...

《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. 评估生物炭作为非洲小农农业合成肥料可行替代品的潜力
    张毅
    2024年7月,南非福特哈尔大学发文讨论了长期使用合成肥料的负面影响,并提出生物炭作为一种可能的替代品,可以在改善土壤健康、提高作物产量和减少环境污染方面发挥作用。文章强调了生物炭碳固存能力和对土壤性质的影响,以及它在土壤养分管理中的潜力,特别是在小农户农业中的应用,并指出了未来研究的重要方向。相关成果以Assessing the Potential of Biochar as a Viable Alternative to Synthetic Fertilizers in Sub-Saharan Africa Smallholder Farming: A Review发表在《Agronomy-Basel》上。

    发布时间: 2024-10-24

  • 2. 长期施用鸡粪的农田中四环素和氟喹诺酮类抗生素污染
    张毅
    2024年6月,印度安那大学研究了在鸡粪以及用鸡粪施肥的印度农田土壤中四环素和氟喹诺酮类在短期(<1年)至长期(30年)的残留积累,证实四环素和氟喹诺酮类抗生素在鸡粪及施肥土壤中普遍存在。其中,金霉素是主要的兽用抗生素,其次是土霉素、环丙沙星和恩诺沙星。相关成果以Tetracycline and fluoroquinolone antibiotics contamination in agricultural soils fertilized long-term with chicken litter: Trends and ravages发表在《The Science of the total environment》上。

    发布时间: 2024-10-11

  • 3. 在微生物表达系统中重建和优化复杂的植物天然产物生物合成途径的研究
    张毅
    2024年6月,浙江大学开展了关于在微生物表达系统中重建和优化复杂的植物天然产物生物合成途径的研究。文中介绍了微生物表达系统中的多重基因组编辑和植物天然产物(Plant natural products,PNPs)组装途径,然后从路径优化、底盘优化和模块化共培养工程三个方面讨论了近年来提高PNP生物合成效率的技术和实例,最后对机器学习与BioFoundry相结合重建和优化PNP微生物细胞工厂进行了展望。相关成果以Reconstitution and optimization of complex plant natural product biosynthetic pathways in microbial expression systems发表在《Current Opinion in Biotechnology》上。

    发布时间: 2024-10-11

  • 4. 加州大学伯克利分校首次使用CRISPR/Cas9改变光合作用
    张毅
    2024年6月,加州大学伯克利分校的RIPE团队利用CRISPR/Cas9技术首次成功提高了食物作物的基因表达,增强了光合作用。研究通过改变植物上游调控DNA,实现了基因表达和光合作用的增强,与以往研究多采用降低基因表达的做法不同。该研究未引入外来DNA,而是利用植物自身基因,通过CRISPR/Cas9技术对水稻的关键光合作用基因进行编辑。结果显示,基因表达量的增加超出了预期,且对其他重要基因活动的影响很小。这一发现为提高作物产量和适应气候变化提供了新途径,尽管目前成功率较低,但展示了传统植物育种方法之外的潜力。

    发布时间: 2024-10-11

  • 5. 德克萨斯大学开发新型土壤水凝胶材料
    张毅
    德克萨斯大学奥斯汀分校开发了一种新型水凝胶材料,该材料可以从大气中吸收水分,提高农业生产效率。与普通土壤对比,在水凝胶土壤中生根的植物茎长增加了138%,土壤节水量达40%,大大减少了灌溉和施肥次数。此外,该新型凝胶技术还具有通用性,可在干旱、温带地区等各种气候条件下采用。

    发布时间: 2024-10-24

  • 6. NARO开发土壤中全氟烷基和多氟烷基物质的测定方法
    张毅
    日本国家农业与食品研究组织(NARO)利用日本典型火山土和低地棕壤开发了一种新的全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)测定方法。该方法通过离心去除不溶性物质并用倾析法转移溶液,使用液相色谱-质谱(LC-MS/MS)完成后续测定,可同时分析全氟辛酸(PFOA)、全氟辛烷磺酸(PFOS)、全氟己烷磺酸(PFHxS)等30种PFAS。NARO已面向全球免费公开测定方法手册。

    发布时间: 2024-10-11

  • 7. 减少农药:集群化有机农田
    张毅
    2024年6月,德国黑森州盖森海姆大学、中国科学院新疆生态与地理研究所等多家机构开展了集群化有机农田研究,讨论了有效实施聚类有机农田的方法,还探讨了人工智能(AI)在有机农田集群化的潜力。相关成果以Pesticide reduction: clustering organic croplands发表在《Trends in Ecology & Evolution》上。

