线虫以四个主要的方式增强了土壤条件,它们消耗了引起疾病的生物,产生植物可以使用的矿物质,并以其他各种土壤生物为食。线虫表明,比许多其他物种对气候引起的困扰进行了更大的修改,这表明线虫的分布和种群增加并保持相对升高,因为人们朝向急性环境。由于许多其他物种的同化,土壤线虫,主要被认为是相对多学科的,因此在热带低地雨林中表现出少量和主要可忽略的丰度。可能会以令人恐惧的色调听到线虫的参与。一眼微小的微观蠕虫可能会使人的强大人类更加强大。遗憾的是,就像世界上无数的东西一样,整个蒲式耳都被几个“消极”所污染。尽管它们仅少于整个线虫人口密度的百分之一,但由于其对农作物的有害影响,其中只有一小部分吸引了大量关注。很大一部分人在生态系统,农业部门,尤其是土壤的福祉中都具有优势。
Red Trail Energy,LLC(RTE)位于北达科他州理查德顿附近,是一个投资者集团,已建立了一个基于玉米的乙醇生产设施。自2007年1月以来的投资以来,RTE雇用了47名员工,工资为400万美元。最初是燃煤工厂,它于2016年改用天然气。每年,RTE使用21-2300万蒲式耳的玉米生产59-6400万加仑的乙醇,还产生大量的干蒸馏剂谷物,改良的湿蛋糕和玉米油。具有跨越100,000平方英尺的复杂性,该设施包括各种生产阶段的一系列结构,并实施了尖端的处理技术。rte由7人组成的董事会监督,并因其在北达科他州的经济和环境影响而受到认可,从中央史塔克土壤保护区获得了赞誉。RTE的使命是通过将当地玉米转变为乙醇和增值产品来增强经济成果。
事件。影响农产品趋势。中国的猪价格在该地区低于该地区。在过去的两个星期中,该国的肉类价格稳定,猪的价格仍处于79.3泰铢/公斤的高水平。 div>Supplies Limited的支持和鸡的价格不会以39.5泰铢/公斤的价格变化。 div>无论如何,中国猪的价格在CNY14.6/kg时下降了5%。由于需求疲软和供应过量而引起的,由于某些制造商增加了升高的量,因此可能会延迟。在去年的短期内价格上涨后,一月份的每月数据表明越南猪的价格上涨了3%,vnd61,849/ kg。自去年以来,供应的结果受到了ASF爆发的影响。动物饲料的价格仍然是一个连续的辅助因素,而在过去的两周中,全球大豆的价格略有1%,价格为300美元/吨,这在四年内仍接近最低水平。至于小麦出口的价格,全世界下跌了9%,价格为5.6美元/蒲式耳。在短期内增加了超过6.0美元/蒲式耳的价格之后,人们期望美国税收政策不会影响全球经济。但是,该国同时玉米价格降低信心后的短时间内上涨为10.7泰铢/公斤。 div>从今年开始的鸡出口大量泰国鸡出口量增加了11%,而妈妈的出口量增加了17%,1月份为13.1亿泰铢,支持冷冻的鸡肉和加工鸡肉。通过出口冷冻鸡在42亿泰铢时增长12%。从出口到日本的主要支持因素增长了34%,但对中国的增长略有1%。在英国继续(+24%)和欧盟(+27%),在日本略有补偿(2%)。由于运输的不确定性,预计2025年的泰国鸡出口将得到欧洲主要股票的支持。我们预计,全年出口将比2024年的7%增长。建议我们还选择betagro(btg.bk/btg tb)*是我们在肉类生产商中的未偿股票。我们认为,由于猪的价格,BTG的利润将在1q68f中显着增长。在增加的国家和销售更好的成分中,有助于支持毛利率(GPM)
美国农业部(USDA)首席经济学家(OCE)办公室发布了一项临时规则,标题为“用作生物燃料原料的气候智能农业技术指南”。在临时规则中引用了USDA原料碳强度计算器(FD-CIC)工具,一旦最终确定,将使用三种家用原料作物(田间玉米,大豆,大豆和高粱)量化碳强度(CI),该碳强度(CI)使用一种或更多规定的气候农业(CARBONS MATSMART CARMIATS)(CSASA)的习惯(COSA)的实践,以实用的态度(每个蒲式耳。USDA FD-CIC还量化了无CSA实践的田间玉米,大豆和高粱的CI。USDA OCE与Argonne National Laboratory(ANL)的系统评估中心(SAC)合作,涉及USDA FD-CIC的开发。USDA FD-CIC估计原料生产的温室气体排放。排放来源包括直接农场排放,土壤有机碳(SOC)变化以及特定CSA实践的一氧化二氮(N 2 O)排放。
我们通过 CRISPR–Cas9 编辑 12 个优良玉米自交系中的蜡质等位基因,创造了蜡质玉米杂交种,这一过程比使用回交和标记辅助选择的传统性状基因渗入快了一年多。在 25 个地点进行的田间试验表明,CRISPR-蜡质杂交种在农艺上优于基因渗入杂交种,平均每英亩产量高出 5.5 蒲式耳。玉米蜡质基因 (Wx,也称为 Wx1) 编码一种颗粒结合的 NDP-葡萄糖-淀粉葡萄糖基转移酶,该酶负责延长直链淀粉中葡萄糖聚合物的线性链 1。野生型 (WT) 种子淀粉由~25% 直链淀粉和~75% 支链淀粉组成,而功能丧失的 wx 突变种子淀粉则由~100% 的支链淀粉组成,这使胚乳具有像蜡烛一样暗淡而光滑的外观 2 ,因此得名“糯玉米”。糯玉米淀粉用于造纸和粘合剂工业,并在食品工业中用作稳定剂和增稠剂 3 。美国每年在约 500,000 英亩的土地上生产约 8000 万蒲式耳糯玉米。有~200 个 wx 突变等位基因是自发产生的,通过随机诱变产生的,或通过非优良品系中的 CRISPR-Cas 靶向诱变产生的 4,5 。其中,wx-C 等位基因是现代商业糯玉米杂交种中使用最广泛的 wx 供体。商业化糯玉米杂交种是通过将 wx 突变基因渗入优良自交系而开发的。