Hvordan NASAs "Space Wheat" hjelper jordbundne bønder med å dyrke avlinger

Speed ​​Breeding: rominspirert teknologi som driver avlingsforbedring

Kunne teknologi som først ble brukt av NASA for å dyrke planter på andre planeter også hjelpe bønder med å forbedre avlingene her på jorden? Ifølge forskere ved Storbritannias John Innes Center og Australias University of Queensland er svaret "bekreftende." De ansetter noen av hurtigoppdrettsteknikkene som ble utviklet av det amerikanske romfartsprogrammet for å avle mer sykdomsresistente, klimabestandige og næringsrike avlinger. I prosessen håper de å ta ett stort sprang for menneskeheten når det gjelder å skape nye måter å fø den globale befolkningen på.

Anbefalte videoer

"Den NASA-finansierte forskningen som tar sikte på å dyrke hvete i verdensrommet var den første inspirasjonen for vår avlingshastighetsteknologi," Dr. Lee Hickey, en seniorforsker ved University of Queenslands Center for Crop Science, fortalte Digital Trends. "Denne innsatsen startet tilbake på 1980-tallet med forskere ved Utah State University i USA. De klarte å avle frem en hvetesort spesialdesignet for dyrking i verdensrommet, kalt Apogee. Det var en full dvergsort og ble valgt for å vokse raskt under et kontinuerlig 24-timers lys. I langdagsplanter som hvete utløser det ekstra lyset reproduksjonsstadiet, og så blomstrer plantene tidligere og produserer korn raskere. Vi trodde dette kunne være et ganske nyttig verktøy for å øke hastigheten på avlingsforskningen og avlsarbeidet her på planeten Jorden.»

Den nåværende befolkningsbanen på denne planeten antyder at det innen 2050 vil være nødvendig å produsere 80 prosent mer mat enn vi gjør nå. Dette vil i tillegg måtte produseres i møte med et svingende klima og utviklende skadedyr og sykdommer. Ved å bruke sine hurtigoppdrettsteknikker har forskerne på dette prosjektet vist at det er det mulig å dyrke opptil seks generasjoner avlinger per år for flere basismatvarer, inkludert hvete og bygg. Disse dyrkes i spesielle drivhus- eller vekstkammeranlegg under supplerende belysning.

I slekt

  • NASAs Mars-drone tar kule bilder av rover-landingsutstyr
  • NASA-opptak viser SpaceX Crew-4-trening for ISS-oppdrag
  • Se NASAs Crew-3-astronauter dele høydepunkter fra ISS-oppdraget deres

Ikke bare betyr dette mer mat, men også muligheten til raskere å avle i genetiske forbedringer - som f.eks gjør avlingene mer motstandsdyktige mot tørke. Dette kan gjøres uten genteknologien som ikke er lett velkommen rundt om i verden.

"Forskere rundt om i verden prøver å spore opp gener for toleranse mot tørke og varmere temperaturer," fortsatte Hickey. "Mens det gjøres gode fremskritt, er en stor flaskehals å overføre disse genene til elitevarianter fordi slike nye genetiske variasjoner for slike egenskaper vanligvis finnes i ville eller eldgamle planter varianter. Dette krever mange sykluser med kryssing og seleksjon. Men bruk av hurtigoppdrett betyr at en ny variant som inneholder disse nye egenskapene kan være tilgjengelig innen seks til åtte år, i stedet for 15 til 20 år."

Et papir som beskriver arbeidet var nylig publisert i tidsskriftet Nature Protocols.

Redaktørenes anbefalinger

  • Se SpaceXs Crew-4-astronauter ankomme et nytt hjem i verdensrommet
  • Sjekk ut dette kule NASA-bildet av SpaceX Crew-3s tur hjem
  • NASAs private Ax-1-mannskap får litt ekstra tid i verdensrommet
  • NASA sliter fortsatt med å drive sin Space Launch System-rakett
  • NASAs første betalende mannskap på ISS: 'Vi vil til månen!'

Oppgrader livsstilen dinDigitale trender hjelper leserne å følge med på den fartsfylte teknologiverdenen med alle de siste nyhetene, morsomme produktanmeldelser, innsiktsfulle redaksjoner og unike sniktitter.