当地时间6月27日,在瑞士日内瓦举行的第九届促贸援助全球审议大会“粮食安全”主题分会上,菌草技术发明人、福建农林大学国家菌草工程技术研究中心首席科学家林占熺向与会嘉宾、代表介绍:“通过援外与国际合作,中国菌草技术传播到全球106个国家。为发展中国家举办菌草技术国际培训班350期,培训了菌草技术骨干14000多名。”
为保护生态环境、解决“菌林矛盾”、促进增产增收,1983年开始,林占熺开展“以草代木”栽培食药用菌研究,1986年获得成功。40多年艰辛探索,如今菌草技术已拓展成菌与草交叉的科学技术研究新领域,是新的生物材料和农业资源。
1992年4月,49岁的林占熺第一次来到日内瓦参加第20届国际新发明新专利博览会。当时,国际专业评委给予他莫大的鼓励,认为其通过菌草技术为“向人类提供优质菇类食品,为畜牧业提供优质饲料”开辟了最合理最经济的新途径。
6月29日,刚刚从日内瓦返程的林占熺说:“在党的生日到来之际,能用新的成绩向党组织汇报,作为一个有着58年党龄的老党员,我非常激动,也倍感幸福!”
“把论文写在大地上、写在农民钱袋子里”,数十年来,林占熺和菌草技术团队通过担任科技特派员、组建援助宁夏科特派团队,坚持投身一线,在最艰苦的地方搞科研,在最需要的地方做推广。
福建平潭“世界级风口”上滩涂盐碱地土壤改良、沙尘暴发源地之一阿拉善流动沙丘防风固沙……为寻求菌草技术创新突破,林占熺和小组成员们常年扎根在大江南北、荒漠戈壁、田间地头,攻克了一道道世界难题。
同时,为推动菌草产业高质量发展,无论在国内还是在国外,林占熺带领菌草技术团队从始至终坚持进村入户,面对面、手把手进行技术指导,让农户“一看就懂、一学就会、一做就成”。“如果把菌草技术看作是‘鱼’,我们在援外过程中不仅给了‘鱼’,还提供了养‘鱼’、捕‘鱼’、加工‘鱼’的整个产业链。”林占熺说。
目前,菌草技术已在31个省(区、市)586个县推广应用,并传播到全球106个国家,为落实联合国2030年可持续发展议程,贡献了中国智慧、中国方案。因此,小小菌草也被誉为“中国草”“幸福草”。
这次和林占熺一起出席会议的农户代表,是46岁的塞鲁瓦伊娅·卡布卡布,她来自斐济中部奈塔西里省塞雷阿村。自从2019年她在中国援斐济菌草技术示范中心参加了培训班后,便喜欢上了菌草技术。在疫情期间,她带领村子里的妇女、残疾人与学生参与菌草蘑菇种植。“这真是中国送给斐济人的一个好礼物,让更多像我们这样的斐济农民增加收入,改善生活。”会上,她难掩激动地说。
“纵观40年,世界菌草业发展所走过的道路,是人民摆脱贫困之路,是中国贡献世界之路,也是人类在现代化道路上进行新探索之路。”林占熺表示,作为中国的一员,他有一个最本质最朴素的情怀,那就是把所有的聪明才智都服务社会、贡献世界。
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这项计划经济实惠且可行,将使人们能保护最濒危的物种免于灭绝,为地球上的野生动植物提供保障。这些“保护要务区”,其实非常接近目前已在受保护的区域,这在某种程度上预示着它们很容易被纳入现有保护区,或较容易找到其他保护濒危物种的方法。
从清华大学获悉,该校物理系尤力教授团队与北京量子信息科学研究院等国内外研究机构合作,首次在强相互作用的室温里德堡气体中,观测到了持续稳定的“时间晶体”信号。
超导体因巨大应用潜力非常关注,寻找新型高温超导体是科学界孜孜以求的目标。记者从复旦大学获悉,该校物理学系赵俊教授团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物,
6月25日,嫦娥六号返回器携带来自月背的月球样品安全着陆在内蒙古四子王旗预定区域。除了成功实现人类历史上首次月背采样返回,嫦娥六号十足的“国际范儿”也是全世界关注的焦点。
乡村振兴既要塑形也要铸魂。塑形在加强乡村基础设施建设,提升乡村风貌,改善农民生产生活环境;铸魂则要注重培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,繁荣乡村文化,提高乡村社会文明程度。
17日,西北首个集风、光、储、充、放及客户服务为一体的综合性智慧充电示范中心正式投运并对外运营。
