在CBD秘书处的支持下,GPPC制定了一组新的22种补充植物保护行动,以与生物多样性计划的23个目标(Kunming-Montreal Global Bioviredity框架)保持一致。这意味着实施这些行动将有助于实现KMGBF的目标和目标。根据SBSTTA-25的建议,该更新的GSPC将于2024年10月在哥伦比亚的CBD COP 16提出。新的自愿行动突出了植物保护的特定焦点区域,并将将大量的专业知识,数据和资源带入地方,国家和全球,以帮助实施生物多样性计划。最新的GSPC是一种工具,除了大会的各方外,还可以使用广泛的利益相关者使用:国际和国家机构,非政府组织和倡议;保护与研究组织;土著人民和当地社区;各级政府;和私营部门。GSPC一直在刺激基于广泛的多方利益相关者,国际和联合社区的开创性,致力于确保对未来的植物多样性的保护和可持续使用。这使公众对植物多样性的脆弱性和保护重要性有了新的认识。现在,新的能力和网络在国家,地区和国际层面上蓬勃发展。继续这一成功对于实施生物多样性计划至关重要。
这项研究探讨了妇女在野生动植物保护中的关键作用,并研究了性别平等法与生物多样性保护工作如何相交。随着保护的挑战加剧,不同社区,尤其是妇女的参与变得越来越重要。妇女经常领导基于社区的保护工作,尤其是在传统生态知识是生物多样性保护不可或缺的农村和土著社区中。但是,基于性别的障碍,例如受教育,资源和领导职务的机会有限,限制了他们的潜在贡献。这项研究分析了支持性别平等(包括国际人权法)对保护结果的法律框架的影响。从案例研究中汲取灵感,强调了成功的举措,在这些举措中,赋予妇女权力的赋权直接使濒危物种和栖息地恢复工作受益。调查结果表明,在保护政策中执行性别平等不仅增强了人权,而且增强了生态韧性,从而促进了可持续生物多样性保护的整体方法。这项研究倡导了优先考虑妇女参与保护的政策,提出了一种综合方法的模型,该方法将性别平等作为环境管理的有力工具。
数字技术在疗效评估试验中的应用应产生与目前通过人工观察或 GEP 系统中目前接受的其他方法收集的数据相当的结果。通过人工观察获得的数据可用作比较来验证或核实数字技术获得的数据,这些数据可称为参考值(有时称为“基本事实”)。参考值数据可用于在开发阶段验证算法,并在使用过程中验证数字技术。
00277408基隆市农会151号60383831基隆农产行22仁爱区22号22号20675707台北市松山区农会台北市松山区农会台北市松山区农会台北市松山区农会台北市松山区农会台北市松山区农会台北市松山区农会台北市松山区农会台北市松山区农会台北市松山区农会台北市松山区农会台北市松山区农会台北市松山区农会台北市松山区农会台北市松山区农会慈佑里八德路四段松山区台北市松山区农会台北市松山区农会台北市松山区农会台北市松山区农会松山区台北市松山区农会台北市松山区农会松山区台北市松山区农会松山区松山区松山区松山区松山区松山区松山区656之1号33楼25652154号25652154一直 段 112 號 5 樓 11827507 台北市中山區農會 臺北市 中山區 中原里新生北路 2 段 53 之 1 號 1 樓 28217901 奧森全球行銷有限公司 臺北市 中山區 明水路 650 號 9 樓之 7 27353012 龍瑩生物科技股份有限公司 臺北市 中山區 敬業一路 97 號 8 樓 84147133 鷹輝有限公司 臺北市 中山區 新生北路 2 段 28 巷 1 號 11 樓之 5 79138401 56号56号83505358强哥批发贸易有限公司强哥批发贸易有限公司中正区台北市中正区中正区中正区中正区中正区1段37号55799774深根农业科技股份有限公司5579974深根农业科技股份有限公司342大同区342巷22号2号2号07419108昆明街269号1楼1楼70557091喜世杰兴业有限公司喜世杰兴业有限公司喜世杰兴业有限公司台北市万华区万华区台北市台北市万华区台北市万华区86号1楼27064603台北市景美区农会台北市景美区农会台北市景美区农会台北市景美区农会台北市景美区农会文山区文山区文山区台北市文山区文山区文山区文山区文山区文山区10536808
29 de Jun。 2024年 - 临床心理学,个性,组织行为和联盟。 纪律。 农业生物技术,植物保护(昆虫学),。 农业...29 de Jun。2024年 - 临床心理学,个性,组织行为和联盟。纪律。农业生物技术,植物保护(昆虫学),。农业...
