基于风险认知与知识产权视角的转基因水稻产业化可持续发展研究(齐振宏等著)思维导图
《孟山都的转基因之战:孟山都与巴西、印度的三场转基因种子诉讼》札记
《孟山都的转基因之战:孟山都与巴西、印度的三场转基因种子诉讼》阅读随笔目录一、内容概述 (2)1. 转基因种子的争议概述 (3)2. 孟山都公司在转基因领域的影响力 (5)二、孟山都与巴西的转基因种子诉讼 (5)1. 巴西转基因大豆案背景 (7)巴西政府对转基因作物的态度和政策 (8)孟山都在巴西的市场地位和业务拓展 (10)2. 诉讼过程与关键点 (11)诉讼起因和原告诉求 (12)法院判决和影响 (14)3. 案件意义与启示 (15)对巴西农业生产的影响 (16)对全球转基因作物监管的启示 (17)三、孟山都与印度的转基因种子诉讼 (18)1. 印度转基因抗虫棉案背景 (19)印度政府对转基因作物的政策演变 (20)孟山都在印度的市场策略和竞争优势 (21)2. 诉讼过程与关键点 (23)诉讼起因和原告诉求 (24)法院判决和执行情况 (25)3. 案件意义与启示 (26)对印度农业生产的影响 (28)对全球转基因技术推广的反思 (29)四、孟山都转基因战略调整与诉讼应对 (31)1. 孟山都的战略调整 (32)面对诉讼挑战的应对策略 (33)加强技术研发和合规性的举措 (35)2. 诉讼对孟山都的影响分析 (36)法律风险与管理挑战 (37)市场反应和品牌形象 (39)3. 对未来转基因作物发展的展望 (40)技术进步与监管挑战 (41)全球化背景下的转基因作物竞争与合作 (43)五、结论 (44)1. 孟山都转基因诉讼案例总结 (45)2. 对全球转基因作物争议的思考 (47)3. 对未来研究的建议与展望 (49)一、内容概述在探讨转基因技术的争议性时,孟山都公司无疑站在了风口浪尖上。
这家跨国农业生物技术公司,以其开发的转基因种子在全球范围内引发了诸多法律与伦理的交锋。
《孟山都的转基因之战:孟山都与巴西、印度的三场转基因种子诉讼》则为我们揭示了孟山都在这场旷日持久的转基因之争中的关键角色。
清华教授科学家主持人政治活动组织谁将赢得转基因的未来
责编 | 陈斌导读一百多位诺贝尔奖得主共同签署了一封公开信,呼吁绿色和平组织承认可靠的科学机构和监管组织的结论、停止反对转基因生物(特别是“黄金大米”)的活动。
于是“挺转”和“反转”的辩论又形成一个高潮。
作为一个普通人,你应该信谁:科学家、主持人还是政治活动组织?就转基因问题,全球很多科学家已经相继工作了几十年,很多国家政府的相关部门对转基因食品上市前的安全性测试也有明确要求。
到目前为止,似乎没有来自科学界证据显示已被政府容许上市的转基因食品对人类有已知的危害。
有些国家,如美国,已经在逐渐开放转基因食品的市场,而另一些国家如法国等则在这个问题上更为谨慎,还未容许转基因食品投放市场。
中国转基因技术发展梳理中国政府也在谨慎地审批和开放转基因产品。
与世界其他地区类似,相关行业的中国科学家大多是挺转基因的。
一些研究转基因食品的科学家们面对自己的研究成果迟迟不能商业化显示出一种焦虑的情绪。
中国科学院院士、华中农业大学生命科学技术学院院长张启发教授,在“全国首届黄金大米品尝会”期间说:“推动转基因水稻产业化不能再等,再迟缓就是误国。
转基因产业化发展不起来,则商业发展不起来,反过来对科研影响也非常大”。
据报道,相关行业的61名院士还于2013年联名上书中央支持转基因食物品种的商业化推广,但由于反转基因的民间情绪比较强烈,很多支持转基因的科学家在媒体面前也闪烁其词。
农业大学校长柯炳生曾经公开发言挺转是一次少见的科学家阵营的高调表态。
中国民间反转基因人士却对转基因的推广疑虑重重。
他们的疑虑主要有以下几个方面:第一,转基因不仅是个科学问题,转基因产品的推广有巨大的商业利益。
那么,科学研究是否被商业利益所诱惑而失去其客观性?第二,转基因产品到目前为止只有短短的几十年,即使目前的研究显示没有明显害处,但对子孙后代就一定无害吗?第三,推广转基因的过程,应该如何尊重消费者的知情权和选择权,让大家自己做选择,而不是让转基因产品无管制地涌入市场。
论我国转基因生物技术知识产权利用制度
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论我国转基因生物技术知识产权利用制度
作者:刘旭霞, 王继鑫, 沈大力
作者单位:华中农业大学文法学院,湖北武汉,430070
刊名:
安徽农业科学
英文刊名:Journal of Anhui Agricultural Sciences
年,卷(期):2014(18)
参考文献(14条)
1.李平;萧延高产业创新与知识产权战略:关于深圳实践的深层分析 2008
2.国家保护知识产权工作组企事业单位管理人员知识产权读本 2008
3.宾修清知识产权许可制度研究 2009
4.国家知识产权局条法司关于强制许可制度的完善 2010(04)
5.刘旭霞;周锦培我国植物新品种权质押融资法律问题探析 2011(12)
6.朱德宏专利权质押的可分性分析--兼论专利权质押融资风险的防范 2012(01)
7.陈龙江;熊启泉中国种业开放十余年:回顾与反思 2012(03)
8.任静;刘丽军跨国公司在我国农业领域的技术锁定策略和对策研究 2012(01)
