气候变化研究提供了建立系统适应和弹性的战略信息。除了野外和湿lab实验外,模拟建模对于出现几种可能的情况,它们的影响,脆弱区域的描述以及可能在区域层面的适应策略至关重要。这将有助于建立弹性的决策和政策设定。在印度,模拟分析已用于量化气候变化对水,森林和农业等多个部门的影响。对年度甚至多年生作物的模拟研究都为气候变化的影响提供了重要的见解。研究还集中于量化适应性增长。尽管这些模拟工作已导致对气候变化影响的严重性的总体理解,并导致了印度气候变化研究的优先级,但有必要使用这些潜在客户来使印度农业气候气候韧性。为此,必须利用模拟建模的潜在作用以最大程度地利用,以便以更科学的综合方式得出和实施适应策略。在数字时代,粮食生产系统正迅速朝着利用数字农业的潜力迈进。
抽象表面反照率会影响能量预算,然后引起气候的局部变暖或冷却。当我们将大部分土地转化为农业时,土地表面特性就会改变,包括反照率。通过选择作物和管理,可以增加农作物反照率,以获得更高水平的局部冷却效应,以减轻全球变暖。仍然,对农作物系统的独特特征可能导致反照率升高,因此几乎没有了解耕地的降温潜力。为了解决这个紧迫的问题,我们在五个生长季节中对表面反射率进行了季节性测量。草原。我们发现农作物种类,农艺强度,季节性和植物候学对反照率具有重大影响。反照率的平均±SD在多年生作物中最高(Panicum virgatum; 0.179±0.04),早期继任农作物中的中间作物(0.170±0.04)(0.170±0.04),在降低的输入玉米系统(0.154±0.02)中最低。 在大豆(-0.450 kg Co 2 E m -2 yr - 1)和开关草(-0.367 kg co 2 e m -2 yr - 1)中发现了最大的冷却电位,并提供高达-0.265 kg co 2 e m -2 e m -2 e m -2 e m -2 e m -2 yr -1的局部climate cool cool Anlyalliame Anno,并提供多达-0.265 kg Co 2 e m -0.265 kg co 2 e m -2 yr -1)。反照率的平均±SD在多年生作物中最高(Panicum virgatum; 0.179±0.04),早期继任农作物中的中间作物(0.170±0.04)(0.170±0.04),在降低的输入玉米系统(0.154±0.02)中最低。在大豆(-0.450 kg Co 2 E m -2 yr - 1)和开关草(-0.367 kg co 2 e m -2 yr - 1)中发现了最大的冷却电位,并提供高达-0.265 kg co 2 e m -2 e m -2 e m -2 e m -2 e m -2 yr -1的局部climate cool cool Anlyalliame Anno,并提供多达-0.265 kg Co 2 e m -0.265 kg co 2 e m -2 yr -1)。我们还展示了多样化的生态系统,叶冠层和农艺实践如何影响表面反射率,并为减少局部尺度下的全球变暖提供了另一种潜在的基于性质的解决方案。
尽管电气化的进步和向太阳能产量的过渡,印度仍将继续依赖陆基碳偏移以实现其净零目标。可以通过利用未充分利用的边际土地或通过技术干预措施来缩小农业产量差距来实施印度的土地缓解策略。地下(例如土壤碳)和地上(例如站立树生物量)的选项都为这种措施提供可行的途径。关键策略包括培养多年生生物能源原料,造林,建立快速生长的宫城森林,恢复湿地和红树林,以及将生物固体应用于陆地。然而,谨慎对于防止意外后果至关重要,例如清除天然林或将微塑料引入土壤。碳固存的成本以及储存碳的弹性或持久性将是确定首选方法的关键因素。此外,基于土地的策略通常在空间上重叠,这使得基于GIS的工具必不可少,以识别针对当地条件量身定制的最佳解决方案。将这些策略整合到国家碳预算中可以提高透明度,并为印度的净零排放目标做出重大贡献。
方法:这项研究是在2021年至2023年的3年期间在爱尔兰Cavan Co. Co. Cavan Co. Co. Co. Co. Co. Co. covan进行的Teagasc(54°051'N,07°031'W)进行的。实验动物分别由2021、2022和2023年的104、120和144头母牛组成,它们分为两种治疗间草系统之一(仅PR或PR-WC)。在2021、2022、2023、30、20和20%的每个放牧平台中分别使用仅多年生黑麦草(PR-new)或与白三叶草(WC-NEW)一起使用。在2021年和2022年分别,又有20%的PR-WC放牧平台对WC(WC-Over)进行了超过。最大225千克化学N/HA应用于建立后的PR Swards,而最多125kg N/HA则将其应用于PRWC Swards。在三年内测量了总净草药生产,植物成分和草皮化学成分,并使用混合模型分析了草,季节和年效应(Proc Mixed,Sas Institute,2006年)。
