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《耕地与绿色发展重点领域信息简报》

  • 编译类型:快报,简报类产品
  • 发布时间:2024-07-12
本简报聚焦耕地保护与质量提升、盐碱地改造与黑土地退化阻控、耕地健康功能定向培育、农业绿色低碳技术、农业绿色投入品创制等主题,重点追踪全球耕地与绿色发展领域主要国家战略布局、政策法规、技术标准、科技成果、前沿热点和尖端技术,为促进可持续农业和环境保护、支持和推动可持续农业的实践、保护耕地资源、提高粮食安全与实现绿色发展战略提供支撑。
  • 1. 美国开发利用稀薄空气生产关键肥料成分的新设备
    张毅
    2024年12月,美国斯坦福大学开发一种可以利用风能通过筛网吸收空气来生产关键的肥料成分氨的原型装置。该方法利用周围的空气从水蒸气中获取氮和氢,通过让空气通过一个涂有催化剂的网来促进必要的反应,产生足够高浓度的氨,可以作为温室环境中的水培肥料。与传统方法不同,新方法在室温和标准大气压下工作,无需将外部电压源连接到网格。农民可以在现场运行便携式设备,无需从制造商处购买和运输化肥。研究小组通过喷洒系统循环利用水,证明了进一步的潜力,使氨的浓度在两小时后就足以为温室里生长的植物施肥。

    发布时间: 2025-02-19

  • 2. 《Nature》“基于观测数据的预测显示干旱期比预期更长”
    张毅
    2024年9月,根特大学等机构展示了一种新提出的涌现约束(Emergent Constraint,EC)方法,通过利用观测数据来限制模型预测,从而在全球范围内将核心干旱指标—最长年度干旱期(LAD)的预测不确定性降低了10%-26%。涌现约束(EC)预测显示,到本世纪末,全球陆地平均LAD可能会比当前预期长10天。相关成果以Observation-constrained projections reveal longer-than-expected dry spells发表在《Nature》上。

    发布时间: 2024-12-03

  • 3. 美国优化丛枝菌根真菌(AMF)体外生长的方法
    张毅
    12月,美国Donald Danforth植物科学中心和Enhanced Nature及其母公司Symbiotic Sciences宣布了一项联合计划,旨在开发加速和优化丛枝菌根真菌(AMF)体外生长的方法,以实现更可持续的农业。AMF生活在地下,与植物根系紧密相连,帮助植物从土壤中吸收磷和氮等养分,并承受环境胁迫。作为交换,植物返回必需的含碳化合物,使AMF能够生存和生长。AMF与大约70%的植物自然形成共生关系,是促进更可持续农业实践的关键有机成分。

    发布时间: 2025-01-09

  • 4. UNCCD COP16:区域与全球干燥趋势及未来预测
    张毅
    UNCCD COP16提出,干燥代表着一种永久的气候变化,表示该地区无法恢复到从前的气候条件。1990-2020年,全球约77.6%的土地变得更为干燥,旱地面积扩大了430万平方公里,占全球陆地总面积的40.6%。联合国利用全球干燥指数(AI)跟踪区域和全球变化,全球旱地面积正在扩大,干燥影响着全球40%以上的耕地状态,已成为世界土地退化5个主要因素之一(其余4个因素:土地侵蚀、盐碱化、有机碳损失和植被退化),中国是从非旱地向旱地转变总面积最大的国家。应对措施包括加强干燥监测、改善土地利用、投资技术支持水资源管理、建立可持续管理体系、发展国际框架与合作。

    发布时间: 2025-01-09

  • 5. 利用Sentinel-2和SDGSAT-1热红外数据揭示纯碱盐碱区土壤盐分模式
    张毅
    3月26日,中国科学院东北农业科学研究所等机构评估了SDGSAT-1 TIS数据在中国松嫩平原进行大尺度土壤盐度制图的适用性和鲁棒性。研究人员结合SDGSAT-1 TIS和Sentinel-2数据,利用高斯过程回归模型得出的盐度图揭示了该地区广泛的土壤盐碱化,大部分地区显示出轻微到中度的盐度水平,对植物生长和生态系统的恢复能力构成了重大挑战。相关成果以“Unveiling soil salinity patterns in soda saline-alkali regions using Sentinel-2 and SDGSAT-1 thermal infrared data”发表在《Remote Sensing of Environment》上。

    发布时间: 2025-06-10

  • 6. 美国政府宣布拨款2.39亿美元增加国内生物燃料的供应
    张毅
    10月29日,美国农业部副部长Xochitl Torres Small宣布,USDA将提供3900万美元的补助金,支持18个州的美国企业主增加国内生物燃料的供应,为公民提供更清洁、更经济的燃料选择。此外,USDA还将通过商品信贷公司(CCC)资金,提供2亿美元的新生物基市场准入和发展补助金。这些资金通过Higher Blends Infrastructure Incentive Program (HBIIP)和Biobased Market Access and Development Program提供。自拜登-哈里斯政府成立以来,USDA已在全国范围内通过300多个奖项投资超过2.53亿美元,以增加生物燃料的可获得性,其中近1.92亿美元来自《通胀削减法案》。这些投资不仅支持了创新生物基技术的发展,还促进了农村经济的发展和环境的可持续性。通过这些举措,USDA正在帮助美国实现能源独立,减少温室气体排放,并为农村社区创造更多就业机会。

    发布时间: 2024-12-19

  • 7. 《Nature Communications》“优化覆盖作物耕作实践作为全球农业生态系统服务的可持续解决方案”
    张毅
    12月05日,武汉理工大学等机构通过优化覆盖作物耕作实践,评估其对全球农业生态系统的益处。研究认为,覆盖作物耕作最优组合是种植豆科和非豆科的双作物体系。据预测,到2100年,持续实施双覆盖作物体系可以减轻与气候相关的产量损失,并有助于实现气候中和与土壤稳定,尤其是在恶劣和欠发达地区。相关成果以Optimizing cover crop practices as a sustainable solution for global agroecosystem services发表在《Nature Communications》上。

    发布时间: 2025-02-19

  • 8. 《土壤藻类:形态学、生态学和生物技术应用》
    张毅
    藻类几乎存在于所有陆地环境和土壤中,土壤中的藻类对农业生产、提高保水能力、减少土壤侵蚀、减少养分流失、供应土壤养分具有重要作用。添加的藻类能增加土壤多样性、有机生物量和土壤的总腐殖质含量,人们对土壤藻类作为肥料和盐碱地改良的手段进行深入研究。本报告整理了陆地环境中,尤其是土壤中藻类物种的最新发现,设计土壤藻类的形态学、生态学和商业实践等不同主题。同时强调了土壤藻类多样性对生物技术和工业的重要性。

    发布时间: 2025-06-10

  • 9. BASF:《2024年巴斯夫全球碳田试报告》
    张毅
    9月,BASF发布报告总结了巴斯夫在推动气候智能农业解决方案方面的初步成果。该报告强调了通过田间试验来测试和验证减少温室气体排放的技术、产品和干预措施的有效性。报告指出,通过使用适当的技术组合、产品和干预措施,与标准农业实践相比,能够实现高达30%的温室气体减排。报告还提到了外部独立审查机构Sphera对数据、方法和解释的验证,确认了报告的科学和技术有效性。

    发布时间: 2024-12-03

  • 10. 美国发现生物炭与微生物协同实现气候智能型农业的路径
    张毅
    3月26日,美国康涅狄格大学研究表明,生物炭具有改善土壤健康、养分和有效持水能力、恢复力和农业可持续性的潜力。研究发现,土壤中含有多种微生物,包括真菌和细菌,具有分解有机物、养分循环和固碳等重要功能,而生物炭可以通过支持这些微生物的功能,提高土壤碳汇能力。生物炭表面遍布许多微小孔隙,微生物进入这些孔洞,并以生物炭提供的碳、氮和其他必需营养物质为食,这在缺乏养分或pH不适宜因而无法支持多种微生物种群的土壤中尤其重要。研究还发现,生物炭与其他管理措施结合使用时更有效,如使用堆肥或粪肥。

    发布时间: 2025-06-10

  • 11. 美国发明将含氮水与富含铁的岩石混合生成氨的新配方
    张毅
    2025年1月,美国麻省理工学院研究人员发明了一种新的配方,通过将含氮水与富含铁的岩石混合,在没有任何能源投入或二氧化碳排放的情况下,用于生产农业工业的关键化学物质氨。研究人员构建了一个模拟地球地下环境的岩石-水反应系统,将人工合成的富铁矿物暴露在含氮的水中,引发化学反应,使岩石氧化并产生氨。该过程不需要能量输入,不排放CO2,可能会带来更可持续的替代目前生产氨的方法,理论上可以生产出足够242万年使用的氨。

    发布时间: 2025-03-31

  • 12. ERS:《有机状况报告(2025版)》
    张毅
    2月5日,美国农业部经济研究局ERS发布报告,分析了国内和全球有机生产的当前趋势、美国农业部消除转型障碍的举措、进出口、相对于传统商品的价格溢价以及零售价值。过去二十年间,尽管有机农产品在零售层面的需求显著上升,但有机耕种面积及其转换用地却有减少。美国的有机耕地面积在近几年下降,尤其是牧草地和牧场的缩减,导致美国在全球有机管理土地排名中从2016年的第三位跌至2022年的第九位。

    发布时间: 2025-03-31

  • 13. Scientific Reports:《生物肥料促生根际细菌提升 干旱区鹰嘴豆生长与产量》
    张毅
    3月,《Nature》发布报告,探讨了含有植物促生长根际细菌(PGPR)的生物肥料在干旱环境中对鹰嘴豆植株营养吸收、生长及产量的影响。研究发现,细菌处理显著提高了叶片中叶绿素和类胡萝卜素含量,表明生物肥料有效促进了鹰嘴豆植株的结瘤能力。研究进一步分析了不同处理对鹰嘴豆产量及其构成因素的影响,研究表明通过应用生物肥料,可以在干旱地区显著提高鹰嘴豆的生产力和环境适应性。

