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gav 「GAV全球视野」2019荷兰高科技农业与产业链游学之旅!

「GAV全球视野」2019荷兰高科技农业与产业链游学之旅!

2019荷兰高科技农业与产业链游学之旅

主题:

探寻荷兰农业奇迹,挖掘合作联社经营奥秘

核心看点: 荷兰合作联社的经营发展奥秘、荷兰农业产业链布局协作、荷兰农商领军人物对话、前沿农业科技、荷兰农业栽培技术、马铃薯/番茄/草莓/苹果基地参观!

游学背景

2019年4月21-28日,让我们一起去荷兰,和世界农商领军人物及组织面对面交流,深度解析荷兰农业发展奇迹的核心和原动力!聚焦并探索荷兰百年农业合作联社经营发展的奥秘和成功之路及其在推动荷兰农业发展中的重要地位!

相信大家都有深切的体会,农资越来越难卖,农民更多的关注在自己的收入上,农产品销售不好,甚至因为结构性问题导致农产品严重过剩,农民苦不堪言,农产品品质提升不上去等等,这些问题不会仅仅在某一个环节上有所改善就可以解决的,需要产业链系统整合和提升,包括土地问题,种植水平,金融扶持,物流,农产品品牌和农产品销售等等。

在过去的2年里,很多农资经销商也在探索和农民建立纵向合作,在为农民提供更多种植技术服务的同时帮助农民销售农产品,并注册自己的农产品品牌,这让企业和农民有了极大的粘合度。 这种类似联合经营体的模式在中国也是刚刚起步,未来如何走的更好更远,我们还有很多经验需要学习和借鉴。

荷兰是一个典型的人多地少的西欧小国,人均耕地面积仅为1.9亩,然而荷兰却是仅次于美国的世界第二大农产品出口国,技术创新,全球化战略,高度组织化以及全产业链的协作布局缔造了荷兰农业的奇迹 ,其中,农民合作经济组织和纵向合作联社在荷兰农业发展中扮演尤为重要的角色。至1872至今,荷兰农民合作社已经走过了140多个年头,纵观荷兰农民合作社发展历程,有哪些成功的经营值得我们借鉴?农资经销商是如何与合作社建立紧密合作关系的呢?他们的运作模式又有何不同呢?此次荷兰游学,《农资与市场》传媒将携手国内优秀的农业(农资)企业家、大渠道平台商以及新农等一起近距离走进荷兰经济合作组织,通过参观交流、研讨会,面对面为您一一解答。

主办单位: 《农资与市场》传媒 GAV全球视野栏目组

参访对象: 作物服务商、企业董事长、总经理、大渠道平台商、新农人

参访人数: 不超过28人

参访费用: 37800元

游学主题

此次游学及研讨会覆盖的主题包括:

荷兰农民合作社运行机理和管理体系

荷兰农业产业链的布局协作-合作联社

深度对话荷兰农商领军人物

参观不同类型的合作社,深度探索他们的运作模式。

荷兰先进农业栽培技术

马铃薯/番茄/草莓/苹果基地参观!

金融在荷兰农业合作社和产业链发展中的作用

荷兰农业长三角模式和绿港。

游学议程安排

4.21

周日:

乘荷兰航空由北京飞往荷兰阿姆斯特丹,历时9小时30分钟

4.22

周一上午:

4月是荷兰最美的季节,作为荷兰的国花--郁金香闻名世界。上午我们将参观世界最大的郁金香公园库肯霍夫公园,并于库肯霍夫公园(Keukenhof)及绿港相关人员进行面对面交流,探索和了解公园和绿港的经营模式。

荷兰库肯霍夫公园(Keukenhof)公园是世界上最大的郁金香公园,占地28公顷,数百种郁金香争奇斗艳,美轮美奂,如人间仙境,这里不仅是旅游胜地,也是荷兰各大花卉种球育种公司的品种展示园和商务洽谈之处。

绿港:位于韦斯特兰中心的绿港创新园区由企业、教育机构、政府共同成立的创新、连接、创造及引领的平台,绿港集群不仅是产业功能在空间上的高度集群,更重要的是社会关系及知识交流的集群。产业链各个环节之间的知识产生和分享对于产品在链条末端的质量保证至关重要。

下午:

