摘要:高粱是一种气候硫化的农作物,在非洲和亚洲的半干旱地区已被培养为粮食和营养安全的主食。然而,当前的气候变化越来越多地影响高粱的性能,尤其是在开花阶段,当水的供应对于谷物填充至关重要时,从而降低了高粱谷物的产量。气候富度,生物和非生物压力耐受性,偏爱和营养密集的高粱品种的发展为适应气候变化提供了一种潜在的成本效益和环境可持续性的策略。一些用于高粱改进的常见技术包括质量选择,单种子下降,纯线选择以及标记辅助选择,并通过使用分子标记的反向交叉和基因分型来促进。此外,最近的进步包括新机器学习算法,基因编辑,基因组选择,快速生成的进步和精英材料的回收以及高通量表型工具,例如无人机基于卫星和基于卫星的图像以及其他速度构成的技术,都提高了新作物的精确,速度,速度,速度,准确性。除了这些现代的繁殖工具和技术外,增强了遗传多样性,以将各种气候弹性特征(包括针对热量和干旱压力)纳入当前的高粱繁殖池中至关重要。本评论涵盖了高粱作为主食的潜力,探讨了高粱的遗传多样性,讨论了高粱育种面临的挑战,突显了高粱育种技术的最新进步,并解决了当前气候变化条件下农民对高粱生产的看法。
摘要山药(Dioscorea spp。)是在热带和亚热带地区种植的经济上重要的农作物,产生了块根的根源,可作为主食,收入来源,也是各种药物前体的绝佳来源。山药的产量受到疾病和害虫的侵扰以及一系列非生物应力的约束。遗传改善可以大大减轻这些挑战,提高生产率,扩大山药市场并增加经济增长。然而,农作物的几种内在属性减少了山药育种的进展。高级基因工程(例如序列特异性核酸酶编辑的基因组编辑)已成为传统繁殖技术的互补方法。主要是,用于基因组编辑的群集定期间隔短的短质子重复/CRISPR相关蛋白(CRISPR/CAS)系统为基因组时代提供了可靠的平台,用于基因功能分析和作物改善。与其他主食块茎作物(如木薯和地瓜)相比,对改善山药物种的研究仍然不足。因此,探索途径以使这种探索不足的作物中的遗传获得的途径至关重要。本评论的重点是应用CRISPR/CAS技术进行YAM改进的进度和前景。该研究详细介绍了目前可用的CRISPR/ CAS工具,用于YAM基因组工程,并探讨了该工具包在减轻YAM生产和消费中遇到的各种挑战方面的潜在应用。此外,我们还深入研究了与这项技术相关的挑战以及将这些挑战最小化的改进。本文提供的见解为YAM改进提供了指南,以增加这种不足和利用不足的资源的遗传收益。
小米是养分的重要来源,在世界各地数百万人的食品和营养安全中起着重要作用。Hon'ble总理Shri Narendra Modi Ji还分享了他的愿景,即使印度成为“全球小米枢纽”,并将其命名为“ Shree Anna”。在奥里萨邦(Odisha),千分光已经耕种了很长时间,特别是在包括科拉普特(Koraput)在内的部落带。 尽管人们将小米用作主食,但它们并不意识到其营养价值和气候富度的特性,以及对水的使用有限。 为了了解小米的多样性,其宝贵的营养特性,环境益处以及传统社区的保护,奥里萨邦中央大学正在组织这次为期三天的国际会议。 Hon'ble工会教育部长Shri Dharmendra Pradhan Ji已向会议发出了最良好的祝愿。在奥里萨邦(Odisha),千分光已经耕种了很长时间,特别是在包括科拉普特(Koraput)在内的部落带。尽管人们将小米用作主食,但它们并不意识到其营养价值和气候富度的特性,以及对水的使用有限。为了了解小米的多样性,其宝贵的营养特性,环境益处以及传统社区的保护,奥里萨邦中央大学正在组织这次为期三天的国际会议。Hon'ble工会教育部长Shri Dharmendra Pradhan Ji已向会议发出了最良好的祝愿。
面粉来自廉价但可腐烂的土著农作物,例如谷物,豆类,根和块茎,在全球范围内贡献了约90%的食品卡路里摄入量。这些可以作为复合材料进行处理,并准备成容易获得的有益健康的主食功能食品,具有多种功能,可提供某些生理,治疗和营养益处。这一开发需要从各种植物来源(以不同百分比)进行混合面粉,以生产各种食品。它们的大量营养素成分和与增强的生物活性潜力相关的多种二级代谢产物可以共同吞并,以获得生存所必需的平衡饮食,并在预防和管理慢性疾病方面具有重大健康益处。要接受成人饮食疗法作为健康的接受,通常应该平均能够以以下比例每天提供卡路里:碳水化合物(55%),蛋白质(22.5%)和脂肪(27.5%)。这可以使用大多数本土植物的面粉混合物来实现。对从混合面粉中生产功能性食品商品的兴趣在全球增加,目前正在吸引研究人员的好奇心。拥有许多比较优势的原始植物和收获后损失,尼日利亚等非洲国家可以使用这项技术来增强其农业生物资源的利用。这些面粉混合物的开发将加速原生粮食作物的剥削,以生产准备就绪的,高营养的功能性食品,例如面包,蛋糕和饼干。这篇评论重点介绍了使用未充分利用的植物材料作为复合面粉来准备即食面包店和主食功能食品而获得的营养质量,价值和健康衍生物。饮食疗法是一种延长预期寿命的强大手段,因为在这个后期19个时代,饮食正确和健康可能是提高免疫力的重要策略。