西伯利亚野黑麦 (Elymus sibiricus L.) 是一种异源四倍体物种,是一种原产于温带地区的潜在优质多年生牧草作物。我们利用代表 10 个重复序列的荧光结合寡核苷酸,包括 6 个微卫星重复序列、2 个卫星重复序列和 2 个核糖体 DNA,通过连续荧光原位杂交和基因组原位杂交分析来表征 E . sibiricus 染色体。我们的结果表明,微卫星重复序列 ( AAG ) 10 或 ( AGG ) 10 、卫星重复序列 pAs1 和 pSc119.2 以及核糖体 5S rDNA 和 45S rDNA 是唯一染色体的特异性标记。通过进一步的多态性筛选,在不同 E .西伯利亚小麦品种的基因组多态性分析采用 (AAG) 10、Oligo-pAs1 和 Oligo-pSc119.2 探针混合物。不同基因组和不同个体染色体之间的染色体多态性各不相同。特别是在种群内和种群间鉴定出 H 基因组中两种不同形式的 E 染色体。本文讨论了这些结果对西伯利亚小麦基因组研究和育种的意义,以及改进基于荧光原位杂交的核型分析的新方法。
非常满意,我们介绍了科学期刊“法医法医:现场pefoce”的第一版,标题为“从现场到实验室”。该出版物开设了一个新的阶段,该阶段在传播了由Ceará国家法医法医学专业人士产生的科学知识传播中,反映了对法医科学的卓越和创新的承诺。在第一版中,收集了在III PEFOCE研讨会上批准和介绍的42篇科学论文的摘要。这些作品代表了服务器将专家实践与学术研究相结合的集体努力,从而促进了调查过程的重大进展并加强正义。该杂志的出版只是一个较大项目的开始,该项目旨在巩固多年生的空间来重视和传播服务器的高级作品。我们感谢III PEFOCE研讨会的所有参与者,以及在此发表的组织团队和作品的作者。您代表了我们致力于寻找事实和专家技术卓越的真实性的本质。我们邀请读者充满热情和好奇心探索这个版本。本杂志激发了对法医专业知识和Ceará国其他公共安全部队发展的新研究,思想和实际贡献。
农业活动是影响气候的温室气体排放的重要来源,例如牲畜耕作,肥料管理,化肥的使用和土地使用变化。但是,农业用地和森林地区在吸收和隔离温室气体方面也起着至关重要的作用。森林地区是特别有效的碳汇。森林中的树木和植被通过光合作用从大气中吸收二氧化碳,并以生物质形式储存碳。森林土壤在储存碳中含有有机物掉落到地面的碳中起作用。尽管农业地区吸收温室气体的潜力比森林地区较少,因为从森林到农业土地的土地利用变化减少了碳固执,但如果实施可持续的农业实践,农业地区仍然可以在温室气体隔离中发挥作用。这些做法包括耕作,覆盖作物,适当的土壤管理以及在综合农业系统中种植多年生树。这项研究的目标是:1)评估农业地区和红树林的温室气体吸收能力,这是维持气候平衡的关键因素。2)提高社区对资源和环境管理的认识。
在第1季度下午的最后一次考试的最后一天走到办公室时,一名学生接近堪萨斯大学(KU)商学院MBA和MSB计划执行董事Dee Steinle,并说:“我正在制作像Tinder这样的应用程序,但专门为古生物学家制作;我称之为“碳约会”。'” Steinle在片刻之后坐在桌子上时发现自己仍在笑。学生与Steinle建立快速关系并不少见。乐观地以一种轻松的微笑和和尚的耐心形式,Steinle经常告诉学生,如果她不是院长,她将是一位古生物学家。“碳约会”,Steinle登录到她正在完成的战略规划模板上时,她轻笑。被广泛地被视为注册绝地武士,斯坦尔花了很多时间在她的“入学目标”部分中进行措辞。当然,入学目标是增长目标,但斯坦尔知道那一年的入学率会更是一个挑战,因为她不得不面对多年生的问题,即做得更少。没有时间或人员的大量资源,她需要找到一种方法来满足学校越来越依靠的增长目标来支持他们的创新和社区建设努力。
药用特性。Curcuma Longa是研究最广泛的物种,含有生物活性化合物,例如姜黄素,它因其广泛的治疗作用而引起了人们的关注。这些包括抗炎,抗氧化剂,抗菌和抗癌特性。Curcuma传统上在各种文化中都用于促进消化,减轻疼痛,增强皮肤健康并改善认知功能的能力。最近的科学研究证实了许多传统用途,表明姜黄素可以调节慢性疾病涉及的关键信号通路,包括癌症,糖尿病,心血管疾病和神经退行性疾病。尽管具有治疗潜力,但姜黄素的生物利用度却很低,这导致了旨在增强其吸收和功效的新型制剂的发展。此摘要探讨了姜黄的药理特性,其在传统和现代医学中的作用以及为优化其临床应用而进行的持续努力。此外,讨论了基于姜黄的治疗方法的安全性和潜在副作用,从而全面概述了这种广泛使用的草药疗法及其在综合医学中的未来前景。姜黄,通常称为姜黄,是辛贝科家族的多年生草药,以其药用特性而闻名。关键字:
抽象牧场在碳(C)隔离和全球C平衡中起着至关重要的作用。部分根区干燥(PRD)众所周知,可以减少水消耗,对该田间苜蓿生产率产生最小的影响。使用2年的现场实验来研究PRD对苜蓿土壤植物系统中C保留的影响。该田间实验包括分开图设计中的两个因素(灌溉模式和灌溉量)。两种灌溉模式是PRD和常规的沟冲洗,四个灌溉水平为70%,85%,100%和115%的苜蓿潜在蒸发。这项研究表明,由于苜蓿根中C较高的C,PRD增加了苜蓿植物中的C。PRD导致了较高的土壤有机C储存,而它导致了较低的土壤总C和土壤无机C储存。PRD可降低苜蓿土壤植物系统中的C保留率。这项研究的发现显示了PRD在多年生作物的土壤植物系统中影响c保留的模式,这意味着PRD降低了苜蓿牧场的c固存潜力。