模的美国森林库存和分析(FIA)数据库,还可能包括现场工作。主管:Jeremy Lichstein(https://people.clas.ufl.edu/jlichstein/)背景:多个因素可能会影响森林动态的趋势,包括大气二氧化碳,气候变化和营养限制的浓度上升。这些因素可能通过生理机制直接影响森林的生长和死亡率,以及通过物种组成的转移间接影响森林的生长和死亡率。随着国家规模数据的空间和时间覆盖范围继续有所改善,因此有机会更好地表征和了解森林动态的变化。然而,多个全球变化驱动因素与美国森林的复杂干扰历史之间的相互作用对将变化归因于不同机制构成了重大挑战。应对这些挑战需要创造性的建模方法。我们最近的论文(doi.org/10.1073/pnas.2311132121)说明了我们项目正在追求的研究类型。详细信息:该博士职位与一个由USDA资助的项目相关,用于研究美国森林的碳动态。该项目旨在提高我们对近几十年来美国森林动态如何以及为什么发生变化的理解。我们有兴趣更好地了解跨生活阶段(幼苗,树苗和大树)的碳动态和人口统计学。在这个广泛的框架内,博士生将制定与他们的特定利益相符的问题。学费和津贴(每年32,500美元,每年3%的生活成本增加)最多五年,包括两个学期的TA支持和长达四年的RA支持。开始日期:2025年8月15日秋季学期(左右)。潜在的学位课程包括UF自然资源与环境学院(https://snre.ifas.ufl.edu/;应用程序截止日期截止日期为2025年2月1日)和UF生物学系(https://biology.ufl.edu/;应用程序截止日期为12月1日1日,2024年12月1日)。如果您有兴趣申请,请在2024年10月15日左右与Jeremy Lichstein(jlichstein@ufl.edu)联系,并提供以下预订材料: - 求职信,以解释您对职位和相关经验的兴趣。- 简历。- 三个参考的联系信息。- 您对该职位的任何问题。这种非正式的预签名没有严格的截止日期,旨在:(1)帮助确定此职位是否适合您,并且(2)帮助您考虑如何攻读博士学位,这将增强您随后的正式申请。如果您决定前进,也需要对上述一个或两个程序的正式申请。
本期《英国航天业的规模和健康状况》分析了 2021/22 财年。尽管宏观经济挑战持续存在,但该行业表现出了非凡的韧性,自 2018/19 年以来,行业收入增长了 2.7%。与直接到户 (DTH) 部门相关的方法变化意味着整个行业的总增加值 (GVA)(该行业对 GDP 的贡献)的估计值在一段时间内无法比较。排除 DTH 可以进行这样的比较,非 DTH GVA 在此期间增长了 3.5%,而英国经济整体的 GDP 增长率为 1.3%,这证明该行业的表现优于整个英国经济。工业人口不断增加、私人投资水平持续增长、出口数据强劲、商业导向以及英国航天业不断扩大的前景,尤其是在太空经济等新兴行业,都预示着未来的增长良好。调查受访者对未来三年的积极展望进一步增强了这种乐观情绪。
1. 政府机构(如 NSF)和基金会的跨学科资金对这项工作起到了重要作用。2. “蓝天思维”资金在承担风险方面发挥着关键作用。3. 抽出时间进行深入思考和创造是一项挑战,但至关重要。4. 增加合规时间和研究成本是关键挑战。5. 开放科学绝对至关重要——私营部门开发的大量模型和数据在气候/碳领域存在巨大风险,限制了信心、透明度和问责制。
在Assun≥Ao等人中。(2023)我们通过一种动态和空间模型的镜头研究了巴西亚马逊的保护和森林的潜在社会成就,该模型考虑了牛的生产和碳捕获之间的贸易。该模型是动态的和定量的,并使用来自多个数据集的详细空间信息。我们明确地说明了森林中碳积累的动力学 - 这是一种至关重要的内心,可提供可靠的衡量标准,以衡量亚马逊森林中保存和重新造林的潜在作用,以在Di↵Mententhorizons中进行中度的全球变暖。数据记录牛农业生产率和巴西亚马逊碳潜在吸收的大横截面变异性。为了解释这种可变性,该模型将巴西亚马逊的详细划分分为各种站点。