9.靖飞;李成贵跨国种子企业在中国种子市场的扩张及启示 2010(12)
10.袁晓东沉睡专利形成机理及其防治 2009(07)
11.国家发展和改革委员会高技术产业司中国生物产业发展报告2010 2011
12.宋伟;胡海洋知识产权质押贷款风险分散机制研究 2009(04)
13.刘春霖知识产权出资标的物研究 2009(02)
14.高中权;戴谋富论高校科技成果转化中的知识产权保护 2007(03)
引用本文格式:刘旭霞.王继鑫.沈大力论我国转基因生物技术知识产权利用制度[期刊论文]-安徽农业科学 2014(18)。
论转基因作物知识产权的侵权责任
论转基因作物知识产权的侵权责任转基因作物(Genetically Modified Crops)是指利用基因工程技术,在植物体内加入外源基因或改造其基因组,从而获得一些新的、具有可塑性的特性。
虽然转基因作物在提高农作物产量和品质方面有着很大的潜力,但是其知识产权问题一直是争议话题,特别是在侵权责任方面。
转基因作物的知识产权是由人类手工创造或者改变的创造物,因此它像其他知识产权一样受到保护。
知识产权问题主要涉及到转基因作物的特许经营权和专利权。
作为一种特殊的生物技术,转基因作物的特许经营权是指转基因作物的生产和销售权。
而专利权是指保护特定的转基因组合物并防止他人使用这些转基因组合物制造转基因作物的权力。
在转基因作物的知识产权问题中,侵权责任一直是焦点。
因为任何未经许可生产和销售转基因作物的行为都被视为侵权行为。
以下将调查三个转基因作物侵权责任案例:案例一:斯里兰卡与孟山都的战争孟山都公司生产的“基因改造棉花”在斯里兰卡非法流通,结果该公司被斯里兰卡政府起诉,并已被判赔偿1360万澳元的罚款。
该公司违反了斯里兰卡的知识产权法律,因为孟山都公司与斯里兰卡政府没有签订特许经营权协议,即利用转基因作物生产和销售所需的许可。
孟山都公司的违法行为既涉及特许经营权,也涉及专利权。
这种行为不仅导致孟山都公司蒙受了巨大的经济损失,也持续伤害了斯里兰卡农民和公众的权益和利益。
案例二:莫纳德种子公司的控诉2008年,莫纳德公司对加拿大农民说他们从未经过得宝来许可的种子上的种子生产生产转基因耐草剂杂草,采取了行动。
这是一个引人注目的案例,因为莫纳德种子公司认为农民使用了其种子,并不经过许可就使用了其芽孢杀虫剂,从而合法侵害了其知识产权。
莫纳德将其种子称为Genuity,而这项技术是由得宝来公司开发的。
莫纳德以此对得宝来公司提出起诉,并声称得宝来公司的转基因技术与其Genuity种子非常相像,破坏了其专利权。
法院最终在这项诉讼中对莫纳德做出了有利于其的判决,决定得宝来公司侵犯了莫纳德的专利权,扣除了相应的损害赔偿金额。
农业科研面试题目类型(3篇)
第1篇一、基本素质考察1. 请简要介绍自己。
解析:考察应聘者的基本信息、性格特点、表达能力等。
2. 你为什么选择从事农业科研工作?解析:考察应聘者对农业科研工作的认识、兴趣和职业规划。
3. 你认为农业科研工作中最重要的素质是什么?解析:考察应聘者对农业科研工作所需要素质的认识。
4. 你如何处理工作中遇到的困难和压力?解析:考察应聘者面对困难时的应对能力和心理素质。
5. 你认为团队合作的重要性如何?解析:考察应聘者对团队合作的重视程度和沟通能力。
6. 请谈谈你在过去的学习或工作中遇到的最有挑战性的问题,你是如何解决的?解析:考察应聘者的应变能力、解决问题的能力和经验。
二、专业知识考察1. 请简述植物生长的基本规律。
解析:考察应聘者对植物生长基本知识的掌握程度。
2. 什么是植物育种?请举例说明。
解析:考察应聘者对植物育种概念的理解和应用。
3. 简述植物遗传育种的基本原理。
解析:考察应聘者对植物遗传育种原理的掌握。
4. 什么是转基因技术?它有哪些应用?解析:考察应聘者对转基因技术的认识和应用。
5. 请简要介绍我国现代农业发展现状及趋势。
解析:考察应聘者对我国现代农业发展的了解程度。
6. 简述我国农业科技发展的主要成就。
解析:考察应聘者对我国农业科技发展的掌握程度。
7. 请谈谈你对现代农业科技创新的看法。
解析:考察应聘者对现代农业科技创新的认识和态度。
8. 什么是农业生态农业?它有哪些优势?解析:考察应聘者对农业生态农业概念的理解和认识。
9. 简述我国农业可持续发展战略。
解析:考察应聘者对我国农业可持续发展战略的掌握。
10. 请谈谈你对现代农业机械化发展的看法。
解析:考察应聘者对现代农业机械化发展的认识。
三、实际操作能力考察1. 请描述一次你参与过的农业科研项目,包括项目背景、研究目标、实施过程和成果。
解析:考察应聘者的实际操作能力和科研经验。
2. 请谈谈你在农业科研项目中遇到的技术难题,你是如何解决的?解析:考察应聘者的技术难题解决能力和创新能力。
新媒体时代广告策划的创新性分析
2023/10下在新媒体时代,广告投放的方式越来越多,广告策划工作的要求也越来越高。
如何紧跟时代步伐,创新广告策划的内容与形式,促进广告行业的高速发展,是广告从业者需要迫切思考的问题。
新媒体时代广告策划与媒体创新的融合性分析广告策划所展示的延展性与多样性统一。
