综述论文

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巴基斯坦农业生物技术年报(2021)
郭柯灼, 刘莹, 温小杰, 周晓飞, 刘冰 (编译)
2022, 12 (5): 793-799.
摘要127)   HTML8)    PDF (492KB)(64)   

棉花是巴基斯坦唯一批准种植和使用的转基因作物。监管的不明确阻碍了生命科学公司为其他转基因作物寻求获批,但国家生物安全委员会仍在制定转基因食品、饲料和加工品的进口准则。2020年,巴基斯坦进口了大约220万t大豆,其中美国占据了近50%的市场份额。

新加坡农业生物技术年报(2020)
王迪, 苗朝华, 金芜军
2021, 11 (6): 813-817.
摘要158)   HTML7)    PDF (530KB)(75)   

目前,新加坡国内还没有任何植物生物技术投入商业化生产。截至2020年10月,新加坡共有43种转基因(genetically engineered,GE)植物产品获准用作食品或食品成分。新加坡遗传改良咨询委员会(Genetic Modification Advisory Committee,GMAC)最近修订了关于基因叠加事件的法规,采用“高覆盖低”的方法,对来源于先前GMAC认可的较低阶组合的高阶叠加事件组合豁免监管评估。

加拿大农业生物技术年报(2016年)
刘莹,温小杰,蔡晶晶,杨雯涵(编译)
2018, 8 (1): 78-89.
摘要201)      PDF (1150KB)(357)   
2016年,加拿大转基因农作物的种植面积预计将达到1 030万hm2,与上年持平。转基因农作物主要包括油菜籽、玉米、大豆以及最近新增的少量甜菜。加拿大是少数几个批准复合性状和允许一种作物具有多种基因改造性状的国家之一。2016年,转基因三文鱼(AquAdvantage salmon)成为加拿大首个获批可做食物和动物饲料的转基因动物。
巴西农业生物技术年报(2016)
周加加,温小杰,刘莹,梅英婷,蔡晶晶(编译)
2017, 7 (6): 644-649.
摘要275)      PDF (1216KB)(384)   
巴西是世界上第二大转基因作物生产国。农业部预计2016-2017种植季(2016年10月~2017年9月)转基因作物的种植面积将增加5%以上。这主要归因于转基因大豆和玉米使用量的增加,以及为农民提供的补贴信贷增加,但利率高于去年。本报告还提供了最新数据用以反映从贸易和政府中获得的新信息。
阿根廷农业生物技术年报(2016)
周加加,刘莹,温小杰,梅英婷,蔡晶晶(编译)
2017, 7 (6): 650-658.
摘要263)      PDF (2714KB)(439)   
阿根廷仍然是转基因作物的第三大生产国,产量占全球转基因作物产量的14%。阿根廷研究人员研发的抗病毒土豆和抗旱大豆两个转基因事件(genetically engineered,GE)得到最终批准。中国转基因事件的批准仍然是阿根廷外贸的首要任务。种子专营权制度仍然是本国的重要问题;阿根廷农业部向国会提交了一项新的《种子法》提案。
韩国农业生物技术年报(2011年)
Seung-Ah Chung, Michael G. Francom, Kathryn Ting*
2013, 3 (1): 57-68.
摘要2091)      PDF (1482KB)(1008)   
韩国正在修改其法律和法规,以体现《卡塔赫纳生物安全议定书》中的最新要求以及其他国际惯例。这些修订将让新转基因成分和转基因产品贸易的审批更加可以预测和透明。消费者对转基因食品的态度开始缓和,但是负面观点仍然存在。发动本地农民支持采用和积极推广这种技术在本地种植的作物中的采用被认为是增强消费者信心的关键。
日本农业生物技术年报(2011年)
Jeffrey Nawn, Suguru Sato
2012, 2 (6): 441-455.
摘要2237)      PDF (1032KB)(956)   
本报告介绍了日本转基因作物的消费、监管、公众认知、研究和生产方面的最新状况。
菲律宾农业生物技术年报(2011年)
Perfecto G. Corpuz, William Verzami*
2012, 2 (5): 366-376.
摘要2313)      PDF (989KB)(839)   
菲律宾生物技术监管体系始终坚持以科学为依据,其他发展中国家逐渐将菲律宾作为生物技术政策和法规方面的楷模。第一种本地开发的转基因作物“Bt茄子”可能在2013年初前实现商业化,“金色水稻”可能紧随其后。目前没有生物技术相关的贸易中断的报道,美国出口的转基因产品在2010年继续保持增长。菲律宾农业政策仍然是以食品保障为导向,政策的制定工作一直以来保持积极态势。但是,最近批准的《菲律宾发展计划》支持了转基因产品的标签工作以及对环境风险评估采取谨慎态度。
