摘要 全基因组关联研究(GWAS)作为一种有效的遗传研究工具,在作物抗病育种中得到了广泛的应用,可以在全基因组中识别与抗病相关的遗传标记和基因,为育种提供分子基础。本研究介绍了 GWAS 的基本原理和方法,通过具体的应用实例展示了 GWAS 在作物抗病育种中的应用,随后讨论了 GWAS 在作物抗病育种中的优势和局限性,并展望了 GWAS 在作物抗病育种中未来的发展方向,包括结合高通量测序技术、多组学数据整合、精准育种技术的应用。GWAS 为作物抗病育种提供了一种新的研究思路和方法,有望促进抗病品种的快速培育和农业生产的可持续发展。 关键词 全基因组关联研究;作物抗病性;育种;遗传标记;精准育种
茨城县、栃木县、群马县、埼玉县、千叶县、东京都、神奈川县、山梨县、长野县、静冈县 水田 5 (4, 1, --, --) 大田作物 1 (-, 1, --, --) 露天蔬菜 13 (2, 2, 4, 5) 温室园艺 6 (2, 2, --, 2) 果树 7 (2, 2, 1, 2) 花卉 1 (-, --, --, 1) 茶 2 (1, --, --, 1) 畜牧业 2 (1, 1, --, --) 合计 37 (12, 9, 5, 11)
(SHRI ARJUN MUNDA)(a) & (b):是的,先生。自 2014 年起,印度农业研究理事会 (ICAR) 旗下的国家农业研究系统已推出 2380 个不同大田作物品种,其中 1971 个品种为谷物(913)、油籽(335)、豆类(364)、饲料作物(106)、纤维作物(189)、甘蔗(54)和潜在(未充分利用)作物(10),这些作物具有气候适应性,可耐受一种或多种生物和/或非生物胁迫。其中,429 个大田作物品种对极端非生物胁迫具有很强的耐受性,包括干旱/水分胁迫(240);涝渍/淹没(72);盐碱/钠土(58);高温(42)和寒冷/霜冻(17)。同期还培育了487个园艺作物品种,包括22个气候抗逆品种:耐高温品种6个(马铃薯和番茄各2个,菠菜和萝卜各1个);耐旱品种12个(木薯4个,椰子3个,芋头2个,大山药、白山药和红薯各1个);马铃薯水分利用效率品种3个,木薯耐盐品种1个。
土壤 - 水相互作用:机制与应用,Shingo Iwata 和 Toshio Tabuchi 与 Benno P. Warkentin 合著 土壤分析:现代仪器技术,第二版,由 Keith A. Smith 编辑 土壤分析:物理方法,由 Keith A. Smith 和 Chris E. Mullins 编辑 大田作物的生长和矿物质营养,N. K. Fageria、V. C. Baligar 和 Charles Allan Jones 半干旱土地和沙漠:土壤资源与改良,由 J. Skuji òð 编辑 植物根系:隐藏的一半,由 Yoav Waisel、Amram Eshel 和 Uzi Kafkafi 编辑 植物生化调节剂,由 Harold W. Gausman 编辑 最大限度提高作物产量,N. K. Fageria 转基因植物:基础与应用,由 Andrew Hiatt 编辑 土壤微生物生态学:在农业和环境管理中的应用,由 F. Blaine Metting, Jr. 编辑土壤化学原理:第二版,Kim H. Tan 土壤中的水流,由 Tsuyoshi Miyazaki 编辑 植物与作物胁迫手册,由 Mohammad Pessarakli 编辑 大田作物的遗传改良,由 Gustavo A. Slafer 编辑 农业田间实验:设计和分析,Roger G. Petersen 环境土壤科学,Kim H. Tan 植物生长和提高生产力的机制:现代方法,由 Amarjit S. Basra 编辑 环境中的硒,由 W. T. Frankenberger, Jr. 和 Sally Benson 编辑 植物 - 环境的相互作用,由 Robert E. Wilkinson 编辑 植物与作物生理学手册,由 Mohammad Pessarakli 编辑
风洞应足够大,以产生并保持进行测量时的标称空气速度,速度分布均匀,最大局部空气速度变化为 5 %,同时在进行漂移测量的风洞整个长度上,最大湍流度不超过 8 %(见附件 A)。附件 C 显示了常用的布局,其中 2 m·s –1 是用于对相对喷雾漂移潜力进行分类的测量中常用的空气速度。不同的风洞设计和布局可能适用于不同气流和速度的测量,但为了测量安装在以 u 20 km·h –1 前进速度行驶的大田作物喷雾器上的喷雾发生器的相对喷雾漂移潜力,风洞的高度至少应为 1 m,宽度至少应为 2 m,并且能够产生超过 2 m.s –1 的标称空气速度。
