農研機構 農業環境研究部門@niaes·6hカンキツグリーニング病の病害樹(地球温暖化と農林水産業) https://naro.affrc.go.jp/org/niaes/ccaff/album/photo_16.html… 熱帯や亜熱帯のカンキツ樹を枯死させるカンキツグリーニング病を媒介するミカンキジラミが、温暖化とともに北上しています。23
農研機構 農業環境研究部門@niaes·6h2020年夏季の農業気象 (高温に関する指標) https://naro.affrc.go.jp/org/niaes/agromet/2020.html… 2020年は、出穂日から20日間(登熟前半)の平均気温が26°Cを超える地域が関東以西の標高が低い平坦地に広範囲に分布し、28°C以上の高温の地域も関東北部、東海、近畿地方以西で広範囲に認められました。13
農研機構 農業環境研究部門@niaes·6h土壌の写真集(PDF) https://naro.affrc.go.jp/archive/niaes/inventory/annual/soil/soil_d.pdf… D2 グライ黒ボク土は、地下水位の高い場所にあり、一年を通じて水で飽和した層が50センチ以内に存在する。黒ボク土分布域内の谷底、谷地、低湿地などに分布。多くが水田として利用される。14
農研機構 農業環境研究部門@niaes·6h土壌中クロピラリドのトマト、サヤエンドウ、スイートピーの初期生育に及ぼす影響・データ集(技術マニュアル)(農研機構農業環境変動研究センター) https://naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/078226.html… 日本で使われていない除草剤が輸入牧草-牛-牛ふん-堆肥を通じて土壌に混入、国内の園芸作物に生育障害が発生。32
農研機構 農業環境研究部門@niaes·6h果樹・果菜類の受粉を助ける花粉媒介昆虫調査マニュアル(3月25日 農研機構) https://naro.go.jp/publicity_report/publication/laboratory/niaes/139079.html… 農作物の受粉がどのような昆虫に助けてもらっているかを知り、見分けられるようになります。また、花粉媒介昆虫の豊かさを他の畑と比較したり、同じ場所で年ごとの違いを調べたりできます。110
農研機構 農業環境研究部門@niaes·6h農研機構メッシュ農業気象データシステム ・多彩な気象要素が用意されています。 https://amu.rd.naro.go.jp/wiki_open/doku.php?id=about#%E5%A4%9A%E5%BD%A9%E3%81%AA%E6%B0%97%E8%B1%A1%E8%A6%81%E7%B4%A0%E3%81%8C%E7%94%A8%E6%84%8F%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99…12
農研機構 農業環境研究部門@niaes·6hモデル結合型作物気象データベース(MeteoCrop DB) https://meteocrop.dc.affrc.go.jp/real/top.php 計1000地点の全国のアメダス地点と地上気象観測所から選択して、2日前までの日別農業気象データを取得できます。12
農研機構 農業環境研究部門@niaes·6hお茶生産が守る草原の希少な植物(PDF)(農環研ニュース87号) https://naro.affrc.go.jp/archive/niaes/sinfo/publish/niaesnews/087/news08703.pdf…412
農研機構 農業環境研究部門@niaes·6hリスクって何? 安全って何?(ニュース農業と環境113)(PDF) https://naro.go.jp/publicity_report/publication/files/no113_3.pdf… 安全は時代や国、文化によっても違い、科学的に(客観的に)評価できるものではありません。安全は科学的なもの・安心は心理的なもの、というのは誤った二分論です。49
農研機構 農業環境研究部門@niaes·6hイネ生育期間中のCO2・温度上昇は水田からのメタン発生量を大幅に増加させる(平成22年度農環研成果) https://naro.affrc.go.jp/archive/niaes/sinfo/result/result27/result27_52.html… 約50年後に想定される高CO2(+200ppm)・温暖化(+2℃)環境下では、水田からのメタン発生量が現在より約80%も増加する可能性がある。36
農研機構 農業環境研究部門@niaes·6h衛星画像による “世界の農業環境” 閲覧システム(2013年度農環研成果) https://naro.affrc.go.jp/archive/niaes/sinfo/result/result30/result30_68.html… 2000年以降、8日ごとのMODIS時系列衛星画像を提供しています。世界各地の土地被覆の年次変化、季節変化を簡単に見ることができます。11
農研機構 農業環境研究部門@niaes·6hススキの日本自生集団と中国産緑化種子集団との遺伝的差異/日本在来のススキと中国産のススキは遺伝的に異なる(2013年度研究成果)https://naro.affrc.go.jp/archive/niaes/sinfo/result/result30/result30_38.html… 国立公園などでの緑化においては在来のススキへの遺伝子かく乱の可能性に注意が必要です。25
農研機構 農業環境研究部門@niaes·6hバイオエタノール発酵液の土壌還元消毒効果(2014年度農環研成果) https://naro.affrc.go.jp/archive/niaes/sinfo/result/result31/result31_36.html… 非食用バイオマスを現地で処理した未精製・低濃度のエタノール発酵液が、そのまま土壌還元消毒資材として利用できます。農村地域でのバイオマス資源の循環利用が可能です。14
農研機構 農業環境研究部門@niaes·6h生分解性プラスチック分解酵素と保湿剤で生分解性マルチフィルムの分解を促進(2015年度研究成果) https://naro.affrc.go.jp/archive/niaes/sinfo/result/result32/result32_46.html… 土壌中で分解され、回収廃棄が不要な省力化資材である生プラマルチを、適時に、確実に分解できます。32
農研機構 農業環境研究部門@niaes·6hアズマネザサの繁茂した耕作放棄畑を森林に再生させるための植生管理(2018年農研機構研究成果) https://naro.go.jp/project/results/4th_laboratory/niaes/2018/niaes18_s07.html… ササの繁茂した放棄畑からの早期の森林再生にはササの刈取り、樹木の播種や植裁、食害対策などの組合せが効果的です。1
農研機構 農業環境研究部門@niaes·6hコメ中の無機ヒ素の簡易分析法(2018年農研機構研究成果) https://naro.go.jp/project/results/4th_laboratory/niaes/2018/18_048.html… コメから抽出したヒ素を試験紙に塗布した試薬と反応させたときの色の変化をスキャナーで読み取る、簡易かつ安価な無機ヒ素濃度定量法を開発しました。
農研機構 農業環境研究部門@niaes·6h水田の耕作放棄後の生態系炭素貯留量は外来種侵入の有無に依らず一旦減少後増加する(2019年農研機構研究成果) https://naro.go.jp/project/results/4th_laboratory/harc/2019/harc19_s18.html… 西日本の水田生態系の炭素量は耕作放棄後に一旦減少、約15年かけて回復し、その後増加する。(北海道農研)1
農研機構 農業環境研究部門@niaes·6h水稲生産への気候変動影響評価に適したメッシュサイズは地形の複雑さにより異なる(2019年農研機構研究成果) https://naro.go.jp/project/results/4th_laboratory/niaes/2019/niaes19_s04.html… 平野部が大半を占める地域では10kmメッシュで妥当な結果が得られる。甲信地方など地形が複雑な地域では気温バイアスが大きいため、1kmメッシュの使用が必要。