摘要:气候变化是许多国家粮食不安全的关键问题。它可能会破坏粮食的可用性,因为它可能导致农业产量的降低,并最终威胁着农民的生计和粮食安全。在印度尼西亚的背景下,作为主要农作物商品之一的帕迪种植也容易出现气候问题,例如洪水和干旱。据我们所知,研究气候变化对使用印度尼西亚全国范围调查的帕迪产量的影响仍然有限。因此,本研究旨在评估气候变化对印度尼西亚湿地和旱地稻田产量的影响。这样做,我们将物流回归应用于2021年印尼裁判调查结果。该调查是由印尼统计机构(BP)每年进行的,以获取与农民对气候变化对产量的影响有关的收益数据和信息。在将物流模型应用于50,619个湿地稻田样品和1,081种旱地稻田样品后,我们发现,由于气候变化而导致的稻田种植者更有可能在没有体验到的帕迪量下降的可能性更高的可能性比那些未能经历的人更高,而湿地比湿地高2.23倍,而湿地更高,而湿地更高,而干paddy和1.77乘以1.77乘以1.77乘以1.7的77乘坐1.7码。此外,还发现有害生物攻击强度和水功能不全的倾斜度会显着影响稻田的降低。此外,基于农民群体之间的内核密度分布,我们的发现指出,受气候问题影响的农民的产量,遭受害虫攻击的增加以及面对水短缺的人,在相反群体的左侧,这意味着他们明显低于未受影响的人。得出结论,这一发现证实,气候变化,害虫攻击和水不足的水在印度尼西亚湿地和旱地稻谷生产中起降低产量的因素而起作用不可忽略。因此,缓解气候变化影响,更好的害虫控制策略以及稻田种植中的水管理改善对于维持稻田生产的可持续性至关重要。
邮件:wakatuki@life.shimane-u.ac.jp内容1。在过去的70、800和1400年的世界历史上,谷物生产率(产量)与人口增长之间的关系2。撒哈拉以南非洲(SSA)国家的谷物产量最近提高了3.Sawah System Platform和Sawah Technology的定义,创世纪和演变4。改进的遗传和生态技术对水稻种植的共同进化的影响5。绿色革命的科学,技术与创新(STI)(GR)6。实现SSA 7的绿色革命的核心技术。IITA Research(1987/88)8。在灌溉的锯木树,雨落锯和非萨瓦的平台中,平均23个水稻品种的平均产量在高输入和低输入培养下(Ofori等,2005)9。在1961 - 2012年期间,SSA灌溉的进展非常缓慢,但SSA的灌溉潜力很大。10。将西非水稻土壤的生育能力与热带亚洲的“绿前和绿后革命”水稻土壤的生育能力进行比较。10.1。西部和中非及其土壤肥力的综合调查途径及其土壤肥力10.2。大米土壤fwetilit 11。在1961-2020期间SSA中肥料使用的趋势12。参考
进化枝是指由分子系统发育学中共同祖先(蛋白)衍生的后代(蛋白质)组成的人群。尽管许多被子植物大约有10 rbOH,但包括拟南芥在内的多核植物的rbohb以及草的rbohb和rbohhh均被归类为相同起源的蛋白质种群。 [纸信息]杂志名称:植物生理纸标题:CDPK5和CDPK13通过控制RBOH介导的ROS产生的ROS产生(CDPK5和CDPK13)在适应低氧(CDPK5和CDPK13)中起关键作用(CDPK5和CDPK13)在水稻中通过控制RBOH介导的反应性氧气的反应在水稻中起重要作用。
稻田有可能进行碳固换,但另一方面,也是作为碳转移到大气的来源,具体取决于土地管理实践。被水稻田的状况导致农业活动贡献大量的排放气体,例如甲烷(CH 4)。采用稻田管理很重要,以增加碳固换,以缓解全球变暖的努力。这项研究是通过描述性探索方法进行的调查研究,该方法是通过直接现场观察和实验室分析进行的。观察到的变量是土壤有机物,微生物C生物量,块状密度,pH,粘土含量,c大米生物量和水稻生物量重量。通过有目的的采样方法采样方法。数据是通过以一种方差分析和皮尔逊的相关性来计算总碳固存和统计测试来处理数据的。结果表明,不同的水稻田间管理会影响稻田上的总碳封存。在45.89吨/公顷的有机稻田中发现了最高的隔离,然后以38.03吨/公顷的半稻田为半有机稻田,而常规的稻田则是34.36吨/公顷的最低水田。确定碳螯合量的因素是土壤有机碳和微生物生物量碳。建议的土地管理建议是增加有机肥料,在半甲基和常规的水稻田间管理系统中,维持土壤耕作和在有机系统中的肥料的应用并扩大有机稻田。
