摘要文章历史的气候变化会通过干旱或寒冷影响哈萨克斯坦的豆科农作物产量。大量预测Arima模型用于分析,我们探讨了气候变化对哈萨克斯坦豆科农作物生产的可能影响。从2030年到2100年创建了一个基本案例和三个气候变化方案,并使用了政府间气候变化(IPCC)和Kazhydromet的气候数据。特别是,应特别注意气候变化对农作物的影响,土地减少,谷物数量和质量减少。结果表明,降雨量降低,温度升高或霜冻损害豆类作物的产量。不同的地区有各种气候,气候变化将对北部和东南地区的农作物产量产生积极影响,并使农民能够培养经济高效的生产。大型农场的南部和西北地区有望减少耕地面积(60%)。农民通过使用杂种种子和新的灌溉技术来适应气候变化。霜冻的日子会影响小规模农场的产量。豆科农作物是重要的出口作物,在某些地区,气候变化会影响哈萨克斯坦的农业生产力和粮食安全。关键词:豆科农作物生产;气候变化;建模场景,改编,粮食安全。
7 月 25 日,欧洲法院 (ECJ) 裁定,通过 CRISPR 等现代诱变方式获得的生物体不属于欧盟转基因立法的豁免范围。因此,基因组编辑生物体必须遵守欧盟转基因立法的严格条件。这与法院总检察长在今年 1 月发表的意见形成了鲜明对比,该意见建议作出相反的裁决。我们对法院纯粹基于过程的立法解释感到遗憾,并得出结论,欧盟转基因立法没有正确反映当前的科学知识状态。通过精准育种进行简单和有针对性的基因组编辑且不含有外来基因的生物体至少与通过传统育种技术衍生的生物体一样安全。因此,我们呼吁所有欧洲当局迅速对这一裁决作出回应,并修改立法,使含有此类编辑的生物不受《转基因指令》规定的约束,而是属于适用于传统育种品种的监管制度。从长远来看,应彻底修订《转基因指令》,以正确反映生物技术的科学进步。欧洲和全球农业必须变得更加可持续的原因有很多。农业实践给我们的环境带来压力,我们面临着不断增长的人口(到 2050 年估计将增加到 100 亿张嘴要养活),气候变化给农作物带来了越来越大的挑战——2018 年夏季的气候测量强调了这一信息的紧迫性。时间是我们没有的奢侈品。减少农业对环境的影响并使农业适应不断变化的气候势在必行。例如,对快速变化和更恶劣环境更具耐受性的作物对于未来粮食生产方法的成功至关重要。为了应对这样的挑战并有效实现粮食生产目标,我们需要利用所有可用的知识和技术手段,因此也需要新技术,特别是生物技术。该领域的最新突破之一是精准育种,这是一种基于基因组编辑的创新作物育种方法。通过精准育种开发的作物可以帮助农民减少化肥和杀虫剂等投入。精准育种还可以考虑到特定地区的环境因素,使作物适应特定区域。例如拥有抗旱植物意味着无需增加耕地面积就能提高农作物产量。
摘要 在巴西,种植者生产有益微生物专供自己使用是一种被称为“农场生产”的做法。至于农场生物杀虫剂,它们最初在 20 世纪 70 年代用于防治多年生和半多年生作物的害虫,但自 2013 年以来,其使用范围已扩大到玉米、棉花和大豆等一年生作物的害虫。目前,数百万公顷的土地正在使用这些农场制剂进行处理。本地生产可降低成本、满足当地需求并减少对环境有害的化学农药的投入,从而有助于建立更可持续的农业生态系统。批评人士认为,如果不实施严格的质量控制措施,农场制剂可能会:(1) 被可能包括人类病原体的微生物污染,或 (2) 含有极少的活性成分,影响田间药效。细菌杀虫剂的农场发酵占主导地位,尤其是针对鳞翅目害虫的苏云金芽孢杆菌。