描述:气候破坏,城市化和其他人为因素正在改变全球的栖息地。从热带地区到杆子的水体受到人类活动的影响。除了温度升高,[O2]降低和pH值降低外,其他环境过程(例如浮动),海平面升高,紫外线发生率也对鱼类施加了新的生物学需求。在生理和行为上对这些变化的响应方式将确定哪种螺纹可以在这种人类冲击的情况下生存。这些变化中的许多变化已证明对人类所依赖的薄膜有害。矛盾的是,人类所做的变化可能会带来许多侵入性或不良物种。不同的方法已被用来分析这些问题,并为现在和未来的生物学生物学做出了无数的新启示,以及为什么某些物种对其他物种有益。该研讨会将以生理反应的分析对生物组织的所有级别的未来环境扰动进行分析。通过结合对最新环境变化的自然环境中的全动物的研究,预测未来环境的实验室实验与细胞和分子方法都集中在未来的世界上,希望对未来环境的能力以及对他们所做的机制的反应能力,从而将其从该精神响应。我们欢迎大家在本次研讨会上分享他们的发现,该研讨会自2010年以来一直是每个ICBF的一部分。
摘要 - 马拉里亚是由感染雌性蚊子蚊子的寄生虫引起的,是一种严重的且潜在的致命疾病,是热带地区常见的。疾病控制程序依赖于树冠内各种垂直高度的蚊子的捕获。为了支持这种疟疾控制研究工作,该提议的解决方案旨在克服涉及攀岩和手动蚊子捕获的调用方法的局限性。本文介绍了一种新型无人机导航系统的开发,该系统旨在在树冠中收集蚊子样品。我们的解决方案通过使用立体声视觉深度摄像机和对象检测算法yolov7实现3D映射算法来构建解决方案,以准确识别树檐篷中的栖息地。开发的无人机导航算法采用获得的坐标来计划合适的飞行路径。我们评估了基础针孔摄像头模型的准确性,并进行了深度摄像头的校准,以提高深度精度。此外,我们分析了Yolov7培训配置,以最大程度地减少着陆点检测中的假阳性。结果证明了我们解决方案在捕获各种垂直高度的蚊子方面的有效性,为疟疾控制程序提供了宝贵的支持。索引术语 - 马拉里亚控制,计算机视觉,无人机导航,深度摄像头,机器学习
为了将这次会议与典型的国际研讨会区分开来,会议将被称为“湿润热带地区水文和水管理战略发展国际研讨会”。鼓励与会者在整个活动期间尽可能自由地进行对话。研讨会主题的重要性不仅得到了非正式国际指导委员会的认可,而且得到了联合国环境规划署(同意与联合国教科文组织一起发表演讲)和 22 个同意共同赞助和合作支持为期七天的活动的组织的认可。研讨会于 1989 年 7 月在澳大利亚汤斯维尔举行。在研讨会期间,与会者提出了强有力的证据,表明不仅湿润热带地区的现状需要认真考虑,而且如果不立即充分考虑,人类负面影响可能会大大增加。他们总体上认为,热带湿润地区和其他暖湿地区面临的许多与水有关的问题与温带气候地区的规划者、管理者和政府面临的问题类似——但尽管有相似之处,也存在许多不同之处。热带和温带地区都可能存在组织和机构之间缺乏协调、未能实现看似合理的目标、机构安排无效、经济不可行性、严重的环境和社会影响、不公平的结果以及类似的缺陷。然而,这些缺陷的影响似乎对热带湿润地区的影响更大。这种影响部分是由于热带和其他温暖潮湿地区的水文事件严重程度增加——降雨量增加、破坏性气旋天气反复发生、气温升高以及气候不平稳。在这些地区,通常有大量居民挤在狭小的区域,这加剧了他们面对恶劣天气的脆弱性,并造成了严重的水质下降问题。一个相关因素是该地区各国政府的经济发展相对阶段及其应对这些极端水文和水管理问题的能力。许多发展中国家仍然没有建立必要的机制和训练有素的人员来改善天气可能给他们带来的影响。大多数这些国家都存在责任分散的情况。显然,这些地区水资源管理的主要问题之一是未能或显然无法在总体发展规划的背景下考虑水资源开发。非政府组织的加入可能会使缓解热带和其他湿热地区的水资源问题的努力变得更加复杂。虽然这些国际机构的动机可能很好,但它们往往有自己的方法和技术,可能与东道国或其他专门机构的方法和技术不一致。虽然热带地区可能没有一个地区会遭受所有这些水资源管理困难,但存在一些共同点。没有足够的数据(包括物理数据和生物数据)来做出明智的判断。正在制定的规划范围很窄,专业人员和工作人员的培训不足。此外,行政安排和职责分散,进一步阻碍了管理的健全。人们还认为,过分强调项目开发和建设,而忽视了建设后的运营和维护,以及追求一些国家经济目标,可能会过度强调并严重损害现有的水资源。显然,水资源规划者、政策制定者和知识之间更好的互动
