随着《透明度条例》的出台,该条例修订了《通用食品法》(GFL)1 等内容,EFSA 对植物保护产品(PPP)数据的采集、管理、处理和分发提出了新的要求。这些变化要求规范受管制产品档案的数据格式,以便在实施法案中采用,并允许提交、搜索、复制和打印文件,同时确保符合联盟法律中规定的监管要求。EFSA 决定使用 IUCLID 格式和 IUCLID 工具(由欧洲化学品管理局 - ECHA 管理)通过 ECHA 云平台准备数据、进行电子提交和管理农药档案。2021 年 3 月 27 日之后提交的有关活性物质(化学品和微生物)、基础物质和 MRL 申请的批准和续期申请必须使用 IUCLID 格式通过 EFSA 申请提交门户提交。自《透明度条例》于2021年3月生效以来,IUCLID已用于农药档案的提交和管理。我们承认,需要进一步完善数据格式,并开发更多功能和工具,以进一步实现农药档案处理的自动化。考虑到成员国主管部门在接收和评估农药档案方面的关键作用,以及申请人在准备和提交新格式申请方面的作用,在农药指导网络框架下成立一个专门的IUCLID小组至关重要,所有参与者的参与对于确保完全透明和对所有利益相关者一视同仁至关重要。
描述:生物多样性居住在我们星球上的生命形式令人眼花and乱,不仅是自然创造力的奇观,而且是生态稳定和人类福祉的基石。从最微小的微生物到高耸的红杉,每个有机体在维持地球微妙的平衡中起着至关重要的作用。被定义为给定生态系统中的各种生物,生物多样性涵盖了遗传多样性,物种多样性和生态系统多样性,共同塑造了地球上生命的结构。生物多样性基于人类生存和繁荣至关重要的生态系统服务。健康的生态系统调节气候,净化空气和水,减轻自然灾害,并提供诸如食品,医学和材料之类的资源。农业生物多样性可确保弹性作物和牲畜,从而在不断变化的气候下增强粮食安全。与生物多样性相关的文化和精神价值观丰富了社会,促进了与自然和传统的联系。尽管其重要性至关重要,但生物多样性仍面临前所未有的威胁,主要是由人类活动驱动的。通过森林砍伐,城市化和农业扩张而破坏栖息地会导致物种的丧失和生态系统的破碎化。气候变化改变了栖息地,并破坏了物种的分布和生命周期。化学物质,塑料和废物的污染威胁着水生和陆地生态系统,损害生物多样性和人类健康。保护生物多样性的努力越来越紧迫和多方面。保护区,例如国家公园和储备金,保障栖息地和物种。保护策略促进了可持续的土地利用实践,栖息地恢复和物种重新引入计划。国际协议和政策倡导生物多样性保护和可持续发展目标,促进全球合作与问责制。生物多样性保护为人类福祉带来了切实的好处。基于自然的解决方案增强了对气候变化和自然灾害的韧性。生物多样性农业实践提高了农作物的产量和土壤肥力,同时降低了对化学投入的依赖。作为地球生物多样性的管家,个人,政府,企业和民间社会具有保护和恢复自然的共同责任。支持保护计划,倡导可持续政策,并做出明智的消费者选择
波浪般的,玻色粒暗物质候选者(如轴和暗光子)可以使用称为卤素菌的微波腔检测到。传统上,卤素由在TM 010模式下运行的可调铜腔组成,但欧姆损失限制了其性能。相比之下,超导射频(SRF)腔可以达到约10 10的质量因子,也许比铜腔好5个数量级,从而导致更敏感的暗物质检测器。在本文中,我们首先得出了吊带镜实验的扫描速率与负载的质量因子Q L成正比,即使腔带宽比暗物质晕线线窄得多。然后,我们使用非偏高的超高质量SRF腔进行了概念验证搜索。我们排除了深色光子暗物质,具有χ> 1的动力学混合强度。5×10 - 16对于M A0¼5的深色光子质量。35μEV,几乎通过一个数量级获得了最深的范围排除在波浪状的深色光子上。
摘要:Peste des Petits反刍动物(PPR)是一种严重的急性,高度传染性的疾病,是由Peste des Petits反刍动物病毒(PPRV)引起的。本研究旨在建立具有内部扩增对照的QRT-PCR测定,以快速准确地检测PPRV。PPRV N的引物和探针基于中国PPR诊断技术的国家标准,设计了一对引物和TAQ MAN探针,用于设计甘油醛-3-磷酸盐脱氢酶(GAPDH)的参考基因。进行了反应条件,特异性,灵敏度和可重复性测试以及临床样本检测的优化。结果表明,对于参考基因GAPDH的最佳引物和探针浓度分别为0.4μmol/L和0.4μmol/L,分别为0.4μmol/L和0.2μmol/L。已建立的方法与其他病毒没有交叉反应。PPRV的最小检测极限为6.8副本/µl,GAPDH的副本为190份/µL。PPRV和GAPDH的变异系数(CV%)都低于2%。结果表明,包含内部参考基因的PPRV QRT-PCR方法具有很强的特异性,高灵敏度和良好的可重复性。添加用于样品质量控制的内部参考基因可提高检测的准确性。
