在莫桑比克的法规和支柱下,农业和农村发展部(莫桑比克)的策略(PEDSA),莫桑比克农业研究所的任务是减少贫困和保证食品安全。面临着重要农作物(例如玉米)的作物生产力低,高级技术的利用率较低,这阻碍了作物改善措施。莫桑比克当前的法律框架:71/2014法令批准了与GMO管理有关的生物安全法规。该法令指出:在国家生物安全管理局授权后允许释放到环境的转基因生物。还指出,国家生物安全机构将根据要求将GMO及其产品释放到环境的请求中做出决定,并在最长180天内将其传达给运营商。
基因组编辑技术正被用于改良植物育种,到 2050 年,这可能会持续增加粮食产量。由于监管较为宽松和广泛接受,通过基因组编辑实现的产品正变得越来越为人所知。在目前的耕作方式下,世界人口和粮食供应永远不会按比例增加。全球变暖和气候变化极大地影响了植物和粮食生产的发展。因此,将这些影响降至最低对于可持续的农业生产至关重要。由于农业实践的复杂化和对非生物胁迫反应机制的更好理解,作物对非生物胁迫的适应能力正在增强。传统和分子育种技术都已用于创造可行的作物类型,这两个过程都很耗时。最近,植物育种者对使用成簇的规律间隔的短回文重复序列 (CRISPR/Cas9) 进行基因操作的基因组编辑方法表现出了兴趣。为了确保未来粮食供应的安全,必须开发具有所需特性的植物品种。由于基于 CRISPR/CRISPR 相关核酸酶 (Cas9) 系统的基因组编辑技术革命,植物育种的一个全新时代已经开启。所有植物都可以使用 Cas9 和单向导 RNA (sgRNA) 有效地靶向特定基因或位点组。因此,与传统育种方法相比,CRISPR/Cas9 可以节省时间和劳动力。使用 CRISPR 和 Cas9 系统是一种简单、快速且有效的直接改变细胞中基因序列的方法。CRISPR-Cas9 系统是从最早已知的细菌免疫系统的组成部分发展而来的,它允许在各种细胞/RNA 序列中进行有针对性的基因断裂和基因编辑,以引导 CRISPR-Cas9 系统中的内切酶切割特异性。通过改变向导 RNA (gRNA) 序列并将其与 Cas9 内切酶一起递送到靶细胞,几乎可以对任何基因组位点进行编辑。我们总结了最近的 CRISPR/Cas9 植物研究成果,研究了在植物育种中的潜在应用,并对 2050 年之前可能出现的突破和粮食安全方法做出了预测。
满足世界人口不断增长的粮食需求是全球农业政策和经济面临的主要挑战。粮食安全问题需要创新解决方案。现代生物技术对粮食安全、财富和可持续发展具有巨大贡献潜力。基因工程提供了改善营养、提高产量和增强作物抗逆性的工具。基因组编辑的新技术提供了充足的手段来克服传统植物育种固有的局限性,但它们的工业适用性取决于监管环境、决策和公众认知。科学和政策目标的协调有助于实现现代生物技术对粮食安全、财富和可持续发展的贡献潜力。
基本原则:“如果通过最新育种方法开发的植物品种与通过早期育种方法培育的品种相似或难以区分,则不应进行差别监管。”
我们的目标是通过整合国内外努力,推动昆虫生产技术的发展,解决全球粮食短缺问题。该项目应通过汇集来自学术界、工业界和政府部门的创新人才,加速推进。我们将促进互补和协同的跨学科合作,并通过创办初创企业实现社会创新。我们的目标是建立一个闭环食品生产平台,确保人类前所未有的增长。
摘要:农业在全球范围内为许多人提供了重大贡献,为社会经济发展,粮食安全和就业机会。因此,本文的目的是探索对精确农业模型中当前趋势的系统评价,以解决使用适当的标准技术应对粮食不安全挑战。结果表明,精确农业在解决粮食不安全挑战,最大程度地减少农业投入浪费并促进有利可图的农业方面的潜力。这种农业模式以创新技术收集数据,分析并做出关键预测为基础,从而为复杂的农业挑战提供了持久的解决方案。根据联合国的说法,到2050年,世界人口的大约2/3将生活在城市地区。本报告表明,有必要将新兴的技术创新纳入农业,以增加粮食生产并确保粮食供应。机器人和D Rones是创新技术,具有改变农业景观的潜力,尤其是在发展中国家。因此,自动机,AI和预测工具的应用应对现实农业挑战,正处于世界发展中的新生阶段。财务限制,缺乏技术知识和缺乏政府支持仍然是影响发展中国家精确农业的主要挑战。最后,采用农民的精确农业模式将有助于害虫检测,并预测产量有利的农作物,以应对当前的粮食不安全挑战,尤其是在发展中国家。doi:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v28i12.30许可证:cc-by-4.0开放访问政策:Jasem发表的所有文章都是开放式访问的文章,并且可以免费下载,复制,重新分配,redistribute,rebost,reotost,翻译,翻译,翻译和阅读。版权策略:©2024。作者保留了版权和授予Jasem首次出版的权利。只要引用了原始文章,就可以在未经许可的情况下重复使用本文的任何部分。引用本文为:Alamu,S。A.(2024)。对精确农业模型中当前趋势的系统审查,以应对粮食不安全挑战。J. Appl。SCI。 环境。 管理。 