•沿着我们遗址的边界发展进一步的野花区,以帮助维持昆虫的生命。目前,成人足球场北部的河岸倾向于反复出现棕褐色的生长,因此我们打算清除和消除这些棕褐色,并用合适的草和野花播种该区域。第二个区域是停车场以东的草条。
•从采购原材料,运输,存储,制造业以及前往市场以建立弹性供应链的过程来可视化过程。•非食用生物量(例如木材或草)目前是白色和绿色生物技术的主要来源。•对于红色生物技术,必须考虑与与同种异体细胞和细胞培养相关的原材料和成分供应相关的风险。
永久牧场可以拥有高植物多样性,包括一些稀有植物。环境影响评估(EIA)法规已适当以保护这种多样性。但是,某些永久性牧场的植物多样性低,生产率较低,并且由对牲畜的古怪性低的杂草草主导。
iSGME2025以前被称为草的真菌内生植物(ISFEG)的国际研讨会,主要集中在epichloë内生植物上。这次第11次会议将继续以前的研讨会的遗产,并扩大范围,包括所有微生物内生菌,不仅是真菌。它将包括怀卡托地区的农场和内生研究机构的领域,该旅行以其基于牧场的乳制品而闻名。
Ribatejo地区霍尔托工业作物的生产基于具有高技术干预的单一培养系统,这导致土壤生物多样性失衡,生育能力丧失和进行性降解。在这些系统中,在农业年主要农作物之前引入覆盖作物可以有助于改善生产系统的土壤状况和可持续性。目前的工作描述了在Ribatejo的两个现场试验中对土壤微生物指标的评估,其中安装了不同的覆盖作物:豆类和草的生物多样性混合物,包括接种根茎的三叶草;年度黑麦草(Lolium Multiflorum);和觅食萝卜(raphanus sativus)进行生物耗尽。在两个领域都保持了无覆盖作物的控制地块。评估集中于土壤酶活性(脱氢酶,碱性磷酸酶和β-葡萄糖苷酶)和几组微生物,包括总细菌,共生氮固定细菌(Rhizobia),散生氮的氮,磷酸细菌,磷酸化细菌 - 磷酸细菌 - 磷酸化磷酸化 - 磷酸化 - 磷酸化 - 磷酸化细菌溶质溶质 - 磷酸化盐溶质溶质溶剂溶质溶质溶剂溶质溶质溶质溶剂化磷酸化磷酸化细菌和磷酸化磷酸化磷酸化细菌和磷酸化磷酸化细菌。微生物。结果表明,土壤微生物活性增加和有益的微生物具有覆盖作物的趋势,尤其是豆类和草的生物多样性混合物以及每年的黑麦草。
(覆盖有农作物残留物或其他有机材料(如割草或叶子)的河流/盆地。这减少了土壤侵蚀并改善了田间的水分保留)3。将动物远离(将动物远离,不要让它们放在我们的情节上。动物在我们领域吃有机材料。这使得情节的生产力降低)2)显示覆盖
智利针草(Nassella neesiana)勃起的多年生tus毛,可长到1 m。它可以取代干燥区域中的生产性牧场草,并且在存在圆锥花种子时库存不属于库存。种子附着在绵羊的羊毛上,可以穿过毛皮和肌肉,降级羊毛和肉。种子也会损害羔羊的眼睛,从而导致失明。它存在于霍克斯湾,马尔伯勒和坎特伯雷。
•AGB是生态系统结构的重要生物多样性变量•蓝绿色,即碳储存在湿地莎草,芦苇床和草中,是陆生碳预算中最小但最重要的组成部分之一。•蓝绿色,尽管占据了全球土地表面的5-8%,但仍有30%的储存土壤碳(Mitsch&Gosselink,2007年),并且潜在的“超级序列”•对内陆帕洛群湿地系统的有限重点是降级
USDA农场服务局(FSA)CRP是一项自愿计划,与农业生产者合同,因此对环境敏感的农业土地致力于保护福利。CRP参与者建立了长期,持有资源的营养物种,例如认可的草或树木(称为“覆盖物”),以控制土壤侵蚀,改善水质并增强野生动植物的栖息地。回报,FSA为参与者提供了年度租金付款和成本共享援助。连续注册注册合同的持续时间为10到15年。