在新媒体时代,广告策划人员开始逐步使用媒体组合交叉的形式,对于营销内容进行传播,希望能够促进覆盖人群的分析工作顺利开展,并且考虑到不同媒体自身具有的独特性,实现精准传播。
这种融合模式通常需要选择一些代表性较强的媒体,在最短的时间内找到媒体优势,并且将各种碎片化的信息内容联合在一起。
在初始阶段,如果想要迅速捕捉碎片化内容以及受众分布的相关信息目标,就需要参照与广告表现的创新以及使用的媒体优势特征进行分析与融合,在一般情况下经常能够看到,即使是表现同一个主题,但在实际表现之中也会呈现出不一样的特点。
[1]除此之外,由于新媒体技术的迅速发展使制作技术以及传播方式都产生了巨大的转变,而这也使目前的广告传播具有了显著的互动性与精准性,有效提高了传播效果,而广告策划表现出的延展性与多样性之间相辅相成。
首先,在广告策划时主题的选择需要具有层次性,运用循序渐进的模式,逐步对受众群体产生吸引力,而这也就导致目前的广告策划在实际内容选择上具有了更加丰富的内涵,打破了传统广告传播过程中内容制作过于单一、同质化现象严重的问题。
其次,依照与广告的实际主题内容所涉及的相关广告活动呈现出了较为强烈的延展性,广告活动不再属于单向的内容输出,而是在多元化信息技术运用下的实时互动,这样就能使广告传播者与受众群体之间具有密切的联系,从而促进广告活动的目标也就是品牌传播效应更加深远。
最后,广告的创意表现和实际执行问题,针对主题的延展性也具有了提升的效果,通过聚焦制作程序过程中的不同环节,将广告主题内容作为核心进行线上与线下共同推进的方式,就能够使创意运用更加贴合于实际的方法,提升传播效率。
论有争议科技决策的风险沟通——以我国转基因水稻安全证书颁发为例
风险是一种潜在 的可能危险 , 现代社会是风险 掌握着各学科的专 门知识 , 社会 出于对专家知识的 社会 。风 险社会 概 念 最早 由德 国学 者 贝 克 提 出 , 他 信赖而作 出的选择 。但 随着专家统治弊端 的显现, 认 为“ 发 达 的现代 性 中 , 富 的社 会 生产 系统 地伴 人 们发 现专 家知 识 也存 在 局 限 , 家也 会 因为 知 识 在 财 专 随着风险的社会生产, , [ 。而不确定性是风险产生 方面和利益方面的原因而产生错误 的认识 , 根据其 必然 会导致 决 策 的失误 。 的重要 原 因 , 在科 学 主义 的影 响下 , 代人们 认 为科 错 误 的认识 来决 策 , 近 学技术无所不能, 随着认识的发展 , 但 人们发现“ 由 专家 因知识方面原因出现错误认识 , 主要表现 于揭示 科 学知识 框架 的逻 辑 规则 和数 学规 律 以及语 在 : 人与人之间的认识存在着差异 , 专家之间及专家 言本身具有不确定性 , 以科学知识本身也具有不 与普通公众之间对于风险认识 的不同。前一种情况 所 确定性” ] 。但现实 中人们往往认识不到现代科技 是指“ 专家对抗专家” 的情形 , 即体现在赞成某一科 的不确定性 , 对现代科学技术 总是充满 自信。由于 技的专家和反对某一科技 的专家都存在一定的科学
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华 中 农 业 大 学 学 报
( 9 总 8期)
依据 。如 对 于 转 基 因水 稻 是 否 存 在 危 险 的认 识 方 重点: 一是促进欧洲的科学教育与文化 ; 二是更亲民
面, 支持转基因水稻商业化种植 的自然科学家 , 主张 的科学政策 ; 三是以科学的责任性作为决策的核心 。 强化风险沟通 , 保 转基 因水稻和普通水稻一样是安全的 , 对生态 的影 其 旨在通过这种合作关系的建立 , 核心就是增强公众在科学 与 响也完全能够控制 ; 而对转基因水稻商业化种植持 证相关决策的正当性 , 谨慎态度 的科学家, 为转基 因水稻的安全性在短 决策中的参与, 认 从而获得公众的支持。 时期 内根本不能确定 , 而且一旦进行商业化种植 , 也 二、 防控决 策 的风 险和增 加决 策 的 无法 保证 不对 周 围环境 造成 污染 。后一 种情 况是 指 专家和普通 民众对风险的认知存在差异 , 如美 国联 正 当性 是风险沟通 的价值体现 邦环保局在 2 世纪 8 年代晚期曾经做过实验, 0 O 发 风险沟通在现代社会越来越受 到重视 , 许多 国 现公众和专家在环境严重性 问题上 的看法 , 在许多 家将风险沟通作为决策的重要程序。“ 风险沟通的 关键性 的问题上出现了严重的分歧_ 。 5 ] 目的, 不是单纯的信息流通、 不是一厢情愿地教育社
转基因作物新品种知识产权技术措施
转基因作物新品种知识产权技术措施汇报人:2023-11-19•转基因作物新品种概述•知识产权技术措施•知识产权技术措施在转基因作物新品种保护中的应用•知识产权技术措施的挑战与对策•案例分析•总结与展望目录01转基因作物新品种概述转基因作物新品种是指利用基因工程、分子生物学等技术手段进行遗传改良,具有优良性状、遗传特性稳定、抗逆性增强、产量提高、品质改善等特征的作物新品种。
转基因作物新品种具有高产、优质、抗逆性强等特点,能够提高农业生产效率、增加农民收入,同时也有助于解决全球粮食安全问题。
定义与特点促进技术推广应用知识产权保护可以促进转基因作物新品种的推广应用,将科研成果转化为生产力,提高农业生产水平。