阿根廷农业生物技术年报(2011)
Andrea Yankelevich, David Mergen
2012, 2 (4): 297-303.
摘要2222)      PDF (1702KB)(1302)   
阿根廷仍然是继美国和巴西之后第三大生物技术作物生产国,产量占到全球生物技术作物产量的15%。2011年5月19日,阿根廷政府批准先正达公司研发的转基因玉米MIR162可以进行生产和商业化,该产品在欧洲尚未获批,这一举措代表着阿根廷向着欧盟的“镜子政策”的反方向迈出了一步。为了找到一种承认知识产权的机制,孟山都公司制订了(在种子行业的支持下)与农民签署的私人协议。到目前为止,3 640个农民签署了协议,占到种植总面积的31.5%.
生物技术在缅甸的研究和应用现状
May Sandar Kyaing,苏晓峰
2012, 2 (3): 217-220.
摘要2182)      PDF (1064KB)(2061)   
Myanmar(缅甸),即以前的Burma,是一个农业国家。农业是整个国家经济的重要组成部分,其独特的气候适宜多种作物生长。缅甸主要的农业研究中心从属于农业和灌溉部(Ministry of Agriculture and Irrigation, MOAI)、科学和技术部(Ministry of Science and Technology, MOST)及教育部(Ministry of Education, MOE);主流的生物技术研究集中在植物种苗组培快繁、分子育种和水稻γ射线辐射育种、转基因棉花、水稻栽培种的遗传差异和生物肥料等方面。目前在生物安全、转基因食品和转基因衍生食品的管理方面,缅甸还没有相关的国家政策和指导方针。但是它可能从邻近的国家进口种子(也可能是转基因种子)。2010年,缅甸正式成为南亚和东南亚地区的第5个,同时是世界上第29个转基因作物(特别是Bt抗虫棉)商业化的国家。然而,尽管缅甸的生物技术工作已经开展了十年之久,但是训练有素的生物技术人员、当地和国际之间的交流合作和良好的科研体系仍需改善。
南非农业生物技术年报
Dirk Esterhuizen, Ross Kreamer
2012, 2 (3): 221-230.
摘要3455)      PDF (1125KB)(1722)   
南非的转基因作物生产规模继续扩大,到2010年达到220万hm2,使得南非成为世界上第九大转基因作物生产国。南非的新《消费者权益保护法》于2011年4月1日生效。新法案要求南非食品和饮料行业中的所有产品都必须执行强制性转基因标签要求。该法律的目的是为了防止欺诈或伤害消费者,并促进消费者的社会福利。外国农业司/比勒陀利亚分站预计,该法案中针对所有国产和进口转基因食品的强制性转基因标签规定以及产品责任条款将直接影响美国公司在南非的食品和农业利益。
加拿大农业生物技术年报
Mihai Lupescu, Robin Gray*
2012, 2 (2): 139-147.
摘要2478)      PDF (535KB)(1541)   
加拿大生物技术作物的种植面积预计2011年将达到800万hm2,比2010年的690万hm2有所增加。生物技术作物主要包括油菜籽、玉米、大豆,最近还新进增加一部分甜菜的种植。加拿大目前是几个已经批准种植复合性状作物,或是将三种性状复合在一种作物上的国家之一。在动物方面,加拿大监管机构有可能在2012年下发关于克隆作物或产物在加拿大新型食物应用方面的法案。
巴西农业生物技术年报
Joao F. Silva, Julie Morin*
2012, 2 (2): 148-152.
摘要2407)      PDF (377KB)(1111)   
巴西是世界上第二大植物生物技术农作物生产国。预计在2011-2012年间种植生物技术农作物的面积将增加16%。种植面积的增加主要归因于巴西增加了生物技术玉米事件的审批,并为农民提供信贷补贴。本报告还提供了最新数据用以反映新的贸易信息和政府资源。
欧盟27国农业生物技术年报
Marie-Ceile Henard,Lashonda McLeod,外国农业局欧盟生物技术专家组,Lashonda McLeod
2012, 2 (1): 64-74.
摘要2647)      PDF (572KB)(1643)   
因为行业需求和公众认知的多样化,欧盟成员国对生物技术采取的态度可以总结如下:已经生产生物技术作物的成员国;准备采用生物技术的成员国;立法有限制、民意反对但是农民和行业支持生物技术的成员国、强烈反对生物技术的成员国。欧盟依赖于饲料配料(主要是大豆和玉米产品)的进口,以满足畜禽行业的需求,其供应国也是基因工程(GE)玉米和大豆的主要生产国。欧盟境内没有进行基因工程动物的商业化生产,基因工程动物仅用于研究目的的医疗和医药应用领域中。
保证全球产品安全与质量的途径
2011, 1 (5): 362-373.
摘要2110)      PDF (529KB)(801)