参观荷兰球根花卉联盟,和联盟人员面对面座谈交流,深度了解荷兰农业和园艺的发展模式和实战经验,以及先进的栽培技术。

4.23

周二上午:

参观世界著名的鲜花拍卖市场Royal FlorHolland, 和市场相关人员交流,深度了解市场运作模式。

荷兰鲜花产品主要通过拍卖方式实现分销,这一平台将花农与全球各地的鲜花批发商直接连接起来,并可在极短时间内完成大量复杂交易。FloraHolland是世界著名的鲜花拍卖公司,也是由生产者组成的合作社,这个平台为7000多家花卉种植户与全球2500个买家提供了高效率的交易平台,每天通过拍卖出售到世界各地的鲜花达3000万份。

研讨会: 主题内容为:荷兰农业合作经济组织的历史,发展,战略。

地点: 荷兰Florparnters公司

Florparnters成立于1997年,一直以来,帮助企业规划和建立各种伙伴关系,包括农业合作社及合作联社,从水平合作(种植者之间)和垂直合作(种植者与育种者,种植者与零售),也包括跨界合作(农业领域不同角色的企业,包括农资经销,金融等),是荷兰最具有权威的专业从事农业合作组织的顾问公司。

下午:

参观世界园艺中心,了解中心的运营模式,参观荷兰温室种植和高科技的种植技术及水肥一体化管理体系,并邀请荷兰农业银行Rabobank人员介绍在荷兰金融是如何介入农业经营的。

世界园艺中心于2018年3月开放,这个中心是一个全新的金三角模式,是目前荷兰最重要的集国际性温室园艺创新、研发、培训、商务为一体的集成平台,全面展示了荷兰相关领域的最新发展成果。中心开放近6个月来,已吸引来自42个国家超过22000名的专业人士参观。

参观荷兰蔬菜/经销商的农业合作组织。

4.24

参观荷兰最大的水果合作社Fruitmaster.,学习栽培管理技术

Fruitmasters是一家杰出的荷兰合作社,其历史可追溯到成立之初的1904年。目前,该组织与超过400名荷兰水果种植者合作,是一家主要的苹果、梨和浆果生产商。该公司以其Kanzi苹果和青啤梨品种而国际闻名。

参观荷兰最大,且最具有创新力的草莓种植合作社"Veiling Zaltbommel的种植温室, 了解种植体系,深度交流经营管理模式。

4.25

周四

种植基地参观学习:

①番茄温室种植;②草莓露地及半温室种植基地;

③马铃薯种薯种植基地;③、VERBEEK苹果种苗基地。

4.26

周五

参观REDSTAR西红柿温室种植和物流体系。Red star是成立于1945年的家族企业,也是荷兰西红柿生产和销售最大的公司。难以现象,在短短的20年里,他们做到一年有52周有西红柿出售,每天销售100吨西红柿,出口到35个国家的成绩。这一切都归于他们创新的技术和严谨的物流管理体系。

荷兰有机食品市场

4.27

周六

上午短暂游览,下午从阿姆斯特丹乘飞机返回北京

4.28

上午到达北京,结束本次游学

报名电话:

刘千里:15136174181(同微信)

杨建召:18530891095

郭 磊:15565066586

吕文龙:18037184288

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原创解读∣Plant Journal BYDV-GAV 17K蛋白干扰硫胺通路促进大麦黄矮病毒侵染的分子机制

黄矮病毒(YDVs)严重危害小麦、大麦、燕麦等作物生产,使植株黄化、赤化、萎缩甚至死亡,造成籽粒大小和产量减少。大麦黄矮病毒(BYDVs)是一个病毒致病类群,属于Luteovirus属。根据载体特异性和血清学特征,中国的BYDVs可以分为GPV, GAV, PAV和RMV等四个毒株。BYDV-GAV是分布最广泛的菌株之一,主要通过蚜虫传播。

17-kDa 蛋白(17K)由Luteovirus P4编码,参与病毒移动、寄主RNA沉默抑制、病毒致病性形成等过程。BYDV-GAV 17K通过直接的蛋白-蛋白互作方式打断Wee1-Cdc25-CDKA/Cdc2的功能,从而扰乱有丝分裂过程。寄主介导的BYDV-GAV 17K磷酸化引起BYDV 17K功能颠覆,通过小RNA降解核酸酶1 (HvSDN1)抑制vsiRNA降解,增强病毒衍生的小干扰RNA (vsiRNA)积累。

