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趨勢快訊
微流體晶片技術可快速診斷多種植物病毒所引起的疾病
2020/10/14
日本豐橋工業大學研究團隊成功開發出可快速檢測出作物疾病的微流體晶片,透過基因體研究、半導體技術的結合,可以快速於場域中進行核酸測試,無須昂貴的設備資源與艱澀的知識技術,造福農民並且可以從栽植初期進行遺傳檢測,未來更期待微流體晶片能夠跨域應用。
未來牛舍的設計將為乳牛和氣候變遷保留更多的緩衝空間
2020/10/13
歐盟對於動物福祉的重視度日益提升,荷蘭瓦赫寧恩大學研究團隊也進行動物豢養之設計試驗,以乳牛牛舍作為優化標的,提供牛隻足夠活動的空間外,也參考英國普林斯集團所設計的Multi climate系統,將牛舍的室內環境設計添加通風、溫度與濕度控制等功能,打造出牛舍環境的精準生長環境,也可兼顧能源節約,是一種新創的循環農業模式。
日本利用ICT技術栽培溫泉草莓
2020/10/12
日本Meiwa Pax集團在日本西部鳥取縣內的鳥取市開展新事業單位—輔以ICT技術發展溫泉草莓的栽植,藉由智慧農業的新創概念吸引新進農民加入,並獲得地方政府與銀行的支持,希望能夠將草莓事業體化身當地智慧農業推廣基地,邁向商業化。
人工智慧預警系統警告西葫蘆之白粉病
2020/10/08
美國佛羅里達大學以人工智慧早期預警白粉病為西葫蘆作物帶來的困擾,應用無人機裝載感測器來偵測白粉病早期的光譜波長與相關數據蒐集,輔以機器學習與演算法進行影像與光譜反射率分析,進而建構出專門的數學模型,使得每回無人機偵測時都能藉由模型學習到白粉病不同時期的病症表象,可提供農民白粉病的預警通知,獲得控制病情的最佳時機。
數據統計看出日本農業面臨的挑戰
2020/10/07
日本農業面臨著農民高齡化、從農人數銳減、休耕農地增加,也因為上述緣由而造成的糧食自給率下降、農業生產力低落等問題一一浮現,讓大眾對於日本農業的未來蒙上一層危機感,因而日本政府對日本農業的各種面向再次進行審視與評估,並於計畫中增加大、中、小型農業經營規模訂定相關的目標。
SNAP標籤蛋白為植物細胞成像的新方法
2020/10/06
日本名古屋大學研究團隊使用合成染劑,可免於以往需滲透至細胞膜,即可標記細胞骨架的微管,而該染劑與SNAP標籤結合時會發出螢光以便於標註轉運蛋白,可清楚了解在胞吞作用的過程被註記的蛋白細胞,並且將可進入細胞與不可進入細胞的共31種染劑做為區分,為植物細胞生物學奠定良好基礎。
2025年的日本政府是否能讓所有農戶數據化?
2020/10/05
日本農業是否能成功推動數據化發展?日本知名電信業者NTT東日本與農研機構共同主導智慧農業,以大數據為基礎,將雲端計算、ICT、物聯網實際應用於農地,並於長野縣,山梨縣,群馬縣以及岩手縣等四個地區進行示範計畫,相關的計畫成果將於本文清楚撰述。
科技如何保護糧食作物免受數十年來最嚴重的蝗蟲襲擊
2020/09/30
2020年在非洲爆發蝗災,英國資助肯亞智慧農業技術與硬體設備,以衛星數據與超級電腦的輔助追蹤蝗蟲動態,並且再依據天氣預報,預測蝗蟲未來的走向,向預警範疇的國家提供蝗災警報;無人機除了可監控蝗蟲動態,也能噴灑農藥殲滅蝗蟲,以科技保護農業並穩定糧食供應。
存在於高粱根中的類黃酮可能具抗霜作用
2020/09/29
美國賓州州立大學研究團隊找出高粱根部的類黃酮化合物可協助作物適應霜凍環境,進而將此化合物進行土壤微生物的根圈細菌研究,其研究證實,土壤中的某些微生物可和類黃酮進行交互作用,從而使高粱能適應霜凍季節。
智慧手機與區塊鏈技術應用為打擊食品詐欺的新方法
2020/09/28
國際間屢次發生食品安全的事件,食品原物料的來源是否與食品標示相符合,已經是消費者心中的疑慮,除了品牌信任以外,荷蘭瓦赫寧恩大學研究團隊對於這樣的食安問題也試圖提出解決方法,目前正開發可應用智慧型手機進行原物料安全性檢測、以現有的數據資料進行食品供應鏈的演算法推估模式,以及以區塊鍊技術進行食品可溯性的追蹤,希望能解決食品安全的根本性問題。
生物防治劑可保護大豆免於猝死症候群
2020/09/26
大豆為美國主要生產的雜糧作物之一,但深受猝死症候群困擾,年損100多萬噸,因此美國研究團隊對此進行大豆抵禦病原菌之研究,找出47種被孢黴屬與木黴菌屬的有益真菌可做為生物防治劑,並可與大豆產生交互作用產生大豆的防禦基因,也將此技術推廣至農民於田間應用,減少產量的經濟損失。
科學家為養雞場開發了寄生蟲檢測系統
2020/09/25
美國加州大學研究團隊對於雞隻是否感染禽蟎,藉由穿戴式感測儀器作為判讀的輔佐工具,以雞隻啄食、整理羽毛與沙浴的日常行為為檢測是否有產生頻繁次數發生情況,再依據演算法進行平均值、最大值之數據特徵,對雞隻的健康情況作出判別。
蛋殼化身顱骨損傷手術修復材料
2020/09/24
俄羅斯國立科技大學研究團隊以蛋殼衍伸物研發出具生物活性的陶瓷聚合物,可提高植入物的強度和生物整合性,因此適合用來固定植入物和修復頭骨缺損,利用生物廢棄物製成之複合材料的生物活性受到組成比例和關鍵成分的影響,其具有潛力做為生物醫學的應用以賦予更高的價值。

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