基因渗入通常需要与轮回亲本回交六到七代并自交才能获得用于商业化杂交生产的自交系。糯玉米杂交种的产量比对应的非糯玉米杂交种低约 5% 3 。产量降低的原因尚不清楚;可能是由于性状基因渗入造成的连锁累赘或 wx 突变导致的淀粉性质改变。使用 CRISPR-Cas9 进行基因组编辑和改进的转化技术 6 – 9 有可能缩短糯玉米杂交种的上市时间并消除回交过程中出现的连锁累赘。我们报道了使用 CRISPR-Cas9 和形态发生基因直接在 12 个优良玉米自交系中产生糯玉米缺失等位基因并进行多点产量测试的情况,所有这些过程耗时三年,这比基因渗入方法快得多。使用图 1a 中概述的策略,在优良自交系中生成了两个蜡质缺失等位基因,即 4 千碱基 (kb) 和 6 kb 缺失。为了在自交系 PH184C 中生成 4 kb 缺失系,将编码基因组编辑试剂 (指导对 CR1/CR3 和 Cas9;补充图 1) 的 DNA 引入未成熟胚胎中
描述了利用风力发电的冷藏设施的设计和建造。该设施包括一个 10 千瓦风力发电机、一个冷藏建筑、一个蒸汽压缩制冷系统和一个热存储单元。该建筑设计用于存储 1000 蒲式耳(18,000 公斤)的苹果,并进行了隔热处理以最大限度地降低能源需求。制冷系统有一个三马力直流电机驱动的压缩机,配有氟利昂 12 制冷剂。热存储是通过总共 90 个 2.13 米(7 英尺)长、152 毫米(6 英寸)直径的管道实现的,这些管道充满了水和少量乙二醇。当风力足够时,热量会从溶液中除去,然后在风能不可用的时间段内充当热存储。乙二醇/水混合物的凝固点经过调整,以提供储藏室所需温度下的熔化潜热。整个系统的设计分析包括对苹果储存要求的研究、建筑物的冷却负荷计算、系统组件的规格以及热储存要求。该系统于 1978 年 3 月 7 日开始运行,设施内储存有苹果。
董事长Boozman,排名成员Klobuchar,参议院农业,营养和林业委员会成员,感谢您今天作证的邀请。我叫肯尼斯·哈特曼(Kenneth Hartman),小我是来自伊利诺伊州滑铁卢的第五代农民,我和我的家人(包括我们的一个女儿)经营着一个谷物农场。一起,我们主要种植玉米,大豆和小麦。我目前担任国家玉米种植者协会(NCGA)的主席。成立于1957年,NCGA代表了48个州的36,000多个会计玉米种植者,以及通过其州的玉米核对计划贡献的30万农民的利益。NCGA及其在27个州的附属协会共同努力保护和推动玉米种植者的利益。今天的听证会及时。目前,全国各地的农民正在与贷方谈论种植他们的下一个农作物的成本。不幸的是,随着目前的预测价格,许多种植者甚至在种植2025年作物之前就感到经济压力。今天,我将把证词集中在农场经济中的挑战上,我们对12月通过的《美国救济法》的看法,对加强农场法案的需求以及国会今年可以采取的其他行动来支持玉米种植者。在玉米经济中挑战美国是玉米玉米的超级大国,比地球上其他任何地方都更加可持续地增加了世界玉米的三分之一。2024年,美国玉米农民种植了9060万英亩的玉米,生产超过148亿蒲式耳。在2023年创下创纪录的153亿蒲式耳之后,美国玉米种植者在2024年生产了历史上第四大玉米作物。尽管在这两年中记录了创纪录的生产率,但农民的生产价值仍在下降。美国玉米产量的价值从2022年的农作物的895亿美元下降到2024年作物的632亿美元。虽然我们的玉米产量价值大大下降,但成本却没有。美国农民在市场上收到的平均玉米价格从2022年下降了40%到2025年的平均价格。相比,生产玉米的平均成本仅下降了6%。生产玉米成本的主要组成部分是肥料,约占生长玉米的运营成本的三分之一。尽管肥料价格从2022年的峰值开始下降,但与大流行之前的历史平均水平相比,肥料成本仍然相对较高,相对于玉米市场价格高。以今天的价格,与2022年相同的肥料达到其零售价峰时相比,购买大量磷酸盐肥料,尤其是DAP和地图。肥料营养在玉米生产力中尤其重要,而返回这些营养素对于维持健康的土壤很重要。
图 33. 南达科他州前 10 个县,农业和林业家庭收入 ............................................................................................................................. 35 图 34,南达科他州前 10 个县,农业和林业家庭收入百分比 ............................................................................................. 36 图 35,南达科他州各县,乙醇行业增加值 ............................................................................. 37 图 36,南达科他州各县,乙醇行业总增加值百分比 ............................................................. 37 图 37,南达科他州各县,乙醇行业就业岗位 ............................................................................. 38 图 38,南达科他州各县,乙醇行业总就业岗位百分比 ............................................................. 