燕麦(Avena sativa L.)在世界谷物产量中排名第六,主要作为一种多用途作物种植,可用作谷物、牧草和草料,或在世界许多地方作为轮作作物。最近的研究提高了其在人类营养和保健方面的潜在膳食价值。燕麦能很好地适应多种土壤类型,在酸性土壤中也能生长。世界燕麦产区集中在北纬 35-65º 和南纬 20 至 46º 之间。燕麦基因组庞大而复杂,在 4.12 Gb 到 12.6 Gb 之间。燕麦生产力受到许多疾病的影响,尽管冠锈病(Puccinia coronata f. sp. avenae)和秆锈病(Puccinia graminis f. sp. avenae)是全球主要疾病。本章重点回顾燕麦育种的主要发展及其影响,特别是气候或环境变化(主要是生物和非生物胁迫)给燕麦种植带来的挑战。下一代育种工具将有助于开发基因改良和操纵燕麦的方法,这将极大地帮助提高燕麦产量。尽管燕麦生物技术的发展速度与其他谷物相似,但仍落后。未来几十年,需要更多的基因组工具,从基因组辅助育种到基因组编辑工具,以改善资源,在气候变化下改良燕麦。
空间技术——中国的遥感卫星 中国空间监视:遥感卫星星座。卫星在中国的反介入和反拒止战略中发挥着至关重要的作用,它可以对选定区域提供 24 小时监视能力。中国从 2006 年开始发射遥感系列卫星,这是一组可操作的 ISR 卫星,为中国提供了全球情报监视和侦察 (ISR) 能力。这些卫星位于 600 公里高空的低地球轨道 (LEO)。国家高级研究所 2018 年的一份报告表明,使用 CZ 2C 发射器从西昌发射场一次发射了三颗卫星。十二颗卫星占据的三个轨道平面也均匀分布在地球周围,相隔 120 度。这 12 颗卫星星座的结构表明,其目的是实现对北纬 35 度和南纬 35 度之间区域的近乎连续的 ELINT 监视。很可能很快会发射另外两个三联装,这样三个等距轨道平面将各有六颗卫星,间隔 60 度。这将创建一个由 18 颗卫星组成的运行星座。中国遥感卫星星座由 ELINT、SAR 和 EO 卫星组成,可提供大面积监视能力,尤其是在太平洋地区。该星座自 2010 年开始运行,为中国提供了 ISR 能力,可在远离海岸线的地方探测对手。该星座使用三种卫星:
1998 年 7 月 26 日至 8 月 26 日,使用自动相机在格陵兰岛东部陆地栖息地拍摄海象 (Odobenus rosmarus)(位于 Young Sund,北纬 740 15’ 30”,西经 20° 18’ 00”)。这项研究的目的是 (1) 确定使用延时摄影记录海象栖息地的可行性,以及 (2) 确定格陵兰岛仅有的两个陆地栖息地之一的海象栖息地数量,海象经常在那里上岸。在研究期间,每隔六个小时拍摄一张照片,地点是海象通常上岸的 Sandøen 南端。平均而言,经验丰富的海象观察者通过分析照片获得的数量估计值比经验不足的观察者高 16%。7 月 26 日,研究人员在现场共计计数了 28 只海象,而根据当天晚些时候拍摄的照片估计最多只有 16 只。7 月 29 日的最大数量为 18 只。8 月 5 日之前,上岸的数量大幅减少。目前尚不清楚这种下降是代表自然行为还是对人为干扰的反应。可以推断,使用自动相机对花絮进行登记是可行的,前提是 (1) 相机放置得足够高,以确保可以检测到一群花絮中的所有花絮,并且 (2) 进行一些现场直接计数以验证摄影登记的准确性。
