红铃虫(Pectinophora gossypiella)对全球棉花种植构成重大威胁,造成重大经济损失和环境危害。红铃虫侵染后果严重,给棉花生产者带来沉重的经济负担。棉花产量下降和质量下降会立即带来经济损失。随着害虫管理策略的需要,负担也随之增加,需要额外投入资源和劳动力。传统的害虫管理方法依赖于化学农药,加剧了生态失衡并导致抗药性。综合害虫管理 (IPM) 等可持续替代方案通过结合针对特定情况的生物、文化和化学干预措施,提供了全面的解决方案。然而,害虫抗药性的出现需要不断创新害虫管理技术。精准农业、遥感和基因工程等新兴技术有望彻底改变害虫管理实践。这些进步使得有针对性地应用投入、早期害虫检测和开发抗性棉花品种成为可能。此外,多组学方法和基因组编辑技术为了解抗虫害的分子机制提供了见解,有助于开发抗性棉花品种。可持续害虫管理棉花育种的未来在于整合这些技术,确保棉花农业的长期可行性,同时最大限度地减少对环境的影响。
从2022年12月31日起(用于纺织品和配件的新产品开发),不迟于2012年12月31日(对于较刻薄的纺织品和配件),从较高风险起源到所有车身商店品牌的棉花必须经过ROC或GOTS认证。对于最新的棉花起源,到2025年3月31日,所有提供给车身店的棉质纺织品和配件必须根据下表获得至少第三方标准之一的认证。回收材料以支持车身商店以实现其循环和减少碳的目标。*在回收标准的情况下,首选100%再生内容。可以接受较低的再生含量,并在混合物中对维珍棉的尽职调查水平适当。如果棉花供应链中可接受的可接受性,社会和环境可持续性保证,则可以将其他第三方标准添加到此列表中。
该项目来自Google(https://adafru.it/icg),使用笔记本电脑的内置相机来识别各种谷物和棉花糖。然后根据您训练的模型对计算机进行分类。电路游乐场快车(http://adafru.it/3333)与计算机进行通信,以决定何时通过微伺服器对哪种棉花糖/谷物进行分类。
AEL Alkaline electrolysis bbl Barrels of oil BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BF-BOF Blast furnace - basic oxygen furnace CCS Carbon capture and storage COVID 19 Coronavirus pandemic 19 CPG Compagnie des Phosphates de Gafsa CSP Concentrated solar power d Day DAC Direct air capture DAP Diammonium phosphate DCP磷酸钙DLR德国航空航天中心dri-eaf直接降低铁电弧炉EAF电弧炉EHS欧洲氢策略ETAP ENTREPRISE tumisienned'ActivitésPétrolièresPétrolièresETS ETS ETS ETER EUSOR EUSOUR EUSOUR EUS ERSISSION ERSIONS TRADION贸易计划图GCT组Chimique突尼斯同上。Ibidem IEA International Energy Agency IRENA International Renewable Energy Agency LCOE Levelised cost of electricity LPG Liquid petroleum gas MAP Monoammonium phosphates NHS National hydrogen strategy of Germany PEM Polymer electrolyte membrane-electrolysis PtG Power-to-gas PtH Power-to-heat PtL Power-to-liquid PtX Power-to-X SNG Synthetic natural gas STEG Société tunisienne del'électricitéet du gaz stroussociététunisienne des Industries du raffinage tab。表TCO总拥有成本TSP TSP三重超级磷酸盐USGS美国地质调查局Wi Wuppertal InstitutfürKlimaUmwelt,Energie GmbH
