Hvordan NASAs 'Space Wheat' hjælper jordbundne landmænd med at dyrke afgrøder

Speed ​​Breeding: ruminspireret teknologi, der driver afgrødeforbedring

Kunne teknologi, der først blev brugt af NASA til at dyrke planter på andre planeter, også hjælpe landmænd med at forbedre afgrødeudbyttet her på Jorden? Ifølge forskere ved det britiske John Innes Center og Australiens University of Queensland er svaret "bekræftende". De ansætter nogle af de hurtige avlsteknikker, som det amerikanske rumfartsprogram udviklede for at avle mere sygdomsresistente, klimaresistente og nærende afgrøder. I processen håber de at tage et kæmpe spring for menneskeheden, når det kommer til at skabe nye måder at brødføde den globale befolkning.

Anbefalede videoer

"Den NASA-finansierede forskning, der sigter mod at dyrke hvede i rummet, var den første inspiration til vores teknologi til afgrødehastighedsforædling," Dr. Lee Hickey, en seniorforsker ved University of Queenslands Center for Crop Science, fortalte Digital Trends. "Denne indsats startede tilbage i 1980'erne med forskere ved Utah State University i USA. Det lykkedes dem at opdrætte en hvedesort specielt designet til dyrkning i rummet, kaldet Apogee. Det var en fuld dværgsort og blev udvalgt til at vokse hurtigt under et kontinuerligt 24-timers lys. I langdagsplanter som hvede udløser det ekstra lys reproduktionsstadiet, så planterne blomstrer tidligere og producerer korn hurtigere. Vi troede, at dette kunne være et ret nyttigt værktøj til at hjælpe med at fremskynde vores afgrødeforskning og avlsindsats her på planeten Jorden."

Den nuværende befolkningsbane på denne planet tyder på, at det i 2050 vil være nødvendigt at producere 80 procent mere mad, end vi gør nu. Dette vil desuden skulle produceres i lyset af et svingende klima og udviklende skadedyr og sygdomme. Ved hjælp af deres hurtige avlsteknikker har forskerne på dette projekt vist, at det er det muligt at dyrke op til seks generationer af afgrøder om året for flere basisfødevarer, herunder hvede og byg. Disse dyrkes i specielle væksthus- eller vækstkammerfaciliteter under supplerende belysning.

Relaterede

  • NASAs Mars-drone fanger seje billeder af rover-landingsudstyr
  • NASA-optagelser viser SpaceX Crew-4-træning til ISS-mission
  • Se NASAs Crew-3-astronauter dele højdepunkter fra deres ISS-mission

Dette betyder ikke kun mere mad, men også evnen til hurtigere at avle i genetiske forbedringer - som f.eks gør afgrøder mere modstandsdygtige over for tørke. Dette kan gøres uden de genteknologiske teknikker, som ikke uden videre er velkomne rundt om i verden.

"Forskere rundt om i verden forsøger at spore gener for tolerance over for tørke og varmere temperaturer," fortsatte Hickey. "Mens der gøres gode fremskridt, er en stor flaskehals ved at overføre disse gener til elitesorter fordi en sådan ny genetisk variation for sådanne egenskaber typisk findes i vilde eller gamle planter sorter. Dette kræver mange cyklusser af krydsning og udvælgelse. Men brugen af ​​hurtig avl betyder, at en ny sort, der indeholder disse nye egenskaber, kan være tilgængelig inden for seks til otte år i stedet for 15 til 20 år."

Et papir, der beskriver arbejdet var for nylig offentliggjort i tidsskriftet Nature Protocols.

Redaktørens anbefalinger

  • Se SpaceXs Crew-4-astronauter ankomme til et nyt hjem i rummet
  • Tjek dette seje NASA-billede af SpaceX Crew-3s tur hjem
  • NASAs private Ax-1-mandskab får lidt ekstra tid i rummet
  • NASA kæmper stadig for at brænde sin Space Launch System-raket
  • NASAs første betalende besætning på ISS: 'Vi vil til månen!'

Opgrader din livsstilDigital Trends hjælper læserne med at holde styr på den hurtige teknologiske verden med alle de seneste nyheder, sjove produktanmeldelser, indsigtsfulde redaktionelle artikler og enestående smugkig.