* 通讯作者电子邮件:raufu.sanusi@phoenixuniversity.edu.ng 看待技术采用的一个适当方法是考虑采用的强度。因此,技术的采用强度是农民分配用于实践某项技术的土地面积占总土地面积的百分比。这项研究在尼日利亚奥贡州(北纬 7 o 00Ꞌ 和东经 3 o 35Ꞌ)进行,以确定农民的采用强度。采用简单随机抽样技术从研究区域选出 168 名农民。使用频率计数、百分比和皮尔逊积差相关分析数据。结果表明,技术采用强度较低。因此建议对农民进行教育并以补贴价格及时提供投入。关键词:采用、强度、土地面积、生产力、技术农业技术由不同的组成部分组成。在文献中,使用所采用的技术组件数量作为采用强度的衡量标准非常普遍(Rahelizatovo 和 Gillespie 2004;Paxton 等人 2011)。这是因为作物的产量取决于所有必需的实践和投入的使用;看待它们采用的更合适的方式是考虑采用的强度。采用强度是指在任何时间段内使用给定技术的水平(Bonabana-Wabbi 2002)。因此,技术的采用强度是农民分配用于实施特定技术的土地面积占其拥有的总土地面积的百分比(Adesina 和 Zinnah 1993;IITA 2017)。有各种因素可能导致特定技术采用强度的变化。这些变化可能是由农民采用行为的差异引起的,包括农民年龄、
北达科他州的尼奇(人口 371)和马尼托巴省的格雷纳(人口 541)是两个位于美加边境两侧的城镇。1818 年英美会议将北纬 49 度确定为大湖以西大部分地区的美加边界后,格雷纳于 19 世纪中叶开始定居。尼奇则在几十年后落成。这两个社区非常相似,事实上它们是彼此的最近邻居。居民经常跨越边界,例如去尼奇买汽油或在格雷纳的 Nora's Diner 外出就餐。但与此同时,这两个社区之间的边界也对应着具有深远影响的政治权力的急剧变化。格雷纳的居民是加拿大居民;遵守加拿大法律;向加拿大各级政府纳税;并享受加拿大政府医疗保健等加拿大公共服务。另一方面,内奇的居民是美国居民,受美国法律管辖,向美国各级政府纳税,享受美国的公共基础设施和服务,如美国道路和高速公路、公立学校和大学。格雷特纳和内奇等地之间的国际边界如此重要,这是现代政治生活的一个事实——即使它造成了极大的不便,我们中的许多人也已经习以为常。再来看一个美加边境小镇的例子:华盛顿州的罗伯茨角,它位于茨瓦森半岛的最南端,与美国大陆隔着乔治亚海峡相望。
在太阳宽宽(良性深色皮肤斑点)和2型糖尿病的发生率之间,存在统计证明的正相关 - 糖尿病患者具有更多的太阳宽剂。都取决于长时间暴露于太阳辐射。仍然存在逻辑上的矛盾 - 而暴露于旷日持久的太阳辐射的太阳能宽元的频率会增加,其中糖尿病不太常见,因此,这两种疾病是负面的,不是阳性的,不积极的,相关的。如果人们认为两种疾病都取决于迄今与太阳辐射相关的公共风险因素,则可以解决争议,而不是电磁辐射,而不是可见的(光)和紫外线辐射。与欧洲和地中海死亡率统计的例子相结合,与卫星观测的数据相结合,发现所寻求的常见风险因素可能是高能太阳能α辐射到达地球轨道。通过某种机制,具有高能量进入地球轨道的带正电颗粒的流流增加了地球表面的死亡率。死亡率的增加在北半球的最大风险区域,平行于赤道,并由30°和50°北纬50°的相似之处界定。为内分泌,营养和代谢疾病(尤其是糖尿病)的欧盟死亡率提供了例子,证实了所描述的现象。已经提出了一种基于观察证据的假设机制,根据该机制,这种危险现象是由于高能量的太阳能α颗粒所致,足以克服大气的抵抗力并在有限的最大死亡影响区域中到达地球表面。
DEMMIN – 使用建模和遥感数据演示生物量潜力评估的试验场 Erik Borg 博士 *) 、Holger Maass *) 、Edgar Zabel **) *) 德国航空航天中心 (DLR)、德国遥感数据中心 (DFD) **) 兴趣小组 Demmin Kalkhorstweg 53 D- 17235 Neustrelitz 与会议 2 相关 摘要:通过“全球环境和安全监测 (GMES)”倡议,欧盟 (EU) 和欧洲航天局 (ESA) 制定了一项雄心勃勃的计划,利用空间遥感技术以及其他数据源和监测系统为欧洲市场提供各种环境、经济和安全方面的创新服务。为了实现这一目标,必须实施自动化的实时和近实时基础设施,以便自动处理遥感数据。