谷物尚未被观察到,因为经典的R-基因是易于克服的。的确,病原体种群的大量基因组变异性可能是由可转座元素,高突变和重组率以及有丝质和梅西斯期间不正确的染色体分离引起的,共同导致迅速发展的新毒力表型感染了以前的抵抗植物(Mouller et and and and and and and 2017)。 如今,人们对植物发作过程中真菌和细菌病原体采用的分子机制已被充分了解。 植物表现出对大多数微生物的免疫力,由不同的耐药层介导。 与病原体相关的分子模式(PAMP)接触时,植物免疫系统的第一层被植物模式识别受体(PRR)激活,这对于病原体至关重要,因此可以使结构性不变的分子(例如壳聚糖和分支的β-葡聚糖luculucan fungulucan fungulucan fungal fungal fungal fungal fungal fungal fungal fungal fungal fingal fungals fragments fragments fragments fragments或capterial flagellin of to nisty Inders of and pamp)激活。 由于pAMP识别而建立了PAMP触发的免疫力(PTI)。 然而,成功的病原体已经开发出了通过修饰细胞表面和pAMP暴露和/或通过分泌效应子来避免pAMP识别的机制(Oliveiragarcia and Valent 2015)。 对抗药性遗传学的分子理解的显着突破是Harold H. Flor的X射线诱变实验与异源性亚麻生锈菌菌孢子(Flor 1958),最终引起了基因基因假设。 这一假设表明微生物气相(AVR-)基因产物被植物识别2017)。如今,人们对植物发作过程中真菌和细菌病原体采用的分子机制已被充分了解。植物表现出对大多数微生物的免疫力,由不同的耐药层介导。与病原体相关的分子模式(PAMP)接触时,植物免疫系统的第一层被植物模式识别受体(PRR)激活,这对于病原体至关重要,因此可以使结构性不变的分子(例如壳聚糖和分支的β-葡聚糖luculucan fungulucan fungulucan fungal fungal fungal fungal fungal fungal fungal fungal fungal fingal fungals fragments fragments fragments fragments或capterial flagellin of to nisty Inders of and pamp)激活。由于pAMP识别而建立了PAMP触发的免疫力(PTI)。成功的病原体已经开发出了通过修饰细胞表面和pAMP暴露和/或通过分泌效应子来避免pAMP识别的机制(Oliveiragarcia and Valent 2015)。对抗药性遗传学的分子理解的显着突破是Harold H. Flor的X射线诱变实验与异源性亚麻生锈菌菌孢子(Flor 1958),最终引起了基因基因假设。这一假设表明微生物气相(AVR-)基因产物被植物识别
2委员会法规(EU)2011年6月10日第546/2011号第546/2011号法规(EC)欧洲议会和理事会第1107/2009号和理事会的统一原则,用于评估和授权植物保护产品3委员会法规(EU)法规(EU)2022/1441 2022年8月31日的授权(EU)的授权(EU)的授权(EU)持续546/2011,该工厂的规定是546/2011的规定。包含微生物的保护产品(OJ L 227,1.9.2022,p。70)。 4委员会法规(EU)2013年3月1日第284/2013号第284/2013号法规,根据法规(EC)(EC)第(EC)第1107/2009号法规,以及理事会和理事会关于在市场上将植物保护产品放置在市场上5委员会法规(EU)2022/1440(31 BAN)的付费(2022年8月31日)(eu)(eu)(eu)的284(eu)(eu)的规定。提交植物保护产品和包含微生物的植物保护产品的特定数据要求(OJ L 227,1.9.2022,p。38)。2委员会法规(EU)2011年6月10日第546/2011号第546/2011号法规(EC)欧洲议会和理事会第1107/2009号和理事会的统一原则,用于评估和授权植物保护产品3委员会法规(EU)法规(EU)2022/1441 2022年8月31日的授权(EU)的授权(EU)的授权(EU)持续546/2011,该工厂的规定是546/2011的规定。包含微生物的保护产品(OJ L 227,1.9.2022,p。70)。4委员会法规(EU)2013年3月1日第284/2013号第284/2013号法规,根据法规(EC)(EC)第(EC)第1107/2009号法规,以及理事会和理事会关于在市场上将植物保护产品放置在市场上5委员会法规(EU)2022/1440(31 BAN)的付费(2022年8月31日)(eu)(eu)(eu)的284(eu)(eu)的规定。提交植物保护产品和包含微生物的植物保护产品的特定数据要求(OJ L 227,1.9.2022,p。38)。
