根据对国际农艺发展研究中心(CIRAD)的分析,有机Guineo的销售在欧洲和美国等高昂的电力市场中成倍增长。 div>在2010年,有机Guineo销售仅占欧洲销售的整个Guineo的2%,2019年增加了12%。 div>在某些国家(例如德国)的销售额增加了25%。 div>在美国,有机吉诺销售逐渐增加,该销售代表该国市场的10%(1)。 div>从历史上看,欧洲大陆最大的有机吉尼奥出口商是多米尼加共和国,其次是厄瓜多尔,这也主导了美国市场。 div>有机吉尼亚市场(Guineo Market)的一部分是为了承诺大型超级市场连锁店的承诺以及一种新型的连锁店的外观,专门从事有机产品,这些产品获得了越来越多的消费者支持。 div>
学生的常规变化可能会损害您的健康和健康,其中的睡眠质量突出。这种变化会导致年轻人,尤其是在学校/学术时代的年轻人,是睡眠质量较差,抑郁症和焦虑水平更高的人群中的。研究旨在确定可能干扰睡眠质量的因素,以及对学生焦虑和抑郁水平的影响。所研究的人口是农艺工程学,生物科学学位和计算机学位的本科课程的学生。通过数据分析,观察到在一周内,与农学专业的学生相比,生物科学和计算学生的睡眠时间更短(分别为05H06和05H09和06H03)。睡眠持续时间与抑郁症状(p = 0.004)和焦虑(p = 0.045)有关。使用手机(使用时间/解锁的时间/数量)也与焦虑症状有关(分别为p = 0.001和p = 0.027),但与抑郁症状没有关联。
“农业专业”包括在作物生产,园艺,植物育种,种子技术,农艺,农业,植物学,作物科学,作物保护,家庭经济,食品科学,农场管理,动物管理,农业经济学,农业经济学,农业经济学,农业延伸,农业教育,农业农业,农业范围,农业范围,农业范围,农业范围,农业范围,农业经济学,农业经济学,农业经济学,农业范围,农业范围,农业,农业经济学,农业,农业经济学,农业范围,农业范围,农业,农业,工程,土壤和水工程,因此,科学,农产品和自然资源管理; “农业从业人员”是指根据本法注册为农业专业人士的人,因此我根据第26条获得了从事农业,f或一种费用或类型的农业许可;
Caron Gala是APLU农业和国际发展的政府事务总监。在进入APLU之前,卡伦在指导政府关系的农业经济学,农艺,农作物和土壤科学社会方面积累了十年的经验。与这些科学社会的成员一起,Caron开发了大数据,气候变化,生态系统服务和农村能源问题的战略举措。她的倡导者为基本和应用食品和农业研究,相关教育,培训和合作扩展系统提供了资金和程序援助。在APLU,在支持农业议会董事会的角色中,卡伦还担任农业研究,扩展和教学委员会(CARET)的执行主任。在APLU,在支持农业议会董事会的角色中,卡伦还担任农业研究,扩展和教学委员会(CARET)的执行主任。
演示描述:描述:营养管理研究和扩展正在佛罗里达州的文艺复兴时期。有针对性的国家资金支持UF/IFA,以检查将肥料施加到各种蔬菜和农艺作物中的适当速度,以进行正常和经济的作物生产。研究导致有关提供肥料的最佳管理实践的建议建议,以实现种植者的最大收益和质量目标,同时以最大程度地减少对环境效率低下的营养不足的方式。土壤测试和特定地点的建议也正在研究中,包括“ 4RS Plus 1”营养管理的概念(正确的价格,来源,位置和时间)以及第5 r,正确的水管理。研究人员在考虑使用肥料的经济学时强调作物产量和质量反应。项目还包括将有助于我们了解n和/或P.
