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趨勢快訊
2020/06/23
美國麻省理工學院研究團隊以奈米碳管作為感測器硬體設備素材,將此感測器以LEEP技術嵌入草莓植株、菠菜、芝麻菜、萵苣、水田芥和酸模等作物內,感測植物所釋放的過氧化氫,未來可擴展研究植物對於環境壓力以及病原的反應。
利用衛星遙測改善加州酒鄉的水源管理
2020/06/22
美國太空總署與農業部等學術、事業單位合作,以Landsat衛星執行GRAPEX計劃並開發一系列遙測功能,衛星上的紅外線熱影像儀觀測葡萄園的氣溫變化與劃分種植地區,詳實紀錄水資源運用情況,並輔以蒸散作用工具包所提供的數據,協助團隊提高策略擬定的方向準確度;2021年預計將Landsat衛星系列計畫做一整併,推動農業開發整合開放平台,使得NASA科學技術實際應用於農業。
利用太陽能智慧裝置維持養殖漁池水質的穩定
2020/06/20
沙烏地阿拉伯阿布都拉國王科技大學研究團隊欲突破養殖魚場感測器監測系統的多功能電子設備的不易操作性與市場價格過於昂貴等缺失,應用多維積體電路與小型太陽能自動供應設備製成立方體型,每一面均有不同的感測用途,例如:養殖池pH值、含氨量、鹽度、溫度、數據傳輸等,盼可達到漁業養殖的預警成效。
新飼料配方對於蝦類早期死亡綜合症有重大突破
2020/06/19
海鮮係人類蛋白質的主要補給來源,而養殖漁業的飼養大宗—白蝦需要大量的魚粉及魚油,進而衍伸出抗生素濫用、新興抗藥病原、海洋汙染、食物鏈失衡等諸多問題;美國與越南聯合研究團隊研發出可替代魚油與魚粉的天然海藻油脂、再生性蛋白,不僅可提升飼養蝦類免疫力,也可實際應用在其他養殖產業,未來將針對降低成本的效益深入研究。
【減量】海洋中的大型海藻養殖場將成為未來生質燃料的來源之一
2020/06/18
美國Marine BioEnergy公司與南加州大學合作海藻養殖試驗,在太平洋海域築造大型海藻養殖農場,並應用潛艇無人機、感測器、自動拖船等硬體設施,使農場白天、夜晚輪流停在海水面上與深海底處進行海藻養殖,期許此項研究能為生質能源研究開啟新的篇章。
植物中的長壽基因
2020/06/17
荷蘭萊頓大學研究團隊運用阿拉伯芥證實AHL15基因可使一年生植物的生長點在花開之際,仍維持其可繁殖特性;若一年生水稻、小麥之糧食作物經由品種改良,生長點也保有AHL15基因,作物收成後仍持續生長,或許可維持土壤生態多樣性,農業朝向永續發展。
農業製造商推出有效載重可達200公斤的無人機
2020/06/16
德國飛機製造商Volocopter研發一款機型設計與材料為客機等級之農用貨運無人機VoloDrone,可藉由遠端操控或是設定為自動模式,用於噴灑農藥或是協助搬運田間收穫作物;此外,VoloDrone將於戶外地形陡峭的葡萄園進行測試,擴展無人機的應用面。
研究人員開發了能即時提供農作物生產力數據的估算方法
2020/06/15
美國伊利諾大學研究團隊研發出新式作物生產力即時評估演算法,應用兩顆衛星所產生的表面反射率數據以及開發兩款演算法,進而推估農業用地的葉面積指數,得出地區農作生產數據;同時研究團隊也與農民合作,在田間架設網路攝影機以便於地面監測與紀錄。研究證實衛星與演算法的計算數據與田間監測數據吻合。
計算歐洲致命橄欖樹病原體對經濟的影響
2020/06/12
橄欖為歐洲重要的經濟作物,其作物病害為葉緣焦枯病菌,因尚未找出治療方法,橄欖樹一旦遭受瓢蟲等病媒傳播則影響樹體的輸水功能而死;荷蘭瓦赫寧恩大學等聯合團隊共同研究橄欖產業經濟發展概況,並推估若未執行任何補救措施,未來50年西班牙橄欖產業將蒙受重大損害。
叢枝菌根菌對大豆胞囊線蟲的抑制潛力
2020/06/11
美國伊利諾伊大學與美國農業部共同探討患有大豆胞囊線蟲的大豆於叢枝菌根菌的保護機制並進行試驗,於溫室中以患有大豆胞囊線蟲的大豆分別進行接踵5種叢枝菌根菌菌種,試驗證明未接踵叢枝菌根菌之大豆根中囊腫最多、F. mosseae抑制效果最佳,未來將可進一步研究菌種滅除線蟲之用途。
野番茄的細菌性潰瘍病抵抗力對商業番茄產業具有重要意義
2020/06/10
細菌性潰瘍會導致番茄枯萎潰瘍而死,目前尚未有明確品種或栽植技術可解決此病,美國康乃爾大學研究團隊為解決此項番茄栽植難題,研究密西根棒狀桿菌對番茄的感染機制,發現野生番茄的接踵處上方5至10公分處的病原菌密度低,推估為病原菌受到野生番茄維管束中的原生木質部管柱之限制。
人工智慧平台的應用將使挪威養殖漁業朝永續經營的方向發展
2020/06/09
挪威漁業公司Mowi與Tidal團隊協同研發鮭魚養殖智慧管理系統,透過水下感測器與分析軟體協助蒐集鮭魚養殖的環境、魚體條件等參數,再由人工智慧平台進行數據分析,協助養殖漁民有效率地做出明智決策,希望達成海洋資源永續不枯竭的目標。
魚鱗能作為可穿戴式裝置開發的永續性原料
2020/06/08
中國南京工業大學研究團隊採用魚鱗進行效用加值試驗,先萃取魚鱗製成明膠,再將明膠製成一次性朔料薄膜,取代原本穿戴式電子產品與顯示器的塑膠材料,其功效與塑膠無異,並可於60℃熱水溶解、埋於土壤中24日可降解,解決塑膠處理困擾並為漁業開啟新的研發方向。

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