    发布时间: 2025-06-10

  • 14. NSAC:《2024年回顾:可持续农业的主要成就、挑战和下一步计划》
    张毅
    2024年12月19日,美国国家可持续农业联盟NASC发布报告指出,2024年NSAC在多方面积极行动。农业法案方面,国会虽可能再度延长2018年法案,但NSAC仍引入约20项标记法案,争取超100个共同提案人,且在参众两院框架中努力推进自身诉求,如联合举办简报会推动保护项目资金投入。农业拨款上,NSAC成功捍卫城市农业和创新生产办公室资金。行政事务中,其与农业部密切沟通,分析数据以保障项目公平性,并及时传递信息。展望2025年,NSAC将应对挑战,追踪政策、向新政府及国会建言,利用会议传达农民关切,推动可持续农业发展。

    发布时间: 2025-02-19

  • 15. USDA:《气候智能型商品伙伴关系进展报告》
    张毅
    2025年1月,USDA发布了一份进展报告,重点介绍了气候智能型商品伙伴关系项目取得的成功。USDA致力于通过该项目支持农民、牧场主和私有林地所有者,投资超30亿美元于约140个试点项目,要求小农户和服务不足的生产者积极参与,以扩大气候智慧型商品市场,发挥其温室气体减排效益,并使农业生产受益。项目为生产者提供技术和资金援助,助其自愿采用免耕、养分管理等气候智慧型生产实践,还试点创新的温室气体效益量化等方法并开拓市场。项目预期成果显著,包括创造大量市场和收入流,覆盖众多农场和土地,实现可观的碳封存,吸引众多高校和部落参与,且项目资金多有非联邦资金匹配。

    发布时间: 2025-02-19

  • 16. 《Science Advances》“光呼吸的替代途径可提高植物生产力的机制”
    张毅
    3月28日,荷兰格罗宁根大学、德国杜塞尔多夫大学联合开展了一项提高植物生产力的机制研究。由于光呼吸因线粒体脱羧而导致作物产量大幅下降,设计了替代途径(AP)来重新定位脱羧步骤,甚至固定额外的碳。为了提高将这些工程AP从模式物种转移到作物中的成功率,使用了多种数学建模技术来分析和比较现有的AP设计。研究表明,固碳AP是最有希望替代天然光呼吸的候选者,并证明了AP用于提高产量的不同代谢途径,以及植物生理可以从中获益的机制。相关成果以“Alternatives to photorespiration: A system-level analysis reveals mechanisms of enhanced plant productivity”发表在《Science Advances》上。

    发布时间: 2025-06-10

  • 17. 《Nature Food》“升温将影响作物多样性和全球粮食安全”
    张毅
    3月,芬兰阿尔托大学、德国哥廷根大学、瑞士苏黎世大学联合开展研究,预测了全球升温1.5-4℃下30种主要粮食作物气候生态位的地理变化,并评估了其对全球农田当前作物生产和潜在粮食作物多样性的影响。结果表明,在低纬度地区,由于气候条件变得不适合生产,高达一半的作物生产将面临风险,同时这些地区的作物多样性也将大幅度降低。相比之下,中高纬度地区的潜在多样性将增加,为适应气候变化提供了机会。相关成果以“Climate change threatens crop diversity at low latitudes”发表在《Nature Food》上。

    发布时间: 2025-06-10

  • 18. 《Nature Sustainability》“多样化种植方式增加了氮供应但没有增加土壤碳”
    张毅
    2025年1月,美国爱荷华州立大学、康奈尔大学等多所高校和研究机构联合开展的一项研究表明,更多样化的轮作作物与牲畜粪便施肥有许多环境效益,但固碳不是其中之一。该研究基于在布恩以东的爱荷华州Marsden农场自2001年以来进行田间试验收集的数据,将传统的两年玉米-大豆轮作制与三年和四年制进行了比较。结果表明,在多年轮作中,更多种类的根系和有机肥的添加增加了碳输入,但在土壤中添加更多的有机质也会刺激微生物活动从而促进分解,导致CO2排放量的上升,抵消增加的碳投入。土壤有机质分解得更快会产生更多作物生长所需的氮,有助于取代合成肥料,减少N2O的排放量。该研究中使用的新型碳追踪方法部分由美国农业部资助,可以帮助研究人员和碳市场改进预测土壤碳变化的模型。相关成果以“Diversified cropping systems with limited carbon accrual but increased nitrogen supply”发表在《Nature Sustainability》上。

    发布时间: 2025-03-31

  • 19. 《Nature Geoscience》“在北极高纬度地区植树可能会加速全球变暖”
    张毅
    11月,丹麦奥胡斯大学、英国牛津大学、格陵兰自然资源研究所等多所高校和研究机构共同开展研究,表明高纬度植树对减缓气候变化适得其反。在北极地区,由于地表黑暗度增加(反照率降低),植树导致净变暖,这抵消了生物量有限和恢复力低的地区碳储存的潜在缓解效应。此外,植树扰乱了土壤碳库,而土壤碳库将大部分碳储存在寒冷的生态系统中,并对北极原生生物群和生计产生负面影响。该研究倡导以系统为导向考虑气候解决方案,这些解决方案植根于对影响辐射平衡的一整套相关地球系统过程的理解。相关成果以“Tree planting is no climate solution at northern high latitudes”发表在《Nature Geoscience》上。

    发布时间: 2024-12-19

  • 20. 《Nature Communications》“铁氧化物在土壤碳稳定和储量中的重要作用”
    张毅
    11月28日,中国科学院新疆生态与地理研究所等机构研究了铁氧化物在全球土壤碳稳定化和土壤碳储量中的作用。该研究通过对全球分布的3395个土壤剖面进行荟萃分析,发现全球表层土壤中的OC-Fe储量为233 PgC,并在赤道和中纬度地区观察到显著的OC-Fe亏缺。因此,该研究提出应将矿物因素纳入土壤碳模型中以改善模型预测,为全球土壤固碳举措提供了创新策略。相关成果以“Important role of Fe oxides in global soil carbon stabilization and stocks”发表在《Nature Communications》上。

    发布时间: 2025-01-09

  • 21. 英国政府宣布开展全国土地利用框架磋商
    张毅
    2025年1月,英国政府就《2025年土地利用框架》启动公开磋商,邀请公众就土地利用变化所需的原则和行动提出意见。磋商的关键主题包括:1)咨询需要长期改变的土地利用方式以支持可持续粮食生产、自然恢复力和基础设施发展,并满足气候和生物多样性目标;2)寻求更协调的土地使用方法,整合各投入要素,减少冲突并优化个部门土地利用;3)寻求激励土地所有者和管理者采取可持续方法的措施,改善数据获取,并提供有效决策所需的技能;4)鼓励扩大私人对生态解决方案的投资,创建新市场以支持可持续发展。

    发布时间: 2025-03-31

  • 22. FAO:《农业粮食系统中氮的可持续管理》
    张毅
    2月,FAO发布报告概述了氮在农业粮食系统中的作用以及氮使用带来的风险与挑战。报告探讨了改善作物和畜牧系统氮管理的解决方案,提高氮利用效率的同时减少污染。此外,研究强调了循环生物经济方法在氮管理和减少氮损失方面的应用潜力。通过氮平衡的方法可以有效改善粮农系统,确保粮食安全、营养提升和农民的可持续升级,同时最大限度减少对环境的负面影响。

    发布时间: 2025-03-31

  • 23. Ginkgo Bioworks与Vitale合作为巴西农业开发可持续的生物防治
    张毅
    8月29日,专注于合成生物学领域的美国生物科技公司Ginkgo Bioworks宣布,与Uby Agro子公司Vitales建立新的合作伙伴关系。这次合作的目的是加快开发和推出用于生物防治的新产品,特别是针对巴西市场的大豆病害问题,比如大豆猝死综合症、靶斑病等。此次合作展示了Ginkgo提供预先验证的菌株资产的能力,从而缩短了产品开发周期。此外,Ginkgo在配方方面的专业知识将使各种原型配方的开发成为可能,例如种子处理和叶面施用,专门针对巴西农业的独特需求。

    发布时间: 2024-11-21

  • 24. 美国农业部提供资金支持土地碳保护措施
    张毅
    10月,美国农业部发起土壤碳项目,为美国内部拉斯加州采用土壤关键保护措施的生产者提供经济支持。该项目的目标是在五年内,让约100名生产者在10万亩土地上采用覆盖作物、免耕和多样化作物轮作等土壤健康措施,将碳封存于土壤中,利用储存的碳和水质效益推动可持续发展目标的实现。内部拉斯加州土壤碳项目由自然保护区、自然资源保护局、大自然保护协会、生态系统服务市场联盟以及嘉吉公司、塔吉特公司与麦当劳公司共同合作发起,将在未来几年投资800万美元帮助农民实施各类土壤健康管理措施。

    发布时间: 2024-12-03

  • 25. 英国宣布农业改革新政提升盈利与粮食安全
    张毅
    2月25日,英国宣布农业改革新政,旨在确保农业长期盈利与粮食安全。五大新政措施包括: (1) 延长季节性工人签证:季节性工人签证计划延长5年,确保农业劳动力稳定,但将逐年减少签证数量,推动替代解决方案。 (2) 优先采购英国本土产品:要求价值50亿英镑的公共部门餐饮合同中,至少50%的食品来自英国本土或符合更高环保标准的生产者。 (3) 1.1亿英镑农业技术投资:通过创新计划支持无化学品挤奶设备等农业技术研发,提供最高2.5万英镑补贴,用于购买电动除草机等设备以减少化学品使用。 (4) 贸易协定保护标准:未来的贸易协定中坚持英国高环境与动物福利标准。 2亿英镑生物安全强化:建立国家生物安全中心,升级动植物卫生设施,提升对动物疫病的防控能力。

    发布时间: 2025-06-10

  • 26. 美国应用生物加工方法回收甘蔗渣并生产生物燃料
    张毅
    2月,美国伊利诺伊大学开发了一种可持续的生物炼制工艺,回收油甘蔗渣中的高价值产品天然色素花青素,以及用于生物燃料生产的植物油脂和糖类。该方法可在预处理温度为150℃,预处理时间为15min的条件下,从甘蔗渣中回收85%以上的总花青素。同时,水热预处理条件也导致预处理后的甘蔗渣在酶解糖化过程中葡萄糖得率提高了2倍。此外,在预处理残渣中证明了营养物质的1.5倍富集,在生产生物燃料的同时有效提高高价值产品回收率。