稻草和生物炭对碳矿化的影响以及稻田中碳循环基因的功能对于土壤养分管理和碳池的转化很重要。这项研究基于针对四种治疗方法的五年实地实验:无肥料施用(CK);仅化肥(NPK);稻草与化学肥料(NPK)结合;和生物炭结合化肥(NPKB)。通过将室内矿化培养与元基因组方法整合在一起,我们分析了来自中国吉州省典型的帕迪土壤中有机碳矿化和碳循环基因的反应,对不同的受精处理。结果表明,各种受精处理可显着提高土壤有机碳的水平,溶解的有机碳酸盐,微生物生物量碳和易于氧化的有机碳的水平。NPK的处理提高了土壤有机碳矿化的速率,而NPKB处理降低了。总体而言,NPK和NPKB处理增加了碳固定基因的相对丰度。NPK处理增加了碳降解基因的相对丰度。NPK的治疗增加了蛋白质细菌的丰度,而NPKB治疗降低了静脉细菌的丰度。生物炭可以减少碳损失并增强土壤碳的封存,而稻草则降低了土壤有机碳的稳定性,从而加速了土壤碳池的转化。未来的研究应涵盖长期影响评估,以全面地了解这些受精处理对土壤碳矿物质的持久影响和碳循环基因的功能。
农业部门的可持续生产引起了人们对提高经济盈利能力的担忧,同时减轻环境影响。这项研究旨在调查稻田生产的经济和环境方面如何在不同的气候区域各不相同。这项研究集中在伊朗的三个主要产生稻田地区 - 马桑达兰,库兹斯坦和法尔斯,作为案例研究领域。实施了生命周期评估(LCA)和生命周期成本(LCC)模型,以确定稻田生产系统的环境和经济指数。此外,还采用农业生态效率来估计稻田生产的可持续性。经济分析表明,马桑达省的盈利能力最高,净收入为每公顷18,112.38美元,而库兹坦省的净收入最低的净收入为每公顷12,160.72美元。从能源和矿产资源使用的角度来看,Mazandaran和Khuzestan省的资源消耗最高,值分别为79,767 MJ和37.79公斤。在全球变暖潜力(GWP)方面,在20年和100年的地平线上,法尔斯省的环境影响最高,排放量分别为7,384.50和7,095.50 kgco₂-同等。然而,在马桑达省观察到了最高的GWP500值,为6,414.89公斤的同等价值。最后,马桑达省在所研究地区实现了最高的生态效率值。虽然马桑达省的帕迪产量在某些方面表现出很大的环境影响,但该地区的有利气候条件导致了更高的收益率,从而获得了更大的经济回报,最终导致了最高的生态效率。
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糖尿病(DM)是一种代谢性疾病,标有高血糖水平。酒渣鼻科家族的成员是抗氧化剂的良好来源。因此,目前的工作试图检查体外α-淀粉酶和α-葡萄糖苷酶抑制的潜力,以及Rosa Brunonii L.果实氯仿提取物(RBFCE)对Alloxan(Alxn)诱导的糖尿病的抗糖尿病活性。RBFCE浓度在体外活动中使用了20、50、100、250、500和750 g/mL,而口服剂量为500 mg/kg,750 mg/kg和1000 mg/kg,在一次性试验中,给大鼠21天。隔离,并将现代光谱技术用于表征和结构阐明。隔离化合物被鉴定为儿茶素。对于α-淀粉酶和α-葡萄糖苷酶抑制活性,RBFCE的IC 50值分别为322.06±17.40和248.93±1.62。针对α-淀粉酶和α-葡萄糖苷酶抑制的IC 50值分别为64.64±3.70和67.60±4.20。在21天的研究期间, RBFCE治疗调节血糖水平的剂量依赖性依赖性。 组织病理学研究表明,RBFCE在胰腺组织中已在一定程度上恢复了受损的腺泡结构。 仅观察到局灶性组织破坏。 RBFCE处理显示出正常的肾小球,没有炎症,增殖,坏死,甲状腺功能化和纤维化的迹象。 以剂量依赖性方式,所有提取物处理的组具有比对照组更受保护的胰腺和肾脏组织。RBFCE治疗调节血糖水平的剂量依赖性依赖性。组织病理学研究表明,RBFCE在胰腺组织中已在一定程度上恢复了受损的腺泡结构。仅观察到局灶性组织破坏。 RBFCE处理显示出正常的肾小球,没有炎症,增殖,坏死,甲状腺功能化和纤维化的迹象。 以剂量依赖性方式,所有提取物处理的组具有比对照组更受保护的胰腺和肾脏组织。仅观察到局灶性组织破坏。RBFCE处理显示出正常的肾小球,没有炎症,增殖,坏死,甲状腺功能化和纤维化的迹象。以剂量依赖性方式,所有提取物处理的组具有比对照组更受保护的胰腺和肾脏组织。目前的研究结果表明,与阴性对照组相比,RBFCE具有明显的α-淀粉酶和α-葡萄糖苷酶抑制活性,调节血糖水平并使糖尿病大鼠的组织病理学标记正常化。
增加生物质能源,制作有机肥料,转化为动物饲料作物和储备物资,以及借用农业机械收集田间剩余物。2)按照 GAP PM 2.5 Free 标准启动动物饲料玉米生产试点项目,目标是清迈和帕尧府的 2,644 块地块和 25,162 莱(约 10,000 英亩)3)进行研究和开发,以确定影响稻田焚烧废料决策的因素。