空间段和地面段的必要开发和实施已经在推进中。将开发用于获取增值产品的自动化处理链和处理器,特别是开发用于校准和验证遥感任务的测试站点。海报介绍了 DLR 测试站点 DEMMIN(持久环境多学科监测信息网络),它是校准和验证生物质和生物能源增值数据产品、区域规模生物质模型(如 BETHY/DLR)的先决条件,并展示了在实践中使用遥感数据和产品获取生物质潜力的可能性。考虑到这一背景,该演示文稿介绍了 DLR 的测试站点 DEMMIN,包括其特定的区域特征、现场测量仪器和现有数据库。测试站点 DEMMIN 是一个密集使用的农业区,位于德国东北部梅克伦堡-前波美拉尼亚州德明镇附近(距柏林以北约 180 公里)。自 1999 年以来,DLR 与 Demmin 利益集团 (IG Demmin) 一直保持着密切的合作。DEMMIN 的范围从北纬 54°2 ′ 54.29 ″、东经 12°52 ′ 17.98 ″ 到北纬 53°45 ′ 40.42 ″、东经 13°27 ′ 49.45 ″。IG Demmin 由 5 家农业有限责任公司组成,占地约 25,000 公顷农田。该地貌属于上一次更新世 (Pommersches stadium) 形成的北德低地。其特点是冰川河流沉积物和冰川湖沼沉积物以及反映在略微起伏的地貌中的冰碛。土壤基质以壤土和沙壤土为主,与纯沙斑或粘土区域交替出现。试验场的海拔高度约为 50 米,试验场东南部托伦塞河沿岸有一些坡度较大的山坡(12°)。年平均气温为 7.6 至 8.2°C。降水量约为 500 至 650 毫米。由于微地形,气候条件在局部范围内可能存在很大差异。该地区的田地面积很大,平均为 80 - 100 公顷。主要种植的作物是冬季作物,覆盖该地区近 60% 的田地。玉米、甜菜和土豆约占 13%。由于 DLR 与 IG Demmin 的合作,科学家们得到了农民的支持,并为他们的调查提供了重要信息。例如,数字准静态数据(如土壤图、地块图)或数字动态数据(如产量图和应用图)。除了数据库之外,DEMMIN 还实现了农业气象网络,它可以自动测量影响成像过程的所有农业气象参数,同时进行空间或机载遥感。
DEMMIN – 使用建模和遥感数据演示生物量潜力评估的试验场 Erik Borg 博士 *) 、Holger Maass *) 、Edgar Zabel **) *) 德国航空航天中心 (DLR)、德国遥感数据中心 (DFD) **) 兴趣小组 Demmin Kalkhorstweg 53 D- 17235 Neustrelitz 与会议 2 相关 摘要:通过“全球环境和安全监测 (GMES)”倡议,欧盟 (EU) 和欧洲航天局 (ESA) 制定了一项雄心勃勃的计划,利用空间遥感技术以及其他数据源和监测系统为欧洲市场提供各种环境、经济和安全方面的创新服务。为了实现这一目标,必须实施自动化的实时和近实时基础设施,以实现遥感数据的自动数据处理。空间段和地面段的必要开发和实施已经取得进展。将开发用于获取增值产品的自动处理链和处理器,特别是开发用于校准和验证遥感任务的测试站点。海报介绍了 DLR 测试站点 DEMMIN(持久环境多学科监测信息网络),这是校准和验证生物质和生物能源增值数据产品、区域规模生物质模型(如 BETHY/DLR)的先决条件,并展示了在实践中使用遥感数据和产品获取生物质潜力的可能性。考虑到这一背景,演示文稿介绍了 DLR 的测试站点 DEMMIN,包括其特定的区域特征、现场测量仪器和现有数据库。试验场 DEMMIN 是位于德国东北部梅克伦堡-前波美拉尼亚州德明镇附近的一个密集使用的农业区(距柏林以北约 180 公里)。自 1999 年以来,DLR 与德明利益集团 (IG Demmin) 一直保持着密切的合作。