    发布时间: 2025-06-10

  • 27. 美国将拨款77亿美元用于农业用地气候智能实践
    张毅
    2024年10月2日,美国农业部宣布将在2025财年提供高达77亿美元的援助,以帮助农林业生产者在耕地上采取保护措施。其中,用于支持气候智能型措施的资金高达57亿美元。美国农业部长汤姆·维尔萨克表示,该笔资金将用于在全国范围内最大限度地提升气候效益,同时还提供其他重要的保护和运营效益,这将为生产者带来经济机会,并为子孙后代带来更肥沃的土壤、更清洁的水和空气、更健康的野生动物栖息地、更大的连通性以及自然资源保护。

    发布时间: 2024-12-03

  • 28. IEA:《国家气候适应力评估》
    张毅
    1月25日,国际能源署IEA发布报告,对伊拉克、智利、埃及、阿曼、摩洛哥的国家气候适应力进行评估,并识别增强对气候影响和其他中断风险的抵抗力措施。报告内容包括气候变化的影响、面临挑战、评估工具与方法和案例研究,旨在帮助政策制定者、行业领袖以及其他利益相关者理解并减轻气候变化对其能源基础设施构成的风险,同时促进构建更加稳健和可持续的能源未来。

    发布时间: 2025-06-10

  • 29. EU:《2024年欧洲土壤状况报告》
    张毅
    该报告评估了欧盟与其他欧洲经济区国家的土壤退化状态。据统计欧盟每年土壤侵蚀总量达10亿吨,约24%的土壤(主要是农田)受水土流失影响。同时,土壤营养失衡,特别是氮过剩也在加剧,影响了74%的农业用地。土壤有机碳含量也在减少,据估算,2009-2018年间,欧盟和英国农田的土壤中损失的有机碳约为7000万吨。预计未来土壤侵蚀、退化现象仍将加剧,预计到2050年,水土流失面积将增加13-25%,同时土耳其等土地盐碱化问题也日趋严重。

    发布时间: 2024-12-19

  • 30. 美国农业部发布2025年财政预算
    张毅
    近期,美国农业部(USDA)公布2025财年预算报告,涵盖了USDA各领域和机构的预算详情、项目计划、绩效目标及相关政策举措等内容。2025年可自由支配预算申请为316亿美元,较2024年增加6.84%;强制性项目预算为1817亿美元,总预算达2133亿美元。预算围绕五大战略重点,具体如下: 应对气候变化:投入约116亿美元,支持气候智能实践、森林保护与恢复、清洁能源项目等,减少温室气体排放,增强农业和林业的气候适应能力。 促进公平与环境正义:投入近71亿美元,关注弱势群体,推动经济和生态效益在弱势社区的公平分配,提升部落政府等的服务与发展能力。 创造市场机会:从多方入手,如支持地方和区域食品系统发展、促进农产品出口、推动生物基经济等,为生产者和消费者创造更多选择,提升经济活力。 解决粮食与营养安全问题:投入超1530亿美元,保障食品供应安全、扩大营养援助、开展国际食品援助、推动营养研究等,减少粮食不安全不均衡状况。 打造良好工作环境:投入资金吸引和培养人才,加强信息技术现代化建设,保障员工权益,提升部门服务效率和质量。

    发布时间: 2025-02-19

  • 31. Springer:《气候变化下通过各种土壤改良剂 改善土壤特性》
    张毅
    3月27日,Springer发布该报告,提出用于盐碱土修复的化学改良剂包括石膏、黄铁矿、氯化铝、硫元素、磷石膏、烟气脱硫石膏等,石膏类改良剂应用最为广泛。近年来,石膏改良剂的施用效果、成本以及纯度等级问题突显,研究人员致力于探索利用工业副产品、有机改良剂以及有机与化学产品结合使用的情况。报告对酸性物质、海洋石膏、烟气脱硫石膏、城市垃圾堆肥与污水污泥、聚合物基纳米材料、酸改性生物炭、干沼液等改良盐碱土方面的应用潜力进行了论述,评估新兴资源在修复盐碱土和提高农业生产力方面的有效性和效率。

    发布时间: 2025-06-10

  • 32. 国际农业研究磋商组织发布《2025-2030研究战略》
    张毅
    4月8日,国际农业研究磋商组织(CGIAR)在肯尼亚内罗毕发布《2025-2030研究战略》。其中,与土壤和耕地相关的研究内容主要集中在可持续农业、土壤健康、气候变化应对及土地利用管理等领域。 可持续农业研究着重于推广精准农业、保护性耕作等实践,旨在提升耕地生产力与可持续性,减少土壤退化;多功能景观研究聚焦于景观尺度的土地利用整合,通过土地规划与管理减少土壤侵蚀,保护土壤肥力;气候行动研究关注农业生产中的温室气体减排及土壤碳固存能力的增强,通过保护性耕作、覆盖作物等措施提高土壤有机碳含量;土地占用缓解研究致力于减少土地占用,特别是土壤密封和移除,通过城市规划和土地利用政策保护耕地和自然生态系统。此外,战略还涵盖了土壤污染评估与修复、土壤健康监测与评估等内容。

    发布时间: 2025-06-10

  • 33. 土壤挥发性有机化合物可作为大豆田评估指标
    张毅
    日本驻波大学研究人员收集了从不同土壤状况的大豆田中采集了土壤样本,综合土壤物理性质、土壤代谢组、土壤离子组和土壤微生物组以及根际化学物质和根微生物组的数据对这些样本的有机化合物(VOC)含量进行了分析,并评估土壤健康状况。该研究结果在全球范围内首次揭示了大豆开花期时土壤VOC水平增加。此外,土壤VOC谱与土壤相关组学数据集(土壤离子组、土壤微生物组、土壤代谢组和土壤物理性质)表现出很强的相关性,但与从大豆田中获得的根际化学物质和根微生物组数据集没有相关性。

    发布时间: 2024-12-03

  • 34. 欧盟启动项目将食品废弃物转化为生物基肥料
    张毅
    9月12-13日,由欧洲联盟共同资助的LANDFEED项目在西班牙举行了正式启动会议。LANDFEED汇集了来自7个欧盟国家的21个合作伙伴,实施可持续的循环解决方案,以应对欧洲的废弃物挑战,减少温室气体排放,减少对水资源的环境影响。LANDFEED旨在开发先进的养分回收技术和创新的生物基肥料涂层,以提高养分释放和效率,重点将农业食品工业、林业、城市中心和自然环境中未充分利用的废弃物转化为宝贵的生物基肥料。该项目符合欧盟关于减少废弃物、改善土壤健康和促进循环经济的广泛目标。

    发布时间: 2024-12-03

  • 35. 美国将资助低排放化肥,着眼于更环保的乙醇
    张毅
    7月11日,美国能源部(DOE)宣布将投资3600万美元用于研发新技术,以减少在用于乙醇生产的玉米和高粱上施用合成氮肥所产生的排放。这笔资金将用于支持那些能够在保持作物产量的同时减少肥料用量的项目。农业是美国温室气体排放的一个重要来源,根据环保署的数据,农业约占美国温室气体排放的11%,其中,由于施用氮肥而产生的氧化亚氮排放又占到了农业排放的一半左右。 这一投资反映了政府在支持农业可持续性方面的承诺,并希望通过技术创新来解决乙醇生产过程中的环境影响问题。通过减少氮肥的使用,不仅可以降低农业活动中的温室气体排放,还有助于控制农业生产的成本,这对于提升乙醇产业的竞争力具有重要意义。

    发布时间: 2024-11-21

  • 36. 2024年国际土壤与水论坛通过联合部长级宣言
    张毅
    2024年12月9-11日,联合国粮农组织及泰国政府在泰国曼谷共同举办2024年国际土壤与水论坛,通过《关于管理水资源短缺和扭转土壤退化,建立可持续和有抵御力的农业粮食系统的部长级宣言》。该宣言承诺将立即采取行动解决水资源短缺问题并扭转土壤退化,以加速向更高效、包容、有韧性和可持续的农业粮食系统转型并实现可持续发展目标。 《宣言》承诺,将继续强化农业、环境、气候变化等领域的跨部门和政策协同;将可持续的土壤和水资源管理纳入国家发展战略,并与土地利用规划紧密结合;加强土壤、水、气候等相关数据的收集、共享和应用,利用大数据和智能技术提升农业生产效率和资源管理的精准度;加强农民对数据、技术、市场信息等的使用能力,改善其获取资金、技术和资源的渠道;通过公私合营模式动员更多投资和创新解决方案;通过保护和恢复生态系统,提升农业的环境适应性,同时促进生物多样性保护,支持绿色发展和气候变化应对。

    发布时间: 2025-03-31

  • 37. 土地与碳实验室:《2000-2022 年全球草原动态图》
    张毅
    该报告对2000-2022年间,每年以30m空间分辨率绘制的全球草原动态生成和评估结果进行描绘。显示耕地和自然/半自然草原类别的时空分布数据集是使用GLAD Landsat ARD-2图像档案生成的,并附有气候、地貌和邻近协变量、时空机器学习和以非常高分辨率图像直观地解释。数据的建议用途包括,与其他兼容的土地覆盖产品整合,以及跟踪土地转化为耕地以及从自然/半自然草原转化为其他土地利用系统的强度和驱动因素。

