1。在过去的70年中,在农业生产系统和食品价值链中使用塑料已变得无处不在。粮农组织估计,每年有1,250万吨塑料用于动植物生产中,另外还有3730万吨的食品包装。农作物产量和牲畜领域是最大的用户,每年占1000万吨(占全球塑料产量的2.8%),其次是渔业和水产养殖,有210万吨,林业为20万吨。农业塑料对粮食安全,粮食安全和营养以及可持续性的社会和经济方面都有正面和负面影响。在农业中的广泛和重复使用塑料产品,再加上缺乏系统的收集和可持续的管理,导致它们在土壤和水生环境中的积累,具有潜力?对人,动物,植物和环境健康的伤害 - 影响一个健康的所有领域。这需要在多个层面上制定适当的政策和工具。
必须解决能力发展差距,并应利用投资来扩展创新的想法。知识交换平台,跨部门合作伙伴关系和南南合作对于分解筒仓和增强集体影响至关重要。通过科学,教育和社区参与来赋予利益相关者,通过研究和教育计划的投资来增强知识和技能,对于应对需求方面的挑战也很重要。fao作为在粮农组织的规范,政策和科学工作中对生物经济经济性的多样化和地区平衡的观点的包容性考虑,将在可持续食品和农业的生物经济上发挥作用。为此,建议粮农组织建立一个多利益相关者全球生物经济合作伙伴关系,以作为制定政策,战略和计划的催化剂,
就地理覆盖范围和私营部门实体类型而言。还需要继续加强对与小岛屿发展中国家 (SIDS) 和 HiH 倡议国家私营部门的合作,同时需要伙伴关系明确有助于粮农组织职责和 2022-31 年战略框架的重点领域,符合可持续发展目标,特别是可持续发展目标 1、2 和 10。这一切都符合该战略的精神以及成员的指导。应通过关键绩效指标 (KPI) 来衡量进展情况。2022-23 年工作计划和预算调整中已纳入初步能力发展指标,未来反映参与的地理、类型和部门分布的关键绩效指标正在制定中。
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这包括帮助成员开发一套连贯的农业系统干预措施和解决方案,这些措施可以纳入其国家生物多样性战略和行动计划(NBSAPS),国家适应计划(NAPS)以及国家确定的贡献(NDC)和其他可持续的农业和食品系统计划。这些农业化系统解决方案可以保存,恢复和可持续使用生物多样性,从而为可持续发展目标(SDG)做出贡献,以保护和可持续使用海洋,海洋和海洋资源(SDG 14)(SDG 14)并保护,恢复并促进陆地生态系统(SDG 15)的可持续使用。他们还支持缓解气候变化和适应性(SDG 13),粮食安全和营养的积极结果(SDG 2)以及其他多个其他可持续发展目标的实现。
4。Inception阶段最终由内部参考组(IRG)共享和验证的成立报告。本报告是内部工作文件。在整个评估过程中咨询了IRG。它包括与CVA运营相关的所有内部单位的代表:FAO紧急和弹性办公室,尤其是办公室内的现金团队;粮农组织项目支持部;粮农组织植物生产和保护部(特别是用于代金券援助的种子专家);以及粮农组织农村转型和性别平等部门的社会保护团队,他们提供有关常规社会保护和震惊响应式社会保护系统的技术意见。在五个基于现场的国家案例研究中,CVA特工补充了它。该小组构成了在评估的所有阶段进行信息交流和结果的平台,从而确保了该独立主题评估的参与性和协商过程。IRG对可交付成果草案发表了评论,并参加了评估研讨会。
气候变化已成为全球主要问题之一,对整个社会和农业食品系统构成威胁。不断恶化的环境条件,包括气温升高、极端天气事件加剧、水资源短缺、土地退化、海平面上升和海洋酸化,不仅影响了自然系统,而且对农业食品系统的交付能力也产生了重大影响(粮农组织,2020 年)。这种影响加上全球人口的增长,对农业确保最脆弱人口群体粮食安全的能力提出了挑战。它阻碍了消除饥饿和营养不良的进程,加剧了粮食和营养危机以及贫困的严重程度,特别是在低收入国家(粮食及农业状况,2016 年)。
自 CRISPR 基因组编辑出现以来的十年里,科学家们已经开发出一套工具包来解决人类和地球面临的最紧迫问题。有了精确编辑农作物基因组的能力,我们可以改变营养成分以对抗营养不良,去除木薯等主食中的毒素,提高产量以对抗饥饿,提高抗虫性,减少对农用化学品投入的需求。编辑后的产品还可以引入适应性以应对干旱和洪水,增加生物多样性,并有助于捕获更多的碳,恢复农田土壤并提高边际土地的肥力。CRISPR 的好处不仅限于产品开发。作为一种研究工具,它可以用于进行基因筛选,解锁新的生物途径,扩大我们对基因组和突变功能影响的了解,所有这些都为我们未来的应用提供了新的选择。
Gratacap, RL、Wargelius, A.、Edvardsen, RD 和 Houston, RD 2019。基因组编辑在改善水产养殖育种和产量方面的潜力。遗传学趋势,35(9):672–684。Kishimoto, K.、Washio, Y.、Yoshiura, Y.、Toyada, A.、Ueno, T.、Fukuyama, H.、Kato, K. 和 Kinoshita, M. 2018。通过 CRISPR/Cas9 基因组编辑培育出骨骼肌质量增加、体长缩短的红鲷品种 Pagrus major。水产养殖,495:415–427。Norris, A. 2017。基因组学在鲑鱼水产养殖育种计划中的应用:谁知道基因组革命将把我们带向何方?海洋基因组学,36:13–15。 Pavelin, J.、Jin, YH、Gratacap, RL、Taggart, JB、Hamilton, A.、Verner-Jeffreys, DW、Paley, RK、Rubin, C.、Bishop, SC、Bron, JE、Robledo, D. 和 Houston, R. 2021. nedd-8 活化酶基因是大西洋鲑对传染性胰腺坏死病毒具有遗传抗性的基础。基因组学,113(6): 3842–3850。
这意味着要在预测到危险之前采取行动,以减轻严重的人道主义影响,避免其全面显现。两机构致力于进一步加强在选定的战略和技术领域的合作,发挥各自的比较优势,最大限度地造福面临粮食安全冲击风险的社区。通过合作扩大预防性行动,粮食计划署和粮农组织承诺:1. 联合提供一套全面的预防性行动措施,保护人们的粮食安全免受冲击;2. 扩大对水文气象灾害以外可预测并影响农业和粮食安全的不同类型冲击的地理覆盖范围和预测;3. 联合倡导将预防性行动纳入关键政策、流程和机构的主流,包括灾害风险管理、社会保护和气候变化适应,以实现可持续性和提高成本效益。