    发布时间: 2024-10-11

  • 8. 基于水-能-粮关系和CO2排放的农业可持续发展优化模型
    张毅
    2024年3月,中国科学院新疆生态与地理研究所、中国人民大学、南京大学合作开展了农业二氧化碳排放对可持续农业管理影响的研究。以中国最大的内陆河塔里木河流域(TRB)种植的主要作物(水稻、小麦、玉米和棉花)为例,分析了各种优化方案下的作物产量和减排潜力,基于水-能源-食物联系指数(WEFNI)和二氧化碳排放,构建了可持续农业管理的多目标非线性优化方法。相关成果以Optimisation model for sustainable agricultural development based on water-energy-food nexus and CO2 emissions: A case study in Tarim river basin 发表在《ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT》上。

    发布时间: 2024-07-12

  • 9. 先正达与Ginkgo Bioworks合作,加速创新生物药的上市
    张毅
    2024年7月,先正达与Ginkgo Bioworks合作,利用Ginkgo的生物技术优化微生物菌株,以满足先正达生物制品产品线中次级代谢物的生产力目标。为实现这一目标,Ginkgo将利用其Ag Biologicals功能计算理论性能并指导合理的菌株工程策略,以开发出足以满足先正达目标的微生物菌株。Ginkgo将利用其生物知识和机器学习功能从多个复杂数据源中获取信息,并将其应用于诊断菌株性能限制以及生物特征发现。

    发布时间: 2024-10-24

  • 10. ADM公司:《2023年再生农业报告》
    张毅
    2023年11月,ADM公司发布《2023年再生农业报告》,确定实施再生农业基于的五项土壤管理原则,包括:减少对土壤的干扰,保护土壤中的活根,覆盖裸露土壤,最大程度实现多样性(农作物、土壤微生物、传粉媒介),严格管理肥料、农药等投入品。2023-2024年,ADM公司与全球多家种植户以及拜耳、雀巢等公司共同合作扩大再生农业,计划2025年将再生农业目标扩大至500万英亩的土地。

    发布时间: 2024-10-11

  • 11. 欧洲议会通过《土壤监测法》提案
    张毅
    据估计,城市扩张、土地再利用率低、农业集约化和气候变化等问题导致欧洲约60-70%的土壤处于不健康状态。欧盟委员会认为,土壤退化是导致气候和生物多样性危机的主要因素,土壤退化导致的关键生态系统弱化每年可造成欧盟损失至少500亿欧元。在此背景下,欧洲议会于2024年4月10日通过欧盟委员会关于《土壤监测法》(Soil Monitoring Law)的提案,该法是欧盟史上首部针对土壤的立法。根据该法,欧盟计划在2050年达成实现土壤健康的总体目标。 新法律要求欧盟国家在立法完成后监测和评估其领土内所有土壤的健康状况,并采用五级分类来评估土壤的生态状况(好、良好、中等、退化和严重退化),其中生态状况好和良好的土壤将被视为健康土壤。据欧盟委员会估计,欧盟境内约有280万处潜在污染的土地。欧洲议会规定,在《土壤监测法》生效后最迟4年内,欧盟各成员国必须编制污染土地的公开清单,同时调查、评估和清理受污染的土地,以解决土壤污染对人类健康和环境造成的风险。 欧洲议会将在2024年6月选举结束后继续跟进《土壤监测法》相关议题。

    发布时间: 2024-10-11

  • 12. 为植物合成生物学的应用获取所需的DNA部件
    张毅
    2024年6月,美国北卡罗来纳州立大学讨论了在植物生物学研究中,转基因技术的标准化应用,以及DNA部件选择和转基因设计优化的重要性。该综述旨在提供关于当前用于识别和表征具有所需功能性的DNA部件的方法的信息,并就基本构建设计给出一般性建议。相关成果以Sourcing DNA parts for synthetic biology applications in plants发表在《Current Opinion In Biotechnology》上。

    发布时间: 2024-10-24

  • 13. 土壤管理措施有助于加利福尼亚州实现净碳中和
    张毅
    2024年6月,劳伦斯伯克利国家实验室等机构合作研究加州农田、草地和稀树草原不同面积范围实施的土壤保持(即堆肥、减少耕作、覆盖作物)和增强硅酸盐岩风化(EW)措施对碳通量的影响。研究表明,实施的地区类型是决定最终效益的主要因素之一,增强硅酸盐岩风化有可能对净减排目标做出真正贡献。相关成果以Soil management practices can contribute to net carbon neutrality in California发表在《Environmental Research Letters》上。