    发布时间: 2024-12-19

  • 38. USDA发布气候智能农业作物作为生物燃料原料的临时技术指南
    张毅
    2025年1月15日,美国农业部(USDA)发布关于用于生物燃料原料的气候智能农业作物的技术指南的临时规则。该临时规则制定了量化、报告和核实与美国种植的生物燃料原料商品作物生产相关的温室气体排放指导方针。这些指导方针将促进气候智能型农业在清洁运输燃料计划中的使用,为生物燃料原料生产商创造新的市场机会,同时增强气候效益。主要包括以下内容: 新指南有利于农民、生物燃料生产商、公众及环境,是农业市场保护机会发展的重要里程碑。 该规则连接了气候智能农业实践与生物燃料碳足迹减少之间的关系,覆盖玉米、大豆和高粱三种作物以及能减少温室气体排放或固碳的农业实践,如减少耕作、不耕作、覆盖作物种植和养分管理等。 USDA正在建立可用于量化、跟踪和报告这些实践影响的标准,并发布了测试版的USDA原料碳强度计算器(USDA FD-CIC),以帮助计算农场级别的特定作物碳强度。 公众可以在60天的评论期内对临时规则提交意见,以便于未来修订或增加最终规则的内容。 此行动不仅支持政府推动国内可再生生物燃料的发展,还强调了气候智能农业在美国农村经济中的重要作用,尤其是在清洁能源解决方案方面的重要性。此外,它也提供了基于科学的方法来核算气候智能实践带来的碳效益,有助于农民通过采用这些做法获得更高的收益。

    发布时间: 2025-03-31

  • 39. 中国南方耕地退化分析:诊断、驱动因素和恢复方案
    张毅
    2月19日,江西农业大学等机构整合植被指数、地形数据以及土壤物理和化学性质,构建了一个用于识别耕地退化的模型,并利用Google Earth Engine计算遥感指数,以及采用机器学习结合SHapley加性解释(SHAP)方法,得出南方耕地退化是由自然因素(降水、温度)和人为因素(秸秆还田、施肥管理)共同驱动。土壤侵蚀主要集中在南部丘陵和河流附近,肥力下降发生在中部平原,而土壤酸化则分布较为均匀,且总体退化程度较低。相关成果以“Analysis of cultivated land degradation in southern China: diagnostics, drivers, and restoration solutions”发表在《Frontiers in Plant Science》上。

    发布时间: 2025-06-10

  • 40. 世界银行集团:《2024气候智能型农业实施报告》
    张毅
    12月发布的报告显示,自《巴黎协定》以来,世界银行对气候智能型农业的年度投资增加八倍,到2023财年达到近30亿美元。2024财年,气候融资占世界银行农业和食品领域贷款总额的62%,22-24财年批准的世界银行食品和农业导向项目预计将在其生命周期内避免1.745亿吨二氧化碳排放。截至2024财年,世界银行在农业和食品领域开展的项目已支持470万农民采用改良的农业技术。

    发布时间: 2025-01-09

  • 41. GBC:《加拿大绿色预算联盟对2025年预算的建议》
    张毅
    加拿大绿色预算联盟GBC发布该报告,旨在为2025年联邦预算提供农业可持续发展的建议,主要内容包括支持生物多样性与生态系统服务的项目、增强知识和技术转移能力、增强生产者的适应能力和可持续生产力。通过提出一系列具体的投资建议,希望推动实现更加环保、更具韧性的农业生产方式,总计推荐投资金额为五年内26亿美元,之后每年8700万美元。

    发布时间: 2025-06-10

  • 42. 美国环保署发布首创除草剂战略
    张毅
    2024年8月20日,美国环保署(EPA)发布除草剂战略最终版,旨在保护900余种濒危物种免受除草剂侵害。该战略依照《濒危物种法》(Endangered Species Act)制定了需要受到保护的濒危物种,同时制定了缓解除草剂危害的相应措施,包括使用佐剂和技术措施减少农药喷雾的漂移、改善保护性耕作、加强防风林建设、加强农民与土壤专家合作等。

    发布时间: 2024-11-21

  • 43. 有机农业增加土壤碳并有助于应对气候变化
    张毅
    11月,美国环境卫生中心开展的“地球?食品?生命”项目系列长期研究表明,有机农业增加土壤碳并有助于应对气候变化。政府间气候变化专门委员会(IPCC)2023年综合报告指出,农业中的碳封存是减少二氧化碳排放的最大潜力之一。世界经济论坛2024年11月的文章引用了IPCC的建议,指出:“通过再生农业加强土壤碳封存到2050年,可以封存多达230亿吨二氧化碳,这是将全球变暖限制在1.5℃所需的缓解措施的很大一部分。”

    发布时间: 2025-01-09

  • 44. ASA:《植物修复盐碱土壤的优势》
    张毅
    植物可帮助盐碱土壤增加碳封存和水储存,减少温室气体排放和侵蚀,并提高植物生产力。植物修复还包括利用微生物重建土壤环境并促进植物在劣势环境中的生长。盐碱地区在进行植物修复时,需要选择现有土壤条件能生长和成长的植物物种,包括本体物种和适应性强的非本地物种,并且考虑该地区的综合环境条件以及区域的最终预期用途。

    发布时间: 2024-11-21

  • 45. 英国生态学会:《英国再生农业报告》
    张毅
    4月2日,英国生态学会发布该报告,强调再生农业是使粮食生产与自然资源协同发展的方式,土壤修复是关键环节。报告提出可持续农业管理的五项核心原则:(1)因地制宜减少土壤扰动:避免过度翻耕或机械作业,保护土壤结构与微生物群落;(2)减少土壤裸露,保持活根覆盖:通过轮作、覆盖作物等方式维持土壤活力,防止侵蚀与养分流失;(3)提升农田生物多样性:增加作物种类、间作或引入益虫,增强生态系统抗逆性;(4)整合农牧与其他措施:引入牲畜放牧等措施促进养分循环;(5)减少化学品投入:限制化肥与农药使用,推广有机肥、生物防治等解决方案。

    发布时间: 2025-06-10

  • 46. JHI利用人工智能和历史地图识别已转化的泥炭地区域
    张毅
    4月4日,英国詹姆斯赫顿研究所(JHI)和苏格兰国家图书馆合作,开发计算机视觉机器学习模型,通过训练识别历史地图上特定符号,成功定位过去180年间遭受破坏或完全消失的沼泽、苔藓与泥炭地区域。这些区域每年释放约634万吨CO2当量(占苏格兰年排放量的10%-15%),成为气候治理的关键目标。

    发布时间: 2025-06-10

  • 47. TaTCP6对小麦高效平衡利用氮和磷的重要作用
    张毅
    2月16日,中国农业大学、西北农林科技大学探索分析了氮(N)-磷(P)在不同N-P供应下根系转录组的相互作用,确定TaTCP6是潜在的重要调节因子。研究发现,硝酸盐刺激TaTCP6直接触发氮利用相关基因的表达,TaTCP6与TaSPX1/4竞争TaPHR2的释放,并与TaPHR2互作增强下游基因的转录激活能力。因此,通过TaTCP6的双重作用,TCP6-SPX-PHR2模块激活磷饥饿响应基因的表达。相关成果以“TaTCP6 is required for efficient and balanced utilization of nitrate and phosphorus in wheat”发表在《Nature Communications》上。

    发布时间: 2025-06-10

  • 48. 首届国际土壤与水论坛:应对水资源短缺和土壤退化
    张毅
    12月9日,首届国际土壤与水论坛在曼谷开幕,论坛紧密围绕管理水资源短缺、扭转土壤退化、促进可持续和有韧性的农业粮食生态系统而展开。世界各国的农业部长在论坛上分享了各自观点,包括如何响应人口压力和气候危机带来的水土状况恶化;利用土地恢复和节水灌溉技术改善水土状况的应用潜力;倡导技术、体制、治理和社会参与的综合管理机制等。论坛还强调了数据在自然资源管理中的重要性,需要采取综合的分析和研究方法,充分发挥资源管理决策作用。

    发布时间: 2025-01-09

  • 49. 通过对粮食征收气候费可有效减少农业温室气体排放
    张毅
    2025年1月,德国波茨坦气候影响研究所开展研究,分析了德国对排放最密集的农产品征收潜在的二氧化碳排放税对二氧化碳排放量和收入分配的影响。该研究基于德国收支调查数据,使用线性近似的精确仿射Stone指数需求系统来估计肉类、乳制品和鸡蛋的自有价格和交叉价格弹性。研究发现,碳税可以减少德国每年农业排放量达22.5%以上,超过15.3 MtCO2当量,碳税每年产生的收入超过82亿欧元。

    发布时间: 2025-02-19

  • 50. 金砖国家的领导人呼吁采取紧急行动应对土地退化问题
    张毅
    10月,金砖国家的领导人发表联合声明,呼吁在12月沙特阿拉伯联合国环境大会召开之前增加财政资源,加强伙伴关系,以解决土地退化、荒漠化和干旱问题。声明强调,目前土地退化、荒漠化和干旱问题“正在对人民和环境的复制和生计构成严重威胁”,在继续加强可持续土地管理方面的努力外,还需要“综合政策”来解决这些相互关联的问题。 第16届《联合国防治荒漠化公约》缔约方会议将于2024年12月在沙特阿拉伯利雅得召开。沙特阿拉伯政府表示,将在会议期间努力建立新的伙伴关系,加快土地恢复和抗旱实践。此次会议预计将成为迄今为止规模最大的《联合国防治荒漠化公约》缔约方会议,并将设立首个绿区,为合作和创新创造一个专门的平台,旨在增强私营部门在土地恢复中的作用。

    发布时间: 2024-12-19

  • 51. 《Nature》“依赖地下水的生态系统揭示全球旱地保护需求”
    张毅
    2024年8月,加州大自然保护协会、纽约州立大学等机构以高分辨率(约30米)绘制了依赖地下水的生态系统(GDEs)图谱,发现依赖地下水的生态系统存在于用来分析的全球旱地的三分之一以上,且在以畜牧业为主、地下水枯竭率较低的区域中更为广泛和持续,这表明许多依赖地下水的生态系统可能已经因水和土地利用实践而消失。相关成果以Groundwater-dependent ecosystem map exposes global dryland protection needs发表在《Nature》上。

