随着全球人口的增长和对粮食的需求不断增加,农业生产面临着巨大的压力。与此同时,气候变化和资源限制加剧了这些挑战,进一步凸显了对可持续农业实践的需求。为了解决这些复杂的问题,植物科学领域正在经历一场技术革命。人工智能 (AI)、计算机视觉和机器人技术的快速发展正在重新定义植物的研究方式和农业实践的管理方式。从高通量表型到精准农业和实时监测,这些技术正在显著提高效率和准确性,为更具弹性和可持续性的农业系统奠定基础。本研究主题汇集了开创性的研究,以展示人工智能如何推动植物科学的发展并为现代农业提供创新解决方案。
尽管农业是大多数人的主要职业,但尼泊尔的大多数食品仍在外国进口。虽然技术在尼泊尔的其他领域已经显着提高,但农业部门仍然依赖传统的农业方法,这些方法更耗时且富有成效。农民对可能对他们非常有益的各种现代农业实践没有教育。因此,我们开发了机器学习模型,以帮助尼泊尔农民将技术整合到他们的农业方法中。我们的重点仅仅是农业部门,包括专业农民和个人在家里种植农作物。通过本文,我们旨在证明我们的模型如何在最佳条件下识别合适的农作物,建议适当的肥料,并及时准确预测植物疾病,这将极大地帮助尼泊尔农民的精确耕作。
摘要 玉米(Zea mays ssp. mays)是当今世界产量最高的作物,广泛用作食品、饲料和各种工业产品的原料。玉米产量的不断提高是植物育种和现代农业成功的见证。在驯化和历史育种过程中,人类对其形态和生理性状进行了强烈的选择,以利于生态适应、产量和营养价值的提高以及收获。玉米功能基因组学研究的最新进展极大地深化和扩展了我们对玉米驯化和遗传改良的分子和遗传基础的认识。在本文中,我们总结了玉米驯化和驯化后遗传改良的关键性状和调控基因,并对如何利用这些知识来加速未来的玉米育种进行了前瞻性的展望。
1 西北农林科技大学植物保护学院,旱区作物逆境生物学国家重点实验室,陕西杨凌 712100 2 西北农林科技大学小麦抗逆改良创新中心,旱区作物逆境生物学国家重点实验室,陕西杨凌 712100 3 西北农林科技大学生命科学学院,旱区作物逆境生物学国家重点实验室,陕西杨凌 712100 4 中国科学院种子设计创新研究院,遗传与发育生物学研究所,植物细胞与染色体工程国家重点实验室,基因组编辑中心,北京 5 中国科学院大学现代农业学院,北京 6 西北农林科技大学旱区作物逆境生物学国家重点实验室,杨凌 712100
土壤是植物生活环境中必不可少的一部分(Palansooriya等,2020),也是人类生存所需的自然资源(Zhang等,2018)。土壤环境与植物和人类的生存直接相关(Gondek等,2018),并影响农业生产(Hou等,2019)。没有土壤种植的作物,土壤的生育能力决定了农作物的生长和发育,这直接影响农作物的产量和质量。因此,有效的土壤受精可以促进农业的可持续发展并提高种植效率。在现代农业中,化肥的使用非常普遍。例如,硫酸亚铁肥料不仅可以补充植物中的铁,而且还可以促进氮和磷的吸收。由于硫酸亚铁的降低性很强,因此它也可以大大调节植物中的氧化减少过程。但是,在受精期间,某些地区
农业是人类历史上的主要发展,导致文明的兴起和繁荣。它在人类社会中起着至关重要的作用,是经济体系的骨干。现代农业为世界上大多数食品和许多工业产品(包括纺织品)提供了原材料。多年来的大量科学和技术进步大大提高了农业生产力并降低了环境影响。我们非常高兴地邀请您参加“农业技术和盟军科学国际会议(ICAATAS 2024)”,由农业研究与社会发展协会(新德里)和Neotia University组织。我们邀请您在面前参加会议。如果您有任何疑问,请随时通过contacticaatas@gmail.com与我们联系。我们真诚地要求您在您各自尊敬的组织的相关成员中友善地分发信息。我们期待您在ICAATAS 2024的存在!
泰国投资促进委员会(BOI)提供的BCG相关商业活动约有50个,包括原料药、天然提取物、现代农业产品和服务、医用食品和食品补充剂、功能性成分、垃圾衍生燃料和沼气的生产等。此外,泰国还出台了多项措施支持地方经济发展,包括加强社区企业、农业和食品加工企业、社区旅游,以及进行技术升级以符合国际标准。2015年至2020年,BCG行业的投资总额达200亿美元。2020年,农业和食品工业投资13.7亿美元,比上一年增长9%,生物技术项目投资10亿美元,是上一年的两倍。 2021年第一季度,BCG投资大幅增长,共有90个BGC相关项目,总投资额达13.6亿美元,占申请BOI促进总投资的58%。
在现代农业中,小型反刍动物生产的创新方法是提高生产力和可持续性的关键。范式从传统的饲养系统转变为精确耕作。精确牲畜养殖(PLF)利用数字工具,例如自动进食,健康监测传感器和数据分析,优化资源使用,增强动物福利并减少废物。这些进步在全球范围内越来越受到关注,尤其是在具有发达的牲畜行业的国家,并有望支持发展中心的可持续增长。基因组选择通过鉴定抗病性和高生育能力等性状来进一步加速繁殖,从而有助于创造适应气候挑战的弹性品种。,PLF和基因组工具一起为小型反刍动物生产提供了一种变革性的方法,促进了生产力,环境可持续性和粮食安全。
1深圳分公司,广南现代农业实验室,合成生物学的主要实验室,农业和农村事务部,农业基因组学研究所,中国农业科学院,中国农业科学院,中国农业科学学院,中国莫尔·莫尔(MOLEC)kiral of of MOLEC BIOLICAL,RICE ARIVALT of RICURTALT of CRIMULT of CRIAMURT of CRIAMURT of CRIMULT of CRIMULT of CRIGURT ERISTORATY of CRIPATION of CROMIDATIA Pathogens and Insects, Zhejiang University, Hangzhou, China, 3 Department of Environmental Science, Policy and Management, University of California, Berkeley, Berkeley, CA, United States, 4 Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences, Nanjing, China, 5 Jiangsu Provincial Key Lab for Organic Solid Waste Utilization, National Engineering Research Center for Organic-based Fertilizers, Jiangsu Collaborative南京农业大学固体有机废物资源利用创新中心,中国南京