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转基因作物(GMO)种植面积的增加速度正在放慢。2013年,世界GMO的种植面积为1.752亿公顷,仅比2012年增加了3%,与过去持续两位数的增长速度相比,近几年的增长速度明显降低。与GM0有关的国际团体——国际农业生物技术应用服务组织(ISAAA)发表了年度报告。对报告中的数据进行分析后可以看出。 相似文献
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2002年,在居住着全世界半数以上人口的国家中,其政府已批准商业化种植转基因或遗传改造(GM)作物.这一年,在全球16个国家中,GM作物的种植面积已达5 870万hm2. 相似文献
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自从1996年首个转基因作物在阿根廷批准商业化种植以来.2006年全球转基因作物种植面积已达到1.02亿公顷.全球贸易总额达61.5亿美元。迄今为止,商业化种植的转基因作物所受遗传改造几乎只有3种类型:①转入抗除草剂基因(68%):②转入抗虫基因(19%):③转入这两种基因的组合(13%)。 相似文献
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《生物技术通报》2003,(5):47-48
捷克颁布有关转基因作物及其食品的管理法规Inform 2 0 0 3年 13卷 3期 2 34页报道 :捷克共和国卫生部最近宣称 ,在捷克 ,各公司或厂商均应将其国内生产的或进口的全部转基因 (GM )物质含量在 1%以上的食品 ,贴上“GM食品”的标签。还规定 ,在捷克 ,全部GM作物品种 ,都必须首先获得卫生部的批准后 ,才能种植。此外 ,捷克农业和食品监察署也将对各种有关样品进行随机检验。捷克共和国的此项法律详尽地规定了向卫生部申请注册登记和张贴标签的具体办法。 汪开治日本发现两种可控制植物叶形的基因AgBiotechReporter 2 0 0 2年 19卷 4期 7页… 相似文献
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欧洲转基因作物(GMO)的种植情况因国家不同而迥异。因为各加盟国政府的不同意见,欧盟(EU)己经停止了对GMO的批准。尽管如此,西班牙的转基因作物种植面积却在急剧增加。 相似文献
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国际农业生物技术应用服务组织(ISAAA)日前发布的全球转基因作物育种产业化发展的最新统计资料显示:2008年全球商业化种植转基因作物的国家已增至25个.另有30个国家批准转基因产品进口或进行试验;涉及玉米、大豆、棉花等12种作物,总种植面积已达1.25亿公顷.较产业化初始的1996年增长了74倍,12年间累计种植面积已超过8亿公顷。转基因作物育种巨大的经济、社会效益和显著的生态效益在国内外已得到充分显现,其推广应用速度之快更为近代农业科技发展史上所未见。 相似文献
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AgBiotechReporter 2 0 0 2年 2月 19卷 2期第 2页报道 :美国《芝加哥论坛报》最近宣称 ,根据对 30 0余名衣阿华州农民的调查 ,认为与使用常规种子比较 ,使用转基因 (GM )种子的开支并未减少。上述结论是由美国衣阿华州立大学Leopold持续农业研究中心副主任MichaelDuffy ,根据美国农业部收集的资料作出的。Duffy发现 ,一般而论 ,种植GM耐除草剂大豆时的除草剂支出确实低于种植常规大豆。但由于GM对除草剂大豆不仅单产较低 ,而且种子的成本较高 ,所以种植GM大豆的实际开支并不低于常规大豆。又如种植GM抗虫玉米 ,虽然可取得较高的单产… 相似文献
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1999年全球转基因作物商品化概述 总被引:32,自引:0,他引:32
自1996年至1999年,全球共有12个国家种植了转基因作物(12个工业化国家和4个发展中国家),全球的转基因作物的种植面积增长了20余倍(23.5倍),达到3990万公顷(1996年为170万公顷)。详见表1。农民对转基因作物的接受程度在所有新技术中是最高的。接受程度高表示农民满意转基因作物的表现。1999年,全球转基因作物的种植面积比1998年增长了44%,(比1998年的2780万公顷增加了1210万公顷)达到3990万公顷。当年在12个国家种植了7种转基因作物,其中,葡萄牙、罗马尼亚和乌克兰是首次商品化种植转基因作物的国家。表1 1996~1999年全球转基因作物种植面… 相似文献
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Inform 2 0 0 2年 3月 13卷 3期 2 34页报道 :根据由欧美政府机构等共同参与组成的非赢利性国际组织———国际农业生物技术署 (ISAAA)的统计报告 ,自 1996年以来 ,全球转基因 (GM )作物的种植面积已扩大了 30倍。 2 0 0 1年全球GM作物的种植面积已超过 12 3百万英亩 (即 4 9.6 相似文献
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【背景】转基因作物可能通过根系分泌物和植株残体组成的改变对土壤酶活性和养分转化产生影响,转基因作物对土壤质量的影响是其环境安全性评价的重要方面。【方法】本研究通过田间定位试验分析了连续3a种植2种转crylAc/cpti双价抗虫基因水稻后,土壤酶活性和养分有效性等土壤质量性状的变化。【结果】在水稻各生育期内,除齐穗期转基因稻科丰8号(GM1)田的土壤酸性磷酸酶活性显著(P〈0.05)高于其受体非转基因稻明恢86(CK1)外,转基因稻GM1、GM2(Ⅱ优科丰8号)的土壤酸性磷酸酶、碱性磷酸酶和脲酶活性与对应非转基因稻CK1、CK2(Ⅱ优明恢86)间均无显著差异。同时,在水稻生长过程中,土壤pH、有机质、有效氮、有效磷和速效钾等土壤理化指标在GM1和CK1或GM2和CK2间也均无显著差异。【结论与意义】连续38种植转crylAc/cpti双价抗虫基因水稻并未改变稻田土壤中主要营养元素的有效性及其相关土壤酶活性,即短期内种植转crylAc/cpti双价抗虫基因水稻不会影响土壤酶活性和养分状况。该结果为进一步评价转基因水稻的生态风险提供了一定的依据。 相似文献
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2012年全球生物技术/转基因作物商业化发展态势 总被引:12,自引:0,他引:12
Clive James 《中国生物工程杂志》2013,33(2):1-8
1概况
2012年是转基因作物商业化的第17年,转基因作物种植面积持续增加
2012年,全球转基因作物种植面积达到1.703亿公顷,比2011年的1.6亿公顷增长了6%,即1030万公顷.作为转基因作物商业化的第17年,在连续16年(1996~2011年)的增长后,2012年转基因作物种植面积持续增加.
