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主題專區
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2024/07/10
研究由中國科學院提供,本研究利用計算智慧(CI)技術建立3D玉米冠層模型,以克服密植作物內部遮蔽和資源競爭的挑戰。研究團隊開發了一種基於CI的3D玉米冠層建模方法,重點在於可視化和驗證不同種植密度和品種下玉米冠層的結構。為農作物3D模型建造精確性做出貢獻。
2024/07/08
研究團隊由普渡大學、康乃爾大學和戴爾·邦柏斯國家水稻研究中心的研究人員組成,開發了一個預測模型,使用機器學習算法預測氣候變遷對水稻產量的影響。團隊開發的新品種擴大了美國水稻的基因庫,同時也融入了特定的、有針對性的性狀。這項研究強調了這些公共育種計畫的歷史性和持續貢獻的重要性。
2024/07/07
由日本國家農業與食品研究組織(NARO)研究人員成功將熱帶島嶼地區的氮負荷減少效果可視化,並發表減少化學肥料使用的技術案例。研究結果強調了減少氮過載的環境益處,包括改善水質、減少溫室氣體排放和增強生態系統健康。結果具有實際的環境保護和科學研究影響力,對於熱帶島嶼地區的氮負荷問題和資源循環型農畜產業的推廣都具有重要的貢獻。
2024/07/06
由瓦倫西亞理工大學 (UPV) 和西班牙國家研究委員會 (CSIC) 聯合中心植物分子和細胞生物學研究所 (IBMCP) 的研究人員以番茄植物在乾旱條件下的生長和生產特性,並對相關的分子生物學和生態學現象進行研究,探討丁酸己酯(hexenyl butanoate,HB)與抗乾旱之間的關係。研究結果顯示,番茄植物會釋放一種芳香化合物丁酸己酯(HB)來抵抗細菌攻擊。
2024/07/05
以色列內蓋夫本-古里安大學(Ben-Gurion University of the Negev)團隊利用卷積神經網路模型,自動根長度估算技術可以在現場拍攝的影像中分析根系特徵,例如根系的長度、寬度和形狀。這些方法可以提供即時監控根系生長資訊來支持未來精準農業發展。
2024/07/03
本久保田農機製造商等企業正致力於開發可遠距監控的自動化農機,以及集成智慧型手臂技術的農業機械,這些技術旨在提高效率並解決人力短缺問題。北海道大學與NTT通訊團隊合作,進行遠端操作和監控技術的研發與驗證,期望通過這些創新技術推動農業向更高效能和自動化方向發展。
2024/06/27
不同的母質在不同的氣候區孕育不同的生態,而生態系統又經時間慢慢回饋改變土壤特性。台灣總面積在世界上算很小,然而由兩個板塊的交集及作用讓我們各地的土壤差異性相當大,有極酸化土壤也有含高量石灰質土壤,其土壤中所而有效養分不同,加上多數農民使用肥料未能遵守合理化施肥,有些養分也已經累積到失衡,而引起生理病。
2024/06/27
農業部種苗改良繁殖場發布完成「百香果組織培養苗量產技術」,確保百香果種苗可以無病毒健康量產。
2024/06/27
以往稻殼為農業廢棄物的一種,而研究員開發出創新方法,從稻殼中萃取出富含木質纖維素的奈米纖維,並用以製造環保的殼聚醣基複合薄膜,可望應用於食品包裝、生物醫學材料和農業薄膜等領域,為循環經濟提供了一個潛力方案。
2024/06/25
一艘使用柴油發動機和高科技自動風帆組合的4.3萬噸貨船完成為期六個月的海上試航,估計每天可節省3噸燃油量,相當於減少11.2噸二氧化碳排放量。
2024/06/24
巴哈馬海草床每年累積約21億至29億公斤的碳,其低於全球紅樹林(22億至240億公斤)或鹽沼(130億公斤)封存的碳,原因為海底沉積物中黏土含量較低、巴哈馬海域沉積物中磷營養素貧乏、以及旅遊業和海上交通活動干擾海草生長,儘管研究顯示巴哈馬海草床的碳匯量偏低,但此為重要的「藍碳熱點」以利因應氣候變遷。
2024/06/23
美國康乃狄克大學的研究團隊開發了一種可持續回收甲殼素的方式,使用天然化學物質製成溶劑,萃取出甲殼素,並減少環境衝擊。

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