    发布时间: 2024-11-21

  • 52. 伊利诺伊大学特制生物炭颗粒解决农场养分污染问题
    张毅
    11月,伊利诺伊大学研究人员开展了生物炭颗粒在强排水农业生态系统中的工程应用研究,以减少排水引起的农田生态系统非点源溶解性活性磷(DRP)损失。研究人员使用木屑和石灰污泥混合形成颗粒状混合物,在低氧条件下缓慢燃烧,制造了两种不同粒径的设计生物炭颗粒,并将其放置在专门设计的除磷结构中,以从瓷砖排水中捕获DRP。现场试验表明,小尺寸的生物炭颗粒(<1 cm)比大尺寸的生物炭颗粒(2-3 cm)更有效地捕获DRP。技术经济分析和生命周期评价表明,设计的生物质炭颗粒具有显著的经济效益和环境效益。

    发布时间: 2024-12-19

  • 53. 土壤修复菌剂在盐碱地治理上显现独特优势
    张毅
    世界农化网发布《2024生物制剂专刊》指出,土壤修复菌剂是指富含胞外多糖等生物活性物质的菌剂,能够有效修复重茬土壤、酸性土壤、盐碱土壤和次生盐渍化土壤,并且高效讲解土壤中的农药残留和除草剂残留等。 作为微生物肥料领域的新品类,我国从2018年至今颁发的有效土壤修复菌剂登记证共133张。登记的产品剂型包括粉剂、颗粒和液体,粉剂和颗粒剂型产品相对较多。粉剂不需要经过高温处理,可最大程度保持菌种活性且施用方便,颗粒剂型有效果持久,不易流失的特点;而且液体剂型虽然见效快,但液体容易流失,保持性较差,且长期使用可能会导致土壤板结。 土壤修复菌剂登记的技术指标主要包括有效活菌数、胞外多糖、有机质含量,有效活菌数最高指标为25亿/g,有机质最高指标为40.0%,胞外多糖最高为2.0mg/g;有效活菌数最低指标为2.0亿/g,有机质最低指标为10.0%,胞外多糖最低为1.0mg/g。统计数据显示,枯草芽孢杆菌、贝莱斯芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、胶冻样类芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌等是登记数量排名前5的菌种。在土壤改善方面,适用酸性土壤调剂的产品最多,其次是盐碱土壤和碱性土壤,最后是次生盐渍化土壤。

    发布时间: 2024-11-21

  • 54. 欧盟JRC发布农业实践证据库iMAP-FP
    张毅
    欧盟委员会联合研究中心(JCR)发布农业实践证据库,该工具是一个综合性的数据集,综合了数千份科学论文中关于农业实践与环境因素的荟萃分析结果,荟萃分析能够将系统评价与统计分析相结合,量化原始研究中的结果。该数据集包含34种农业实践(如农艺实践、种植、畜牧管理、土地管理方案等)对34类环境因素(土壤健康、气候缓解、环境污染、生物多样性等)的作用与影响。

    发布时间: 2025-06-10

  • 55. ATB与FHB联合升级智能土壤测绘平台RapidMapper
    张毅
    4月2日,莱布尼茨农业工程与生物经济研究所(ATB)与费迪南-布朗研究所(FHB)联合升级农田土壤测绘传感器平台RapidMapper,实现对土壤成分进行实时物质特异性识别,原位获取高空间分辨率数据。创新点包括:(1)创新拉曼光谱技术:FHB基于位移差分拉曼光谱(SERDS)研发的双波长Y型二极管激光器,可有效阻隔环境光/荧光干扰,精准捕获土壤分子组成信息;(2)实时动态监测:新型SERDS模块被集成至RapidMapper的探针中,可在测试车辆行进时深入土壤5-10cm位置实时采集数据,同步记录拉曼光谱与GPS坐标;(3)扩展参数范围:升级后的RapidMapper除检测pH值、腐殖质含量和土壤质地外,还可识别碳酸盐、有机物质成分,提供更全面的数据支持。该团队下一步的目标是开发集成化土壤管理系统,推动农业管理向“数据驱动”转型。

    发布时间: 2025-06-10

  • 56. 《Science》“植物根系改变生长方式的基本机制”
    张毅
    11月,比利时根特大学联合中国科学院遗传与发育生物学研究所合作开展的研究揭示了植物根系如何经历青春期阶段的机制,有助于培育出更耐旱的植物,对发展气候适应性农业具有重要意义。该研究发现了SQUAMOSA PROMOTER BINDING-LIKE 13 (SPL13)在调控定向细胞分裂中的关键作用,是一个对正常根系生长和形态至关重要的过程。SPL转录因子特别是SPL13基因表达的改变,通过调节细胞分裂的方向,对植物根系转变至关重要。SPL13活性引起的这种转变的特征是根的形态和分子结构发生明显变化,改变SPL13的表达水平甚至可以让科学家加速或减缓根系衰老,这对植物的整体发育至关重要。该研究不仅揭示了一种未知的植物发育基本机制,而且为提高作物产量和植物在不断变化的环境条件下的抗逆性开辟了新途径。相关成果以“SPL13 controls a root apical meristem phase change by triggering oriented cell divisions”发表在《Science》上。

    发布时间: 2024-12-19

  • 57. 水凝胶与碱蓬协同修复盐碱土中的镉污染
    张毅
    1月11日,山东大学以人工合成的层状硅酸盐材料Laponite XLG(XLG)作为主要原料,开发出具有高重金属吸附能力的P (AA-co-AM)/XLG水凝胶,可增加盐碱土中营养成分,降低土壤的pH值和电导率(EC);并通过与碱蓬的协同作用显著降低了土壤中的镉含量。相关成果以Synergistic Remediation of Cadmium Pollution in Saline-Alkali Soil by Hydrogel and Suaeda salsa发表在《ACS Applied Materials & Interfaces 》。

    发布时间: 2025-03-31

  • 58. CGIAR探讨增强干旱地区土壤健康的途径
    张毅
    在联合国防治荒漠化公约(UNCCD)第十六次缔约方大会(COP16)期间,在国际农业磋商组织(CGIAR)的指导下,国际水管理研究所(IWMI)联合多方举办边会,强调干旱地区土壤健康对全球粮食安全的重要性并探讨增强干旱地区土壤健康的途径。 会议围绕三大关键主题展开讨论:一是水资源对土壤功能(如养分循环、生物活性和土壤结构保持)的支撑作用,案例研究显示,通过灌溉计划试点应用农场水资源技术组合,可显著提高干旱地区的水资源利用效率;二是土壤有机碳对增加土壤持水能力和减少荒漠化的重要性,需跨学科合作以实现相关目标;三是针对干旱地区特点制定土壤健康指标,如土壤有机碳、入渗率、盐碱水平和持水能力等,以精准应对挑战。 会议提出相关政策建议:推广农林业以恢复生物多样性并解决水资源短缺;减少土壤扰动以提升土壤健康;推动从雨养农业向灌溉农业转型,解决灌溉能源需求;开展农民能力建设,优化化肥使用;实施参与式土地利用规划;推动自然向好行动与金融创新,开发定制化金融产品以助力可持续发展。会议还呼吁将土壤健康纳入全球和国家议程,强调投资于干旱地区可持续土壤管理对实现粮食安全、气候适应和减贫目标的关键作用。

    发布时间: 2025-06-10

  • 59. ATB开发“场地特定土壤肥力管理综合系统I4S”
    张毅
    德国莱布尼茨农业工程与生物经济研究所(ATB)花费九年时间开发I4S系统,包含土壤保护、养分管理、农业技术创新等多个方面,并推进其应用。 (1)BonaRes项目:土壤作为生物经济的可持续资源。包含10个子项目或工具:CATCHY–利用间作植物在农业中的潜力;INPLAMINT–通过微生物获得更高的养分效率;SIGNAL–田地里的树木促进可持续农业;InnoSoilPhos–开发可持续的磷管理;SUSALPS–适应气候变化的阿尔卑斯地区草地土壤利用;SOIL3–通过底土管理保障产量;I4S–使用传感器技术测量土壤肥力;SOILAssist–通过智能农业保护土壤;DiControl–加强微生物群落和植物健康;ORDIAmur–理解和对抗苹果重茬病。 (2)Rhizo4Bio项目:理解并可持续利用根系生活空间:BreadAndBeer–种子接种以提高谷物质量;CROP–小麦根系表型:混合种植的效果最佳;RhizoTraits–根系多样性为未来种植服务;RhizoWheat–理解并预测前茬作物的影响;RootWayS–间作植物简化底土的获取;μPlastic–理解微塑料效应。

    发布时间: 2025-03-31

  • 60. 美国发现自然促进植物生长的更可持续耕作方法
    张毅
    2025年1月,美国休斯顿大学开展关于工业大麻微生物的新研究,有助于科学家创造出有益微生物的特殊混合物,使工业大麻植物产生更多的大麻二酚(CBD)或更优质的纤维。作为包括微生物在内的微小生物群落,植物微生物组有助于植物吸收营养物质、处理胁迫并产生有价值的化合物。在工业大麻中,微生物群对于优化CBD的生产和提高纤维质量非常重要。该研究对生活在四种工业大麻植物根际及其周围和叶际上的微生物群落的研究表明,叶和茎具有较高的真菌多样性,土壤、根、叶、茎、CBD和纤维基因型的微生物多样性差异显著。产生纤维的工业大麻植物中,鞘氨醇单胞菌、假单胞菌和芽孢杆菌等细菌大量存在,这些内生微生物在影响大麻CBD的产生和高品质纤维中起着重要作用。对这些微生物的了解也可以实现更可持续的耕作方法,利用自然来促进植物生长,而不是严重依赖化学品。

    发布时间: 2025-03-31

  • 61. 《Nature》“利用增强风化作用去除二氧化碳改造美国农业”
    张毅
    2025年2月,美国得克萨斯农工大学联合多所研究机构开展研究,揭示农业通过增强风化作用,即利用粉碎的硅酸盐岩石来驱动二氧化碳去除有助于2050年实现净零排放。通过对美国碳循环详细分析表明,2050年,部署在农业用地上的增强风化可封存0.16-0.30?GtCO2?yr?1,2070年上升至0.25-0.49?GtCO2?yr?1。对河流和海洋的地球化学评估表明,土壤增强风化作用产生的溶解产物可有效迁移,从而在代际时间尺度上去除二氧化碳。相关成果以“Transforming US agriculture for carbon removal with enhanced weathering”发表在《Nature》上。