保护育种者权益转基因作物新品种的培育需要投入大量的人力、物力和财力,知识产权保护可以保障育种者的合法权益,鼓励他们继续开展创新研究。
推动技术创新发展知识产权保护可以激发科研人员的创新热情,促进转基因技术的不断发展,为农业生产提供更多、更好的新品种。
知识产权保护的重要性国内外转基因作物新品种发展现状国外发展现状美国、加拿大、欧洲等国家和地区在转基因作物新品种研发和商业化方面处于领先地位,拥有许多优秀的育种企业和研究机构,不断推出具有突破性的新品种。
国内发展现状我国在转基因作物新品种研发方面也取得了一定的进展,但与发达国家相比还存在一定差距。
目前,我国已经育成多个转基因作物新品种,并在生产中得到广泛应用。
同时,我国政府也加强了对转基因作物新品种的知识产权保护力度,出台了一系列法规和政策文件。
02知识产权技术措施为转基因作物新品种申请专利,获得独占性的保护,防止他人侵权。
专利申请专利范围专利权保护期限专利保护范围包括转基因作物的育种方法、新品种及其应用等。
专利权具有期限,期满后可申请续展,但最长不超过20年。
030201专利权保护为转基因作物新品种申请植物新品种保护,获得特有权的保护。
植物新品种申请植物新品种保护办公室对申请进行审查,确认是否符合新颖性、特异性、一致性和稳定性要求。
水稻间作生产模式的综合效应研究进展及展望
㊀山东农业科学㊀2023ꎬ55(6):166~172ShandongAgriculturalSciences㊀DOI:10.14083/j.issn.1001-4942.2023.06.022收稿日期:2022-10-20基金项目:国家自然科学基金项目(32001190)ꎻ广东省重点领域研发计划项目(2021B0202030002)ꎻ岭南现代农业实验室科研项目(NT2021010)ꎻ广东省科技计划项目(2019B030301007)作者简介:邓毓灏(1996 )ꎬ男ꎬ硕士研究生ꎬ研究方向:农业生态学ꎮE-mail:1012756423@qq.com通信作者:向慧敏(1985 )ꎬ女ꎬ博士ꎬ讲师ꎬ主要从事农业生态学和土壤生态学研究ꎮE-mail:hmxiang@scau.edu.cn章家恩(1968 )ꎬ男ꎬ博士ꎬ教授ꎬ主要从事农业生态学㊁土壤生态学和入侵生态学等研究ꎮE-mail:jeanzh@scau.edu.cn水稻间作生产模式的综合效应研究进展及展望邓毓灏1ꎬ邝美杰1ꎬ黑泽文1ꎬ章家恩1ꎬ2ꎬ3ꎬ4ꎬ5ꎬ向慧敏1ꎬ3ꎬ4ꎬ5(1.华南农业大学资源环境学院ꎬ广东广州㊀510642ꎻ2.岭南现代农业科学与技术广东省实验室ꎬ广东广州㊀510642ꎻ3.广东省生态循环农业重点实验室ꎬ广东广州㊀510642ꎻ4.广东省现代生态农业与循环农业工程技术研究中心ꎬ广东广州㊀510642ꎻ5.农业部华南热带农业环境重点实验室ꎬ广东广州㊀510642)㊀㊀摘要:间作种植模式近年来日益成为稻田生态农业模式的研究热点之一ꎮ本文通过文献检索对国内外水稻间作生产模式及其综合效应研究进行了综述分析ꎮ在稻田系统中ꎬ水稻可与水生豆科作物㊁水生蔬菜㊁水生草本花卉㊁萍类间作ꎬ具有改善农田小气候㊁提高养分利用率㊁防控病虫草害㊁增加土壤微生物多样性㊁修复污染土壤㊁提高土地利用当量比㊁增产增收等综合效应和效益ꎬ值得推广应用ꎮ但在其产业化发展过程中面临着缺少生产标准㊁综合效应未能同步发挥㊁推广难度高等现实问题ꎬ仍需要开展品种多样化优选及优化配置㊁生产技术规程及标准化㊁与农艺农机技术综合集成应用㊁与水生植物间套作修复土壤污染㊁温室气体排放与碳汇功能影响等一系列科学问题与关键技术的深入㊁系统研究ꎮ关键词:间作ꎻ水稻ꎻ生态农业模式ꎻ综合效应ꎻ产业化发展中图分类号:S511.33㊀㊀文献标识号:A㊀㊀文章编号:1001-4942(2023)06-0166-07ResearchProgressandProspectofIntegratedEffectsofRiceIntercroppingProductionPatternsDengYuhao1ꎬKuangMeijie1ꎬHeiZewen1ꎬZhangJiaen1ꎬ2ꎬ3ꎬ4ꎬ5ꎬXiangHuimin1ꎬ3ꎬ4ꎬ5(1.CollegeofResourcesandEnvironmentꎬSouthChinaAgriculturalUniversityꎬGuangzhou510642ꎬChinaꎻ2.GuangdongLaboratoryforLingnanModernAgriculturalScienceandTechnologyꎬGuangzhou510642ꎬChinaꎻ3.GuangdongProvincialKeyLaboratoryofEco ̄CircularAgricultureꎬGuangzhouꎬ510642ꎬChinaꎻ4.GuangdongEngineeringTechnologyResearchCentreofModernEco ̄AgricultureandCircularAgricultureꎬGuangzhou510642ꎬChinaꎻ5.KeyLaboratoryofAgro ̄EnvironmentintheTropicsofSouthChinaꎬMinistryofAgricultureandRuralAffairsꎬGuangzhou510642ꎬChina)Abstract㊀Intercroppinghasbecomeoneoftheresearchhotspotsofecologicalagriculturemodelsinricefieldsinrecentyears.Thispapersummarizedtheresearchesonriceintercroppingproductionmodelsandtheircomprehensiveeffectsathomeandabroadbyliteratureretrieval.Ricecouldbeintercroppedwithaquaticlegu ̄minouscropsꎬaquaticvegetablesꎬaquaticherbaceousflowersandduckweedsinthepaddysystemꎬwhichhadcomprehensiveeffectsandbenefitssuchasimprovingfarmlandmicroclimateꎬimprovingnutrientutilizationef ̄ficiencyꎬpreventingandcontrollingdiseasesꎬpestsandweedsꎬincreasingsoilmicrobialdiversityꎬrepairingpollutedsoilꎬimprovinglanduseequivalentratioꎬincreasingyieldandincomeꎬsothesemodelswereworthyofpopularizationandapplication.Howeverꎬintheprocessoftheirindustrializationdevelopmentꎬthereweresomepracticalproblemssuchaslackofproductionstandardsꎬnonsynchronousrealizationofcomprehensiveeffectꎬhighdifficultyinpromotion.Itwasstillnecessarytocarryoutin ̄depthandsystematicresearchesonaseriesofscientificissuesandkeytechnologiessuchasvarietydiversificationandallocationoptimizationꎬpro ̄ductiontechnologyregulationandstandardizationꎬintegratedapplicationofagronomicandagriculturalmachin ̄erytechnologiesꎬsoilpollutionremediationusingriceintercroppedwithaquaticplantsꎬeffectsofriceinter ̄croppingsystemongreenhousegasemissionandcarbonsinkfunction.Keywords㊀IntercroppingꎻRiceꎻEco ̄agriculturemodelꎻComprehensiveeffectsꎻIndustrializationdevel ̄opment㊀㊀水稻是全球近50%人口的主要粮食作物ꎬ90%水稻产于亚洲ꎮ我国是水稻生产的主要国家之一ꎬ种植面积3000万公顷左右ꎬ居世界第二ꎬ总产量高达2亿吨以上ꎬ是世界上水稻产量最高的国家[1]ꎮ水稻也是广东省最重要的粮食作物之一ꎮ近30多年来ꎬ广东省水稻年平均播种面积为283万公顷ꎬ水稻总产量占广东省粮食产量的80.07%~92.06%ꎬ占全国稻谷总产量的8.23%[2]ꎮ长期以来ꎬ我国对水稻的相关研究多集中在遗传育种㊁栽培㊁病虫害防治等方面ꎬ而对其绿色生态栽培技术模式研究相对较少ꎮ然而ꎬ随着水稻生产所带来的农业面源污染越来越严重ꎬ可利用耕地越来越少等问题的出现ꎬ亟需研究和推广应用一些具有更高效且生态效应更好㊁经济效益更高的水稻种植模式ꎬ以同时满足当前水稻绿色生产和生态环境保护的需求ꎮ间作是指将两种或两种以上不同种属但生长周期相似的作物在田间按一定行比间隔种植的生产模式ꎮ通常而言ꎬ间作可以使作物更好地利用光㊁热㊁土和水等自然资源ꎬ对增加作物产量㊁提高土壤养分利用率和控制病虫害有显著的效果[3]ꎮ水稻间作是间作技术在稻田中的具体应用ꎬ也具有间作系统相关的生态效应[4]ꎬ但就目前而言ꎬ水稻间作相关研究及其在水稻生产中的占比较少ꎮ为此ꎬ本文对近年来国内外水稻间作生产模式与技术的研究进展进行综述ꎬ总结水稻间作模式的综合效应ꎬ分析水稻间作生产存在的问题与原因ꎬ并提出相关的研究展望与建议ꎬ旨在为水稻间作模式的高效应用和推广提供参考ꎮ1㊀水稻间作生产研究现状水稻在世界上分布非常广泛ꎬ除南极洲之外ꎬ几乎大部分大洲上都有水稻生长ꎮ当前ꎬ水稻生产大多为单一化生产方式(单作)ꎮ以往关于水稻遗传育种㊁栽培㊁病虫害防治等方面研究比较多ꎬ关于水稻间作生产模式尤其是水稻与其它水生植物间作进行绿色生产方面的研究较少ꎮ当前国内外围绕水稻间作生产的研究现状如下:(1)国内外开展水稻间作模式研究的国家较少ꎬ主要集中在我国ꎬ而世界其他国家开展此方面研究缺乏[5]ꎮ(2)国内外已研究的水稻间作模式主要有水稻与水生蔬菜间作㊁水稻与花卉类草本植物间作㊁水稻与水生豆科作物间作以及水稻与萍类间作这四大类(表1)ꎮ但总体而言ꎬ水稻间作水生植物模式数量有限ꎮ㊀㊀表1㊀稻田水稻间作模式类型间作类型间作植物名称参考文献水稻//水生蔬菜雍菜[3ꎬ10ꎬ11ꎬ18ꎬ19ꎬ22]水芹[2]慈姑[18]荸荠[26]水稻//水生草本植物美人蕉[6ꎬ11ꎬ25]梭鱼草[11ꎬ12]再力花[11ꎬ12]婆罗米[24]菖蒲[11]水稻//水生豆科植物水合欢[5ꎬ7ꎬ20]水稻//萍类红萍[8]㊀㊀注:表中 // 代表间作ꎮ㊀㊀(3)以上各水稻间作模式当前研究的内容主要涉及土壤养分利用㊁土壤重金属修复㊁水稻病虫草害防治㊁土壤微生物等多个领域ꎮ研究结果表明水稻间作可以充分发挥生物多样性和边际效应761㊀第6期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀邓毓灏ꎬ等:水稻间作生产模式的综合效应研究进展及展望的优势ꎬ提高氮素利用率和水稻产量ꎬ降低水稻植株和土壤中的镉含量ꎬ减少杂草滋生并降低病害发病率ꎬ提高土壤微生物量ꎬ增强土壤微生物多样性ꎮ但此类研究大多仅停留在效应层面ꎬ而缺乏较为深入的机理研究ꎮ总之ꎬ从水稻间作的研究区域㊁间作植物种类组成和研究深度而言ꎬ水稻间作模式仍有较大的发展潜力ꎬ有待进一步开展创新研究ꎬ形成关键技术ꎬ以便更好地应用到生产中ꎮ2㊀稻田间作综合效应2.1㊀对土壤理化特性的改善效应氮素是组成水稻体内器官和支持水稻进行一切生命活动的重要元素ꎮ研究发现ꎬ水稻与其它作物间作ꎬ在不影响其它作物营养元素吸收的条件下ꎬ能显著增加水稻对氮素养分的吸收和利用ꎬ其中水稻与水生豆科作物水合欢间作时ꎬ水合欢的固氮作用可为水稻生长提供更多的氮素营养ꎬ进而提高水稻产量和质量[6ꎬ7]ꎮ在间作系统中适当增加磷和钾等元素ꎬ更有利于水稻对氮素的吸收ꎬ例如ꎬ水稻与红萍间作系统中ꎬ施加磷肥可以提高水稻的氮素吸收和产量ꎬ这是由于磷肥的增加使氮肥更好地发挥作用ꎬ使水稻的实粒数和穗数增加ꎬ从而增加水稻产量[8ꎬ9]ꎮ水稻间作不仅可提高氮素利用ꎬ也可促进其它元素的吸收ꎮ研究表明ꎬ水稻和水雍菜间作显著增加水稻对氮素和硅元素的吸收量ꎬ并使水稻成熟期叶片中的硅含量上升ꎬ改善水稻的营养组成ꎬ此外还可增加土壤有效硅㊁铵态氮和速效钾含量ꎬ但不会影响土壤的全量养分[10ꎬ11]ꎮ同时ꎬ水稻间作多年生水生植物ꎬ可以提高土壤生物量碳和生物量氮ꎮ水稻与菖蒲间作系统与单作系统相比ꎬ其土壤总有机碳㊁全氮㊁可溶性有机碳含量和水分含量均较高ꎬ明显改善土壤肥力状况[12ꎬ13]ꎮ2.2㊀对土壤重金属污染的修复效应土壤重金属污染修复通常包括物理修复㊁化学修复和生物修复三种方法ꎬ其中生物修复因其具有环保㊁成本低等优势而日益受到青睐ꎮ已有研究表明ꎬ稻田间作也可发挥植物修复的作用ꎬ水稻与超累积植物间作可以解决土壤污染的原位修复问题[14]ꎮ镉和砷等重金属污染是当前水稻生产过程中面临的重要生态环境问题ꎮ镉和砷污染主要来自工业 三废 的不合规排放ꎬ其中镉大多以六价出现并最终合成镉化合物ꎻ砷元素本身毒性极低ꎬ但砷化合物均有毒性(其中三价砷化合物毒性更强)ꎬ食用镉和砷含量超标的稻米会严重影响人体健康[15-18]ꎮ相关研究表明ꎬ水稻间作系统可以提高被污染土壤的pH值ꎬ降低镉的生物有效性ꎬ增强铁斑ꎻ而高的铁斑会促进超累积植物对镉的吸收ꎬ进一步削弱水稻根部对镉的吸收ꎬ从而降低土壤污染ꎬ达到修复土壤污染的作用[16]ꎮ如在水稻与再力花间作模式下ꎬ由于再力花的生物量大ꎬ吸收镉的能力强ꎬ因而可明显减少水稻对镉的吸收ꎬ同时不会明显影响水稻产量ꎬ可以实现对轻度镉污染土地 边修复㊁边生产 的目标[17]ꎮ此外ꎬ在水稻与水雍菜间作等间作模式下ꎬ土壤重金属含量也显著降低ꎬ可见ꎬ稻田间作其它水生植物(特别是非食用的水生植物)有利于重金属污染土壤的修复与可持续利用[19-21]ꎮ2.3㊀对病虫草害的防控效应在水稻生产过程中ꎬ病㊁虫㊁草害是影响水稻产量和质量的重要因素ꎮ控制水稻病虫草害的常规方法有光诱捕害虫等物理方法和施用杀虫剂㊁杀菌剂和除草剂等化学方法ꎬ还有引入害虫天敌等生物方法ꎮ运用物理防控方法通常需要消耗过多的人力物力ꎬ而使用除草剂和农药又势必会加重农业面源污染㊁降低土壤生物多样性ꎬ且长期使用会致病虫草产生抗药性而使危害加重[22]ꎬ更为严重的是会影响水稻安全生产和人体健康ꎮ研究表明ꎬ间作可实现水稻病虫草害的绿色防控目标ꎮ例如ꎬ水稻与水雍菜㊁慈姑间作能有效降低水稻纹枯病和稻纵卷叶螟的发生率ꎬ使间作系统的病虫草害明显低于水稻单作ꎬ同时由于间作中水生蔬菜生物量的增加ꎬ有效地抑制杂草滋生[23ꎬ24]ꎮ此外ꎬ水稻与婆罗米㊁美人蕉㊁梭鱼草等[25ꎬ26]水生植物间作也可以显著减少水稻病虫草害的发生ꎻ水稻间作荸荠时ꎬ荸荠的根系分泌物中含有对水稻纹枯病和稻瘟病有明显抑制作用的活性物质ꎬ可抑制水稻纹枯病和稻瘟病的发生[27]ꎮ2.4㊀对土壤微生物的影响作物生长过程中ꎬ地上部和地下部相互作用㊁相互影响ꎬ而且作物地下部的生长又与土壤微生861山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀物的作用密切相关ꎮ相比水稻单作而言ꎬ两种作物间