画像: エジプト、セネジェムの墓の壁画のシーン。
挿し木

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ジョン イネス センター (ノリッジ、英国) の 最近の受賞 サハラ以南のアフリカの小規模農家がトウモロコシの収量を増やすための環境的に持続可能なアプローチとして、窒素を固定できる穀物作物の開発の実現可能性をテストするために、約10万ドルの資金を提供しています。 資金調達 – 不思議なことに、5 年間 そして1ヶ月 – ビル & メリンダ ゲイツ財団 (BMGF) のおかげで、Giles Oldroyd と彼のチームは、穀物が窒素固定バクテリアと相互に有益な共生関係を築くよう奨励する試みをさらに進めることができるはずです。 根粒 豆類の。 そして、この概念は、あなたが考えるほど空想的なサイエンス フィクションではありません。 菌根 顕花植物と菌類の間は、根粒の発生に関与するものと似ています。 穀物は現在菌根を形成していますが、まだN固定結節を持っていませんが、少しの分子魔法は、その古代の「休眠」能力を開始するために必要なすべての励ましになるかもしれません. しかし、収量のギャップを減らすために人工肥料を追加するだけでよいのに、なぜそのような問題が発生するのでしょうか (「平均利回りと潜在利回りの差」')? そのような肥料は、その地域(および他の場所)の農家にとってコストがかかりすぎるだけでなく、環境的にも高価です – 明らかに、窒素肥料の製造と適用は、農業の二酸化炭素排出量の半分に貢献し、環境汚染を引き起こします. チーム オールドロイドは、サハラ以南のアフリカの小規模農家にとって最も重要な主食作物であるトウモロコシに焦点を当てますが、作業をスピードアップするために、彼らはまた利用します セタリア・ビリディス、より小さなゲノムとより短いライフサイクルを持っています。 さらに、この作業の結果は、小麦、大麦、米などの他の主要な穀物にも適用できるはずです。 この作業は、BMGF が共同出資する別のイニシアチブと並行して行われます。 N2アフリカ、大規模な科学研究プロジェクト「アフリカでマメ科植物を栽培している小規模農家のためにN固定を機能させることに焦点を当てた」. これで、 提起された質問 Myriam Charpentier と Giles Oldroyd 著、「窒素固定シリアルにどれだけ近づいているか?」 – 9,872,613 米ドルに迫る! への道をたどるにつれて、投資が報われることを期待しましょう プラブー・ピンガリ 2番目の 緑の革命 (GR2.0)、必要な国が解決策にたどり着く余裕があることを信頼してください。 しかし、サハラ以南のアフリカでの「agbiotech」ソリューションの現在までの採用は、 低いです; 科学がどれほど環境に優しいものであったとしても、心と知性をも納得させる必要があります。

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著者

Nigel Chaffey

私は植物学者であり、バース スパ大学 (英国ブリストル近郊のバース) で植物学の元上級講師を務めています。 のニュース編集者として Annals of Botany 私は毎月の植物挿し木コラムを寄稿しました

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