    发布时间: 2024-10-11

  • 14. 优化乳制品废水与合成氮肥的施用减少黏壤土的氮素淋溶
    张毅
    2024年7月,中国科学院土壤研究所联合多家机构通过田间试验,考察了在小麦-玉米轮作中施用乳制品废液和粪肥后的氮渗漏损失和作物产量。结果显示,部分替代合成氮肥(50%和25%)使用乳制品废液和粪肥可以减少氮渗漏,但对作物产量的影响各有不同。其中,DE1处理在提高作物产量的同时显著减少了氮渗漏,而DE2和DE3处理则增加了氮渗漏并降低了氮利用效率。SM2处理在小麦季节减少了氮渗漏,但对玉米季节的氮渗漏无影响。相关成果以Optimizing application of dairy effluent with synthetic N fertilizer reduced nitrogen leaching in clay loam soil发表在《Heliyon》上。

    发布时间: 2024-10-24

  • 15. 农业、林业和其他土地利用部门的综合减排目标和实施
    张毅
    2024年7月,中国农业大学等机构研究80个国家土地利用部门的综合减排目标和实施情况,其中26个国家制定了2030年的排放目标。预计到2030年,必需资金至少为849.8亿美元,远超目前的投资水平,但仍未实现温度目标。相关成果以Synthesizing Mitigation Ambitions and Implementation of the Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU) Sector发表在《Ecosystem Health And Sustainability》上。

    发布时间: 2024-10-24

  • 16. 英国Fairfield Market Research:《合成生物市场-全球行业分析及2031年预测》
    张毅
    6月,Fairfield Market Research公司发布报告,开展全球合成生物学市场行业分析、规模、份额、增长、趋势及2031年预测-按产品、技术、等级、应用、最终用户、地区划分(北美、欧洲、亚太、拉丁美洲和中东及非洲)。报告指出,全球合成生物学市场有望呈指数级增长。到2024年,市场规模预计将达到210亿美元,到2031年底,预计将达到1500亿美元的估值,复合年增长率(CAGR)为32%。

    发布时间: 2024-10-11

  • 17. BeCrop Farm-农学洞察工具研究进展
    张毅
    近日,Biome Makers宣布BeCrop Farm技术的最新研究进展。BeCrop Farm是全球首个旨在最大限度发挥每英亩土地潜力的数字平台。该创新解决方案评估了千余个参数,包括复杂的生物数据和环境因素,从而针对土壤健康、疾病风险和管理实践提供精准的产品推荐和量身定制的解决方案。

    发布时间: 2024-10-24

  • 18. 英国:《英格兰2022-2023年度农场肥料使用情况》
    张毅
    2024年6月,英格兰更新了2022-2023年度农场肥料使用情况。调查显示:(1)28%的农场采用精准农业技术指导施肥;(2)约三分之一的农场使用土壤养分软件包辅助确定施肥量;(3)18%的农场在轮作中施用绿肥;(4)大多数种植三叶草、豆科植物或施用绿肥的农场调整了化肥施用率;(5)超过一半的农场会向肥料顾问咨询土地营养方案;(6)种植经济产量较高农作物的农场往往会施用更多的氮(N)、磷酸盐(P2O5)和钾(K2O)肥料。

    发布时间: 2024-10-11

  • 19. 牧-作物轮作调节潘帕草原土壤和根际微生物群并保持燕麦种植的土壤结构
    张毅
    2024年6月,德国布伦瑞克联邦植物流行病学和病原学研究所、德国亥姆霍兹研究所发现放牧-作物轮作可在燕麦根际培养植物有益细菌属(如Bosea、Devosia和Microbacterium),这可能是燕麦氮吸收、氮积累和生物量增加的原因。相关成果以Pasture-crop rotations modulate the soil and rhizosphere microbiota and preserve soil structure supporting oat cultivation in the Pampa biome发表在《Soil Biology & Biochemistry》上。

    发布时间: 2024-10-24

  • 20. 新型喷墨打印传感器可精准监测土壤中硝酸盐
    张毅
    美国威斯康星大学麦迪逊分校团队使用喷墨打印工艺制造电位传感器,并在其表面放置一层由聚偏氯乙烯制成的特殊材料,突破土壤硝酸盐测量的困境。该材料孔隙约400纳米,允许硝酸根离子通过的同时可阻挡土壤颗粒,并且具有较强亲水性,将水输送至传感器后准确测量硝酸盐含量。

