PRESS RELEASE BPCL and National Sugar Institute Collaborate to Advance Sweet Sorghum as a Sustainable Biofuel Source BPCL to Allocate INR 5 Crores for Research & Development in Bioethanol Production New Delhi, February 14, 2025: Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), an eminent integrated energy provider in India, has entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with the National Sugar Institute (NSI)在坎普尔(NSI)合作开发甜高粱作为生物乙醇生产的环保原料。这个战略联盟支持印度的乙醇混合汽油(EBP)计划,并与政府的目标保持一致,以促进生物燃料并减少对化石燃料的依赖。谅解备忘录由BPCL的Head(R&D)和SMT签名。Seema Paroha,坎普尔NSI的董事,在印度政府石油与天然气的汉布尔·辛格·普里(Shri Hardeep Singh Puri)和BPCL董事长兼董事总经理Shri G. Krishnakumar的Shri Hardeep Singh Puri。BPCL致力于促进生物燃料BPCL的奉献精神已承诺支持5千万印度卢比,以支持该伙伴关系内的研发计划。资金将优化甜高粱的产量,增强农业实践,并创造有效的果汁提取和发酵方法来增强乙醇的产生。此外,这种合作将研究剩余的生物质在压缩沼气(CBG)和其他增值应用程序中的使用,从而促进了一种全面的生物能源使用方法。以水效率和快速生长周期认可的印度能源未来的甜高粱的可持续道路,为传统乙醇原料等传统乙醇原料等有希望的替代品。这项倡议将大大增强印度的能源安全,促进可持续农业和提升农村经济。BPCL董事长兼董事总经理 Shri G. Krishnakumar强调了这项计划的重要性,并指出:“作为生物燃料原料作为生物燃料原料的发展,朝着更清洁,更可持续的未来方面的重大步伐。>Shri G. Krishnakumar强调了这项计划的重要性,并指出:“作为生物燃料原料作为生物燃料原料的发展,朝着更清洁,更可持续的未来方面的重大步伐。我们与NSI的合作旨在建立一个可靠,可扩展的乙醇生产框架,使我们的能源部门和农民都受益。”SMT。Seema Paroha表示:“ NSI一直是生物乙醇研究的领导者,与BPCL的这种合作关系将促进我们的创新应用,从而增强印度可再生能源景观。”
CRCIL 管理实体正在邀请概念说明,以竞争性研究子奖项,该奖项涉及所述一个或多个研究领域,并重点关注孟加拉国(大米)、埃塞俄比亚(高粱和小麦)和塞内加尔(珍珠粟、大米、高粱和小麦)的一种或多种目标谷物。入选的概念说明将被邀请提交完整的提案,以供考虑资助。提案最长应为 3.5 年(项目必须在 2028 年 7 月 31 日前结束),每个项目的最高资助额为 700,000 美元。管理实体正在寻求创建涵盖研究领域的多元化项目组合,并强烈鼓励 200,000 至 500,000 美元之间的提案,因为处于研究领域不同阶段的提案可能不需要相同的资源,例如,AoI 3 提案可能不需要与 AoI 1 提案相同的资源。还鼓励早期职业 NARI 研究人员申请。 CRCIL 预计每个重点国家将支持 2-4 个项目;但是,管理实体将与美国国际开发署和 CRCIL 外部咨询委员会协调,灵活选择最终的多元化投资组合。我们鼓励由国内 NARI 牵头的申请,以及 FAA 第 XII 章第 296(d) 节定义的美国大学,这些大学也有资格申请。CRCIL 强烈鼓励来自或包括符合条件的少数族裔服务机构的申请,包括但不限于传统黑人学院和大学,
但请注意,某些植物不符合通知条件,因为它们需要特定的补充许可条件以确保其被限制。例子包括小麦、高粱、亚麻荠以及在释放地点附近有性相容杂草物种的任何物种。此外,通知下的环境释放可能仅发生一年。如果释放限于一年,涉及多年生植物的释放可以在通知下发生。• 通过向 APHIS 提交通知申请,申请人向 APHIS 证明受管制物品和引入物将分别符合指定的资格标准和性能标准。o 您的申请和支持标准操作程序可帮助 APHIS 确定拟议引入的通知程序是否合适。
运营成本,降低枯竭的旱地农业产量。MPKV开发的旱地农业开发的改进的工具包包括1个。拖拉机操作的Phule自动可逆MB犁2。拖拉机操作的Phule mole犁3。拖拉机操作的phule检查盆地前4。拖拉机操作的Phule Basin Lister 5。拖拉机操作的phule多功能架架平板6。小型HP(小于25 hp)拖拉机操作的Phule多螺旋播7。电力分配器绘制的Phule多功能种植者8。Power操作的Phule Chaff Cutter9。Bullock绘制多功能Phule Sheti Yantra(03 Tyne)10。手动操作的鼓槌收割机11。手动操作高粱驯鹿
成果................. ... . . . . . . . . . . . 高粱/小米 CRSP 成就 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 豆科豌豆 CRSP 成就 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 土壤管理 CRSP 成就 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 花生 CRSP 成就 13 . . . . . . . . . 池塘动态和水产养殖 CRSP 成果 14 渔业资源评估 CRSP 成果 . . . . . . . . . . . 14 CRSP 的培训成果 . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 引言 15 正式培训 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 非正式培训 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 培训总结 17 联系 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . ... 网络 20 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... 管理结构 21 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... 管理实体和项目办公室 21 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... 董事会 22 . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... 技术委员会 23 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... 外部评估小组 25 . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... CRSP 财务状况 26 . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 大学和东道国成本分摊 29 买入和利用 CRSP 资金的其他方式。 29 管理成本和资金流动。 29
GBLUP 是应用最广泛的基因组预测 (GP) 方法,由于需要求基因组关系矩阵 (GRM) 的逆,因此随着训练群体规模的增加,该方法会消耗大量且不断增加的计算资源。因此,在本研究中,我们结合随机 Haseman - Elston (HE) 回归 (RHE-reg) 和预条件共轭梯度 (PCG),开发了一种新的基因组预测方法 (RHEPCG),该方法避免了直接求 GRM 的逆。模拟结果表明,在大多数情况下,RHEPCG 不仅能达到与 GBLUP 相似的预测精度,而且还能显著减少计算时间。对于实际数据,与 GBLUP 相比,RHEPCG 对拟南芥 F2 群体的 7 个性状和高粱双色 RIL 群体的 4 个性状表现出相似或更好的预测精度。这表明 RHEPCG 是 GBLUP 的一个实用替代方案,并且具有更好的计算效率。
这项倡议下的干预措施的重点是使农作物混合物多样化,包括开放授粉的柔性玉米品种,高粱,珍珠小米,花生,花生,牛皮纸和木薯。这些农作物与土壤水分管理实践和适当种植日期的选择相结合。农民将引入(改进)品种的性能与不同管理实践下的本地品种进行了比较。该项目正在建立的典型的非洲土壤水分管理实践包括:制造脊和浸润(“ Zai”)坑。在雨养农业中使用雨水采集(控制和利用雨水)在非洲许多地区的雨水不确定性上很普遍。该项目还引入了Raingauges和气候预测产品,以改善有关种植时间,作物选择和除草的时机制定的农民决策。
1计算机和信息科学系,波维尔茨基州州立大学电信与信息学大学,443010萨马拉,俄罗斯2号,俄罗斯2实验室谷物和高粱作物的育种和种子养殖实验室,Volga niiss-萨马拉分公司 - 萨马拉分公司圣彼得堡州立大学,199178年,俄罗斯圣彼得堡4民事和劳动法,莫斯科大学内部事务部民事诉讼,以V. YA的名字命名。Kikot', 117437 Moscow, Russia 5 Department of State and Municipal Finance, Plekhanov Russian University of Economics, 117997 Moscow, Russia 6 Department of civil law disciplines, University of prosecutor's office of the Russian Federation, 117638 Moscow, Russia 7 Bar Association «Law and legislation», 123298 Moscow, Russia 8 Department of Chemistry and燃烧过程,俄罗斯的西伯利亚消防和救援学院Emercom,662972 Zheleznogorsk,俄罗斯,
1。简介和背景1.1。埃塞俄比亚的保护区管理和生物多样性保护具有巨大的生态和文化多样性,为其人民提供了巨大的社会和经济发展潜力。埃塞俄比亚涵盖了全球重要性的两个生物多样性热点(东阿夫罗马坦和非洲之角)的主要部分,在非洲在全球生物多样性指数(GBI)中排名第7位。此外,埃塞俄比亚是世界上八个最重要的开发中心的一部分。其中包括咖啡(咖啡阿拉伯),Teff(Eragrostis tef),Enset(Ensete centricosum),高粱(高粱双色)等,它们的起源主要在埃塞俄比亚高地。生物多样性的丧失会影响穷人,尤其是妇女在管理中的作用,主要在农业和林业中使用自然资源。埃塞俄比亚的保护区约有72个占地约16.4%的保护区。随着国家森林优先区域的包含(约48000公里2),估计总PA覆盖率约为22%。本报告中的PA包括27个国家公园,6个野生动物保护区,32个受控狩猎区,2个庇护所和5个社区保护区(Ebi,2012; Solomon Abate,2014年)。这项研究集中在一个被称为Babile Elephant Sanctuary的保护区(BES)。为了减少生物多样性的丧失,政府宣布约有187,000公里2的区域被指定为保护区(PAS)(PAS)(Ebi,2012年)。现有的PA面临着从当地到政策层面的严重管理挑战。例如,该部门的频繁重组和改革增加了PAS对人类影响,机构记忆的丧失和受过训练的人力的脆弱性。在地方一级,非法狩猎,农业的土地清理,提取森林产品非常普遍。存在着人性化的冲突,在缺少放牧土地的地区(例如Awash National Park)的地区争夺资源(野生动植物和牲畜)的竞争(野生动植物和牲畜)。