    发布时间: 2025-03-31

  • 62. UNCCD发布全球首个AI驱动的干旱管理平台原型IDRO
    张毅
    近日,UNCCD COP16公布了全球首个人工智能驱动的干旱管理平台原型——国际干旱恢复力观测站(IDRO)。该平台通过多渠道进行数据收集:用户上传、全球数据集(如欧盟哥白尼计划)、遥感工具输出等,各级管理人员能够根据个性化的需求制定IDRO仪表配置,使用AI技术来查找数据和答案,并探索不同变量对社会和生态系统的影响,该平台还可以对干旱数据进行沉浸式交互可视化展示,帮助管理者体验和比较不同场景下的情况。该平台为管理人员,特别是容易遭受荒漠化和干旱的国家的管理决策层根据做出科学决策,以增强其抗旱能力。

    发布时间: 2025-03-31

  • 63. EU:《土壤健康公民科学研究现有工具综述》
    张毅
    2024年12月欧盟发布报告,通过文献检索、专家访谈、项目合作伙伴的建议,以及欧洲土壤意识网络(ENSA)和欧洲土壤数据中心(ESDAC)的邮件列表收集了60多个相关项目,从地理覆盖范围、持续时间、科学因素、技术因素、参与群体等特征进行分析。建议协调公民科学方法与期望参与水平,开发标准化、用户友好且成本效益高的方法来生成土壤数据。通过为公民的科学贡献提供反馈、指派协调员或负责人在项目期间支持参与者来促进公民参与。所有收集的信息已作为开放获取的资源库提供,可为未来的土壤健康公民科学项目提供参考。

    发布时间: 2025-02-19

  • 64. ATB:《pH-BB项目借助基于传感器的土壤测绘实现石灰精准施用》
    张毅
    10月,德国Leibniz农业技术与生物经济研究所(ATB)发布该报告,为根据质地、pH值和腐殖质含量等土壤参数绘制耕地地图提供良好的基础知识和实用说明,包括从整理土壤传感器数据到创建分布图、选择最佳施用的石灰肥料。报告提供开源获取的函数和算法,使用免费软件环境、空间统计和决策支持算法。此外,本报告通过解释准确的土壤质地图对于高效基肥的重要性,提供了农业实践的实用见解。

    发布时间: 2024-12-03

  • 65. 澳大利亚通过国家合作推动农业领域减排
    张毅
    2月15日,澳大利亚农业、渔业和林业部(DAFF)与零净排放农业合作研究中心(ZNE-Ag CRC)建立为期10年的伙伴关系,旨在通过研发和技术推广,帮助农业部门向低碳未来转型,提升国际竞争力。ZNE-Ag CRC获300万澳元资助(为期10年),结合2023年12月CRC项目第24轮提供的8700万澳元启动资金及其他合作伙伴支持,共同推动农业减排。 本次合作确定核心研究领域包括四大研究计划和教育培训,四大研究计划涉及低排放植物解决方案、无甲烷牛羊计划、泉农场与混合企业系统分析、净零价值实现。该合作关系整合政策、科研与产业资源,聚焦关键减排技术研发与推广,目标在2040年实现农业零净排放,为全球农业低碳转型提供示范。

    发布时间: 2025-06-10

  • 66. 《Nature Food》“低碳合成氨生产对可持续农业至关重要”
    张毅
    2月,美国斯坦福大学针对全球氮肥供应链进行分析,并探讨从不同角度权衡在特定背景下的低碳氨生产途径。结果显示,碳捕集和封存可以有效减少总体排放,但依赖于天然气。电解和生物化学过程也可减少排放,但其成本远高于商业生产,且需要大量的土地和水资源。分散生产有减少排放、提高全球南方农业生产率的潜力,但需要政策支持。上述不同角度权衡分析的结果表明氨生产需要找到跨学科并更具弹性的方法来提数高生产率同时最大限度地降低气候影响。相关成果以“Low-carbon ammonia production is essential for resilient and sustainable agriculture”发表在《Nature Food》上。

    发布时间: 2025-06-10

  • 67. Sound Agriculture推出新款菌根菌制剂,结合奖励措施提高营养利用效率
    张毅
    8月23日,美国Sound Agriculture公司推出了一种新的菌根菌制剂,旨在提高作物的营养利用效率。这款新产品将在2025年的种植季节投入使用,通过给予种植者应用合成肥料替代品的激励措施,帮助他们优化养分利用,提升作物产量。Sound Agriculture提供的解决方案包括SOURCE和BLUEPRINT这两种产品,它们可以帮助减少化肥的使用,同时增加作物的根系质量和茎的直径。

    发布时间: 2024-11-21

  • 68. ABARES Insights:《改革农业支持政策以减少对环境的负面影响》
    张毅
    3月31日,澳大利亚农业、渔业和林业部发布报告,探讨农业支持政策如何影响环境,并提出改革建议以减少这些负面影响。(1)建议取消对环境有害的支持措施,转向更高效环保的农业生产方式;(2)强调要制定实施有利于环境保护的农业支持政策,如推广再生农业实践、综合农-牧-林管理系统等;(3)提倡利用碳市场、绿色债券等金融工具激励可持续发展,并提出建立透明、无森林砍伐的供应链的重要性。

    发布时间: 2025-06-10

  • 69. 东北黑土区农田土壤有机质空间分布影响因素的多尺度系统识别
    张毅
    12月21日,中国科学院东北农业科学研究所等机构系统分析了中国东北黑土区农田土壤有机质空间变化的多尺度影响。研究表明:中国东北黑土区土壤有机质含量大于30 g/kg的农田占68.31%,流域尺度上土壤有机质空间分布较为均匀;农田土壤有机质呈空间集中趋势,主要表现为“高-高(HH)”和“低-低(LL)”聚集型;在多尺度上,温度和耕地类型始终是驱动中国东北黑土区农田土壤有机质变化的主要因素。相关成果以Systematic identification of factors influencing the spatial distribution of soil organic matter in croplands within the black soil region of Northeastern China across multiple scales发表在《Catena》上。

    发布时间: 2025-02-19

  • 70. 基于双时段变化检测法揭示乌克兰弃耕土地的分布与变化
    张毅
    2月26日,郑州大学利用时间序列的归一化植被指数,逐像素拟合与耕地对应的作物生长曲线。然后,基于作物生长曲线建立不同类型撂荒土地的判别规则,从而检测出冲突前时期(2015—2021年)的未利用耕地,以及冲突后时期(2022—2023年)的未利用耕地和无人照料耕地。最后,通过中高分辨率时空遥感影像的解读,对检测结果进行验证和精度评估。该方法可为特殊环境下精准农业评估提供可推广的范式。相关成果以“Revealing the distribution and change of abandoned cropland in Ukraine based on dual period change detection method”发表在《Scientific Reports》上。

    发布时间: 2025-06-10

  • 71. 《Nature Food》“增强农业碳汇使农民和气候都受益”
    张毅
    9月,国际应用系统分析研究所与荷兰阿姆斯特丹自由大学开展了关于农业由碳源向碳汇转化的研究“Enhanced agricultural carbon sinks provide benefits for farmers and the climate”,探索了农用地固碳在减缓全球变暖的同时降低经济系统减排成本的巨大潜力。经济土地利用模型预测的结果表明,到2050年,农用地固碳方案提供的减少温室气体排放量与植树造林相当,重点是撒哈拉以南非洲和南美洲等巨大减排潜力的地区。农用地固碳而且还可以提高农业生产力和应对气候变化的能力,有助于全球到2050年实现净零排放的目标。

    发布时间: 2024-12-03

  • 72. 《Nature》“利用ATT2基因微调赤霉素提高水稻的耐碱耐热性和产量”
    张毅
    3月6日,中国科学院上海植物生理生态研究所等机构联合开展研究,发现植物激素赤霉素(GA)的精确调控不仅赋予植物碱-热耐受性,而且是进一步提高产量的关键。机制上,高浓度GA诱导活性氧过度积累,而低浓度GA通过DELLA-NGR5介导的H3K27甲基化抑制抗逆基因的表达。研究表明,ATT1诱导GA水平的大幅波动,而ATT2是将GA浓度微调至适当水平以平衡活性氧和H3K27甲基化以提高耐碱性和产量的理想候选者。相关成果以“Fine-tuning gibberellin improves rice alkali–thermal tolerance and yield”发表在《Nature》上。

    发布时间: 2025-06-10

  • 73. UNCCD:《转变土地管理方式 适应地球环境》
    张毅
    12月,联合国防治荒漠化公约(UNCCD)发布报告,强调地球边界框架是理解土地、气候、生物多样性、水以及其他地球系统组成部分之间复杂相互依存关系的重要科学工具,能够为土地管理和决策者提供一个聚焦的视角,为采取相关行动提供证据、潜在风险和回报。通过提供可靠的数据和见解,科学的指导决策者、科研人员做出最优的选择,为优先考虑的关键领域进行投资,设计更有针对性的土地改良和管理措施。

    发布时间: 2025-01-09

  • 74. 《Nature》“干旱和放牧世界中不可预见的植物表型多样性”
    张毅
    2024年8月10日,克莱蒙奥弗涅大学、阿卜杜拉国王科技大学、苏黎世联邦理工学院、中国科学院、西北农林科技大学等机构共同参与“BIODESERT国际研究计划”,合作评估了全球干旱地区20种化学和形态特征的共变对干旱和放牧压力的响应,表明旱地是全球植物表型多样性的重要储存库,恶劣环境条件会降低植物性状多样性。相关成果以Unforeseen plant phenotypic diversity in a dry and grazed world发表在《Nature》上。

    发布时间: 2024-11-21

  • 75. 全球首份土壤病毒图谱发布
    张毅
    由美国能源部(United States Department of Energy,DOE)资助,来自全球近50个机构的科学家联合研究发布了首个全球土壤病毒(GSV)图集,用于深入了解土壤病毒的全球分布、活跃程度以及相互作用。此份图集由2953个已经测序的土壤宏基因组编译而成,包含616935个未培养的病毒基因组和38508个独特的病毒操作分类单元。研究结果表明,仍有大规模的土壤病毒未经探索,全球土壤病毒表现出功能多样性和极端的空间异质性;土壤病毒通过支持有机物的分解影响生物地球化学的循环,证实土壤病毒对土壤微生物代谢和地球化学循环的潜在重要性。GSV的发布对土壤病毒多样性进行了广泛的表征,并为病毒在土壤微生物组和全球生物地球化学中的潜在作用提出可检验的假设奠定了基础,也为未来研究土壤病毒生态学提供了一个开放数据库。