    发布时间: 2024-10-11

  • 21. 探讨土地利用变化下,碳汇服务供需平衡的评估框架:走向碳战略
    张毅
    2024年6月,中国科学院等机构合作跟踪研究澜沧江-湄公河流域碳汇服务的供需和空间流动。发现泰国的需求面积减少,柬埔寨和越南增加;碳汇服务流以北向南为主,泰国碳汇服务较高,中国较低。相关成果以Exploring an assessment framework for the supply-demand balance of carbon sequestration services under land use change: Towards carbon strategy发表在《Journal of Geochemical Exploration》。

    发布时间: 2024-10-24

  • 22. 欧盟通过《自然恢复法》,对土壤恢复做出要求
    张毅
    2024年6月16日,欧盟委员会通过《自然恢复法》(Nature Restoration Law)。法令要求到2030年,欧盟各成员国农田矿质土壤中的有机碳储量及具有高度多样性景观特征的农业用地比例恢复到令人满意的水平;要求欧盟成员国采取措施恢复目前构成排干泥炭地的农业有机土壤,在2030年该类区域面积需达到30%,其中至少1/4应被重新湿润。该法令于2024年8月18日正式生效。

    发布时间: 2024-10-24

  • 23. 冰岛西南部饱和与排水泥炭地的温室气体通量和土壤微生物功能基因丰度
    张毅
    2024年6月,意大利农业和经济研究委员会研究了饱和与排水泥炭地的温室气体通量和土壤微生物功能基因丰度,表明饱和与排水泥炭地的土壤呼吸速率(CO2排放)和氮矿化(N2O)的增加与人为压力一致。功能基因的研究反映了从饱和泥炭地的产甲烷古菌向排水耕地的硝化菌转变。相关成果以Green-house gas fluxes and soil microbial functional genes abundance in saturated and drained peatlands in South-West Icelands发表在《The Science of the total environment》上。

    发布时间: 2024-10-11

  • 24. SPAM数据集更新可显示全球农作物产地和产量
    张毅
    国际粮食政策研究所(IFPRI)与土地与碳实验室合作更新空间生产分配模型(SPAM)数据,包括2020年全球46种作物产地、产量和收获面积等。除可供了解国家内部与国家之间农作物产量差异外,该数据集还可用于监测温室气体排放、跟踪与农作物相关的土地利用变化、计算农田排放量等研究工作。

    发布时间: 2024-10-11

  • 25. 联合国SDG transformation center:《2024年可持续发展报告》
    张毅
    6月,SDG transformation center发布《可持续发展报告》,报告回顾了自2015年联合国193个成员国通过可持续发展目标以来,每年取得的进展。《2024年可持续发展报告》建议对联合国系统进行一系列关键改革。今年的报告还提出了各国对联合国多边主义支持的新指数,并讨论了实现可持续粮食和土地系统的长期途径。

    发布时间: 2024-10-11

  • 26. 美国农业部投资300万美元支持土壤科学研究和土壤调查
    张毅
    美国农业部(USDA)计划投资300万美元用于国家层面的土壤资源调查和相关科学研究,鼓励领域内高等教育机构和科学研究机构通过合作伙伴和协作关系和国家一起保护和改善区域内土地、水资源现状。2024年的研究重点为土壤变化与其动态特性、土壤水文研究、土壤数据集扩展。

    发布时间: 2024-10-11

  • 27. 基于在生产实践中融入创新的数字农业所面临的挑战
    张毅
    2024年6月,委内瑞拉科研人员发文探讨了数字农业在引入创新生产实践中的挑战。研究表明,数字农业利用了多种技术,如传感器、无人机、移动应用、机器人、卫星图像处理、物联网、大数据分析、机器学习等。文章指出,数字农业面临的挑战包括确保人类健康生活、推动可持续发展、建立坚实的国内外政策框架、制定法律法规、促进科研发展、建立融资和激励机制以获取创新技术,以及提升相关人员的科技素养。相关成果以Digital agriculture: Innovation in production practices发表在《Revista Cicag》上。

