MENU iconMENU
趨勢快訊
趨勢快訊
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。
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。
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。
2020/06/18
蓋亞那大使福特(John Deep Ford)於今(2020)年5月25日在世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)農業談判特別會議(special session of Committee on Agriculture, COASS)中宣布,其將於今年6月30日起卸任WTO農業委員會(Committee on Agriculture, COA)主席一職。   福特大使說,他將離開瑞士。在過去2年中,他曾擔任WTO COASS主席,並且是拉丁美洲和加勒比海(Latin America and Caribbean, LAC)地區第一位擔任此重要職務的大使。   福特大使宣布辭去該職務是緊接在現任WTO秘書長阿茲維多(RobertoAzevêdo)決定提前1年卸任之後,   福特大使表示,鑒於第12屆WTO部長會議(12th WTO ministerial conference, MC12)因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情蔓延而延遲至明(2021)年舉行,其想為WTO新的領導層做好準備。MC12原定於今年6月在哈薩克首都努爾蘇丹舉行。   福特大使表示,其承諾將主持COASS至今年6月,但因MC12至少會延後1年,並考量談判期間延長,故應儘快任命COA新任主席,俾利在MC12舉行前制訂一項新的工作計畫。 農科院農業政策研究中心 陳逸潔、王惠正編譯 備註:原文資料來源為Washington Trade Daily(2020/05/26)付費報導,故暫不提供連結,敬請見諒。 更多WTO農業新聞,請見→→臺灣WTO農業研究中心
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。
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。
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。
2020/06/15
雖然美國總統川普(Donald John Trump)最近抱怨中國因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情蔓延而口是心非,但依據第一階段美中貿易協議,美國與中國的雙邊農產品貿易已取得進展。   美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和農業部部長珀杜(Sonny Perdue)於今(2020)年5月21日表示,由於全球COVID-19疫情蔓延,美中皆面臨經濟困難,但中國刻正向美國購買更多的農產品。   最近中國落實第一階段美中貿易協議的進展包括: 美國藍莓和加州酪梨現在可出口至中國。這將在明(2021)年為美國加州酪梨和藍莓生產者向中國消費者提供行銷產品的新的市場進入機會。2019年中國進口超過86億美元的美國生鮮水果和蔬菜創歷史新高。 美國加工用大麥、草料提摩西乾草(Timothy Hay)、苜蓿乾草顆粒和立方體以及杏仁粉顆粒和立方體現在可出口至中國。2019年中國向美國進口15億美元的大麥用於飼料和麥芽飲料之用,以及進口5億美元的飼料產品創歷史新高。 最近兩週,中國已公布美國牛肉、豬肉、禽肉、海鮮、乳製品和嬰兒配方奶粉取得出口至中國資格的工廠更新清單,包括牛肉499家、豬肉457家、禽肉470家、海鮮397家、乳製品253家和嬰兒配方奶粉9家。由於採行這些行動,與過去相較,有更多的美國工廠可向中國出口美國食品和農產品。美國農業部(United States Department of Agriculture, USDA)食品安全檢查署(Food Safety and Inspection Service, FSIS)也已針對這些變動更新其出口資料庫(export library),包括可能出口至中國產品範圍、中國的標示要求以及其他相關資訊。 中國已於5月15日發布人類消費用低蛋白奶粉(dairy permeate powder)的新國內標準,未來中國將可進口美國該項產品。2019年中國自全球進口120億美元的乳製品。 中國的關稅排除程序已生效,以便捷化進口美國產品。USDA將持續為想加入此程序的出口業者爭取。美國貿易代表署(U.S. Trade Representative, USTR)持續執行關稅排除程序,並適時對中國產品免加徵關稅。USDA也刻正履行該協議規定之義務。   但是兩位共和黨參議員於5月21日對中國是否能達成該協議之承諾表示質疑。佛羅里達州參議院參議員魯比奧(Marco Rubio)(R-Fla)在美國製造業協會贊助的一項計畫中表示,「我認為中國將會作假帳,以確保看起來像其已履行該協議之承諾。」   密蘇里州參議院參議員霍利(Josh Hawley)(R-Mo)表示,他已獲悉中國有意想重談該協議,而美國應拒絕中國該請求。「當然我們必須要讓中國遵守承諾。」但他補充表示,中國將不會確實履行該協議。   美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)於5月21日在華盛頓郵報贊助的一項計畫中表示,美國政府無意重談第一階段美中貿易協議。   美國政府希望中國能確實履行第一階段美中貿易協議承諾。 農科院農業政策研究中心 王惠正編譯 備註:原文資料來源為Washington Trade Daily(2020/05/22)付費報導,故暫不提供連結,敬請見諒。 更多WTO農業新聞,請見→→臺灣WTO農業研究中心
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。
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。
2020/06/11
美國總統川普(Donald John Trump)於今(2020)年5月19日在華盛頓召開的會議中建議,應終止任何允許活牛進口的貿易協議。   川普總統在會議中宣布,將向受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情蔓延影響之農民提供更多援助,他並表示,「他在5月19日已看到先前美國與其他國家所簽署的貿易協議文件,故美國從其他國家進口活牛。因此,他認為應考量終止這些已簽署的貿易協議。」   他並補充表示,應持續與貿易夥伴國達成貿易協議,但全國牧牛人牛肉協會(National Cattlemen's Beef Association, NCBA)回應表示,活牛進口不是一個問題,因其僅從加拿大和墨西哥進口,係因美國簽署《美墨加協定》(United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA),而該協定允許美國可持續進口活牛。   NCBA表示,「然而,若川普總統認真考量重新開放進口生鮮牛肉,則NCBA及其會員們強烈要求美國政府應再考量其允許自巴西等國進口生鮮牛肉的決定,係因巴西境內持續受到口蹄疫(foot-and-mouth disease, FMD)影響,而美國農業部(United States Department of Agriculture, USDA)卻決定重新開放進口巴西牛肉。」   因此,NCBA建議,川普總統應再檢視自巴西、納米比亞「和其他可能存在食品安全或動物健康疑慮而可能影響美國消費者或養牛生產者的國家重新開放進口牛肉的決定。」 農科院農業政策研究中心 陳逸潔、王惠正編譯 備註:原文資料來源為Washington Trade Daily(2020/05/20)付費報導,故暫不提供連結,敬請見諒。 更多WTO農業新聞,請見→→臺灣WTO農業研究中心
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。

網站導覽
活動資訊
訂閱RSS
電子報訂閱