国际作物基因组学与系统生物学卓越中心,国际作物研究所半干旱热带研究所(ICRISAT),印度海德拉巴,印度南部昆士兰州昆士兰州,澳大利亚Toowoomba,澳大利亚c,内布拉斯加州林肯大学,美国林肯大学,美国林肯大学,美国国际玉米和麦芽粥中心(Cymens)农业与渔业(DAF),澳大利亚沃里克,印度农业研究委员会(ICAR) - 印度农业研究所(IARI),印度新德里,印度新德里G国际热带热带地区(ICRISAT),肯尼亚州肯尼亚大学HAIROBI,MARING LIRABITOR,MAMEAB LIVER of AGREAB LIVER of AGREAB LIVER of AGYBEAR og BAIMEAB and ogbi and ogbe and ogbi and ogbi and ogbi and ogbi and ogbi of agbi and ogbi of科学,香港中国大学,香港特殊行政区Shatin大学,J杂种研究所,广东农业科学学院,中国广州K South Asia Hub,国际水稻研究所(IRRI),海德拉巴,印度海德拉巴,印度海德拉巴,伊尔·桑德港,吉尼亚,吉尼亚,吉尼亚,吉尼亚大学,生物技术,印度科学技术部,印度政府o国家大豆研究中心,密苏里大学,美国哥伦比亚大学P联合粮农组织粮食/国际原子能机构食品与农业核技术部国际作物基因组学与系统生物学卓越中心,国际作物研究所半干旱热带研究所(ICRISAT),印度海德拉巴,印度南部昆士兰州昆士兰州,澳大利亚Toowoomba,澳大利亚c,内布拉斯加州林肯大学,美国林肯大学,美国林肯大学,美国国际玉米和麦芽粥中心(Cymens)农业与渔业(DAF),澳大利亚沃里克,印度农业研究委员会(ICAR) - 印度农业研究所(IARI),印度新德里,印度新德里G国际热带热带地区(ICRISAT),肯尼亚州肯尼亚大学HAIROBI,MARING LIRABITOR,MAMEAB LIVER of AGREAB LIVER of AGREAB LIVER of AGYBEAR og BAIMEAB and ogbi and ogbe and ogbi and ogbi and ogbi and ogbi and ogbi of agbi and ogbi of科学,香港中国大学,香港特殊行政区Shatin大学,J杂种研究所,广东农业科学学院,中国广州K South Asia Hub,国际水稻研究所(IRRI),海德拉巴,印度海德拉巴,印度海德拉巴,伊尔·桑德港,吉尼亚,吉尼亚,吉尼亚,吉尼亚大学,生物技术,印度科学技术部,印度政府o国家大豆研究中心,密苏里大学,美国哥伦比亚大学P联合粮农组织粮食/国际原子能机构食品与农业核技术部
钩端螺旋体病钩端螺旋病是一种影响人类和动物的全球细菌疾病,尤其是在热带地区。它是由钩端螺旋体属的细菌引起的。啮齿动物,尤其是大鼠,是主要储层。他们排出尿液中的细菌。人类的孵育期通常在4至14天之间。钩端螺旋体病的症状高度可变,范围从轻度流感样症状到严重的并发症:肾衰竭,出血综合征,神经系统疾病甚至死亡。这种广泛的症状使诊断复杂化。然而,快速诊断对于开始治疗至关重要,因为只有早期服用适当的抗生素才能有效治疗该疾病,但可能无法消除肾脏定植。有限的疫苗溶液疫苗针对人的钩端螺旋体病被批准在很少的国家 /地区,具有次优疗效:基于杀死的细菌,触发的体液反应主要针对细菌脂多糖(LPS)(LPS),最终导致有限的保护,并仅限于疫苗的Serovars中,来自疫苗的Serovars中,来自Serovars中的Serovars中的Serovars中的Serovars中的eovars中> 300> 300> 300> 300> 300> 300> 300。在这种情况下,迫切需要一种交叉保护,消毒和安全的疫苗针对钩端螺旋体病。
坦桑尼亚 (AI4Agric) 深度学习技术用于作物病害的早期检测 作物病害对农业产量管理造成重大问题,并对粮食安全构成重大威胁。再加上无法正确诊断作物病害的信息不足,可能导致重大经济损失和产量低下。然而,由于缺乏必要的基础设施,在包括坦桑尼亚在内的世界许多地方,迅速识别疾病仍然是一项艰巨的任务。玉米和香蕉是重要的主食和经济作物,主要由小农户生产,非洲湿润和半湿润热带地区有超过 7000 万人种植玉米和香蕉。尽管这些作物对家庭粮食安全和生存至关重要,但它们在很大程度上受到疾病的影响,尤其是玉米的致死性坏死病和玉米条纹病以及香蕉的黑叶斑病和镰刀菌枯萎病 1 号。自动检测和量化植物病害将使植物育种取得更快进展,并更快地侦察农民的田地。然而,训练深度学习模型以从田间拍摄的图像中准确检测出特定疾病需要大量人工生成的训练数据。由于非洲缺乏公开可用的数据集来促进机器学习活动,该项目建议生成玉米和香蕉图像的数据集,并开发用于早期检测农作物疾病的深度学习技术。