    发布时间: 2024-10-11

  • 28. 美国开展《发展中的气候解决方案法案》的下一步行动
    张毅
    2024 年 5 月 28 日,美国农业部(USDA)发布了一项关于《发展中的气候解决方案法案》(Growing Climate Solutions Act, GCSA)实施下一步的信息请求。由于各种障碍阻碍了农业参与自愿碳市场, USDA 正在寻求通过建立新的温室气体技术援助提供者和第三方核查程序来改变这种状况。作为实施 GCSA 的一部分, USDA 于 2023 年 10 月发布《农业和林业在美国碳市场中的作用的总体评估》,全面审视了当前的市场活动、参与障碍以及改善农民、牧场主和私人森林土地所有者进入高完整性碳市场的机会。新计划将通过提供合格的技术援助提供者和第三方验证者的名单来促进更好的技术援助,使 USDA 能够共享可信信息并减少市场混乱,以确保一致性、可靠性、有效性、效率和透明度。

    发布时间: 2024-07-12

  • 29. 美国Allied Market Research:《农业酶市场:全球前景分析和2023-2032行业预测》
    张毅
    近期,Allied Market Research公司发布报告,根据酶的类型、作物类型、应用和地理区域对农业酶市场进行了细分。酶的类型包括脂肪酶、蛋白酶、碳水化合物酶、聚合酶和核酸酶;作物类型包括油籽、豆类、谷物、粮食和水果蔬菜;应用市场细分为生长增强产品、控制产品和肥力产品。报告还提供了主要企业如Agrinos、Novozymes、Agri Life等的全面竞争分析。

    发布时间: 2024-10-24

  • 30. 美国宣布减少食物损失和浪费以及回收有机物的国家战略
    张毅
    2024年6月12日,美国宣布了减少粮食损失和浪费以及回收有机食品的国家战略。该战略期望美国政府与零售商和消费者共同努力,进一步减少食品损失和浪费,增加食品和其他有机材料的回收利用,以支持更加循环的经济,减少温室气体排放,为家庭和企业节省资金,并建立更清洁、更健康的社区。 美国环保署最近的研究表明,垃圾填埋场排放到大气中的甲烷有58%来自食物垃圾。该战略旨在防止和转移垃圾填埋场的有机废物,以减少温室气体排放。2021年,美国环保署更新了其美国基线,以使2030年的目标与联合国可持续发展目标12.3保持一致,该目标旨在减少食品零售、食品服务和家庭从人类供应链中移除的食品数量。此外,这一目标支持美国的甲烷减排行动计划。由于甲烷是一种强大的温室气体,而且与二氧化碳相比寿命较短,因此大幅度减少粮食损失和浪费将对减少温室气体排放产生迅速而显著的影响。

    发布时间: 2024-10-11

  • 31. 欧盟修订《关于良好农业和环境条件条款》
    张毅
    2024年3月12日,欧盟委员会通过C(2024)1488号决议,对《关于良好农业和环境条件条款》(The Good Agriculture and Environmental Condition, GAEC)中有关永久草地和农用地面积比例的标准进行修订。根据欧盟2021年12月颁布《共同农业政策》(Common Agriculture Policy, CAP)中有关良好农业和环境条件的条款,欧盟各成员国需要以2018年为基准年维持本国永久草地和农业用地面积的比例。条款规定如果成员国永久草地占农业用地面积比例较2018年下降5%以上,成员国有义务将土地重新转变为永久草地。但由于近年来部分成员国农业系统产生结构性变化,畜牧业比例降低,对于牧草等草本植物的需求减少,农民及成员国的经济系统越来越难以履行保证永久草地比例的义务。据此,欧盟委员会修订《关于良好农业和环境条件条款》,允许部分成员国在 2023-2027 的执行期内重新规定本国永久草地占农业用地面积的比例,同时予以申报建立永久草地的农民以资助,并且同意部分永久草地向非农业用地转化。

    发布时间: 2024-07-12

  • 32. 东盟与欧盟等主要合作伙伴确认七项绿色农业优先行动
    张毅
    2024年6月19日至20日,东南亚国家联盟气候适应能力网络(ASEAN CRN)与欧盟(EU)等主要合作伙伴确认七项绿色农业优先行动。七个优先领域包括:采用低碳实践和技术;促进饮食变化;实施碳定价、交易机制和税收;增加碳封存;减少损害和浪费;支持更高的气候目标;提高部门生计和抵御能力。 本次会议审议了新发布的《东盟碳中和指南》,并对其优先行动进行了验证,指导本地区减少碳排放和应对气候变化的道路。东南亚国家签署了《巴黎协定》,将全球变暖限制在比工业化前水平高出1.5度的范围内。此外,利益攸关方还就气候适应型实践开展合作,并展示了生产和销售气候智能型商品的创新方法。该活动促进了确保农业碳中和准则的实用性和可操作性的演习,重点是将经过验证的优先行动付诸实施,从而确定2030年、2050年及以后的优先行动。