DEMMIN 的范围从北纬 54°2 ′ 54.29 ″、东经 12°52 ′ 17.98 ″ 延伸至北纬 53°45 ′ 40.42 ″、东经 13°27 ′ 49.45 ″。IG Demmin 由 5 家有限和股份制农业公司组成,占地约 25,000 公顷农田。该景观属于上一个更新世时期形成的北德低地(Pommersches 体育场)。其特点是冰川河流和冰川湖沼沉积物以及反映在略微起伏的地形中的冰碛。年平均气温从 7.6 到 8.2°C 不等。例如,这些是土壤基质以壤土和沙壤土为主,与纯沙斑块或粘土区域交替出现。测试场地的海拔范围约为 50 米,测试场地东南部 Tollense 河沿岸有一些坡度相当大的山坡(12°)。降水量约为 500 至 650 毫米。由于微地形,气候条件在局部范围内可能存在很大差异。该地区的田地面积很大,平均为 80 - 100 公顷。种植的主要作物是冬季作物,覆盖了该地区近 60% 的田地。玉米、甜菜和土豆约占 13%。由于 DLR 与 IG Demmin 的合作,科学家们得到了农民的支持,并为他们的研究提供了重要信息。数字准静态数据作为土壤图、地块图或数字动态数据作为产量图和应用图。除了数据库之外,DEMMIN 还实现了一个农业气象网络,它可以自动测量影响成像过程的所有农业气象参数,同时进行空间或机载遥感。
CESAM RD-SP 2024 年 1 月 17 日 公告编号:SAM-2023-00742-STB 联合公告 美国陆军工程兵团 阿拉巴马州环境管理局 拟对阿拉巴马州莫比尔县 ESLAVA CREEK 一条支流 1,200 线性英尺的河岸进行稳定处理 敬启者:本区已收到根据 1899 年《河流和港口法》第 10 节(33 USC 403)和《清洁水法》第 404 节(33 USC 1344)申请陆军部 (DA) 许可的申请。请将此信息传达给相关方。申请人:莫比尔市工程部 收件人:Nick Amberger,PE 205 Government Street Mobile, Alabama 36644 电子邮箱:Nick.amberger@cityofmobile.org 地点:拟建项目位于南佛罗里达街附近埃斯拉瓦溪的一条支流沿岸;位于第 19 区、第 4 乡镇、第 1 西区内;北纬 30.677831°,西经 -88.102708°;位于阿拉巴马州莫比尔县。 申请人陈述的项目目的:该项目的目的是稳定现有排水渠的河岸,防止河岸侵蚀和下游水域沉积。 拟议工作:申请人提议在现有支流的两岸安装石笼,以稳定大约 1,200 线性英尺的河流的河岸。提议开展以下活动:a. a. 在河岸边放置与拟建石笼相关的 3,731 立方码材料;以及 b. 从拟建河岸边移除 9,371 立方码材料并将其替换为石笼。
印度植物调查局植物多样性 ENVIS 中心一直在出版有关印度各邦和中央直辖区植物区的参考书目和论文摘要。为此,该中心已出版了西孟加拉邦(分为两部分)、印度东北部 - I、安达曼和尼科巴群岛、马哈拉施特拉邦、喀拉拉邦、泰米尔纳德邦、卡纳塔克邦、果阿邦、安得拉邦(包括特伦甘纳邦)、奥里萨邦、比哈尔邦和贾坎德邦植物区的综合书目和论文摘要。继这一系列出版物之后,还将联合出版中央邦和恰蒂斯加尔邦,因为后者是在 2000 年由未分割的前中央邦分割而成,以汇编有关植物区系、植被、民族植物学以及与这两个邦的传统知识和植物资源保护有关的问题的各种论文。中央邦是印度第二大邦(面积 3,08,252 平方公里),是印度人口第七多的邦,位于北纬 23°28’23.9664’’ 至东经 77°56’52.7928’’ 之间。从地理上看,该邦可分为 10 个地区,从行政上看,该邦分为 10 个不同行政区下的 52 个区,首府为博帕尔。根据 2017 年印度森林调查报告,中央邦是印度森林覆盖率最大的邦(77,414 平方公里),占该邦总地理面积的 25.11%;t