28(12)4181-4192日期:收到:2024年9月18日;修订:2024年10月20日;接受:2024年11月5日;发表:2024年11月30日关键字:精确农业,AI驱动的农业,粮食不安全感,有利可图的农业,发展中国家,精确的农业模型的开发协助技术创新,有助于改变曾在农业景观中改变预先存在的范式(Cui etal。2022al。 精确农业也被称为特定地点的农业(SSA),卫星农业(SF),精密农业(PF)和智能农业(SMF)(Gokool等,2023)。 这种农业模型利用数字技术(例如信息技术(IT),全球定位系统(GPS),遥感(RS),数据分析(DA)和机器学习来提高农场生产力,粮食安全和,SCI。环境。管理。28(12)4181-4192日期:收到:2024年9月18日;修订:2024年10月20日;接受:2024年11月5日;发表:2024年11月30日关键字:精确农业,AI驱动的农业,粮食不安全感,有利可图的农业,发展中国家,精确的农业模型的开发协助技术创新,有助于改变曾在农业景观中改变预先存在的范式(Cui etal。2022al。精确农业也被称为特定地点的农业(SSA),卫星农业(SF),精密农业(PF)和智能农业(SMF)(Gokool等,2023)。这种农业模型利用数字技术(例如信息技术(IT),全球定位系统(GPS),遥感(RS),数据分析(DA)和机器学习来提高农场生产力,粮食安全和
到2050年,全球农业生产必须翻一番,以满足世界人口日益增长的需求,但气候变化进一步加剧了这一挑战。环境压力,热量和干旱是粮食安全方面的主要驱动力,对农作物生产力产生了强烈影响。此外,全球变暖正在威胁着许多物种的生存,包括我们依赖于粮食生产的物种,迫使耕种地区的迁移,并进一步使环境进一步贫困,以及农作物物种的遗传变异性,对粮食安全产生了影响。本综述考虑了气候变化的关系及其对自然和农业生态系统的可持续性的影响,以及Omics技术,基因组学,蛋白质组学,代谢组学,现象学和离子学的作用。使用资源节省技术(例如精确农业和新的受精技术)进行了讨论,重点是它们在具有较高耐受性和适应性的繁殖植物中使用,并作为用于全球变暖和气候变化的缓解工具。尽管如此,植物仍会承受多种压力。这项研究为新的研究范式提出的主张奠定了基础,该研究范式被称为整体方法,它超出了作物产量的独家概念,但其中包括可持续性,生产,商业化和农业生态系统管理的社会经济影响。
摘要:农业的关键关注点是如何养活扩大的人口并保护环境免受气候变化的不良影响。要养活不断增长的全球人口,食品生产和安全是重要的问题,因为粮食产出可能需要到2050年。因此,需要更具创新性和有效的方法来提高农业生产率(因此,粮食生产)才能满足对食物的不断增长的需求。世界上种植最广泛的谷物包括玉米,小麦和大米,它们是基础食品的基础。本综述着重于一些最新的方法,这些方法可以促进小麦,大米,玉米,大麦和燕麦的产量,并深入了解分子技术和遗传学如何提高对这些重要晶粒的生产和资源的使用。尽管红光管理和遗传操纵表现出最大的谷物产量增强,但其他涵盖的策略,包括细菌核管理,太阳能亮度,通过创新的农业系统面临非生物压力,肥料管理,有害的气体发电,减少有害的气体排放,减少光合作用,光合作用增强,耐受性的耐疾病,耐疾病的损害,并增强植物的损害,并提高植物的损害和增强植物的差异,并提高了差异。这项研究还讨论了被解决方法和可能的未来观点的潜在挑战。
2021 年 12 月,发展研究所 (IDS) 与联合国粮食及农业组织 (FAO) 签署了一份协议书,旨在开发和试行一种工具,用于对农业食品系统和粮食安全和营养政策和计划进行政治经济分析,重点是实施针对最脆弱人群的政策和计划。本技术报告汇集了该项目的一些单独要素:(1) 对粮食安全和营养 (FSN) 现有研究和应用政治经济分析 (PEA) 的文献综述,旨在帮助选择适合试行该工具的概念框架;(2) 完整版 PEA 工具,附有指导说明;(3) 在三个不同国家(尼日利亚、巴基斯坦和印度尼西亚)试行该工具的结果;(4) 关于该工具实用性的结论和建议的后续步骤。
实现快速的创业发展。需要新产品,改善现有产品。当地企业可以使用新技术生产新技术(Noun,2003); iv。建立人类和基础设施资本。技术是人力资本发展的推动者(Nerdzfactory Company,2023年)。技术无疑是人力资本发展领域的游戏改变者。它破坏了障碍,提供了对资源的访问等; v。增强产品竞争力。“竞争力”与“比较优势”,“有利的商业环境”和“生产力”互换使用。此外,影响生产力的基本结构因素可能不会直接出现在竞争力的衡量标准中,但可能会说明贸易条款的改善(Raj N.和Brenda G.,2013年);和vi。鼓励性别重新定位 - 另一个人的性别重新定位(相反生物性别的状态的近似)(Ray B.等,1983)。随着儿童穿越童年并进入青春期,他们暴露于许多因素,这些因素会影响他们对基层社区性别角色的态度和行为。这些态度和行为通常首先在家里学习,然后由孩子的同龄人,学校经验,电视观看和社交媒体加强。