    发布时间: 2024-10-11

  • 33. Biolevel在美国推出用于小麦和大麦的新型生物肥料
    张毅
    2024年7月,BioLevel公司在美国推出了一种新型生物肥料GramaxNP,该产品旨在用于小麦和大麦的种植。虽然市场上其他可用的生物产品在使用前需要多个步骤,例如成分混合,但GramaxNP是行业首创的便捷产品,因为它是即用型、液态稳定、无需冷藏且保质期长。此外,GramaxNP的轻质种子涂层使其能够与其他液体种子处理剂很好地混合,因此农民在使用该产品时无需在现有程序中添加步骤。

    发布时间: 2024-10-24

  • 34. 第五届东盟地区气候适应型农业和低碳粮食系统专家会议
    张毅
    亚洲开发银行(ADB)与日本农林水产省合作,成立了专家委员会(EC),并与东盟国家如菲律宾和越南以及知名研究机构合作,旨在分享日本在稻田管理方面的知识和经验。此举旨在提高东盟地区农业部门的粮食生产,同时减少温室气体排放,促进可持续农业实践和气候变化缓解。2024年6月25日举行的第五次EC会议讨论了菲律宾的草案方法论,如果获得EC批准,该方法论将提交给菲律宾和日本之间的JCM联合委员会。这些合作努力是提高农业部门环境可持续性的重要步骤,会议的进展和成果将在ADB网站上记录并公布。

    发布时间: 2024-10-11

  • 35. USDA:《爱荷华州多样覆盖作物说明书》
    张毅
    2024年7月,爱荷华州推动农民种植覆盖作物,以帮助减少土壤侵蚀、增加土壤有机质、抑制杂草生长。目前爱荷华州农民种植的覆盖作物包括黑麦、燕麦、小麦、萝卜和芜菁,此次的说明书还提供了豆科植物(野豌豆、豇豆),阔叶植物(亚麻和荞麦),禾本科植物(小米和小黑麦),芸薹属植物(亚麻荠和油菜籽)等。说明书中包含了覆盖作物的识别特征、培育特征、种植信息、性能评级、生长模式的信息和图片。

    发布时间: 2024-10-24

  • 36. 荷兰StartUs Insights:《2024合成生物学十大趋势》
    张毅
    近期,StartUs Insights发布报告指出,2024年十大合成生物学趋势如下:基因和细胞疗法、基因编辑、下一代测序(NGS)、替代蛋白质、合成疫苗、细胞农业、生物计算、微生物组工程、表观遗传学、基因库,这些解决方案促进了医疗保健、农业和生物制造等各个领域的新型解决方案的开发。报告还分析了71家典型合成生物学初创企业和扩张企业的全球分布情况。

    发布时间: 2024-10-11

  • 37. 世界银行批准额外提供15亿美元融资支持印度低碳转型
    张毅
    2024年6月28日,世界银行批准了额外的15亿美元融资,用于支持印度的低碳转型。这笔资金将用于各种项目,包括可再生能源、绿色交通和提高能源效率等,旨在减少温室气体排放,促进可持续发展。世界银行作为一家国际开发银行,致力于帮助发展中国家应对发展挑战,实现可持续发展目标。通过提供融资和技术支持,世界银行可以帮助印度实施低碳转型项目,提高能源利用效率,推广可再生能源,减少温室气体排放。

    发布时间: 2024-10-11

  • 38. 印度maximize market research:《有机农药市场:全球行业分析与2024-2030预测》
    张毅
    近期,maximize market research发布《有机农药市场:全球行业分析与2024-2030预测》,报告根据产品、作物类型、应用和地区进行细分,不但涉及了行业各个方面,还涵盖了PORTER、SVOR、PESTEL分析以及微观经济因素对市场的潜在影响。通过分析终端用户行业、价格、财务状况、产品组合、增长战略,报告为投资者提供了竞争分析。