38 图 39. 南达科他州乙醇生产能力和位置 ............................................................................. 39 图 40. 南达科他州乙醇产量及美国产量份额 ............................................................................. 40 图 41. 南达科他州每蒲式耳玉米的乙醇、DDG 和 DCO 销售价值以及玉米成本 ...................................................................................................................................................... 43 图 42. 南达科他州每周乙醇生产利润率(玉米压榨价差)(美元/蒲式耳) ............................................................................................................. 43 图 43. 南达科他州运输部门的乙醇消费量和该州乙醇产量占比 ............................................................................................................. 44 图 44. 南达科他州生猪存栏量和美国生猪占比 ............................................................................................. 45 图 45. 南达科他州 12 月 1 日生猪存栏量按类别划分 ............................................................................. 46 图 46. 美国主要各州生猪存栏总量(2020 年 12 月 1 日,头) ............................................................................. 46 图 47. 南达科他州生猪存栏量按所选规模划分(12 月底) ............................................................................. 47 图 48. 南达科他州生猪存栏量按所选州规模划分的占比总库存(12 月底)..................................................................................................................................................... 48 图 49. 南达科他州按选定规模划分的生猪存栏农场数量(12 月底)......................................................................................................................... 49 图 50. 南达科他州按选定规模划分的生猪存栏农场数量(12 月底)..................................................................................................................... 49 图 51. 南达科他州各县的生猪养殖场数量(2017 年)......................................................................................... 50 图 52.南达科他州各地区生猪养殖场数量变化百分比(2012 年至 2017 年)。 51 图 53. 南达科他州各县生猪销售价值(2017 年).............................................................. 52 图 54. 南达科他州各县销售生猪数量(2017 年).............................................................. 53 图 55. 南达科他州生猪养殖场类型与规模(分娩到育肥,2017 年)............................................. 54 图 56. 南达科他州生猪养殖场类型与规模(分娩到育肥,2017 年)............................................. 54 图 57. 南达科他州生猪养殖场类型与规模(分娩到断奶,2017 年)............................................. 55 图 58. 南达科他州生猪养殖场类型与规模(独立种植者,2017 年)............................................. 