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科技新南向:南亞農業科研網站介紹

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編譯與整理 柴幗馨

為了活絡台灣在東南亞地區國家的關係, 2016年台灣政府提出了【新南向政策】,鼓勵國內企業、科研單位、與政府部門與南亞地區進行農業交流與簽署合作協議,藉以穩固台灣在國際的戰略地位與重要性。而網路資訊流動越趨發達,南亞各國早已互相建立各種農業研發策略與產業發展的交流平台。以下介紹兩個重要的南亞農業生技研究資訊平台:「亞太農業研究機構聯盟」與「南亞農業研究發展中心」提供關心南進政策的農業從業人員一些參考。

Asia-Pacific Association of Agricultural Research Institutions (APAARI)

 「亞太農業研究機構聯盟」是聯合國農糧署協助成立的研究單位,宗旨為協助亞洲泛太平洋地區國家農業與農食研究的創新發展。APPARI的四個發展任務:制訂前瞻研究、獎勵卓越優秀人才、鼓勵地方機構學習與成長、促進亞太地區科研合作。


研究目標則呼應聯合國的17項永續發展目標(Sustainable Development Goals , SDGs),期望在2030年以前,強化農食系統agri-food system (AFS) ,並落實亞洲太平洋地區的農業永續發展。其中農食系統包含:1. 農業與食物生產的自然環境永續利用,例如農業森林生態系、農業生物多樣性、生質能源發展與生物技術在糧食生齒的應用。 2. 農食生產的風險管理,分析氣候變遷對食物生產的衝擊、天災、病蟲害對農民生計的影響,並研擬證這制定的策略。3. 小型生產者的平權運動,協助小農的生產技術,例如收穫與採收後加工,提升小型生產者在產業的競爭力。4. 分析農業政策與法律規範對農食發展的影響。


東南亞地區農業高等教育與研究中心(SEARCA)
Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture(SEARCA)

「東南亞地區農業高等教育與研究中心」,致力促進南亞地區的農村發展及永續農業。藉由整合各區域的高等教育資源,以科學教育與知識管理解決南亞區域的農業問題。其發展目標有三項,第一,加強農村經濟競爭力:強化小農與青農的農業經濟收入、以科技協助農業耕作、確保農民有足夠的食物與營養等。第二:建立自然資源管理系統,降低極端氣候對農業的衝擊。第三,組織南亞各國,建立區域性的貿易合作,協助政府單位互相交流與政策擬定方向。今年台灣與SEARCA簽署合作備忘錄,期望未來在全球氣候變遷、糧食安全、生物多樣性、水資源管理、有機農業推廣、休憩農業發展、生物資源保存、生物資訊應用等這些領域等研究能有更多合作的火花。






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手機搜尋方法(如上圖)


一、台灣肥料股份有限公司
編號 廠牌商品名稱 登記證字號 1 農友牌台肥硝磷基黑旺特1號有機質複合肥料 肥製(複)字第0792034號 2 農友牌台肥硝磷基黑旺特4號有機質複合肥料 肥製(複)字第0792035號 3 農友牌台肥硝磷基黑旺特5號有機質複合肥料

基因編輯「脫靶效應」的隱憂,仍待育種家尋求解方

基因編輯「脫靶效應」的隱憂,仍待育種家尋求解方 編譯 張瑞玶/編輯 林韋佑/責任編輯 柴幗馨

全球暖化及各種因氣候變遷引發的植物病蟲害使得世界許多地區的糧食安全受到威脅。而在低度開發國家中,貧窮與作物欠收更可能導致飢荒和營養不良等更嚴重的糧食安全問題。


面臨作物適應的相關挑戰,英國John Innes Centre 研究團隊表示:使用基因編輯技術,針對作物基因序列中的目標基因進行基因編輯,作為作物的抗病育種的工具,會是一種非常有用且有效的方法。

目前CRISPR技術應用於作物基因的研究仍不廣泛,而作物經由CRISPR技術編輯之後,是否能夠成功地將編輯後的變異序列,繼續保存於後代的植株,尚需要深入的研究。此外關於CRISPR技術的脫靶效應(off-target effect)也是科學家無法百分之百確認的問題。

「脫靶」指的是:基因編輯的時候,CRISPR-Cas9系統沒有在正確的目標基因上,進行基因編輯,因此在非目標基因序列上,產生無法預期的變異。通常序列相似的同源基因,最有可能發生脫靶的狀況。




John Innes Centre以及英國The Sainsbury Laboratory 的科學家們,針對大麥與蕓薹屬植物(Brassica,十字花科下的一屬,常見的作物有青花菜、油菜或蕪菁)的特定基因進行編輯,並分析CRISPR基因編輯的成效:包括使用CRISPR技術是否能促使單子葉植物與雙子葉植物的目標基因片段產生變化、後代植物是否能夠遺傳編輯後的基因、以及基因編輯過程中發生脫靶效應的頻率。

研究成果顯示,大麥與蕓薹屬作物的目標基因片段在使用CRISPR技術之後都有產生微小的變化,雖然僅涉及目標基因序列中的1-6個鹼基。然而,這樣的微小變化也足以有效地阻止目標基因的正常運作。

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