硫胺素(Thiamine),也成为维生素B1,是所有生物体所必需的,调节植物健康和逆境胁迫的重要激活因子。硫胺素焦磷酸是硫胺素的活性形式,在细胞代谢途径中起辅助因子的作用,如糖酵解、柠檬酸循环(三羧酸循环)和戊糖磷酸循环。硫胺素代谢是生物胁迫和非生物胁迫之间的重要交叉。硫胺素通过水杨酸(SA)或Ca2+相关信号通路诱导植物的系统获得抗性(SAR)。大多数微生物和植物能够独立合成硫胺素,但动物只能从食物中获取。植物中硫胺素的合成发生在叶绿体中,催化嘧啶和噻唑合成的嘧啶合成酶(THIC)和噻唑合成酶(THI1)是硫胺素合成的关键基因。高盐度、高温、氧化应激和病原体感染等非生物或生物胁迫能够诱导THIC和THI1表达。然而,硫胺素在调节植物病毒侵染过程中的作用知之甚少。

近日,河南农业大学植物保护学院施艳教授 /李洪连教授 团队在The Plant Journal 杂志在线发表了题为“Barley yellow dwarf virus-GAV 17K protein disrupts thiamine biosynthesis to facilitate viral infection in plants ”的研究论文,该研究报道了黄矮病17K蛋白通过干扰硫胺通路促进BYDV-GAV侵染植物的分子机制。

作者首先通过酵母文库筛查,发现BYDV-GAV 17K与大麦嘧啶合成酶HvTHIC互作( 1 ),并且证明BYDV-GAV 17K与大麦嘧啶合成酶的互作在物种间是保守的,BYDV-GAV 17K同时能够与本氏烟和普通小麦的嘧啶合成酶NbTHIC、TaTHIC和TaTHIC2互作( 2 )。

1 大麦嘧啶合成酶 HvTHIC 与黄矮病毒 17K 蛋白互作

2 黄矮病毒 17K 蛋白与嘧啶合成酶 THIC 之间的互作在物种间是保守的

正常情况下HvTHIC通过N端的74个氨基酸定位在叶绿体中( 3 )。而当黄矮病毒侵入时,其17K与HvTHIC相互作用阻碍HvTHIC靶向叶绿体,并引发自噬介导的HvTHIC的降解( 4 )。

3 HvTHIC 的亚细胞定位及其关键结构域

4 17K 抑制 HvTHIC 靶向叶绿体并促进其降解

HvTHIC基因的表达受黄矮病毒侵入的诱导,当BYDV-GAV侵染大麦后HvTHIC基因的表达显著上调,并伴有硫胺素和水杨酸(SA)的积累( 5 )。当HvTHIC基因的表达被沉默后,BYDV-GAV的侵染会被促进( 6 ),硫胺素的处理显著增强大麦对BYDV-GAV的抗性,表明HvTHIC是大麦对黄矮病毒的抗性形成的重要组分( 7 )。

5 BYDV-GAV 侵染诱导 HvTHIC 的表达和水杨酸、硫胺素的积累

6 HvTHIC 正向调控植物对黄矮病毒的抗性

7 硫胺素处理增强大麦对 BYDV-GAV 病毒的抗性

转录组学分析显示,HvTHIC调控的基因主要涉及植物-病原相互作用、植物激素信号转导、淀粉和蔗糖代谢、光合作用-天线蛋白和MAPK途径等信号通路( 8 )。最后作者给出了17K与HvTHIC的互作模型( 9 )。

8 沉默 HvTHIC 基因大麦植物与正常植物的转录组分析

9 17K HvTHIC 相互作用的分子模式图

河南农业大学植物保护学院施艳教授李洪连教授 为论文共同通讯作者。河南农业大学植物保护学院博士研究生韩晓玉 为论文第一作者,杨雪副教授 为共同第一作者。河南农业大学王道文教授 参与指导。该研究得到河南省重点研发计划项目、河南省产业技术体系等项目的资助。

原文链接 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tpj.16772 小麦族多组学网站:http://wheatomics.sdau.edu.cn投稿、合作等邮箱:shengweima@icloud.com

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