日本 の オンライン カジノ米生産

国立農業食品研究機関のメンバーである日本は、「自由空気日本 の オンライン カジノを実施しています。2 日本 の オンライン カジノが米の生産に与える影響を確認するための実験。

ライスは、他の作物よりも多くの人に直接餌を与え、世界の人口の半分によって主食の食物源として依存しています。しかし、その適応性により、寒い日本 の オンライン カジノから熱帯日本 の オンライン カジノ、低標高までの幅広い条件で成長することができますが、投影高品質の製品の安定した生産に対する大きな脅威になりつつあります。

14006_1400902濃度は、他の温室効果ガスとともに前例のない速度で上昇しており、温度と降水量とパターンが異なるだけでなく、極端な天候の頻繁な発生を見ています。

しかし、これらの変更の多くは悪影響を与えると予測されていますが、日本 の オンライン カジノの増加2 「日本 の オンライン カジノとして知られる現象を通して、光合成、バイオマス、それによって穀物収量の強化)稲作にプラスの効果があります。2 14025_14022

初期の研究では、エンクロージャーチャンバーを使用して、日本 の オンライン カジノの増加に対する作物の反応を決定しました2 しかし、日本 の オンライン カジノをテストする必要が高まっていました2 オープンフィールドおよび1998年の受精、「自由空気日本 の オンライン カジノとして知られる技術」2 濃縮 ’(顔)は、日本の水田に適用されました(図1および2を参照)国家農業および食品研究団体、イバラキのツクバサイエンス市に本社を置く日本の研究施設。

それ以来、彼らは日本北部の輝石の水田と中央日本の津波で水田で一連の顔実験を実施し、寒い気候と暖かい気候で栽培された稲作がどのように高い日本 の オンライン カジノに反応するかを調べる2 将来のための作物品種と管理プロトコルを設計するため。

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図1 Tsukuba Faceサイトの概要。

昇格した日本 の オンライン カジノへの回答応答を行う2 暖かいフェイスサイトとクールな顔のサイトの間で異なりますか?

顔の実験は、13シーズンにわたって2つのサイトで共通の品種を使用して実行され、日本 の オンライン カジノの上昇に応じて平均して収量が平均で11%増加することを示しました。2 (現在のレベルよりも+200ppm)が、その効果は年ごとにかなり変化しました(0-21%)。2

実験では、粒子収量の向上と温度の上昇との相関関係が示されており、温度が上昇するすべての程度で2.4%減少します(図3を参照)。これは、日本 の オンライン カジノプラスの効果を示唆しています2 将来の暖かい日本 の オンライン カジノでは、収量が部分的に相殺される可能性があります。

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図2八角形のフェイスプロット。

昇格した日本 の オンライン カジノへの回答応答を行う2 144644_14464

日本 の オンライン カジノの上昇による収量の強化2 3〜36%の範囲の栽培品種間で大きく異なり、将来の米生産性を改善し、大きな穀物や大きな穀物を持つより高い収量の栽培品種がより大きな日本 の オンライン カジノを示したことを示唆しています。2 応答。3-6

米では、より大きな穀物数を付与するいくつかの遺伝子が特定されています, 8そして、これらの遺伝領域を従来の栽培品種に導入することで、日本 の オンライン カジノの穀物収量を改善できることが研究が示されています。2.9この戦略は、高度な日本 の オンライン カジノの下で高収量の品種を開発するために使用できます2.

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図3気温と収量の相対的変化との関係は、シズキウミのつの成長シーズンとツクバの6つの季節から得られた日本 の オンライン カジノ2の上昇による関係。

昇格した大気日本 の オンライン カジノ2 米の穀物品質を低下させる?

米市場では穀物の品質がますます重要になっており、地球温暖化の下での熱ストレスによる質の損失について深刻な懸念が浮上しています。10, 11穀物成長段階での温度上昇とともに、白亜の未熟な穀物の量は増加し、これにより市場性とミリングの質が低下します。顔の実験は、日本 の オンライン カジノの上昇を示しています2 また、白亜の穀物の割合を増やすことにより、穀物の外観の品質を大幅に低下させます12、特に暑い年に発音されます。13

14611_1461992 および気温は高品質の米生産に悪影響を及ぼしますが、日本 の オンライン カジノ2 穀物の亜鉛、鉄、タンパク質の含有量も減少します。14, 15異なる米品種間の品質分解にはかなりの変動が存在することに注意することが重要です、14, 15これは、米品種の繁殖の範囲があることを示唆しています微量栄養素レベルまたは外観の品質は、日本 の オンライン カジノの増加に対して脆弱ではありません2.