    发布时间: 2024-10-24

  • 39. 法国发布CCUS(碳捕集、利用与封存)战略更新版
    张毅
    2024年7月,法国经济、财政、工业和数字主权部发布CCUS战略更新版,旨在通过一系列阶段性的目标来推动CCUS的部署,包括从2025年开始的初步部署到2040年的扩大规模,最终在2050年前实现深层脱碳和气候中和。预计到2030年,法国的CO2捕获能力将达到4-8百万吨/年,到2040年达到12-20百万吨/年,到2050年达到30-50百万吨/年。 在农业方面,该战略指出CCUS技术在农业领域的应用潜力,特别是在废物焚烧和生物质转化领域。此外,文件还提到了生物能源与碳捕集和储存(BECCS)以及直接空气捕获(DAC)等负排放技术的潜在作用,这些技术有助于农业部门实现碳中和目标。

    发布时间: 2024-10-24

  • 40. 巴西:《巴西土壤健康和可持续农业》
    张毅
    《巴西的土壤健康和可持续农业》概述了巴西为改善土壤健康和维持农业/森林生产系统而采用的主要种植系统和管理实践。关键内容包括:巴西现代农业系统中土壤健康概念的演变;巴西为改善土壤健康和农业生产可持续发展采用的主要种植模式和管理实践;新兴农业领域土壤健康管理面临的挑战;SoilBio技术将土壤酶纳入常规土壤分析并计算土壤质量指数;促进巴西土壤健康和碳封存的公共政策与举措。

    发布时间: 2024-10-24

  • 41. 非洲联盟发布《非洲肥料和土壤健康行动计划2024-2034》
    张毅
    2024年5月7-9日,非洲联盟在肯尼亚内罗毕举行非洲肥料与土壤健康峰会,发布《非洲肥料与土壤健康行动计划:2024-2034》(African Fertilizer and Soil Health Action Plan: 2024-2034)。为解决土壤退化问题,建设可持续的健康土壤,加速非洲农业转型,消除非洲人口饥饿、营养不良和贫困,计划制定了四项行动目标,包括:1)改善可持续健康土壤及肥料管理的政策、投资、金融和市场。制定针对非洲大陆具体情况的行动指南,协调关于化肥效率和土壤健康解决方案的国家政策和监管框架,保护具有农业或生态重要性区域,扩大非洲肥料融资机制范围,鼓励低碳肥料研发,加强相关基础设施建设。2)改善有机肥料和矿物肥料的获取和负担能力,加强区域内化肥生产和贸易交流。3)提高矿物和有机肥料的投入效率、复原力和可持续利用,加强土壤健康干预措施,建立非洲整体层面的土壤及肥料数字信息平台和数据库。4)增强可持续土壤健康和肥料管理的机构及人员能力,开发和推广与具体地域相关的土壤健康和肥料管理技术,扩大农民可负担且获取的咨询服务范围,建立区域知识交流网络。

    发布时间: 2024-10-24

  • 42. ATB为泥炭地恢复湿润和洪泛区恢复自然化做出贡献
    张毅
    德国莱布尼茨农业工程与生物经济研究所(ATB)通过“沼泽养殖”对排干泥炭地的回湿技术和管理进行创新。目前泥炭地回湿后会长出不同植物,不利于该区域的重新利用。ATB借鉴植物纤维生产技术和开发工艺将回湿区域长出的植物进行加工再造,在保护环境和实现气候目标的同时实现湿地的合理利用。

    发布时间: 2024-10-24

  • 43. 适度放牧增加草甸草原生态系统植物和土壤碳、氮、磷储量
    张毅
    2024年3月,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、北京数字农业农村推广中心、东北师范大学等多家机构合作研究了适度放牧对草甸草原生态系统植物和土壤的碳、氮、磷储量的影响。基于内蒙古呼伦贝尔草甸草原长期放牧试验平台,放牧提高了地上氮、磷含量,降低了地上生物量、根系和凋落物的地上生物量C含量和养分储量。相关成果以Moderate grazing increased carbon, nitrogen and phosphorus storage in plants and soil in the Eurasian meadow steppe ecosystem发表在《SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT》上。

    发布时间: 2024-07-12

  • 44. 美国发布《2024年合成生物学推进法案》
    张毅
    2024年5月23日,美国参议院发布《2024年合成生物学推进法案》,法案旨在建立国家合成生物学中心,以促进食品和农业领域的创新。通过应用合成生物学技术,加速农业生产的效率、可持续性和系统韧性,从而保障国家安全与经济未来及全球食品安全。法案强调了合成生物学在解决土壤健康、植物科学、动物健康乃至人类健康问题上的潜力。 该中心将与联邦机构合作,为符合条件的学术机构提供资金支持,以开展与合成生物学相关的研究项目;还将提供一个平台,使研究人员和行业合作伙伴能够发现和开发基于合成生物学的科学解决方案,以提高农业生产效率并减少环境影响。中心将优先考虑细胞生物学、基因组学、微生物学等领域的研究,并鼓励申请者探索新的蛋白质来源和生物技术应用。