Özerçalış协会。DR。电子邮件:ozercalis@akdeniz.edu.tr其他电子邮件:ozercalis@hotmail.com商务电话:+90 242 310 6536内部:6536商务电话:+90 242 242 242 242 310 6536内部:6536 FAX:6536 FAX:+90 242 227 4564地址校园 /安提拉国际研究人员IDS IDS学者:OzerOrcıd:0000-0002-7219-1219 Publons / of Science of Science ResearcherID:C-5608-2016scopusıd:6506657073:265556传记Ozer Calis calis calis piography:ozer caphoshic:ozercalıs。植物保护系副教授,阿克登兹大学农业学院。 他在英国东安格利亚大学的生物科学学院获得了Akdeniz大学的学士学位,硕士和博士学位。 在英国东安格利亚大学博士研究后,Hecame于2005年在Tokat Gaziosmanpasa大学的植物保护系助理教授,并于2019年返回地中海大学的植物保护系担任副教授。 卡利斯的研究研究了植物抵抗真菌病原体和工程新颖耐药性的分子机制。 教育:科学学士学位(1993年):土耳其科学硕士安塔利亚植物保护系地中海大学农业学院(1997年):英国东安格利亚大学生物科学学院(2002年):1993年9月 - 1993年9月至1994年4月,阿克尼兹大学农业学院植物保护系昆虫学研究助理研究助理,英国东安格利亚大学生物科学学院。DR。电子邮件:ozercalis@akdeniz.edu.tr其他电子邮件:ozercalis@hotmail.com商务电话:+90 242 310 6536内部:6536商务电话:+90 242 242 242 242 310 6536内部:6536 FAX:6536 FAX:+90 242 227 4564地址校园 /安提拉国际研究人员IDS IDS学者:OzerOrcıd:0000-0002-7219-1219 Publons / of Science of Science ResearcherID:C-5608-2016scopusıd:6506657073:265556传记Ozer Calis calis calis piography:ozer caphoshic:ozercalıs。植物保护系副教授,阿克登兹大学农业学院。他在英国东安格利亚大学的生物科学学院获得了Akdeniz大学的学士学位,硕士和博士学位。在英国东安格利亚大学博士研究后,Hecame于2005年在Tokat Gaziosmanpasa大学的植物保护系助理教授,并于2019年返回地中海大学的植物保护系担任副教授。卡利斯的研究研究了植物抵抗真菌病原体和工程新颖耐药性的分子机制。教育:科学学士学位(1993年):土耳其科学硕士安塔利亚植物保护系地中海大学农业学院(1997年):英国东安格利亚大学生物科学学院(2002年):1993年9月 - 1993年9月至1994年4月,阿克尼兹大学农业学院植物保护系昆虫学研究助理研究助理,英国东安格利亚大学生物科学学院。1994年5月 - 2002年1月,Tokat Gaziosmanpasa大学植物保护系的Tokat Gaziosmanpasa大学研究助理。2002年2月至2004年12月,植物病理学植物保护系Tokat Gaziosmanpasa大学研究助理博士。2005年1月 - 2014年9月,Tokat Gaziosmanpasa大学农业学院助理教授,工厂
微生物的数据要求和统一原则包含有关代谢物的特定规定(法规(EU)NO 283/2013 B部分B和法规(EU)NO 546/2011 B部分B部分)。经验表明,解释这些规定需要指导。因此,本指南文件旨在提供一种实用方法,说明如何将代谢物的数据需求应用于欧盟级别的微生物作为活性物质的批准,以及在MS级别授权植物保护产品的授权。本指南文件涉及活性物质1中存在的代谢产物以及植物保护产品以及应用后微生物产生的代谢物(原位生产)。与化学物质的代谢产物相比,该指南文档中解决的分解产物代谢产物是微生物产生的组成部分。因此,化学和微生物代谢物仅在名称上是等效的。因此,关于化学植物保护产品代谢产物代谢产物的数据需求将不适用于微生物植物保护产品。