能源危机导致南非宣布进入全国灾难状态,给南非高度依赖电气化的先进而多样化的农业和食品行业造成了混乱和成本上升。由于无法遵守灌溉计划,大田作物和水果的农民担心产量和质量下降,而牲畜和家禽生产者则在努力照顾动物,并面临屠宰和加工动物产品的积压问题。在整个供应链中,为了继续运营并防止冷链中断,许多公司不得不购买备用电源,通常是燃料成本昂贵的发电机。当备用电源失效或不可靠时,腐败和浪费的费用就会增加。由于预计停电将至少持续到 2024 年,该行业急于寻求解决方案,而南非消费者则担心增加的成本会转嫁到下游,加剧食品价格上涨
生产和收入历史 (PRH) 保险计划是专为特种作物生产者开发的。与其他主要大田作物保险计划一样,PRH 为特种作物生产者提供产量保护或两种收入保护计划之一的选择:收入或收入加。PRH 是根据《通用作物保险政策基本条款》提供的。PRH 克服了针对特种作物的传统作物特定保险计划的挑战。例如,特种作物通常没有可行的公共价格数据来设定保险担保。PRH 的一个主要特点是保险担保基于生产者的个人生产和收入历史。换句话说,就是生产者自己的产量和价格历史。对于收入保护计划,收获价格也是根据生产者自己的个人经验确定的。这些新功能为生产者带来了更准确、更量身定制的保险产品。例如,担保考虑了每个生产者独特的营销实践,包括任何价格溢价,无论是来自有机实践、独特的作物类型或品种,还是卓越的营销能力。
1 锡瓦斯科技大学农业科学与技术学院,锡瓦斯,土耳其,2 丘库罗瓦大学农业学院大田作物系,阿达纳,土耳其,3 东地中海农业研究所,阿达纳,土耳其,4 国际半干旱热带作物研究所,海得拉巴,特伦甘纳邦,印度,5 西开普大学生物技术系植物抗逆实验室,贝尔维尔,南非,6 西开普大学 DSI-NRF 食品安全卓越中心,贝尔维尔,南非,7 济州国立大学植物资源与环境系,济州,韩国,8 托木斯克国立大学高级工程学院(农业生物技术),托木斯克,俄罗斯,9 克尔克孜尔·埃夫兰大学 Ziraat Fakultesi Tarla Bitkileri Bolumu,克尔克孜尔·埃夫兰大学 Ziraat Fakultesi Tarla Bitkileri Bolumu,土耳其,10 韩国济州国立大学亚热带园艺研究所
2.1 概述 … … … … 55 2.2 国内生产总值 (GDP)、国民总收入 (GNI) 和人均 GDP … … … … 56 2.3 机构部门的贡献 … … … … 58 2.4 产出、政策、机构支持和问题 … … … … 58 农业 … … … … 58 农业生产指数 … … … … 59 稻谷 … … … … 59 茶叶 … … … … 61 橡胶 … … … … 63 椰子 … … … … 64 小宗出口作物 … … … … 65 其他大田作物 … … … … 66 蔬菜 … … … … 67 水果 … … … … 67 糖 … … … … 68 畜牧业 … … … … 69 渔业 … … … … 70 工业 … … … … 72 制造业 … … … … 72 工业生产指数 … … … … 73 产业政策和机构支持 … … … … 75 建筑业、采矿业和采石业 … … … … 79 电力、水务和废物处理 … … … … 80 服务业 … … … … 80 批发和零售贸易 … … … … 81 运输和仓储 … … … … 81 住宿和餐饮服务活动 … … … … 81 金融、保险和房地产活动(包括住房所有权) … 81 信息和通信 … … … … 82 其他服务活动 … … … … 82 2.5 支出 … … … … 87 消费 … … … … 87 投资 … … … … 89 资源的可用性和利用 … … … … 90 储蓄 … … … … 90 2.6 收入 … … … … 91 2.7 人口、劳动力和就业 … … … … 92
以彭博商品总回报指数 (BCOM) 为代表的大宗商品市场在 2024 年第一季度上涨了 2.2%。这一时期的特点是全球经济指标具有弹性,特点是持续的通货紧缩压力和强劲的制造业/工业活动,进一步支持了软着陆的前景。尽管美元走强(本季度上涨 3.2%),但大宗商品价格仍上涨。能源价格上涨 4.8%,石油价格领涨(+16.8%)。强劲的表现归因于地缘政治紧张局势、OPEC+ 卡特尔自愿减产的延长以及周期性需求的上升。相反,由于供应创纪录和冬季气温较温和,天然气价格下跌了 -28.7%。工业金属价格徘徊在几乎不变的水平,仅下跌 -0.7%,因为投资者权衡了供应削减与不确定的中国房地产前景。由于大田作物和油籽大获丰收,农业价格下跌 3.0%,而软商品价格上涨 9.6%。在此期间,咖啡、棉花和糖的价格均大幅上涨。由于中国和美国屠宰牲畜,牲畜价格上涨 11%。贵金属价格上涨 6.6%,原因是新兴市场央行继续关注这一问题,且普遍预期货币宽松。