Ardent Mills的产品尚未有意或故意与基因工程生产,也没有故意或故意与可能与基因工程生产的食物共同融合。产品可能已经被大豆,玉米或其他可能用基因工程生产的大豆,玉米或其他谷物产品污染。这将包括以书面形式传达给Ardent Mills的欧盟未批准的GM特征。Ardent Mills根据良好的制造实践(GMP)和食品安全与HACCP计划运作。即使是在良好的制造实践和食品安全和HACCP计划下运作的,也无法防止不时存在于GM作物中衍生的农作物。通过要求,我们的富集和其他成分中包含的成分不包含可测量的遗传修饰材料。
讨论了多个位置重复实验的优势,并讨论了标准的分析方法。该方法假设在每个实验中使用相同的治疗方法。本文讨论了一种用于合并分析的方法时,当治疗代表定量因素的水平,但在实验之间有所不同。该方法利用多元回归分析,其中连续变量代表治疗水平,分类变量代表实验,而连续变量和分类变量的产物表示实验之间的差异。该方法在一系列实验的数据上进行了说明,该实验旨在研究受杂草种丝绒密度影响的大豆的晶粒产量的关系。分析确定产量损失与杂草密度线性相关,但这种关系的斜率在几年之间有所不同。斜率差异与八月的降雨相关,并提出了一个模型,该模型是由于杂草密度和由于八月降雨而导致的经验可变性所致。
随着时间的流逝,无盈利能力更高吗?需要多长时间?科学发现1:在密歇根州大豆中的耕作系统的研究中,包括KBS,区域属性(如气候和土壤类型)显着影响了无耕作管理的产量潜力。13密歇根州最冷的地区,粘土或有机物含量较高的地区比州南部地区和/或具有更粗质感土壤的南部地区和/或地区的收益率下降。但是,延迟的种植日期提高了克服这些产量罚款的能力。考虑1:无耕种系统需要管理自定义(设备,品种,以后的种植日期等)基于区域和土壤类型。具有较低有机物的沙质或壤土的田地,例如密歇根州南部的中部地区的田地,在过渡到无耕地后,比其他有机物和粘土更大的地区的收益率更高。
摘要。这项研究基于有关该主题的应用研究任务:«开发节能和储蓄设备的复杂性以及为喂养乌克兰AIC的农场动物的有前途的技术»,州注册编号0121U108589。作者的研究旨在解决乌克兰农业工业综合体的技术更新和发展的当前问题。在Vinnitsa国家农业大学一般技术学科和劳动保护部的机制和机器理论实验室中,振动磁盘破碎机的设计旨在提高对牲畜行业的技术支持水平。与锤子磨机的锤子磨机相比,破碎机使用了一种更有效的方法来研磨饲料谷物 - 撞击和切割的结合,该锤磨是锤子的自由冲击。本文提出了将大豆谷物磨碎成振动磁盘破碎机将其磨碎成饲料的研究结果。开发机器的实验原型被用作研究对象。要注册磨削的输入和输出参数,我们使用了处理和食品行业的技术流程和设备部的材料和技术基础。
执行摘要 日本是使用现代生物技术生产的食品和饲料的主要进口国。美国是日本转基因 (GE) 产品(主要是谷物和油籽)的最大出口国,但其他主要供应国包括加拿大、巴西和阿根廷。在 2022/2023 营销年度 (MY),日本进口了 1500 万公吨玉米、330 万吨大豆和 200 万吨油菜籽。日本还进口了价值数十亿美元的加工食品,这些食品含有 GE 衍生的油、糖、酵母、酶和添加剂。相反,尽管得到了国家当局的广泛监管批准,但日本农民并不种植任何转基因食品或饲料产品。截至 2024 年 10 月,日本政府 (GOJ) 已批准 205 种环境安全产品,其中包括 157 种国内种植批准。作为一项基本规则,日本政府要求在国内进行田间试验才能批准转基因作物。截至 2024 年 9 月,日本政府已批准 334 种食品用产品。
具有营养价值以及其他健康优势的食物称为功能性食品。水果,蔬菜和香料是丰富的抗氧化剂来源,可以帮助防止自由基和环境压力损害。已经证明,食用较高的抗氧化剂的食物降低了癌症,肺气肿,免疫缺陷,呼吸系统疾病,心脏病和中风等退化性疾病的风险。它还降低了帕金森氏病和其他炎症状况的风险。传统的印度尼西亚发酵大豆基的食品或大豆和称为“ Tempe”的食品与许多健康益处有关,包括较低的心血管疾病风险,较低的癌症风险,改善骨骼健康和增强的免疫功能。本文研究了Tempe作为具有抗氧化特性的餐食的潜力,并提出了一种可以触发NRF2介导的抗氧化剂反应的机制。这项研究通过合成潜在的生物分子途径,以在细胞水平上合成潜在的抗氧化作用来了解TEMPE的潜在应用,发育和增强。
印度仍未决定是否将转基因 (GE) 作物和生物技术 (biotech) 衍生产品用于食品和饲料。Bt 棉花 (苏云金芽孢杆菌) 仍然是唯一获得完全批准用于商业种植的生物技术衍生作物,尽管监管机构现在也已授予生物安全授权,允许在环境中释放转基因茄子和芥菜。来自部分转基因大豆和油菜籽的大豆油和菜籽油,以及一些来自微生物生物技术的食品成分已获准进口。2021 年 8 月,印度商务部允许进口 120 万公吨 (MMT) 的转基因大豆压碎脱油豆饼(即豆粕),作为非 LMO 转基因产品进口。然而,印度在类似产品的市场准入问题上依然拖拖拉拉,例如来自转基因作物(即玉米和大豆)的干酒糟及可溶物和豆粕,以及转基因苜蓿干草。