生物技术是应用最为迅速的作物技术
2012年标志着转基因作物种植面积前所未有的增长,从1996年到2012年增加了100倍,由170万公顷增至1.7亿公顷.这一增长使得转基因技术以可观的利润成为现代农业史上应用最迅速的作物技术.
全球数百万农民因利益可观而选择了种植转基因作物
从1996年至2012年,来自全球约30个国家的数百万农民种植了转基因作物,这是对生物技术作物益处的最有力的证明. 相似文献
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《生物产业技术》2011,(5):7-8
2011年4月,欧盟的行政机关欧盟委员会发表了概括欧洲境内转基因作物(GMO)种植情况的报告书。报告书称,德国等3个国家开始转基因马铃薯的商业化种植,转基因马铃薯是于2010年时隔12年在欧洲作为GMO批准的。但是报告书同时指出“评价GMO给社会经济带来的影响的事例太少”。现在欧洲允许种植的转基因作物只有美国孟山都公司培育的抗虫玉米“MON8l0”和2010年3月批准的德国巴斯夫公司研制的马铃薯“Amflora”这两个品种。2010年,德国、捷克、瑞典3国开始了面向工业用淀粉的Amflora种植。2009年,德国禁止种植此前一直种植的MON810,本次马铃薯的种植标志GMO在德国的复活。瑞典是首次种植GMO。 相似文献
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紧凑株型与深根系结构是现代作物实现机械化种植和密植高产的理想株型形态,也是改良农作物遗传性状的目标之一。IGT基因家族参与作物株型的调节,主要由DRO1(DEEPER ROOTING 1)、TAC1(TILLER ANGLE CONTROL 1)和LA1(LAZY 1)三个亚族组成,通过植物激素和相关蛋白的调控参与作物形态构建。以单子叶作物水稻、玉米以及双子叶模式植物拟南芥和作物油菜为代表,综述了IGT基因家族成员在调控单双子叶作物形态中的进展,特别是在分枝(蘖)角度和侧根向重力性中的相关机制及异同,以期为深入研究作物形态构建的调控机制和培育高产、耐密植以及适应机械化收获理想株型作物提供理论参考。 相似文献
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【背景】转基因作物可能通过根系分泌物和植株残体组成的改变对土壤酶活性和养分转化产生影响,转基因作物对土壤质量的影响是其环境安全性评价的重要方面。【方法】本研究通过田间定位试验分析了连续3 a种植2种转cry1Ac/cpti双价抗虫基因水稻后,土壤酶活性和养分有效性等土壤质量性状的变化。【结果】在水稻各生育期内,除齐穗期转基因稻科丰8号(GM1)田的土壤酸性磷酸酶活性显著(P<0.〖KG-*8〗05)高于其受体非转基因稻明恢86(CK1)外,转基因稻GM1、GM2(Ⅱ优科丰8号)的土壤酸性磷酸酶、碱性磷酸酶和脲酶活性与对应非转基因稻CK1、CK2(Ⅱ优明恢86)间均无显著差异。同时,在水稻生长过程中,土壤pH、有机质、有效氮、有效磷和速效钾等土壤理化指标在GM1和CK1或GM2和CK2间也均无显著差异。【结论与意义】连续3 a种植转cry1Ac/cpti双价抗虫基因水稻并未改变稻田土壤中主要营养元素的有效性及其相关土壤酶活性,即短期内种植转cry1Ac/cpti双价抗虫基因水稻不会影响土壤酶活性和养分状况。该结果为进一步评价转基因水稻的生态风险提供了一定的依据。 相似文献
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以美国农业部国家农业统计局公布的相关数据为基础,首先简要介绍美国主要农作物种植变化情况,然后对2000~2011年美国主要转基因作物种植面积、性状等进行分析,得出了美国主要转基因作物种植的发展趋势。最后简要介绍我国相应转基因作物的发展情况,并据此提出我国发展转基因作物的几点建议。 相似文献