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図4顔の実験でテストされた2つの異なる品種。

146532_146532 およびマイクロ、ローカル、グローバルの日本 の オンライン カジノシステムで品種が重要ですか?

作物の生産に対する地球温暖化の予想される悪影響は驚くべきものですが、衝撃のサイズは気温のみに依存していません。組織や感覚臓器温度に影響を与える日本 の オンライン カジノ的および生理学的要因は、熱ストレスを誘発する可能性があります。

高度日本 の オンライン カジノ2 気孔コンダクタンスへの影響を通じて、日中の天蓋温度を最大1°C増加させる、16これは、高温条件下で熱ストレスを悪化させる可能性があります。蒸散によるキャノピー冷却は、熱ストレスを緩和する可能性がありますが、これはより大きな水使用を犠牲にして発生する必要があります。

対照的な蒸散能力を持つ2つの品種が実験中に研究されています。高収量のインディカ栽培品種であるタカナリは、日本 の オンライン カジノ下での生産性の高い候補として特定されました2 (図​​4を参照)と比較のために、研究者は、50年以上にわたって日本で栽培されている主な米栽培品種であるジャポニカ栽培品種のコシヒカリを選びました。

単一葉レベルでは、タカナリは気孔コンダクタンス(気孔開口の尺度)が30〜40%高いが、天蓋レベルでは、蒸発の差は4〜5%に減少し、減少することでキャンセルできる可能性があります。上昇した日本 の オンライン カジノによる蒸発散2。これらの栽培品種間の蒸発散の違いにもかかわらず、モデルのシミュレーションは、「タカナリ」が「コシヒカリ」と比較して惑星境界層内の天蓋と気温が明らかに低下することを示しました。1

さらに、葉のあるタカナリのキャノピーアーキテクチャは、天蓋温度の低下にも寄与する可能性があり、これは微小日本 の オンライン カジノと現地日本 の オンライン カジノにも影響を与える可能性があります。18

他の主要な穀物と比較して、イネが成長している地域の80%以上を占める灌漑および雨の多い低地の地域で、水没した条件下で主に栽培されているため、米は独特です。1

ライスパディは、世界のメタンの約11%を占めています(CH414602_1461319。 2°Cによる土壌温暖化と組み合わせた顔実験は、chの増加を示しています。4 排出量は80%で、日本 の オンライン カジノがChを促進することを示唆しています。4 水田からの排出は、地球温暖化を加速します。20

これらの効果を定量化して、水田の温室ガス排出量を効果的に緩和する必要があります。4 大気に排出されたのは植物を通してです21、日本 の オンライン カジノ植物の反応と炭素の流れを理解することは、chを推定して制御するための鍵です4 水田からの排出。また、大規模なオープンフィールドカーボントレーサー実験には、Chの炭素源を定量化するためにも使用されました。4 水田からの排出とChの約半分が見つかった4 成長期にリリースされた現在のシーズンの光合成から発生した。22この発見は、土壌植物と大気の連続体の炭素の流れを定量的に理解する必要性を強調しています。

参照

  1. グリスプ(グローバルライスサイエンスパートナーシップ)、ライスアルマナック。 (国際ライスリサーチインスティテュート、ロスバノス、フィリピン、2013年)、283ページ
  2. Hasegawa et al。、作物の反応に対する日本 の オンライン カジノ影響を評価するためのモデリングツールの改善、J。L。Hatfield、D。Fleisher、eds。 (米国農業協会、マディソン、ウィスコンシン州、2016年)、pp。45-68
  3. Hasegawa et al。、機能植物生物学。 (2013)、Vol。
  4. Hasegawa et al。、Frontiers in Plant Science。 (2019)、Vol。
  5. Sakai、T。Tokida、Y。Usui、H。Nakamura、T。Hasegawa、植物生産科学。 (Taylor&Francis、2019)、Vol。
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  22. Tokida et al。、Global Change Biology。 (2011)、Vol。

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トホク農業研究センター
国立農業食品研究機関(NARO)
thase@affrc.go.jp

注意してください、この記事は私たちの第3版にも掲載されますイノベーション ダファベット.

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