优良的早稻品种,对于提升种植效益、稳定双季稻生产具备极其重大作用。中国农业科学院中国水稻研究所近日举行现场观摩研讨会,推动新品种新技术与种业公司对接,促进产业高质量发展。届全国早稻新品种新技术观摩研讨会近日在江西省萍乡市湘东区召开。
在此基础上,团队又开发出一系列基因编辑、代谢调控、网络优化的工具,可以从不同层面来修饰、调控底盘细胞的性能。2023年,基于嗜盐菌的开发利用和“下一代工业生物技术”对业界的贡献,国际代谢工程学会授予陈国强“国际代谢工程奖”。
近日,世界知识产权组织发布《生成式人工智能专利态势报告》(以下简称《报告》)显示,2014年至2023年,我国生成式人工智能专利申请量超3.8万件,居世界第一,是第二名美国的6倍。
目前,我国农业科学技术进步贡献率超过63%,农作物良种覆盖率达96%以上,农作物耕种收综合机械化率达74%,数字育种、智慧农机、智慧农场等数字化生产模式遍地开花;农村电商蓬勃发展,
建设科技强国、发展新质生产力、推进新型工业化,需要有与之相适应的工匠型人才。工匠型人才需具有敬业、精益、专注、创新的工匠精神,还应具备对数字技术、人工智能等现代科技的理解、使用、交互和创新等数字素养。
实体经济是一国经济的立身之本。我们要牢牢抓住实现新型工业化这个关键任务,加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,不断做强做优做大实体经济,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。
“发现243信号”“243信号跟踪正常”……在航天员“回家”时,这些关键节点信息指令的发出,说明我们研发的定向仪系列新产品精准发现了航天员位置。
我们的主要保护对象是壁画。许多壁画已经存在上千年,经过时间的磨砺,如今它们的模样往往是“千疮百孔”。面对这些脆弱的文物,既要做好保护,又要做好“医治”,难度可想而知。
随着科技的慢慢的提升,航天技术逐渐揭开神秘面纱,从遥远的太空走进公众的日常生活,从提升农业效率到改进环境监视测定技术,从优化交通出行到革新医疗技术,航天科技正以跨界融合与创新应用的方式,
囿于时间与空间,遥感影像通常只能捕捉到部分信息。科研人需要通过这些信息去反演一个全过程模态,即将遥感数据转变为人们实际需要的地表各种特性参数,但这其实就是很困难的。
“我们的车铣复合机床经过你们优化后,性能有了很大提升,销量同比增长30%。”日前,在浙江省台州市东部数控设备有限公司的生产车间,总经理赵小刚兴致勃勃地带着浙江省高档数字控制机床技术创新中心副主任武建伟一边参观,
7月15日,由中国交通建设集团有限公司牵头的“中央企业海洋工程技术创新联合体”在北京成立。在《桥梁工程——从浅海走向深海》报告中,张喜刚透露,针对未来单跨1500米的斜拉桥和3000米左右的悬索桥,相关团队已开始研究适用于水深接近100米的新型复合技术。
7月10日,记者从中国湖南农业大学获悉,该校农学院李林教授团队和中国香港李氏集团Sun Crops农业有限公司正式签署“尼日利亚花生复兴计划”合作协议。
一种可能在早期地球浅水区繁衍生息的复杂微生物,可能是今天所有生命的最后一个共同祖先。”为了像Martin一样探索LUCA的生活方式,Moody研究小组追踪了350种细菌和350种古细菌的57个“标记”基因,以构建一棵生命树。
当地时间6月27日,在瑞士日内瓦举行的第九届促贸援助全球审议大会“粮食安全”主题分会上,菌草技术发明人、福建农林大学国家菌草工程技术研究中心首席科学家林占熺向与会嘉宾、代表介绍:“通过援外与国际合作,中国菌草技术传播到全球106个国家。为发展中国家举办菌草技术国际培训班350期,培训了菌草技术骨干14000多名。”
为保护生态环境、解决“菌林矛盾”、促进增产增收,1983年开始,林占熺开展“以草代木”栽培食药用菌研究,1986年获得成功。40多年艰辛探索,如今菌草技术已拓展成菌与草交叉的科学技术研究新领域,是新的生物材料和农业资源。
1992年4月,49岁的林占熺第一次来到日内瓦参加第20届国际新发明新专利博览会。当时,国际专业评委给予他莫大的鼓励,认为其通过菌草技术为“向人类提供优质菇类食品,为畜牧业提供优质饲料”开辟了最合理最经济的新途径。
6月29日,刚刚从日内瓦返程的林占熺说:“在党的生日到来之际,能用新的成绩向党组织汇报,作为一个有着58年党龄的老党员,我非常激动,也倍感幸福!”