作一方面可以增加土壤微生物多样性ꎬ另一方面可通过土壤微生物与水稻根系及土壤养分的相互作用ꎬ进而不同程度地提高水稻的产量㊁质量和抗逆性等[28-30]ꎮ有关研究表明ꎬ水稻间作多年生水生植物可以明显提高稻田土壤微生物生物量ꎬ显著改善土壤特性ꎬ同时水生植物可为微生物提供更有利的栖息地ꎬ增强土壤微生物多样性及土壤的可持续性[12]ꎮ另外ꎬ水稻间作对土壤病菌有一定程度的抑制作用ꎮ水稻纹枯病和稻瘟病的发生也与土壤中的病原菌有关ꎬ研究表明ꎬ在水稻与荸荠间作模式中ꎬ荸荠对这些病原菌有明显的抑制作用ꎬ从而有助于水稻纹枯病和稻瘟病的控制[27]ꎮ3㊀稻田间作生产面临的现实问题从研究现状来看ꎬ有关稻田作物间作的研究日益增多ꎬ但目前大多研究还停留在间作效应层面ꎬ深层次的机理研究以及关键技术研发与生产技术体系集成构建还较为缺乏ꎮ同时ꎬ间作植物的种类与数量也十分不足ꎬ在未来还有很大的研究和发展空间ꎮ3.1㊀水稻间作技术缺少规范化生产标准目前ꎬ水稻间作的相关研究与推广应用还处在起始阶段ꎬ与水稻间作的植物物种开发较少ꎮ从表1可以看出ꎬ目前研究的间作植物只有四大类ꎬ水稻与这四大类植物间作的综合效应尚未得到全面系统研究ꎬ同时ꎬ较为成熟的水稻间作模式与技术体系较少ꎬ且缺少正式发布的生产技术规程或标准ꎮ在整个水稻间作生产过程中ꎬ仍然缺少相应的技术标准去指导农民生产ꎮ例如ꎬ在种植过程中ꎬ水稻与间作植物的品种选择及机械化生产㊁田间管理等问题ꎻ在收获过程中ꎬ仍存在水稻和间作植物之间不同的收获方式及轻简生产㊁农产品产量和品质参考的质量标准等问题ꎮ上述一系列问题所涉及到的技术参数和标准均需进一步深入研究并制定规范化的生产技术规程或标准ꎮ3.2㊀水稻间作模式综合效益未能同步发挥稻田间作具有农田生态改善效应㊁修复效应㊁防控效应等多种生态效益ꎬ可以减少农药和化肥的施用ꎬ达到绿色生产的要求ꎮ但由于水稻间作其它作物需占用稻田面积ꎬ进而减少水稻的实际生产面积ꎬ使水稻产量达不到最大化粮食生产目标ꎮ而且水稻间作相较于单作ꎬ生产成本会有所增加ꎬ若间作植物的经济产出不能超过间作所增加的成本投入ꎬ则其经济效益也随之下降ꎬ使得水稻间作的社会效益和经济效益相对降低ꎬ这势必会对农民收入和生产积极性产生一定程度的影响ꎬ不利于水稻间作生产的推广应用及可持续发展ꎮ因此ꎬ如何实现轻简生产ꎬ如何在提高稻田间作生态效益的同时兼顾经济效益和社会效益ꎬ进而使农民和社会广泛接受ꎬ仍是影响其能否大面积推广应用的一个重要限制因素ꎮ3.3㊀稻田间作推广难度高我国作为一个人口大国ꎬ水稻产量始终是水稻研究和农业生产的重中之重ꎬ人们一直在探寻更高产的品种ꎬ以满足社会的需求ꎮ然而ꎬ相对单作模式ꎬ水稻间作生产模式一定程度上减小了水稻面积ꎬ影响水稻产量ꎮ同时ꎬ水稻间作生产中ꎬ由于其它作物的育苗㊁移栽㊁田间管理及收获等均比单一种植水稻费时费力ꎬ且对管理人员的专业技术要求更高ꎬ这些因素都加大了水稻间作模式的推广应用难度ꎮ此外ꎬ当前农业劳动力日益减少ꎬ人工成本日渐升高ꎬ这就使水稻间作较单作增加的收入ꎬ不一定能很好地弥补其生产成本及技术难度提升所带来的附加成本ꎬ这更加大了水稻间作模式的推广难度ꎮ目前ꎬ机械化生产主要集中在水稻单作生产区域ꎬ间作生产由于 耕种管收 两种作物会增加机械运行的难度和成本ꎬ而且当前可用于水稻间作的机械化生产技术尚未配套ꎬ因此ꎬ在水稻间作生产中亟需开展大量研究ꎬ实现稻田间作的机械化生产技术的突破与集成应用[31]ꎮ4㊀研究展望水稻间作生产符合农业绿色发展目标ꎬ展示出良好的生产应用前景ꎬ但仍存在一系列的理论与关键技术以及生产应用问题ꎮ为此ꎬ提出以下几点建议ꎬ以便更好地推进稻田间作技术模式的推广应用与可持续发展ꎮ4.1㊀关于水稻间作品种的多样化优选与优化配置研究总体而言ꎬ当前水稻与其它植物间作的优化961㊀第6期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀邓毓灏ꎬ等:水稻间作生产模式的综合效应研究进展及展望模式及其适宜种类十分有限ꎬ需进一步扩展水稻间作模式种类的相关研究ꎬ其中不仅是间作植物的选择和优化ꎬ水稻优良品种选择也十分重要ꎮ近年来ꎬ大量研究证明不同水稻品种间作可以减少病虫害的发生率ꎬ从而提高水稻产量[32ꎬ33]ꎮ不同水稻品种与同种间作植物的间作效益不同ꎬ同种水稻品种与不同种类间作植物的间作效益也各异[34ꎬ35]ꎮ相关研究表明ꎬ水稻品种有7000多种ꎬ这对水稻生态型品种改良具有重要意义[36]ꎮ因此ꎬ在与水稻间作品种的多样化优选与优化配置研究中ꎬ若要提高水稻产量和相应的田间综合效应ꎬ这不仅需要加大除水稻以外的间作植物种类的筛选㊁优化和开发利用ꎬ还需要同步进行不同水稻品种的优选和优化配置研究ꎮ4.2㊀关于水稻间作生产技术规程及标准化研究水稻间作模式缺少一系列的技术参数ꎬ如水稻与间作植物品种的优化匹配标准㊁间作规格㊁栽培技术标准㊁田间管理标准㊁收获技术标准㊁农产品质量标准等ꎬ均需要开展大量研究才能制定出相关的标准化技术规程ꎬ从而为稻田间作生产应用提供详细的指导方案ꎮ其它的水稻生产模式ꎬ如稻田种养模式和水稻单作机械化生产体系ꎬ相对而言较为成熟ꎬ若将水稻间作模式与这些成熟的生产模式相结合ꎬ可以兼顾水稻间作模式与其它生产模式的优势ꎬ提高水稻产量和品质ꎬ扩大生产收益ꎬ从而让农民更乐于接受水稻间作模式[37]ꎮ同时ꎬ加强水稻间作模式