氮是限制植物生长的最重要必需元素。尽管空气中 78% 是氮,但陆生植物物种尚未进化出直接获取和利用氮来生长的途径。然而,豆科植物,如大豆 (Glycine max)、豌豆 (Pisum sativum) 和豆类 (Phaseolus、Vigna 和 Cajanus 物种) 与某些细菌形成共生关系,这些细菌可以将环境中普遍存在的氮固定为氨,从而使它们能够利用它。这个过程称为生物固氮 (BNF)。在通过能源密集型的哈伯-博施法生产合成氮肥之前,BNF 是补充农业用地生物可利用氮的主要来源 1 。然而,尽管合成氮肥的输送效率和作物利用效率较低,但如今仍被广泛用于补充土壤肥力。这最终会显著增加温室气体 (GHG) 排放、氨挥发和活性氮从陆地流失到水中。氮肥施用量的持续增加将通过过度释放强效温室气体(包括 N 2 O,其效力在 100 年内是 CO 2 的 300 倍)和大量消耗化石燃料 2 ,进一步危及气候稳定。N 2 O 也是 21 世纪臭氧消耗的主要原因。因此,减少氮肥施用是缓解粮食不安全和全球变暖的关键策略。提高大豆的 BNF 含量为减少氮肥使用和提高作物产量提供了无与伦比的机会。大豆是四大主要粮食作物之一,2018 年固定了 25 Tg 氮,占豆科作物产量的 70% 3 。大豆的生物固氮作用也可用于间作策略(即在邻近种植两种或两种以上的作物),以提高土壤肥力并提高产量 4 。此外,大豆是人类饮食中经济且优质的植物蛋白来源。此外,它还含有必需的营养素,例如不饱和脂肪酸、磷脂、B 族维生素和矿物质,这些营养素对改善人类饮食质量具有巨大潜力 5 。植物性蛋白质饮食有望将全球活性氮使用量减少一半 6 。然而,天然的BNF系统受到几个缺点的困扰,包括固氮酶的环境敏感性(O 2 和应激诱导的活性氧 ROS 对固氮酶的损害)、BNF 过程的高能耗、缺乏必需的矿物质
强奸教区4-H是一项共同课程计划,为4至12年级的学生提供教育活动。青年参加了学校和家庭学校俱乐部,练习议会程序,并为社区服务。项目俱乐部,例如牲畜,射击运动,园艺,烹饪和领导力,提供了发展技能和信心的机会。每年达到2500多名青年。重点是AG意识和STEM,青年学习了食物来自何处的重要性,并冒险进入科学和技术的世界,从而深入了解了职业途径。农业和自然资源强奸教区是一个主要的农业教区,可生产玉米,棉花,大豆,甘蔗,大米和小麦。所有这些都在约75,000英亩的土地上生长。全年在Dean Lee Research Station举行了几个现场日期,并提供了提供最新基于研究的信息的专家和研究人员的演讲。Rapides Parish拥有340多名牛生产者,估计有15,000头牛。Gardner Master计划每月开会,并有助于向居民传播基于科学的信息。
执行摘要 阿根廷是全球转基因作物种植面积第三大的国家,种植的转基因大豆、玉米和棉花面积超过 2600 万公顷。转基因作物的商业化应用始于 1996 年,当时引进了耐除草剂的大豆,自那时起,转基因作物的种植面积就呈现了前所未有的增长:阿根廷种植的 99% 的大豆、99% 的玉米和 100% 的棉花都是转基因的。过去,阿根廷主要生产用于饲料和纤维的转基因作物,而现在,它已成为第一个将转基因小麦商业化的小麦出口大国,转基因小麦主要用于食品。HB4 小麦是 Bioceres 开发的一种抗旱转基因小麦品种,它携带着最初在向日葵中发现的基因。 2021 年 11 月,巴西国家生物安全委员会 (CTNBio) 一致批准了 HB4 小麦面粉的生物安全条件,并批准了其商业化。为了解决农民组织和出口商对该批准可能危及小麦出口的担忧,阿根廷政府在国家种子研究所 (INASE) 内设立了一个审计委员会。尽管巴西尚未批准以谷物或种子的形式进口和销售 HB4 小麦,但阿根廷政府认为授予 HB4 小麦面粉的生物安全批准符合主要市场批准的监管要求,并于 2022 年 5 月全面批准 HB4 种子商业化。Bioceres 表示,该公司将在基于身份保留的生产系统下生产 HB4 小麦,目前不会自由商业化。阿根廷的种子特许权使用费制度允许农民保存和重新种植种子,并且不为转基因种子提供知识产权保护。尽管进行了激烈的辩论,但国会并未在2019年10月选举之前通过新的种子法,自新冠疫情爆发以来,国会也未讨论该提案。中国是阿根廷生物技术农产品的主要出口市场,因此中国对转基因项目的批准仍然是阿根廷的首要贸易重点。自2015年以来,阿根廷政府(GOA)在批准每一项转基因大豆项目时都附带一个条件性声明,即该项目必须在中国获得批准后才能在国内商业化。2022年4月,中华人民共和国农业部批准进口和商业化转基因HB4大豆,为其在阿根廷的商业化铺平了道路。