“把论文写在大地上、写在农民钱袋子里”,数十年来,林占熺和菌草技术团队通过担任科技特派员、组建援助宁夏科特派团队,坚持投身一线,在最艰苦的地方搞科研,在最需要的地方做推广。
福建平潭“世界级风口”上滩涂盐碱地土壤改良、沙尘暴发源地之一阿拉善流动沙丘防风固沙……为寻求菌草技术创新突破,林占熺和小组成员们常年扎根在大江南北、荒漠戈壁、田间地头,攻克了一道道世界难题。
同时,为推动菌草产业高质量发展,无论在国内还是在国外,林占熺带领菌草技术团队从始至终坚持进村入户,面对面、手把手进行技术指导,让农户“一看就懂、一学就会、一做就成”。“如果把菌草技术看作是‘鱼’,我们在援外过程中不仅给了‘鱼’,还提供了养‘鱼’、捕‘鱼’、加工‘鱼’的整个产业链。”林占熺说。
目前,菌草技术已在31个省(区、市)586个县推广应用,并传播到全球106个国家,为落实联合国2030年可持续发展议程,贡献了中国智慧、中国方案。因此,小小菌草也被誉为“中国草”“幸福草”。
这次和林占熺一起出席会议的农户代表,是46岁的塞鲁瓦伊娅·卡布卡布,她来自斐济中部奈塔西里省塞雷阿村。自从2019年她在中国援斐济菌草技术示范中心参加了培训班后,便喜欢上了菌草技术。在疫情期间,她带领村子里的妇女、残疾人与学生参与菌草蘑菇种植。“这真是中国送给斐济人的一个好礼物,让更多像我们这样的斐济农民增加收入,改善生活。”会上,她难掩激动地说。
“纵观40年,世界菌草业发展所走过的道路,是人民摆脱贫困之路,是中国贡献世界之路,也是人类在现代化道路上进行新探索之路。”林占熺表示,作为中国的一员,他有一个最本质最朴素的情怀,那就是把所有的聪明才智都服务社会、贡献世界。
学会大咖谈|中国有色金属学会贾明星:培育新质生产力,建设有色金属工业强国
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这项计划经济实惠且可行,将使人们能保护最濒危的物种免于灭绝,为地球上的野生动植物提供保障。这些“保护要务区”,其实非常接近目前已在受保护的区域,这在某种程度上预示着它们很容易被纳入现有保护区,或较容易找到其他保护濒危物种的方法。
从清华大学获悉,该校物理系尤力教授团队与北京量子信息科学研究院等国内外研究机构合作,首次在强相互作用的室温里德堡气体中,观测到了持续稳定的“时间晶体”信号。
超导体因巨大应用潜力非常关注,寻找新型高温超导体是科学界孜孜以求的目标。记者从复旦大学获悉,该校物理学系赵俊教授团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物,
6月25日,嫦娥六号返回器携带来自月背的月球样品安全着陆在内蒙古四子王旗预定区域。除了成功实现人类历史上首次月背采样返回,嫦娥六号十足的“国际范儿”也是全世界关注的焦点。
乡村振兴既要塑形也要铸魂。塑形在加强乡村基础设施建设,提升乡村风貌,改善农民生产生活环境;铸魂则要注重培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,繁荣乡村文化,提高乡村社会文明程度。
17日,西北首个集风、光、储、充、放及客户服务为一体的综合性智慧充电示范中心正式投运并对外运营。