然而,在过去的 5 年中,昆虫病原真菌的生产迅速增长,主要用于控制吸食汁液的昆虫,例如粉虱(Bemisia tabaci (Gennadius))和玉米叶蝉(Dalbulus maidis (DeLong and Wolcott))。相比之下,昆虫病毒的农场生产增长有限。巴西约 500 万农村生产者中的大多数拥有中小型农场,虽然绝大多数人仍然没有在农场生产生物农药,但这个话题已经引起了他们的兴趣。许多采用这种做法的种植者通常使用非无菌容器作为发酵罐,导致制剂质量差,并且有失败的案例报道。另一方面,一些非正式报告表明,即使受到污染,农场制剂也可能有效,这至少可以部分解释为液体培养基中的微生物池分泌的杀虫次生代谢物。事实上,关于这些微生物生物农药的功效和作用方式的信息不足。通常是大型农场生产的生物农药污染程度较低,其中一些农场的连续耕地面积超过 20,000 公顷,因为其中许多农场拥有先进的生产设施,并拥有专业知识和训练有素的员工。农场生物农药的使用预计将持续下去,但采用率将取决于多种因素,例如选择安全、毒性强的微生物菌株和实施合理的质量控制措施(符合新兴的巴西法规和国际标准)。本文介绍并讨论了农场生物杀虫剂的挑战和机遇。
旁遮普农业大学(PAU)成立于1962年10月17日。1963年7月8日,当时的印度总理潘迪特·贾瓦哈拉尔·尼赫鲁(Pandit Jawaharlal Nehru)正式开幕。1966年11月,哈里亚纳邦农业大学(HAU)的旁遮普邦的三裂在1970年2月的一项议会中被雕刻出来。。在1970年2月的一项议会中被雕刻出来。后来,Hau于1991年获得了目前的术语Chaudhary Chaudhary Charan Singh Haryana农业大学(CCSHAU)。随后,Hisar的Lala Lajpat Rai兽医和动物科学大学于2010年从CCSHAU雕刻出来。在2006年,兽医学院被升级为卢迪亚纳(Ludhiana)的古鲁·安加德·德(Guru Angad Dev)兽医和动物科学大学(Gadvasu)。在PAU下建立的农业学院,于1970年被转移到喜马al尔邦大学,后来建立了Chaudhary Sarwan Sarwan Kumar kumar Pradeshar krishi vishvavidyala(CSKHPAKV)(CSKHPAKV)(CSKHPAKV),1978年。后来,索兰(Solan)的Yashwant Singh Parmar大学园艺与林业大学于1985年从CSKHPKV上雕刻出来。旁遮普农业大学正确地保留了该声称是多个国家农业大学的先锋。以美国土地赠款学院的模式建立了模型,旁遮普农业大学(PAU)致力于在农业及其盟军领域中授予教学,研究和扩展教育。这是PAU在世界一流的教学支持下进行突破性研究的结果,以及在农民门口提供的扩展服务以及持续的政府政策支持。它在农业和人力资源发展的整体增长中做出了巨大贡献,它使其成为旁遮普邦发展的主要发动机的地位,也是亚洲最好的农业大学之一。该大学是几种新的科学发现和创新的重点,这些发现和创新触发了该国的快速农业转变。这是为了改善农业生产而做出贡献的校友而感到自豪,并使旁遮普邦的状态仅为旁遮普邦,只有420万公顷的耕地面积为35-70%的小麦和25-45%的大米贡献了该国中央食品储量。此外,旁遮普邦由于引入和推广意大利蜂蜜蜜蜂和14%的蘑菇而生产该国27%的养蜂蜂蜜。自成立以来,大学已经开发/推荐了932种不同农作物的品种/杂种,其中229种品种也在国家一级发布。旁遮普农业大学开发的品种不仅在旁遮普邦而且在其他州都很流行。其中包括“ HB 1”,世界上第一个谷物珍珠小米混合动力,'Paras'第一个单曲