55 图 59. 南达科他州生猪养殖场类型与规模(育肥场,2017 年)............................................. 56南达科他州按规模划分的生猪养殖场数量(1997-2017 年) .............................................................. 57 图 61. 南达科他州检验和定制牲畜屠宰量(2020 年) .............................................................. 58 图 62. 南达科他州奶牛存栏量和占美国奶牛存栏量的份额 ............................................................. 59 图 63. 部分州奶牛存栏量(1 月 1 日) ............................................................................. 60 图 64. 南达科他州按部分规模划分的奶牛存栏量(12 月底) ............................................................. 61
标题:可以通过培养生物能源作物来生产低碳燃料,提高土壤质量和农业生产率来评估美国东南部的Carinata生产的土壤有机碳固换的激励措施。这项研究通过采用生物能源作物Carinata来评估农民隔离SOC的激励措施。使用基于代理的建模方法模拟了两种农业管理方案 - 往常(BAU)和气候智能(无耕种)实践 - 在传统的作物轮作,相关的盈利能力,邻近农民的影响力以及个人的交往中,以说明农民的Carinata采用率。使用格鲁吉亚州,作为一个案例研究,结果表明,到2050年,农民分配了1056×10 3英亩(23.8%; 2.47英亩; 2.47英亩等同于1公顷的农田),以合同价格以每蒲式耳的蒲式耳种子的合同价格为6.5美元,并在BASECERAR中列出了BAIRE,并遇到了票价。相比之下,以相同的合同价格和SOC激励率,农民分配了1152×10 3英亩(25.9%)的土地,而在无耕作的情况下,SOC隔离为483.83×10 3 mg Co 2 E,这是BAU情况下的数量的近四倍。因此,这项研究表明了种子价格和SOC激励措施的组合,鼓励农民采用Carinata采用气候智能实践来获得更高的SOC隔离效益。关键字:基于代理的模型;生物能源;气候智能农业;土壤有机碳;激励措施,可持续航空燃料1。背景土壤有机碳(SOC)对于维持土壤质量和农业生产率至关重要(Corning等,2016)。除了其在土壤健康中的作用外,SOC对于解决气候变化问题很重要(Lal,2003; Paustian等,1997)。据估计,全球土壤中含有最大的有机碳(约2126.44 pg),这意味着SOC库存的小变化可能会对大气碳浓度产生重大影响(Stockmann等,2013)。一方面,仅释放全球SOC池的10%将相当于30年的人为温室气体(GHG)排放(Kirschbaum,2000年)。另一方面,在全球农业土壤的前1M中,土壤有机碳的每年增加0.4%,将隔离2-3 pg C年-1,有效地抵消了20-35%的全球人为温室气体发电的20-35%(Minasny等人,2017年)。因此,维持或增加SOC的全球股票不仅需要确保农业生产力和粮食安全,而且还需要打击气候变化。能源作物可以通过隔离SOC和生产低碳生物燃料的原料来在减轻温室气体中发挥重要作用(Elless等,2023)。但是,必须仔细计划生物能源作物的生产,以平衡这两个目标,并最大程度地减少食品,草原或林地土地利用的冲突(Bonin&Lal,2014; Qin等,2016)。carinata(Brassica carinata或埃塞俄比亚芥末)被确定为在美国东南部生产可持续航空燃料(SAF)(SE)的潜在主要原料(SE),因为其产量很高,干旱和热耐受性,适合冬季生产,冬季生产和低速度的成熟种子损坏(Christ et al ant Altering。Carinata的石油含量为40%,而其亲密竞争者Canola的油含量为43%(George等,2021),但在SE
32 头牛:19 头猪;1 10 英寸。福特弗格森拖拉机;1 8 英寸。福特弗格森拖拉机;1 14 英寸。福特弗格森 2 号犁:福特弗格森除草机;福特弗格森平地机;福特弗格森耕耘机;福特弗格森耕耘机;布拉德利粪肥撒播机;布拉德利花园拖拉机、犁和耕耘机:布拉德利侧送耙,使用 1 年;3 辆拖车;Vac-A-Way 种子和谷物清洁器;谷物条播机:谷物投标人:割草机:Case 脱粒机;玉米捆扎机;Appleton 玉米剥壳机;干草装载机; 2 辆农用货车;Sears Hammer King 磨坊;圆盘:^pringtooth DRAG;带马达的玉米剥壳机;尖齿拖拉机:BUZZ SAW;牛舍。^ew;国际卡车;自卸刮刀;2 个育雏炉,500 只雏鸡大小:1 个新的炉顶篷;60 加仑。大锅和夹套;2 个鱼叉干草叉;1 个抓钩叉:130 英尺新干草绳;110 英尺绳,使用过 3 个 scasan;绊绳;- Vfards CREAhl 分离器,带马达;空气压缩机;手推车草播种机;小提琴播种机;2 个柱洞挖掘机;1800 蒲式耳。小麦;玉米箱;2000 包麦秸;5 吨捆干草;车间工具和手动工具;其他物品不胜枚举。