摘要:小米是禾本科的一种小粒谷物。它们被认为是气候适应性强、未来人类营养丰富的谷物。与其他主要谷物相比,小米对生物和非生物胁迫具有抗性,在低质量、维护较少、降雨较少的土壤中生长良好。由于小米在亚洲和非洲半干旱热带地区不太流行和不常种植,许多人仍然不太了解小米的重要性。联合国已宣布 2023 年为国际小米年 (IYM 2023),以促进小米种植并在全球范围内推广其健康益处。几年前,由于缺乏基因组序列,分子生物学在小米中的应用还处于起步阶段。大多数小米的基因组序列都可以在 NCBI 和 Phytozome 数据库中找到。在这篇综述中,我们讨论了小米基因组序列的细节,以及从小米原生基因组中识别出的候选基因。本文还讨论了小米数量性状基因座和全基因组关联研究的现状。利用小米基因组序列进行功能基因组学研究并将信息转化为作物改良将有助于小米和非小米谷物在未来的恶劣环境中生存。这些努力将有助于加强粮食安全并减少 2050 年全球营养不良。
Antana Camara L.是一种普遍的侵入性杂草,它是非洲,亚洲和美国的热带地区。这项研究通过使用常规(水性提取)和非惯性(超声辅助乙醇和酶辅助提取)在内的各种方法从其叶子中提取活性成分来研究其潜在的好处。提取物的多酚和植物激素谱的特征是高性能液相色谱。评估提取物的抗增殖活性的抗菌和杀菌性电位。值得注意的是,与其他方法相比,酶辅助提取物具有更好的抗菌活性。此外,提取物表现出不同程度的杀牙性活性,显示出针对Meloidogyne少年的显着疗效。此外,使用种子发芽生物测定法评估提取物的一般生物学活性。有趣的是,超声辅助的乙醇和酶辅助提取物显着刺激了小麦幼苗的生长。相反,与超声辅助乙醇和酶辅助提取物相比,水提取物表现出最高的植物化学物质和抗氧化活性。这表明不同的提取方法可能靶向具有不同生物学作用的不同生物活性化合物。总而言之,这项研究表明,Camara提取物,尤其是通过酶辅助方法获得的提取物,具有有希望的抗菌,杀线虫和抗氧化特性。这可能会为各种应用提供进一步的研究和潜在的自然替代方案。
在2019年,蚊子传播的登革热病毒(DENV)的四种血清型在全球的热带和热带地区造成了约5600万例疾病和5000至40,000例死亡,违反了控制和激励疫苗的发育。1登革热疫苗的临床试验结果必然是由人类中DENV的生物学和免疫学行为来控制的。对未经denV感染的人的任何DENV血清型的初步感染通常会导致最多轻度至中度的发热疾病,持续时间很短。这些初始感染提供了终身保护,以防止与相同的免疫DENV血清型再感染。第二种型登革热感染以12个序列发生(例如,DENV-1然后DENV-2,DENV-2,然后DENV-3等)。第二种感染负责世界上大部分严重的登革热疾病。严重的登革热疾病仅发生在第三或第四个DENV感染中的极少数情况下。正是这种两种感染的保护性免疫地位助长了登革热疫苗的发展。但是有一个危险信号:当通过胎盘转移到胎儿到胎儿时,新生儿中的DENV感染将被预防数周到数月。但是,当抗体分解为非保护水平时,这些婴儿可能患有抗体增强的DENV感染,导致严重疾病,住院和死亡。2非中和DENV IgG抗体,无论是通过感染还是疫苗,都是没有保护性免疫力的人的严重登革热的Univer-Sal风险因素。不幸的是,没有商定的血清学标准可以识别
芦荟的故事植物芦荟的历史可以追溯到圣经时代。芦荟植物不是仙人掌,而是树莉莉家族的成员,称为芦荟。它在春季产生一朵管状黄花,是百合家族的典型特征。世界各地种植的芦荟超过250种。商业上只有两种物种:芦荟Barbadensis Miller和Aloe Aborescens。芦荟植物在温暖的热带地区种植,无法在冰冻温度下生存。在美国,大部分芦荟都在南德克萨斯州,佛罗里达州和南加州的里奥格兰德谷种植。在国际上,可以在墨西哥,太平洋国家,印度,南美,中美洲,加勒比海,澳大利亚和非洲找到芦荟。芦荟植物的最初用途是生产芦荟,这是一种黄色的SAP多年来用作制药行业的泻药成分。另一种主要成分:芦荟凝胶,一种清晰无色的半固体凝胶,也稳定和销售。这种芦荟凝胶从50年代开始,作为一种商品,作为营养饮料的基础,作为保湿剂,以及化妆品和OTC药物中的治愈剂的尊重。化学分析表明,这种透明的凝胶含有氨基酸,矿物质,维生素,酶,蛋白质,多糖和生物刺激剂。有关更多信息,请访问芦荟研究链接。公共利益是芦荟已经迅速增长,现在对芦荟的各种组成部分进行了大量研究,以找到我们对其性质的更多信息并表征这些成分,以便更具体的研究可以为芦荟归因于“魔术”的线索。