摘要:本文研究了墨西哥农村基本主食的价格。我们证明,以数量折扣形式呈现的非线性定价很常见,基本主食的数量折扣相当可观,而且众所周知的有条件现金转移计划 Progresa 显著提高了数量折扣,尽管该计划(如先前研究所记录的)平均单位价格没有受到影响。为了解释这些模式,我们提出了一个价格歧视模型,该模型嵌套了 Maskin 和 Riley(1984 年)和 Jullien(2000 年)的模型,其中消费者的口味不同,并且由于生存限制,他们购买商品的能力也不同。我们表明,在温和条件下,消费者面临异质生存或预算约束的模型等同于消费者可以获得异质外部选择的模型。我们依靠已知结果来表征均衡价格表,该表在数量上是非线性的。我们分析了非线性定价对市场参与的影响以及当消费者受到差异约束时类似于 Progresa 的市场转移的影响。我们表明,该模型在结构上是根据共同假设下单一市场的价格和数量数据确定的。我们使用来自墨西哥各市和地区的三种常见消费商品的数据来估计该模型。有趣的是,我们发现相对于线性定价,非线性定价对大量家庭有利,包括消费量较小的家庭,这主要是因为非线性定价引起的更高程度的市场参与。我们还表明,Progresa 转移影响了我们研究的三种商品的价格表的斜率,这些斜率变得更陡峭,与我们的模型一致,导致价格歧视的强度增加。最后,我们发现,我们的模型的简化形式,其中数量折扣的大小取决于村庄购买数量分布的风险率,解释了该计划引起的价格表的变化。
DNA是从“自下而上”构建几乎任意几何形状的超分子结构的非凡材料,在纳米结构的合理设计中提供了提高的精度。结构DNA纳米技术在近年来取得了巨大的发展,并促进了使用DNA链的自组装的自我组装来形成的两种和三个尺寸的复杂纳米结构,其相互作用的相互作用是通过其基本序列设计来编程的。在这些技术中,DNA折纸技术在自下而上的纳米结构的自下而上制造方面特别有用,范围从数十到数百个纳米。[1]通常,通过与数百种合成的“主食”寡核苷酸杂交将7-KBase DNA支架链折叠成结构,从而允许形成各种结构。[2]
3.注意事项 (1)禁止带入活物(包括生蔬菜) (2)标明保质期(配送后2小时) (3)主食若无特别规定必须彻底冷藏 (4)为避免食物中毒风险,必须慎重选择食品,并充分注意卫生 (5)送样时必须事先提交详细的内容和营养价值 A.列出菜单名称、食材名称、使用量、各菜单的营养价值 能量、蛋白质、食盐、食物纤维、碳水化合物、脂质 钙、维生素B1、B2、B6 B.营养价值以食品成分表第5版为基准计算 C.附表“详细的内容和营养价值等(示例)” (6)注明制造地点、专职员工人数、工作时间(送样时及配送时) (7)回收容器及剩余食品 (8)配送时必须实施适当的冷藏管理
因为这为健康生活提供了重要的食物 [2]。粮食作物是我们日常生活中的主要食物来源,收获后供人类食用。用于食用的作物被称为主食作物。小麦、大米、玉米和豆类被广泛认为是基本粮食作物。这些作物通常用于巴基斯坦和印度等欠发达国家 [3]。它们被收获作为人类的食物或牲畜的饲料。人口的快速增长和城市化给农学带来了巨大压力,也增加了需求。作物根据用途进行分类,主要种植 [4]。在这个星球上,每一个生物都需要食物才能生存,但由于人口的快速增长,需要生产更多的作物来满足所有生物的需求 [5]。
然而,季节性对农业生产起着关键作用。在埃及,小麦和大米等重要主食作物已经播种,并将在未来几周收获。水果、蔬菜和牲畜全年生产,大部分销往国内市场。因此,在未来三个月内,我们假设 COVID-19 疫情不会对大多数农作物生产产生直接影响,小麦除外,小麦产量可能会因采购价格上涨而增加。我们还假设牲畜产量将增加 10%,因为许多畜牧农场被鼓励生产更多的肉类和奶制品,以弥补进口牲畜产品可能下降的缺口。我们的模型还捕捉到了酒店和餐馆对食品需求减少可能对农业产生的潜在间接影响。
食品供应链的弹性已成为近年来决策者的优先事项。出于几次系统性中断以及未来冲击的可能性增加,大量关注和公共金融投资致力于准备供应链,以便能够更加吸收冲击,并在将来更加明智地做出反应。食品和农业供应连锁店由于近年来关键主食的广泛短缺和食品价格通货膨胀而受到了审查。各种各样的观点已经出现了有助于粮食供应链的弹性以及最有效的干预措施的因素。本文总体上回顾了食品供应链弹性的观点。此外,我们试图综合用于研究水平的方法,并为研究主题前进的经济学家提供一些指导。