    发布时间: 2024-12-19

  • 76. 《Nature Communications》“土地利用变化与中国碳汇潜力”
    张毅
    2024年11月,北京大学与国际应用系统分析研究所在研究中国土地利用变化(如森林种植)如何有助于减少碳排放方面取得了重大进展。该研究证实,中国正在进行的植树造林和恢复森林的努力已经将土地利用变化转化为一个重要的碳汇,这意味着土地吸收的碳多于排放的碳。然而,造林的固碳潜力有其局限性,研究预测,随着可用于新森林的土地变得稀缺,在本世纪中叶之后,森林捕获碳的能力将开始下降。相关成果以“Future land carbon removals in China consistent with national inventory”发表在《Nature Communications》上。

    发布时间: 2025-02-19

  • 77. WRI:《农业甲烷减排的机会:技术、经济和监管》
    张毅
    2月,世界资源研究所(WRI)对农业甲烷减排技术和甲烷主要的排放源发布报告。报告认为甲烷排放主要有三大来源:(1)牲畜肠道发酵:反刍动物的甲烷排放量占农业总排放量的55-60%以上;(2)牲畜粪便处理:在泻湖或水箱等湿式系统中储存粪便有利产甲烷微生物的生长,粪便管理的排放量占比在6-8%;(3)水稻种植:水稻田缺氧、灌溉方式、肥料使用、土壤类型等因素影响甲烷排放,排放量占比为18-20%。报告中减少甲烷排放的技术包括使用抑制甲烷饲料添加剂、粪便固液分离、改变水稻种植与灌溉方式等,需要政策协调、政策支持、企业与农户共同参与。

    发布时间: 2025-06-10

  • 78. FAO:《全球盐碱地现状报告》
    张毅
    12月,FAO发布报告显示,全球有超过13.81亿公顷土地受到盐碱化的影响,占全球土地总面积的10.7%,澳大利亚、阿根廷、哈萨克斯坦以及中国等地区最严重。气候变化和水资源短缺加剧土地盐碱化,致盐碱区作物产量大幅下降。国际盐渍土网络(INSAS)强调及时更新数据和水土监测、统一盐度测量、实施可持续管理实践并促进跨部门合作,采取改善排水、土壤改良和种植耐盐植物等缓解策略。这些综合策略旨在提高受影响地区的粮食产量和生态恢复力,同时保护生态系统可持续发展。

    发布时间: 2025-01-09

  • 79. 《Nature Communications》“保护性农业改善土壤健康”
    张毅
    10月,中国农业大学联合中国科学院地理科学与自然资源研究所、英国埃克塞特大学等多所高校和研究机构共同开展了关于保护性农业可在气候长期变暖后改善土壤健康并维持作物产量的研究“Conservation agriculture improves soil health and sustains crop yields after long-term warming”。研究表明,在保护性农业条件下,气候变暖对土壤健康的总体积极影响表现为土壤有机碳和微生物生物量碳呈线性增加,气候变暖引起的微生物生物量碳和真菌多样性(腐菌丰富度)的变化与小麦产量在八年内增加9.3%直接相关。总体而言,与传统农业相比,保护性农业使土壤健康状况平均增加21%,并且在长期变暖后支持类似水平的作物生产。该研究为保护性农业对长期可持续粮食生产的潜在好处提供了深刻的见解,因为改善土壤健康可以提高对气候变暖影响的恢复力。

    发布时间: 2024-12-19

  • 80. 《Nature Food》“纳米材料减少金属积累提高主食产量”
    张毅
    10月,美国马萨诸塞大学联合中南林业科技大学、广东工业大学等多所高校和研究机构共同开展了关于纳米营养素可以减缓土壤污染的影响,提高作物产量的研究“Engineered nanomaterials reduce metal(loid) accumulation and enhance staple food production for sustainable agriculture”。研究表明,纳米材料在减轻污染土壤的有害影响(38.3%)方面更为有效,可提高作物产量(22.8%)和营养价值(30%),并可对抗金属和类金属污染引起的植物胁迫(21.6%)。

    发布时间: 2024-12-19

  • 81. 生态恢复政策对中国土地碳平衡的贡献
    张毅
    10月,西北农林科技大学、巴黎萨克雷大学等机构的研究人员通过构建植被模型,开发反事实“无政策”情景,揭示了造林和再造林、木材采伐、防火和灭火、草原禁牧等一系列生态修复政策可以增加中国陆地的碳汇,并强调了积极土地管理在实现中国“碳中和”目标方面的潜力。相关成果以Global potential for natural regeneration in deforested tropical regions Contributions of ecological restoration policies to China’s land carbon balance发表在《Nature Communications》上。

    发布时间: 2024-12-19

  • 82. 《Science》“气候变化加剧了农业对环境的影响”
    张毅
    9月,重庆大学与美国明尼苏达大学、加利福尼亚大学、英国阿伯丁大学等多所高校和研究机构共同开展了关于气候变化加剧农业对环境影响的研究“Climate change exacerbates the environmental impacts of agriculture”。研究表明,在人口和经济增长以及饮食变化的推动下,农业对全球环境的影响预计将继续扩大。该研究强调气候变化是农业环境影响的额外放大器,明确气候变化加剧农业温室气体排放的多种途径,形成一种潜在的强大气候变化“强化反馈回路”。气候变化带来的挑战强调了向可持续、具有气候弹性的农业系统转型的迫切需求。

    发布时间: 2024-12-03

  • 83. OECD:《生物农药风险评估的问题形成》
    张毅
    11月,OECD发布报告总结了生物农药专家小组研讨会的主要成果,重点讨论了生物农药风险评估中的问题形成方法和挑战。报告通过案例研究展示了问题形成在实际评估中的应用,涉及微生物农药、植物提取物和生物化学农药等多种类型。此外,报告提出了多项建议,如加强数据收集和共享机制、建立统一的评估标准和加强监管机构的能力建设。

    发布时间: 2024-12-19

  • 84. 德国将绿色化学与微生物组研究相结合促进土壤再生
    张毅
    4月10日,波茨坦莱布尼茨农业工程和生物经济研究所(ATB)开展了一项通过化学-微生物群落伙伴关系实现可持续健康的研究,针对真菌和细菌等微生物以及它们与植物相互作用的机制,制定退化土壤治疗计划,并从根本上实现长期的生态再生。研究团队开发了一种基于绿色化学的经验证的配方,可以在实验室里用植物残渣制作一种富含腐殖质的土壤,是一种与天然腐殖质极为相似的材料,富含精心挑选的微生物,但其生产速度要快得多,并且能够长期储存碳。

    发布时间: 2025-06-10

  • 85. USDA投资15亿美元以推进气候智能型农业
    张毅
    10月23日,USDA宣布通过区域生态保护伙伴计划(RCPP)投资15亿美元,支持92个由合作伙伴驱动的保护项目,旨在解决农业用地上的自然资源挑战,帮助农民、牧场主和土地所有者采用自愿、地方主导的保护策略,以应对气候危机。合作伙伴将额外提供9.68亿美元,放大联邦投资的影响力。此次投资得益于《农业法案》和《通胀削减法案》的资助,后者为USDA的自然保护服务局(NRCS)提供了195亿美元的资金支持,其中49.5亿美元专门用于RCPP。项目涵盖多个重点领域,包括利用创新技术减少牲畜甲烷排放、应对西部干旱问题、恢复陆地野生动物栖息地等。

    发布时间: 2024-12-19

  • 86. 《Nature Food》“在低氧水生渔业环境中捕获碳的新模式”
    张毅
    2024年11月,美国耶鲁大学联合康涅狄格大学开展研究,探索在渔业等低氧水环境中捕获碳的新模式。该研究开发了一个模型,探索如何通过在养鱼场和其他低氧水生环境中增强铁硫化物的形成来产生碱度。模型显示,加入铁与积累的硫化氢反应会增加碱度,这反过来又提高了碳酸盐饱和度,增强了从环境中捕获二氧化碳的能力。该发现也将对养鱼场产生积极影响,因为硫化氢的积累可能会对鱼类有毒,该模式有效减少毒性。相关成果以“Enhanced sulfide burial in low-oxygen aquatic environments could offset the carbon footprint of aquaculture production”发表在《Nature Food》上。

    发布时间: 2025-02-19

  • 87. 《Nature》“丛枝菌根真菌与植物根系共生的机制使植物根系更受微生物欢迎”
    张毅
    2025年1月,英国诺里奇约翰英纳斯中心联合西班牙塞维利亚大学开展的一项研究揭示植物与丛枝菌根(AM)和固氮细菌可以形成有益的胞内共生关系。研究发现,截形苜蓿(Medicago truncatula)中的一个基因发生了突变,可以重新编程植物的信号能力,从而增强与固氮细菌根瘤菌和丛枝菌根真菌(AMF)的共生关系,后者为根提供磷。如果利用植物根系和土壤微生物之间的互利关系来提高养分吸收,就有可能减少无机肥料的使用。相关成果以“Autoactive CNGC15 enhances root endosymbiosis in legume and wheat”发表在《Nature》上。

    发布时间: 2025-03-31

  • 88. 《Nature Plants》“揭示陆生植物中基于蛋白核的CO2富集机制的空间模型”
    张毅
    2025年1月,美国博伊斯·汤普森研究所联合康奈尔大学开展的一项研究揭示微小植物显示出提高作物效率的巨大潜力。研究表明,角蒿具有一种天然的光合作用涡轮增压器,这种被称为二氧化碳浓缩机制的特殊功能,是在陆地植物中独一无二的非凡能力,比大多数重要的粮食作物更有效地进行光合作用。相关成果以“Hornworts reveal a spatial model for pyrenoid-based CO2-concentrating mechanisms in land plants”发表在《Nature Plants》上。