优良的早稻品种,对于提升种植效益、稳定双季稻生产具备极其重大作用。中国农业科学院中国水稻研究所近日举行现场观摩研讨会,推动新品种新技术与种业公司对接,促进产业高质量发展。届全国早稻新品种新技术观摩研讨会近日在江西省萍乡市湘东区召开。
在此基础上,团队又开发出一系列基因编辑、代谢调控、网络优化的工具,可以从不同层面来修饰、调控底盘细胞的性能。2023年,基于嗜盐菌的开发利用和“下一代工业生物技术”对业界的贡献,国际代谢工程学会授予陈国强“国际代谢工程奖”。
近日,世界知识产权组织发布《生成式人工智能专利态势报告》(以下简称《报告》)显示,2014年至2023年,我国生成式人工智能专利申请量超3.8万件,居世界第一,是第二名美国的6倍。
目前,我国农业科学技术进步贡献率超过63%,农作物良种覆盖率达96%以上,农作物耕种收综合机械化率达74%,数字育种、智慧农机、智慧农场等数字化生产模式遍地开花;农村电商蓬勃发展,
建设科技强国、发展新质生产力、推进新型工业化,需要有与之相适应的工匠型人才。工匠型人才需具有敬业、精益、专注、创新的工匠精神,还应具备对数字技术、人工智能等现代科技的理解、使用、交互和创新等数字素养。
实体经济是一国经济的立身之本。我们要牢牢抓住实现新型工业化这个关键任务,加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,不断做强做优做大实体经济,为中国式现代化构筑强大物质技术基础。
“发现243信号”“243信号跟踪正常”……在航天员“回家”时,这些关键节点信息指令的发出,说明我们研发的定向仪系列新产品精准发现了航天员位置。
我们的主要保护对象是壁画。许多壁画已经存在上千年,经过时间的磨砺,如今它们的模样往往是“千疮百孔”。面对这些脆弱的文物,既要做好保护,又要做好“医治”,难度可想而知。
随着科技的慢慢的提升,航天技术逐渐揭开神秘面纱,从遥远的太空走进公众的日常生活,从提升农业效率到改进环境监视测定技术,从优化交通出行到革新医疗技术,航天科技正以跨界融合与创新应用的方式,
囿于时间与空间,遥感影像通常只能捕捉到部分信息。科研人需要通过这些信息去反演一个全过程模态,即将遥感数据转变为人们实际需要的地表各种特性参数,但这其实就是很困难的。
“我们的车铣复合机床经过你们优化后,性能有了很大提升,销量同比增长30%。”日前,在浙江省台州市东部数控设备有限公司的生产车间,总经理赵小刚兴致勃勃地带着浙江省高档数字控制机床技术创新中心副主任武建伟一边参观,
7月15日,由中国交通建设集团有限公司牵头的“中央企业海洋工程技术创新联合体”在北京成立。在《桥梁工程——从浅海走向深海》报告中,张喜刚透露,针对未来单跨1500米的斜拉桥和3000米左右的悬索桥,相关团队已开始研究适用于水深接近100米的新型复合技术。
7月10日,记者从中国湖南农业大学获悉,该校农学院李林教授团队和中国香港李氏集团Sun Crops农业有限公司正式签署“尼日利亚花生复兴计划”合作协议。
一种可能在早期地球浅水区繁衍生息的复杂微生物,可能是今天所有生命的最后一个共同祖先。”为了像Martin一样探索LUCA的生活方式,Moody研究小组追踪了350种细菌和350种古细菌的57个“标记”基因,以构建一棵生命树。