1。农业 - 农艺和园艺(农业,园艺)pp 3 180 Slo€8.000,00€24.000,00 2。农业 - 畜牧业pp 3 180 Slo€8.000,00€24.000,00 3。林业pp 3 180 Slo€8.000,00€24.000,00 4。木材工程pp 3 180 Slo€5.500,00€16.500,00 5。农业 - 农业ap 3 180 Slo€8.000,00€24.000,00 6。农业 - 动物生产AP 3 180 SLO€8.000,00€24.000,00 7。生物学AP 3 180 SLO€8.000,00€24.000,00 8。生物技术AP 3 180 SLO€8.000,00€24.000,00 9。食品科学与营养AP 3 180 SLO€8.000,00€24.000,00 10。林业和可再生林资源AP 3 180 SLO€8.000,00€24.000,00 11。景观建筑AP 3 180 SLO€11.000,00€33.000,00 12。微生物学AP 3 180 SLO€8.000,00€24.000,00 13。木材科学技术AP 3 180 SLO€8.000,00€24.000,00
群集定期间隔短的短文重复序列(CRISPR)/ CRISPR相关蛋白9(CAS9)系统已成为过去十年来许多动植物和动物物种中靶向基因组编辑的最重要工具。CRISPR/CAS9技术还引发了关键谷物作物中基因组编辑的应用和技术进步的范围,包括大米,小麦,玉米和大麦。在这里,我们回顾了CRISPR/ CAS9的先进用途以及在谷物作物的基因组编辑中的衍生系统,以增强各种农艺重要特征。我们还重点介绍了提供的新技术进步,用于提供预组装的cas9-grna核糖核蛋白(RNP)编辑系统,多重编辑,功能获得的策略,使用人工智能(AI)工具(AI)工具以及将CRISCR与新型快速繁殖(SB)结合在一起(SB)和Vernalsization and Nalnalization and Nalnalization Caltergies。
基于各种化学和物理诱变剂的抽象突变育种会诱导并破坏非靶基因座。因此,视觉筛查需要大量人群,但是所需的植物很少见,这是识别理想突变体的进一步费用。生成的突变体由于非靶向突变而具有很高的缺陷,农艺性能差。突变技术通过靶向诱导的基因组局部病变(耕种)增强,促进了理想种质的选择。另一方面,通过CRISPR/CAS9进行编辑的基因允许将基因敲低以进行定位突变。这种方便的技术已被利用用于修饰脂肪酸剖面。在广泛的农作物中获得了高油酸遗传库存。此外,将淀粉,多乳糖和口味等不良种子成分积累的基因被拆除以提高种子质量,这有助于改善油含量并减少抗营养成分。
作为种植范围最广的作物之一,玉米 ( Zea mays L.) 已被科研人员和育种家广泛研究了一个多世纪。随着各种组学数据高通量检测的进展,人们积累了丰富的玉米及其野生近缘种大刍草的多维和多组学信息。整合这些信息有可能加速遗传研究并改良玉米农艺性状。为此,我们构建了 ZEAMAP ( http://www.zeamap.com ),这是一个综合性的数据库,包含多个参考基因组、注释、比较基因组学、转录组、开放染色质区域、染色质相互作用、高质量遗传变异、表型、代谢组学、遗传图谱、遗传图谱位点、种群结构和大刍草与玉米之间的驯化选择信号。ZEAMAP 用户友好,能够以交互方式整合、可视化和交叉引用多个不同的组学数据集。
e.1.a-提高水生生态系统的质量和弹性。e.1.b-减少农业土地上的地表水的多余营养损失。e.1.c-从城市雨水径流中减少向地表水的多余营养损失。e.1.d-减少水文修饰的影响,这有助于地表水中的养分负荷。e.1.e-最大化养分管理实践和农艺系统的采用和功效,从而减少了养分量的任何土地的养分损失。e.1.f-增加流域恢复生态系统服务的功能,以减少和介导营养损失。e.1.g-增加对地表水中过量营养负荷的原因和解决方案的理解。e.1.h-增加对不断变化的气候对促成和介导养分负荷的机制的影响的理解。E.2。 - 减少地下水中的养分负荷。E.2。- 减少地下水中的养分负荷。