使命旨在帮助发展能够适应地球上的气候变化,20122年7月11日弗吉尼亚州,美国/罗马/维也纳 - 国际原子能局(IAEA)和联合国粮食和农业组织(FAO)(FAO)将种子推向了太空,因为他们将种子推进了新的努力,以加强他们在这里进行新作物的努力,以发展新的作品,以适应新的作品,以适应Ravages Clavages Clavages Clavages Clavages。,IAEA和粮农组织农业和生物技术实验室的种子正前往国际空间站,就像领导人在联合国气候变化会议上与Sharm El Sheikh举行的COP 27会议,以讨论紧迫的环境挑战,包括气候危机对世界农业食品生产系统的重大影响。“核科学再次向我们展示了它可以应对气候变化的非凡能力,”国际原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西(Rafael Mariano Grossi)说。“我希望这个实验能带来突破:我们与科学家和新作物自由分享的结果,这些作物可以帮助农民适应气候变化并促进食品供应。”粮农组织总干事Qu dongyu说:“世界上数百万的小农户迫切需要弹性,高质量的种子,适合日益挑战性的生长条件。回来后,食品和农业核技术联合核技术中心的科学家将成长和筛选它们的有用性状,以更好地了解太空引起的创新的科学(例如改进的农作物品种的空间繁殖)可以帮助铺平生产,更好的营养,更好的环境和更好生活的更美好未来的道路。”拟南芥的种子是基因实验中常用的一种植物,由于其独特的特征,以及高粱,一种营养丰富的谷物,用于人类食物,动物饲料和乙醇的植物,将在国际空间站内外暴露于国际空间站内外的三个月,以大约三个月的时间在太空中出现的条件大约三个月,主要是微层次,主要是微层次,主要是cosmic cosmic sadiviation and Extreme cosmic sadivure and Extreme cosmic sadivure and Emerty cosmic sadiviation and Empery cosmic sadivure。
1。简介1.1。美国环境保护署(USEPA)的生态风险评估框架1.2。荷兰国家公共卫生与环境研究所(RIVM)对受污染土地的生态风险评估1.3。加拿大生态风险评估框架1.4。污染土壤的粮农组织生态风险评估框架2。分析计划2.1。如何选择评估和测量终点3。定量风险评估3.11.1.1的证据线(Chemloe)3.1.1。分析方法3.1.2。化学可用性和生物利用度3.2。生态毒理学的证据线(Ecotoxloe)3.2.1。生物测定方法28 3.2.2。生态毒理学测试:原理和主要局限性3.3。证据生态线3.3.1。分析方法
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该战略旨在通过为整个组织提供科学和创新方面的指导、一致性和协调性,加强粮农组织的科学和创新工作。科学和创新是粮农组织 2022-31 年战略框架的基础,并具有跨部门相关性,贯穿本组织的整个工作计划。创新和技术是粮农组织 2022-31 年战略框架的四个加速器中的两个,旨在加快进展并最大限度地努力实现可持续发展目标 (SDG)。同时,科学是所有四个加速器(技术、创新、数据和补充 [治理、人力资本和机构])的基础。因此,科学和创新贯穿于 20 个计划重点领域 (PPA)、加速器和跨领域主题。
气候变化是一项全球性挑战,需要采取全面和跨部门的行动,包括整个农业食品系统。采取此类行动需要充分考虑国际目标和协议,例如《2030 年可持续发展议程》及其普遍商定的可持续发展目标、《关于环境与发展的里约宣言》和《巴黎协定》。它还需要扎根于可持续发展的经济、社会和环境层面。为了加快对 2030 年议程的贡献,粮农组织在其职责和比较优势范围内制定了未来十年的新气候变化战略。《气候变化战略》呼应了《巴黎协定》对保障粮食安全和消除饥饿的基本优先事项的认识。它提出了农业食品系统作为气候变化解决方案的一部分的作用,并寻求与其他组织和相关协议的使命相辅相成。正如政府间气候变化专门委员会的最新报告所指出的那样,采取行动应对气候变化对农业食品系统的影响的紧迫性从未如此明显。农业食品系统必须提高对气候变化当前和未来影响的适应能力,借鉴良好做法,推动变革性适应政策、计划和行动。《巴黎协定》呼吁将全球平均气温升幅控制在工业化前水平 2°C 以下,并努力将气温升幅限制在工业化前水平 1.5°C 以内。这就需要迅速、大幅和持续减少全球温室气体排放,包括农业食品系统的温室气体排放。通过农业食品系统,根据国家国情和能力,酌情采取一致的方式采取气候行动,具有巨大潜力,可以最大限度地发挥适应和减缓的共同效益,同时实现其他可持续发展目标。粮农组织寻求加强对成员国在适应和减缓气候变化方面的努力的支持,努力建立具有气候适应能力和低排放的农业食品系统,同时努力实现可持续发展目标,特别是消除饥饿和营养不良。在全球、区域、国家和地方各级的农业食品系统气候行动对于根据国家背景和能力并依靠国家背景和能力以一致的方式进行转型至关重要,包括追求其他环境、社会和经济目标。