    发布时间: 2025-02-19

  • 89. 土壤有机质分解的温度敏感性与微生物群落的关联取决于土壤组分
    张毅
    2024年8月,中国科学院植物研究所等机构揭示了不同土壤组分微生物对土壤有机质(SOM)分解的温度敏感性(Q10)的关联。基于青藏高原大规模的表层土壤采样,结合SOM分馏和实验室培养,发现与矿物结合态有机质(MAOM)相比,颗粒态有机质(POM)具有更高的Q10和更丰富的微生物多样性,并且受细菌群落组成的影响。这些发现强调了在地球系统模型中加入SOM分级相关的微生物特性以及与Q10的关联,去准确预测陆地碳与气候反馈的必要性。相关成果以Linkage between temperature sensitivity of SOM decomposition and microbial communities depends on soil fractions发表在《Global Change Biology》上。

    发布时间: 2024-11-21

  • 90. 日本从有机废物中生产循环液态肥料来替代化肥
    张毅
    2月,日本大坂大都会大学开发了一种利用有机废弃物生产再生液体肥料替代化肥的方法。研究人员利用餐厨垃圾、粪便和污水处理厂污泥,向硝化反应器中填充有机废弃物和自来水,然后提取硝化沼液(f-NBD)作为种子培养物,并比较了每类有机废物的磷和氮输出。此外,针对传统的肥料生产方法中磷通常无法溶解的问题,建立了一种提高磷溶解度的改进方法,通过降低废液肥的pH,磷会溶解并产生较高的磷含量。结果表明,该方法生产的溶液可以替代液体化肥中高达100%的氮和高达77%的磷。

    发布时间: 2025-06-10

  • 91. 英国政府启动快速审查环境改善计划以满足环境法目标
    张毅
    7月30日,英国政府宣布启动一项针对《环境改善计划》(EIP)的快速审查,旨在年底之前完成审查工作,确保能够实现法律规定的保护自然的目标。这一计划将涉及多项关键领域,包括净化水体、减少经济活动中的废弃物、植树造林、改善空气质量以及在2030年前阻止物种数量的下降。其中包括农业领域的举措,如提升粮食安全性和确保自然恢复等。 尽管未详细列出农业领域的具体措施,但可以预期的是新计划将着重于如何通过农业实践来支持环境保护目标,比如通过减少化肥和农药的使用来减轻对水体和土壤的污染,以及通过农地管理促进生物多样性的恢复。此外,政府还将关注如何通过可持续农业实践来保障食品安全,并应对气候变化带来的挑战。

    发布时间: 2024-11-21

  • 92. SHI:《美国棉花农场土壤健康管理系统报告》
    张毅
    土壤健康管理系统(SHMS)是一项需要经济评估的商业决策。9月,土壤健康研究所(SHI)对北卡罗来纳周的棉花种植者开展调研,为他们在土壤健康管理中的决策提供经济信息。接收访问的五位农民平均种植了1599英亩田地,其中74%的土地免耕,22%的土地减少耕作,96%的土地种植覆盖作物。使用SHMS后,平均每亩增加148.95美元收入,种植玉米、大豆的平均净收入分别增加了108.64美元和75.10美元,并能提高应对极端天气的能力。

    发布时间: 2024-12-03

  • 93. 美国国际开发署宣布倡议推动东南亚低碳土地利用投资
    张毅
    9月,美国国际开发署(USAID)启动了一项为期五年的“绿色投资伙伴关系”(PAGI)倡议,旨在增加对东南亚可持续商业农业、林业和其他土地利用的投资,减少碳排放,增强气候韧性,保护生物多样性。 PAGI将通过金融手段推动实现净零目标,催化私营部门在该地区的投资,促进经济增长、金融包容性,并利用技术支持粮食安全,特别关注中小企业和农民。东南亚是全球重要农产品(椰子、天然橡胶、咖啡和大米等)供应链所在地,PAGI将致力于提高这些供应链中的环境可持续性、社会影响和治理标准。 该倡议基于2018-2023年USAID绿色投资亚洲(GIA)的经验,将与多个区域合作伙伴和关键商品平台合作,推动诸如罗布斯塔咖啡生产的碳足迹基线开发和全球可持续椰子基准的建立等举措。PAGI强调从指导原则转向本地主导的实践,降低交易成本,加强生产标准,并提高供应链的透明度和可追溯性。

    发布时间: 2024-12-03

  • 94. IISD:《巴西通过公共政策支持低碳农业的挑战》
    张毅
    9月,国际可持续发展研究所IISD发布报告显示,巴西作为全球主要的农业生产和出口国之一,正积极推行低碳农业,以应对气候变化并促进可持续发展。报告强调了巴西在减少温室气体排放方面所采取的关键措施,包括恢复退化土地、整合作物-牲畜-森林系统(ILPF)、精准农业技术、可再生能源应用。面临的挑战包括如何平衡经济增长与环境保护之间的关系,以及确保政策的有效执行。

    发布时间: 2025-01-09

  • 95. 麻省理工学院开发新技术使农药粘附在植物叶片上
    张毅
    3月25日,美国麻省理工学院(MIT)开发了一种减少从植物叶片上反弹喷洒液滴的方法。在液滴喷洒到田地上时,每一滴液滴周围附上一层薄薄的油性物质涂层,可大幅减少液滴从植物叶片上反弹到地面的倾向。高速摄像机实验表明,在没有特殊处理的情况下将液滴喷洒到一个类似于许多植物叶片的防水(疏水)表面上时,液滴最初会扩散成一个煎饼状的圆盘,然后反弹成一个球并反弹开。但是,在液滴表面涂上少量只占液滴体积不到1%的油时,液滴会扩散然后保持停留。这种处理方法使液滴的“粘性”提高了百倍。

    发布时间: 2025-06-10

  • 96. 英国和联合国亚太经社会共同推动东南亚绿色投资
    张毅
    12月12日,英国政府与联合国亚洲及太平洋经济社会委员会(UN ESCAP,简称“联合国亚太经社会”)共同发起了东盟绿色投资催化剂(AGIC)倡议,旨在加速东南亚地区的可持续外国直接投资,特别是将投资引导到对低碳经济转型至关重要的战略性绿色部门。该倡议由东盟-英国绿色转型基金资助,总金额为210万英镑,以支持东盟秘书处和成员国实施《东盟区域投资促进行动计划》,从而促进区域内的绿色转型和包容性经济增长。该倡议的具体措施包括: (1) 推动绿色投资:通过开发投资项目,创建创新工具来匹配这些项目与投资者,形成一个可持续的投资就绪绿色项目管道。 (2) 提供能力建设:为东盟投资促进机构提供能力建设支持,帮助它们更有效地吸引绿色投资。 (3) 建立展示平台:为2025年和2026年的东盟投资论坛做贡献,向潜在投资者展示东盟的绿色投资机会。 (4) 加强技术援助:东盟-英国绿色转型基金将在整个地区提供技术援助活动,覆盖所有十个东盟成员国以及东帝汶,协助减少排放、支持绿色经济增长并改善弱势群体的生计。 (5) 强调合作机制:加强亚太经社会在亚太地区的关键作用,结合英国在气候融资方面的经验和东盟的气候承诺,共同推进区域合作。 这一里程碑式的合作标志着东盟首次采取协调一致的措施来吸引跨价值链的绿色投资,代表了在吸引可持续发展投资方面区域合作的重大转变。此外,这也是落实《东盟-英国行动计划》(2022-2026年)的重要一步,展现了双方共同努力加速地区绿色转型的决心。

    发布时间: 2025-01-09

  • 97. BMEL:《德国加强农业和林业以应对气候危机》
    张毅
    德国联邦食品和农业部发布该报告,主要介绍了德国农业和林业部门为应对气候变化所采取的措施和计划,相关措施包括推广有机农业、种植固氮植物(豆类)、发展可持续畜牧业、提高农场能效、避免食物浪费等;相关计划包括联邦养分管理计划、联邦腐殖质计划、国家泥炭地保护战略、气候适应型森林管理资助计划等。报告还强调了通过精准农业技术减少氮肥使用、开发低排放粪肥储存和施用技术等方面的研究和创新。

    发布时间: 2024-12-19

  • 98. 农业和降雪动态对美国和英国流域水量平衡的影响
    张毅
    11月,卡尔加里大学等机构利用因果发现算法探索Budyko水量平衡的偏差,并将这些偏差归因于农业活动和降雪动态。通过对美国和英国流域分析揭示了美国的Budyko水量平衡偏差受到降雪比例和灌溉的影响,英国的Budyko水量平衡偏差则是由降水与径流动态驱动的,这在耕地比例较高的流域中尤为显著。相关成果以“Impacts of agriculture and snow dynamics on catchment water balance in the U.S. and Great Britain”发表在《Communications Earth & Environment》上。

    发布时间: 2025-01-09

  • 99. WBCSD:《OP2B五年报告-再生农业进展》
    张毅
    9月,世界可持续发展工商理事会WBCSD发布报告,展示了One Planet Business for Biodiversity, OP2B成员在再生农业实践中的具体案例,并强调了再生农业在提高土壤健康、增强生物多样性、增加碳封存、减少温室气体排放和改善农民生计方面的积极影响。报告还指出,未来五年内全球需要共同努力将全球温度上升限制在1.5℃以内,这要求到2030年全球温室气体排放量减少40%以上。

    发布时间: 2024-12-03

  • 100. 欧盟:《欧盟农业展望2024-2035年》
    张毅
    12月,欧盟发布该报告,指出欧盟农业部门展现出了适应能力,并预计将继续作为全球食品供应的净出口方,保持对多数农产品的自给自足。宏观经济环境预期稳定,GDP增长将趋稳,通货膨胀率将回归2%的目标水平。报告还强调了环境与气候指标的改善,包括温室气体排放、氨排放和氮过剩的减少。通过精准农业、数字化和土壤健康管理的进步,谷物和油籽的产量有望小幅提升,以弥补气候变化的负面影响。

    发布时间: 2025-01-09