垂直耕作已经发展起来,因为人口增加和农业土地缩小,空间的限制。尽管垂直耕作与小型耕作作物相关,尤其是蔬菜,花朵和一年一年,例如草莓,也可以通过选择适当的品种和农业结构来种植。进行了一个实验,以评估全光谱光对垂直农业系统下草莓的生长,开花,成果和产量的影响。结果表明,植物高度,植物涂抹量,叶柄的长度,叶子数,水果数量,平均浆果重量和平均产量在175–200 µ mol S -1 m -2时最高。在t 1中,当植物处于自然光下的垂直方面的第四级或最高水平(L 4)时,与t 2(L 3),t 3(L 2)和T 4(L 2)和t 4(L 1)的植物相比,由于光强度降低到垂直方向。在这些较低水平的植物中生长的植物在T 5(L 3时2 h),T 6(L 2时4小时)和T 7(L 1时4 H)和在草莓的生长,开花,果实和草莓产量方面表现更好。在垂直农业系统中,空间,水,养分和光优化是可能的,因为它可以确保有效的资源利用(例如精确农业)。因此,AFSL的供应对于确保垂直农业的可持续产量很重要。
增强的需求计划是指使用机器学习和预测分析的软件,以更好地估计商店订单量。理想的系统优化了新鲜农产品,并考虑了变量,例如入站货物,近期和历史销售,促销,库存水平,显示尺寸,季节性和易腐性,以制定需要最小干预的准确商店订单。更准确的订购会导致较少的产品坐在背部室,从而减少了时间产品的年龄,但无法出售。人类对系统产生的订单的干预也减少了,也可以节省劳动力。本研究中的一位零售商使用专门设计用于生成农产品商店订单的重新软件,并在减少倒房库存方面有了显着改善。在对Aftresh客户的数据进行抽样时,在实施软件后,草莓废物减少了15.5%。
te全球工人权利中心(CGWR)成立于2012年,是宾夕法尼亚州立大学劳动与雇佣关系学校内的研究中心。它特别关注全球经济不稳定部门的结构和法律脆弱的工人。包括全球供应链,农业工人,家庭工人和非正式经济工人的服装工人。它发布了研究资金,为工人权利提供了学生项目,组织学者交流,并共同主持《全球劳动杂志》。它是劳工权利指标的所在地,劳动权指标是一个全球综合工人权利数据库,为联合国目标8.8.2关于工人权利的可持续发展指标。te中心与学校专业研究硕士学位(MPS)劳动和全球工人权利的计划密切相关,这是全球劳动大学的一部分。报告团队Mathew Fischer-Daly,主要作者。Mat Fischer-Dally是康奈尔大学工业与劳资关系学院的博士候选人。他拥有美国大学的国际经济关系硕士学位。他的国际和比较研究目前专注于食品链中的工人和雇主权力来源。
摘要通常假定父母对他们的后代做出了遗传上平等的贡献,但是这个假设可能并不总是存在。这是因为在配子发生过程中可以通过甲基化来阻止基因的表达,而甲基化的甲基化可以取决于父母基因(印记)的起源或与遗传优点相关的优先管理。对于定量遗传学而言,这是对此的第一个结构,是根据Mendelian Heritage所预期的,杂合子的平均表型不再相同。我们分析了三个MAR的生殖特征(效率,首次效率,泡沫和泡沫数量)和三个形态特征(高度在枯萎,胸周周长和肩cap骨长度)中,pura razaespañola(pera razaespañola(pera)具有深度范围的范围,这是一个完美的范围,这是一个完美的效果,使得踏上了脚步的效果,从而使脚步效率是一定的,从而使脚步效率是一定的。父母。分析的动物数量在44,038至144,191之间,所有这些动物的数量都与父母众所周知。模型之间的模型对没有原始父母效应的模型与具有原始父母效应的三种不同模型表明,母亲和父亲的配子效应都会影响所有
乙醇乙醇(可以用异丙醇,C 3 H 8 O取代)的作用是我们实践的最后一步(请参见图像4和5)。在正常情况下,DNA将仍然溶于水中,因为先前添加氯化钠(NaCl),对乙醇的反应(需要冷的)会导致其不脱落,颗粒将升至顶部,并具有清晰的外观,并且该过程是被称为凝聚力的,并且可以使dna for DNA cultected(图像5-8-8-8-8-8-8)。(学习遗传学,n.d)。
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细胞是生命的基本单位,构成了所有植物,动物和细菌。脱氧核糖核酸或DNA是控制细胞中发生的所有事物的分子。DNA包含指导细胞活动以及最终是身体的指令。此活动将证明如何使用常见的家用材料从草莓中分离DNA。
对农业实验站田间采集的3,203幅病害数据图像进行了诊断,准确率较高,为79~99%,但对于导致叶片表面出现褐变症状的白粉病,由于数据量较少,准确率较低,仅为25%(表2)。对2,275张虫害图像数据进行了诊断。结果显示,蓟马(果实)、蚜虫(果实)、粉虱(叶背)在图像中拍摄到健康区域时诊断结果为健康的可能性较大,准确率较低。但其他虫害的准确率较高,在81%~100%之间(表3)。现场诊断结果与农业实验站现场诊断结果的准确率相似(未显示数据)。当检查使用智能手机诊断应用程序在现场拍摄的 632 张病害照片和 179 张虫害照片时,准确率大致相同(表 4,图 1)。对于推广讲师对诊断应用程序的可用性,应用程序的评价普遍良好,具有操作流程简单易懂、图标大且易于使用等特点。
摘要:草莓的产生受到了几种非生物和生物胁迫的挑战,例如干旱,土壤盐度和叶thomonas fragariae引起的角叶斑(ALS)疾病。近几十年来,开发含有不同植物促进(PGP)微生物组合的商业产品一直是农业研究的主要重点之一。然而,根据农作物物种,环境条件以及不同菌株或土著植物菌群之间的竞争,它们的结果通常是不稳定的。使用从特定于农作物的微生物群中选择的有益微生物可能有助于克服这一局限性,从而促进了其可持续农业的局限性。筛选了草莓植物的可培养细菌,以便在体外鉴定PGP活性。细菌分离株在最佳和胁迫(X. fragariae感染或盐度)条件下在草莓植物上进行了测试,从而可以选择假单胞菌的假单胞菌菌株的菌株,促嗜性嗜性嗜性嗜性嗜性菌群和农业杆菌在植物上的生产和植物的生产均高于七个效果(均可提高了七个-F),甚至会增加了七个效果(均可提高效果,甚至可以超出七个。 ALS超过50%。通过协调接种测试了PGP分离株之间潜在的协同作用。然而,与M23和M27单晶型处理相比,通过协调接种,植物的生长和果实质量没有得到促进,除了果实的重量和大小。
脱氧核糖核酸(DNA)是遗传物质,充当细胞蛋白质合成的蓝图。在哺乳动物中,总DNA的很大一部分不会为蛋白质编码。多态性DNA是指在个体之间有所不同的染色体区域。通过检查基因组DNA中的几个区域,可以确定个体的“ DNA指纹”。DNA多态性现在被广泛用于确定亲子鉴定,对人类遗体的鉴定并确定各种遗传疾病的遗传基础。最常用和最深远的应用程序是犯罪法医领域。犯罪受害者和罪犯的DNA现在可以完全匹配,从而影响刑事和民事审判的结果。