《德国有机和传统植物生产系统的能源利用效率》

  • 来源专题:农业生物安全
  • 编译者: 任洁
  • 发布时间:2024-04-26
  • 农业中可持续和高效的能源使用有助于通过减少化石能源的使用来应对气候变化。我们通过分析能源输入和产出来评估德国的农业系统。使用了 2009 年至 2011 年间 30 个有机农场和 30 个传统农场(每个农场 12 个耕地、18 个奶牛场)的数据。使用农场管理系统REPRO分析了作物生产的能源投入、产出以及农场类型、农场结构和管理强度对能源利用效率(EUE)的影响。传统农场 (CF) 总是需要更高的能源投入。有机农场(OF)的能源输入为7.2 GJ ha?1,CF为14.0 GJ ha?1。CF的能量输出也更高。能源投入的减少量高于能源输出量。在73.3%的农场中,OF的能源效率高于CF,10%的OF的EUE与CF相当,16.7%的CF的EUE更高,表明化石能源利用率更高。通过提高机械效率、减少农用化学品、精准农业、使用可再生能源或保持能源以及提高产量来减少化石能源投入,可以提高EUE。迫切需要减少投入,以降低对化石能源的(政治)依赖。
相关报告
  • 《利用植物根际微生物提高磷利用效率》

    • 来源专题:农业立体污染防治
    • 编译者:金慧敏
    • 发布时间:2017-03-31
    • 北卡罗莱纳大学的研究人员定位一种帮助植物根际土壤细菌大量吸收土壤磷素的重要基因开关,把磷素向根系汇集,提高产量。相关工作发表在三月十五日的“自然”(Nature)杂志上,提出了通过微生物的作用提高植物对磷素的利用效率。 Jeff Dangl和资深教授John N. Couch等研究人员介绍说:“我们的研究清晰地表明一种关键转运蛋白PHR1在控制植物在低磷条件下的反应,当植物处于低磷环境时,植物免疫系统下降,增强从土壤中对磷素的吸收。”其研究团队还证实,这些细菌通过养分探查和免疫防护,与植物之间建立起一种共生关系,细菌一方面和植物竞争土壤中磷素会加剧缺磷胁迫,另一方面这些细菌会“敦促”植物开启磷胁迫反应机制。 在另一项室内试验中,该研究团队从本地土壤中分离出35种细菌,并把它们移植到在灭过菌的同一土壤上正常生长的拟南芥(Arabidopsis)的根际,当把这些处理过的拟南芥种植到低磷土壤时,它们对磷胁迫的反应增强了。 研究还发现PHR1和PHL1不仅激活了植物对低磷胁迫的反应, 而且激发了降低免疫活性的基因表达,有利于一致的细菌的落地存活。
  • 《利用植物生产生物医药》

    • 来源专题:转基因生物新品种培育
    • 编译者:丁倩
    • 发布时间:2016-09-23
    • 在植物中表达外源蛋白衍生出利用植物作为生产药用蛋白“生物反应器”或 “生物工厂”的概念。虽然初步研究充满希望,但商业化和临床部署的道路崎岖。本综述探讨了特别是在临床试验背景下,引起当前使用植物生产药物蛋白兴趣增加的技术发展。