    发布时间: 2024-10-24

  • 45. 粮农组织和国际玉米小麦改良中心合作推广营养丰富、气候适应性强的传统作物和健康土壤
    张毅
    粮农组织与国际玉米小麦改良中心建立适应性作物和土壤愿景(VACS)倡议伙伴关系。VACS愿景利用机会作物和建设健康土壤来增强农业对气候变化的适应力并改善饮食,从而建立可持续和有韧性的农业食品系统,强调高粱、小米、豇豆和绿豆等传统作物对粮食安全与营养的重要性,达成“更好的生产、更好的营养、更好的环境和更好的生活”的目标。

    发布时间: 2024-10-24

  • 46. BioConsortia公布巴西最新的生物杀线虫剂研究结果
    张毅
    2024年8月,美国BioConsortia公司在巴西坎皮纳斯举行的行业会议上公布了SOLVARIX生物杀线虫剂田间试验的最新结果。BioConsortia植物病理学主任Debora Wilk博士公布“SOLVARIX在美国和巴西都已证明能直接控制重要的线虫害,平均每公顷玉米产量增加578公斤。该产品还具有高度一致性,在91%的试验中均实现了增产,并且在产量贡献和一致性方面均优于领先的化学杀线虫剂。”该公司首席执行官Marcus Meadows-Smith还提到“BioConsortia的微生物种子处理产品非常适合解决影响巴西玉米、大豆、甘蔗、棉花和蔬菜等主要作物的线虫问题。”

    发布时间: 2024-10-24

  • 47. 印度360iResearch:《全球菌根生物肥料市场 与预测》
    张毅
    6月,360iResearch发布报告指出,2023年菌根菌的生物肥料市场规模约为6.7196亿美元,预计到2024年将增长至7.6059亿美元,并预计在2030年之前将以13.64%的复合年增长率增长至16.4亿美元。报告还指出,美国公司占生物肥料生产的大部分,亚洲是菌根生物肥料增长最快的地区,中国和印度是主要生产国,欧洲国家对有机农业实践表现出浓厚的兴趣,提升了对基于菌根的生物肥料的需求。

    发布时间: 2024-10-24

  • 48. 抗生素干扰土壤-植物解毒过程和氧化应激,改变异丙甲草胺的代谢谱
    张毅
    2024年7月,中国农业大学等研究了抗生素通过诱导活性氧过度积累而影响异丙甲草胺在土壤-植物系统中的转化和代谢特征。相关成果以Antibiotics alter the metabolic profile of metolachlor in soil-plant system by disturbing the detoxifying process and oxidative stress发表在《Bioresource Technology》上。

    发布时间: 2024-10-24

  • 49. 生物质基碳量子点及其农业应用研究
    张毅
    2024年5月,华中农业大学、中国农业科学院农业基因组研究所开展了关于生物质基碳量子点及其农业应用的研究,综述了从1970年至2023年生物质基CQDs的合成方法及其在农业中的应用。生物质基CQDs通过绿色合成策略制备,将废物转化为高价值的CQDs,减少资源浪费,促进可持续发展。综述强调了生物质基CQDs在合成方法、材料特性及生物学研究领域的优势,并探讨了其在植物生长促进、传感器、提高植物胁迫耐受性和生物成像等方面的应用。相关成果以Biomass-based carbon quantum dots and their agricultural applications发表在《Plant Stress》上。

    发布时间: 2024-10-11

  • 50. 土壤能储存多少有机碳?澳大利亚土壤的固碳潜力
    张毅
    2024年1月,澳大利亚科廷大学、英国哈彭登罗瑟斯特德研究所等机构合作开展了土壤固碳领域的研究。该项目估计了澳大利亚土壤在当前环境中可以储存矿物相关有机碳的最大量,并计算了矿物相关有机碳赤字或碳固存潜力。研究表明,整个澳大利亚大陆的变化主要由气候决定,与植被和土壤矿物学有关。相关成果以How much organic carbon could the soil store? The carbon sequestration potential of Australian soil发表在《GLOBAL CHANGE BIOLOGY》上。

    发布时间: 2024-07-12