国土安全科学和技术局致力于为我们的残疾人(公共和联邦雇员)提供我们网页的访问权限。如果本文档中的任何要素或内容的格式会干扰您访问信息的能力,如《康复法》所定义,请通过发送电子邮件至hactechnologycenter@hq.dhs.dhs.gov与Hazard意识和表征技术中心联系。我们团队的成员将在5个工作日内与您联系。使我们能够以最有帮助的方式做出响应,请指出您可访问性问题的性质,即接收材料的材料,网址或材料文件的网址或名称的首选格式(Yersinia Pestis的主问题列表),您遇到了困难,以及您的联系信息。
经常认为传粉媒介健康的下降是多种相互作用的生物和非生物压力源的综合结果。也就是说,营养限制,农药暴露以及病原体和寄生虫感染。尽管有这一假设,但大多数检查压力源相互作用的研究都被限制在两个并发因素上,从而限制了我们对多压力动力学的理解。使用蜜蜂作为模型,我们通过研究可变饮食,多种农药的野外现实水平以及病毒感染相互作用以影响生存,感染强度以及免疫和解毒基因表达来解决这一差距。尽管我们发现证据表明农业化学暴露(毒性里利和两种杀真菌剂的野外混合物)会加剧感染并增加病毒诱导的死亡率,但这种结果是营养依赖性的,只有在提供人工花粉时才发生。与自然收获的多性花粉倒置的供应倒置,降低了病毒诱导的死亡率并提出了激烈的反应。为了测试该反应是否特定于农药,我们重复了使用拟除虫菊酯(Lambda-Cyhalothrin)和新烟碱(Thiamethoxam)的实验,发现了可变结果。最后,为了了解这些作用的基础,我们测量了重要的免疫和解毒基因的病毒载量和表达。一起,我们的结果表明,多应激源相互作用是复杂的,高度依赖于上下文,但具有影响蜜蜂健康和生理学的巨大潜力。
摘要:该项目涉及在农业中设计和开发一种用于农药喷涂的自动驾驶机器人,旨在提高农药施用的效率和精度。传统的喷涂方法可能导致覆盖范围不均匀和过度使用化学物质,从而造成环境伤害和健康风险。拟议的机器人将利用先进的机器学习算法来准确识别和处理特定区域,减少浪费并优化覆盖范围。机器人的有效性将通过现场测试评估,重点是其精度,效率和对农作物健康和产量关键词的总体影响:以下是所选的关键字:1。自主机器人2。农药喷涂3。精确应用程序4。效率5。机器学习算法6。经济稳定7。L298N电动机驱动器8。水泵电机9。ESP32 10。人工成本11。安全与健康12。作物产量
Access Microbiology 是一个开放的研究平台。预印本、同行评审报告和编辑决定可在本文的在线版本中找到。收到日期:2023 年 10 月 11 日;接受日期:2024 年 6 月 26 日;发布日期:2024 年 7 月 17 日作者隶属关系:1 美国陆军作战能力发展司令部化学生物中心,8908 Guard St. E3831,Gunpowder,MD 21010,美国;2 Excet Inc. 6225 Brandon Ave #360,Springfield,VA 22150,美国。*通信:Nathan D. McDonald,Nathan.d.mcdonald5.civ@army.mil 关键词:CRISPR-Cas9;基因组工程;脂质 A;脂多糖。缩写:KDO,3-脱氧-d-甘露-辛-2-乌洛索;LOS,脂寡糖;LPS,脂多糖;PAM,原间隔区相邻基序。本文的在线版本提供了两个补充图。000723.v3
摘要玉米象鼻虫(Sitophilus Zeamais)是储存过程中玉米种子最具破坏性的害虫之一。象鼻虫可能是霉菌毒素真菌或酵母菌污染种子批次的载体。在这项研究中,从储存的玉米种子中发现的玉米象鼻虫中分离出一种未知的酵母菌。我们认为,这种酵母具有抗真菌活性,从而抑制了玉米种子中霉菌毒素的生长。使用形态和分子测定的组合,将酵母菌物种鉴定为burtonii的杂化物,并针对三种已知的已知的霉菌毒素真菌,fusarium fusarium verticillioides,Aspergillus niger and A. fl avus评估了其潜在的抑制活性。筛查酵母分离株的拮抗活性显示出50 - 69%的菌落生长在酵母上散布在PDA上时的三种真菌,但在双重培养物中只有轻微的抑制(5.8 - 13.7%的生长抑制)。分别在57 - 96%和29-40%的散发板和双重培养测定中,孢子形成的孢子形成。此外,挥发性和非静脉曲张的部分也显示出菌丝体的生长降低。可变反应。进一步的研究将在降低真菌生长和孢子形成以及可能缓解玉米谷物中的霉菌毒素结合的潜在利用中很有趣。据我们所知,这是从分别,特定的Cally S. Zeamais分离出的H. burtonii的第一个记录。
监管组织,例如环境保护署(EPA),欧盟(EU),食品和农业组织(FAO)和世界卫生组织(WHO),已确定了最大残留水平(MRLS),以为所有农产品制定食品或动物饲料的所有农产品的共同评估计划。一般默认的MRL为10 µg/kg的MRL适用于未提及农药的地方。欧盟Sante 11312/2021 V2指南已应用于使用LC-MS/MS QTOF的不同类型的食品基团对一组农药的定量分析,并采用优化的片段离子方法来帮助增强敏感性和选择性。2。材料和方法