家畜的改良以满足人类的需求取决于遗传变异——既包括品种内的变异,也包括品种间的变异。遗传变异是动物育种者的基本材料。正是这种变异被用来塑造我们的家畜物种以满足我们的需求,而变异的丧失将限制满足不可预测的未来需求的可用选项。虽然品种内变异的丧失不断通过引入新的变异来抵消(Franklin,1981;Hill 和 Keightley,1988),但以品种间差异形式出现的遗传变异无法轻易再生。每个品种或品系都是突变和遗传漂变的产物,也是单独的适应和进化的产物,通常经过许多世纪,气候、地方性寄生虫和疾病、可用营养和人类强加的标准施加了不同的选择压力。因此,每个品种都包含一组独特的基因。
焦点1。农业和食品系统的包容性和可持续转型2。支持健康饮食和改善营养的粮食生产和消费多样化3.促进社会经济包容4。包容性价值链,食品损失和废物5。可持续城市食品系统6。可持续渔业和水产养殖,包括打击IUU 7。水短缺8。土地修复(包括森林管理,土地和土壤管理,生物多样性)9。DRR和气候弹性10。AMR,食品安全与公共卫生11。跨界动物和植物害虫和疾病控制与管理12.在亚洲和太平洋地区的SID。数据,农业人口普查和可持续发展目标监控(横切)14。数字农业/创新与技术(交叉切割)
引入此信息可能有益于帮助增进对生物技术背后的科学的理解:尤其是,专家的咨询发现,介绍遗传修改以产生GMO的话题可以帮助澄清普通大众之间的共同误解。因此,本工具中提供的信息和示例集中在遗传修饰和GM食品上。也可能需要引入其他重要的科学信息,该信息不包括在本工具中,而是在“现代生物技术”的定义中提到(FAO,2001)。这包括核糖核酸(RNA),蛋白质,染色体,诱变,组织培养和细胞融合。对于这些和其他生物技术,建议将事实信息与此处提供的信息和示例一起使用。
直到 20 世纪,自发突变都是人类在选择适合驯化和育种的植物和动物时可以利用的新遗传多样性的唯一来源。当人们发现电离辐射可以改变生物体的遗传组成时,植物育种迎来了飞跃。LJ Stadler 在 20 世纪 20 年代末的开创性工作标志着植物突变育种的开始,尽管 Stadler 本人对其实际价值并不乐观。直到 1964 年粮农组织/国际原子能机构食品和农业核技术联合司成立,并发挥全球协调和协同作用,植物突变育种才成为全球植物育种者可用的常用工具。自成立以来,联合司继续在促进粮农组织和国际原子能机构成员国使用突变技术改良作物方面发挥着重要作用。它通过协调和支持研究、促进能力建设和技术转让、提供技术服务和政策建议以及收集、分析和传播信息来实现这一目标。截至 2009 年底,全球正式发布的突变品种数量已达到 3,088 个,而 1964 年仅有 77 个。联合处的早期举措是编纂《突变育种手册》,该手册由国际原子能机构于 1975 年出版,1977 年出版第二版。该手册随后被翻译成多种语言,并被广泛接受。
粮农组织感谢编写本指南第一版的 P.M. Symmons、修订和更新本指南的 K. Cressman 和 H.M. Dobson 以及制作大部分插图的 S. Lauer。粮农组织还要感谢 T. Abate、B. Aston、F. Bahakim、L. Barrientos、T. Ben Halima、D. Brown、M. Butrous、M. Cherlet、J. Cooper、C. Dewhurst、J. Duranton、C. Elliott、A. Hafraoui、M. El Hani、T. Galledou、S. Ghaout、G. Hamilton、Z.A.Khan、M. Lecoq、J. Magor、G. Matthews、L. McCulloch、M. A. Ould Baba、J. Pender、(已故)G. Popov、T. Rachadi、J. Roffey、J. Roy、S. Simpson、P.M. Symmons 和 H. van der Valk 对本新版本的评论和批评。还要感谢 R. Mitchell 和 C. Smith-Redfern 提供的一般编辑建议、K. Whitwell 提供的索引、Medway Design Team、格林威治大学和 Andrew Jones 提供的数字艺术作品以及制造商提供的设备插图。控制指南和附录的部分内容是英国国际发展部 (DFID) 资助的一项旨在造福发展中国家并由自然资源研究所实施的项目的成果。这些部分表达的观点不一定代表 DFID 的观点。