在不同土地㊁不同气候等条件下的标准化技术规程及其与不同生产模式结合的研究ꎬ进而集成为高效㊁多样㊁生态的水稻绿色生产技术标准体系ꎬ才能使水稻生产更标准㊁更高效㊁更绿色[38]ꎮ4.3㊀关于水稻间作与农艺农机技术综合集成应用研究水稻生产机械化是水稻生产的根本出路ꎬ我国的水稻机械化生产正走向全程机械化ꎮ水稻生产全程机械化主要以整地㊁种植㊁田间管理㊁收获㊁烘干㊁秸秆处理为重点作业环节ꎬ配置相应的机具进行生产ꎬ达到提高生产效率㊁节约生产成本㊁缓解用工难问题㊁减少农业面源污染等目的[39ꎬ40]ꎮ水稻间作模式的发展应与水稻生产全程机械化相结合ꎬ以较少的人力资源使用ꎬ使水稻间作生产更高效[41]ꎮ水稻间作的机械化生产发展需要以标准化生产技术规程为基础ꎬ根据种植要求㊁田间管理㊁收获方式等条件ꎬ制定相关的农艺与农机相结合的技术方案ꎬ以此研发配套的农机技术来达到同时节省人工成本和规范稻田间作生产的目的[42ꎬ43]ꎮ4.4㊀关于水稻间作修复土壤污染的关键技术与应用研究已有研究表明ꎬ水稻间作模式具有减少土壤重金属污染的作用ꎬ水稻根系对重金属的吸收是重金属进入籽粒的首要环节ꎬ而超积累植物对重金属的竞争能力比水稻强ꎬ使水稻根系对重金属的吸收减少ꎬ降低了水稻植株中的重金属含量[44ꎬ45]ꎮ因此ꎬ水稻与超积累植物间作修复重金属污染土壤ꎬ可以作为稻田间作关键技术的一个重要研究方向[46]ꎮ同时ꎬ有研究表明在施用生物炭等钝化材料的条件下ꎬ土壤pH升高ꎬ有效降低了土壤和水稻中的有效镉含量ꎬ因此在水稻间作模式中施用生物炭可能会进一步提高稻田间作修复重金属污染土壤的效率[47ꎬ48]ꎮ重金属超富集植物的后期处理是水稻间作模式中的技术难题ꎬ也需要开展研究来解决ꎬ进而集成修复重金属污染土壤的水稻间作模式体系与整体方案[49]ꎮ目前ꎬ有关水稻间作模式对土壤有机污染的修复研究还很少ꎬ今后需要进一步加强该方面的研究ꎮ4.5㊀关于水稻间作对稻田温室气体排放与碳汇功能影响研究在当今全球变暖的背景下ꎬ我国提出要在2030年和2060年分别实现碳达峰和碳中和目标ꎮ全球变暖的原因主要是温室气体增加产生的温室效应ꎬ最终使地球气温上升ꎮ温室气体中CH4和N2O对地球生态系统的能量流动与全球变暖有着重要影响ꎬ农业生产活动是CH4和N2O产生的重要来源之一ꎬ分别占全球人为排放总量的45%~50%和20%~70%[50]ꎮ有关研究表明ꎬ旱地作物间作(如玉米/大豆间作等)可以明显降低温室气体的排放[51ꎬ52]ꎬ但稻田水稻间作能否减排温室气体却少有研究ꎬ因此ꎬ有关稻田间作的碳源/汇功能及温室气体减排技术等方面有待开展进一步深入研究ꎮ参㊀考㊀文㊀献:[1]㊀吴媛媛.我国水稻生产现状及发展趋势[J].新农业ꎬ2018071山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀(7):27-28.[2]㊀向慧敏ꎬ章家恩ꎬ罗明珠ꎬ等.水稻与水芹间作栽培对水稻病虫草害和产量的影响[J].生态与农村环境学报ꎬ2013ꎬ29(1):58-63.[3]㊀宁川川.水稻和雍菜间作的生态效应及其促进水稻吸收硅的机理研究[D].广州:华南农业大学ꎬ2018. 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基于转基因技术的作物抗旱性研究
基于转基因技术的作物抗旱性研究近年来,全球各地频繁发生严重旱灾,严重威胁着人类的生存和发展。
作为全球粮食生产的重要组成部分,农作物尤为受旱情况的影响,导致全球粮食生产受阻。
因此,提高作物的抗旱性成为了当前研究的热点之一。
转基因技术作为现代农业技术的一种重要手段,对于提高作物的抗旱性具有重要的意义。
一、转基因技术对于作物抗旱性的影响通过对作物基因进行编辑改良,转基因技术可以增强植物对环境的适应能力,进而提高植物的抗旱性。
通过转基因技术改造出的抗旱作物一般是使用先进的基因编辑技术,将抗旱基因导入到植物中,从而增强植物在干旱环境下的耐受性。
二、基于转基因技术的作物抗旱性研究目前,基于转基因技术的作物抗旱性研究主要集中在以下几个方面:1. 利用基因编辑技术改善作物的根系生长方式多数作物的根系在生长过程中,难以在干旱环境下生长、吸水、保持产量,所以改善其根系是提高抗旱性的关键。
研究人员通过转基因技术,编辑改良了农作物根系的生长方式,如产生出较长的根须、根管、毛状根系等,从而增强植物的吸水能力和干旱适应能力。
2. 利用基因编辑技术提高植物表现出的节水能力多数作物在干旱条件下,要维持正常生长所需的水分是很大的,其中的水分利用效率非常低。
利用基因编辑技术改良作物的节水性,可以大幅度降低作物对水分的需求,提高作物的抗旱性。
例如,研究人员使用基因编辑技术,将拍照冷杉中的一种STO家族基因ISX32改造到拟南芥上,从而使拟南芥表现出了更具耐旱性和节水能力的特性。
3. 利用基因编辑技术提高植物叶片的水分利用效率叶片是植物吸水、固碳、保持气体交换和保持光合作用等功能的关键机构,因此提高植物叶片的水分利用效率可以增强作物的抗旱性。
通过利用基因编辑技术,改变作物叶片的气体交换方式,提高其水分利用效率,可以显著提高农作物在干旱环境下的生产力。
例如,研究人员通过转基因技术,将β-谷细胞素基因移植到拟南芥中,发现拟南芥表现出了更强的抗旱性。