摘要在苏丹国家的政治经济学中,棉花作为收入来源的重要组成部分的排名很高。考虑到该国农作物在该国的重要性,棉花不仅被出口到各个国家,而且在内部也有某些产品也被用尽。也随之而来的是,在市场上的需求和波动中,多年来,大规模的棉花生产物在大量土地上进行了大规模种植。鉴于棉花生产对化学物质和广泛用水的影响,啤酒农业结构发生了变化,这与产量水平,土地规模和生产的变化相吻合。然而,由于评估苏丹棉花土地使用趋势的变化,因此没有人愿意检查棉花土地使用的程度和性质以及在混合景观方法下的潜力。因此,本文着重于棉花土地的使用变化,重点是使用与地理信息系统(GIS)相关的描述性统计技术的问题,趋势,环境分析,影响和因素。通过MixScale模型的应用,该研究不仅显示出棉花生产和产量的变化增加,而且大多数土地使用指数以及其他指数也发布了变化。的变化归因于位于当地农场系统内的许多社会经济,生态和政治因素,但趋势的GIS映射表明,棉花土地利用指数的逐渐分散在研究领域的空间中遍布不同点。在大量用水,化学物质污染,土地损失和退化的形式中也产生了广泛的影响。沿着这些界限,尽管机构的努力,该论文提供了从教育,监视到区域和国家棉花土地使用信息系统的设计等方面的解决方案。
每个杀虫剂的决策都具有可变的风险组合。棉花杀虫剂的使用指南确定了7种不同的危险因素(对天然敌人的选择性,目标有害生命,水生生物,陆地野生动植物,传粉媒介,旁观者吸入和粉丝种群中的杀虫剂耐药性)。在可能的情况下,种植者应针对使这些风险最小化的产品。虽然“杀虫剂A”具有出色的目标害虫功效,并且对旁观者的健康具有极低的风险,但它给天然敌人,传粉媒介,水生和陆地野生动植物带来了高风险,并且在粉状粉中具有更高的抗性风险。“杀虫剂B”对所有因素构成了低风险,除了天然敌人(中等风险)和水生寿命(高风险)。目标是旨在提高出色的功效,同时尽可能降到风险。在此示例中,“杀虫剂B”比“杀虫剂A”更好地满足了此标准。
这项研究深入研究了密苏里州棉花种植中的转基因生物(GMO)与全球产生的全球地热力之间的有趣关系。利用USDA和能源信息管理部的数据,我们的研究团队以怀疑和好奇心的意识开始了这一独特的调查。值得注意的是,我们的分析显示,2005年至2021年期间的相关系数为0.9537849,p <0.01,表明这些看似截然不同的因素之间存在牢固的统计关联。尽管有些人可能会否认诸如巧合或“挑剔的胡说八道”之类的联系,但我们的调查结果表明。我们的检查超出了表面水平的投机,因为我们发现了农艺实践与可再生能量动力学之间的复杂相互作用。也许这种意外的连接源于转基因棉纤维中的潜在能量潜力,或者它可能是“地球oh-oh-so-soft”织物的秘密要素?随着我们揭开这种神秘的纠缠,很明显,含义超越了田地和边界。这一发现不仅阐明了农业创新的深远影响,还强调了地球系统的基本统一。因此,下次您惊叹于一头棉花或挖掘地球的地热赏金时,请记住将它们绑在一起的微妙线程 - 不仅仅是Cob上的“ Bio-Cotton”的线程!
通过从其供应链中收集信息,Kappahl建立了集体供应链情报,可以使所有供应链利益相关者受益。例如,Kappahl收集了有关处理和交易的有机棉的信息和文档,这些信息可以帮助评估验证活动并进行调整以提高其有效性。敏感信息可以通过汇总信息来揭示供应链问题和趋势来保密。集体供应链情报可以直接使供应链利益相关者受益,从而激励他们共享信息。此外,供应商的支持文件(例如发票,证书和运输文件)提高了共享信息的有效性。这种类型的文档为Kappahl提供了对其从供应商获得的答案的有效性的信心。
bt棉花是一种有吸引力的替代技术,可保护棉花免受毛虫的影响,并使棉花养殖更可持续,经济和环保。它具有对凹凸不平的内置抗性,并且非常有效地控制着由凸起的产量损失在相当多的程度上。它会提高收益水平,并提高农民的利润率。尽管该技术赋予了各种收益的信用,但最终用户对其生物安全,道德,社会,健康,经济和环境的影响有些担忧。这些担忧预言,通常会在不久的将来对Ge Wole产生抵抗力,尤其是BT棉花。人民的态度,他们对技术和采用行为的意识在维持任何技术方面起着重要作用。牢记这一点,在泰米尔纳德邦的哥印拜陀和Perambalur地区随机选择的120个BT棉花种植者中进行了一项实证研究,以评估他们在BT棉花种植中的经验。大多数种植者对BT棉花种植的态度很高,并且希望将来种植BT棉花。他们有关BT棉花的主要信息来源是本地投入经销商。他们中的大多数人没有采用印度政府规定的难民技术,以避免boll虫对BT棉花的抵抗发展。他们认为,由于BT棉花的密集,将在不久的将来发生主要的社会,经济,环境,道德和生物安全的影响。