Ana içeriğe atla

Her İlde Yönetmeliğe Uygun Olarak Kenevir Yetiştirilebilir

Kannabis (Kenevir) Pangenomu Tıbbi ve Endüstriyel Kullanım Potansiyelini Ortaya Çıkarıyor

Kenevir Pangenomu Tıbbi ve Endüstriyel Kullanım Potansiyelini Ortaya Çıkarıyor

Salk Enstitüsü araştırmacıları, 193 farklı kannabis (kenevir) genomunu analiz ederek bu bitkinin bugüne kadarki en kapsamlı genetik atlasını oluşturdu. Çalışma, tıbbi, endüstriyel ve tarımsal uygulamalar için benzersiz çeşitlilik ve fırsatlar sunuyor.

Giriş

Kannabis (Cannabis sativa), 10.000 yılı aşkın süredir insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Tohum yağı, tekstil hammaddesi ve gıda kaynağı olarak kullanılan bu bitki, günümüzde psikoaktif etki gösteren THC (tetrahidrokannabinol) ile tanınsa da, yasaklar nedeniyle uzun süre hak ettiği ilgiyi görememiştir. 2014 ve 2018’de ABD’de yapılan yasal düzenlemeler, kannabisin tıbbi, yemlik ve lif amaçlı kullanım potansiyelini yeniden gündeme taşıdı.

Pangenom Nedir?

Bir türün tüm genetik çeşitliliğini kapsayan haritaya “pangenom” denir. Salk Enstitüsü’nden Todd Michael ve ekibi, Oregon CBD, Oregon State University ve HudsonAlpha Institute of Biotechnology ile yürüttükleri iş birliği sonucunda 193 kannabis genomunu inceledi. Bu, türün tamamı için bugüne dek yapılmış en kapsamlı ve yüksek kaliteli genetik atlas anlamına geliyor.

Ana Bulgular

Benzersiz Çeşitlilik: Pangenomda yer alan genlerin yalnızca %23’ü tüm popülasyonda ortak, %55’i çoğunlukta, %21’i kısmen ve %1’den azı yalnızca tekil örneklerde bulunuyor.

Haplotip Çözünürlüğü: İlk kez hem dişi hem erkek kromozomları ayrı ayrı çözülerek diploid yapının tam haritası çıkarıldı. Bu sayede, bir nesilden gelen gen varyasyonları ayrıntılı şekilde izlenebiliyor.

Kannabinoid Üretimi: THCAS ve CBDAS genlerinin insan müdahalesiyle seçici baskıya uğradığı, kannabinoid üretiminden sorumlu genlerin transpozon adı verilen mobil DNA elemanları içinde yer aldığı keşfedildi.

Endüstriyel Uygulamalar: Yağ asidi metabolizmasıyla ilgili genlerdeki yapısal farklılıklar, THCV (tetrahidrokannabivarin) üretimini etkiliyor. Gelecekte bu varyantlar, besin değeri yüksek yağ tohumları veya biyoyakıt hammaddesi olarak kullanılabilir.

İleriye Bakış

Avrupa ve Asya genomları arasındaki farklılıklara dayanarak, henüz keşfedilmemiş yabani bir kannabis akrabası olabileceği öne sürülüyor. Ayrıca, erkek bitkilerdeki gen havuzunun “feminizasyon” yöntemleriyle atlanan potansiyel taşıdığı ve bu genlerin gelecekte dayanıklı ve verimli çeşitlerin geliştirilmesinde kilit rol oynayabileceği belirtiliyor.

Sonuç

Bu pangenom kaynağı, dünya çapındaki araştırmacılara dinamik bir rehber sunarak kannabisin tıbbi, tarımsal ve endüstriyel potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkaracak bir dönüm noktası niteliğinde. Hem lif, hem yağ, hem de farmasötik alanlarda yeni nesil kannabis çeşitleri geliştirmek için artık genetik olarak güçlü bir altyapıya sahibiz.

Kaynak: Sciencedaily

Uğur Çakaloğulları | Ziraat Lobisi
 

ARAŞTIRMANIN TAMAMI (İNGİLİZCE) ⬇️


Cannabis pangenome reveals potential for medicinal and industrial use

Date: May 29, 2025
Summary: Scientists analyzed almost 200 cannabis genomes to create the most comprehensive, high-quality, detailed genetic atlas of the plant to date. The atlas reveals unprecedented diversity and complexity within the species, sets the stage for advances in cannabis-based agriculture, medicine, and industry, and builds on a 10,000-year long relationship between humans and cannabis, showing that cannabis can be as important as other crops like corn or wheat.

FULL STORY

Cannabis has been a globally important crop for millennia. While best known today as marijuana for its psychoactive cannabinoid THC (tetrahydrocannabinol), historically, cannabis has been a cornerstone of human civilization, providing seed oil, textiles, and food for more than 10,000 years. Today, cannabis remains an understudied and underutilized resource, but United States legislation passed in 2014 and 2018 have re-energized cannabis crop development for medicinal, grain, and fiber applications.

Researchers from the Salk Institute have created the most comprehensive, high-quality, and detailed genetic atlas of cannabis to date. The team analyzed 193 different cannabis genomes (entire sets of genetic information), revealing an unprecedented diversity, complexity, and untapped opportunity within this foundational agricultural species. This landmark achievement was the result of a multi-year collaboration with Oregon CBD, Oregon State University, and the HudsonAlpha Institute of Biotechnology.

The findings, published in Nature on May 28, 2025, set the stage for transformative advances in cannabis-based agriculture, medicine, and industry.

"Cannabis is one of the most extraordinary plants on Earth. Despite its global importance as a source of medicine, food, seed oil, and fiber for at least the last 10,000 years, it remains one of the least developed major crops of modern times, largely due to a century of legal restrictions," says Todd Michael, senior author of the study and research professor at Salk. "Our team constructed the most complete genetic map, or pangenome, of the plant to date by analyzing nearly 200 diverse cannabis genomes, showing that we are just starting to see the full potential of this amazing plant. Those same legal restrictions spurred an underground breeding revolution, revealing cannabis's power as a chemical factory. With this new genomic blueprint, we can now apply modern breeding to unlock novel compounds and traits across agriculture, medicine, and biotechnology."

Background: Cannabis as a chemical powerhouse

Cannabis sativa, also known as hemp, is a flowering plant native to Asia. Cannabis has many unique features that have made it a prominent crop over the course of human history, like its ability to produce strong fibers for textiles or its medicinal qualities stemming from its being one of the few plants to make high quantities of cannabinoids. Innovators today suggest that cannabis oil could rival canola or soybean with the right breeding, or that cannabis derivatives could even be used as a sustainable alternative to jet fuel.

Kannabis Pangenomu Tıbbi ve Endüstriyel Kullanım Potansiyelini Ortaya Çıkarıyor
The flowering bud of a female Cannabis sativa plant. The frosty appearance comes from a dense coating of glandular trichomes, which are tiny, crystal-like structures that produce the plant’s distinctive compounds like cannabinoids and aromatic terpenes. (Credit: Salk Institute)

Cannabis is a chemical powerhouse. It can produce more than 30% by dry weight as terpenes and cannabinoids, small chemicals that the plant makes to protect against predators, yet humans leverage for mood-altering purposes. Terpenes create the exquisite aromas that attract us to fruits and flowers, while cannabinoids interact with the human body to provide many therapeutic properties. One cannabinoid, the non-psychedelic cannabidiol (CBD), expanded the public's view of cannabis when the "Charlotte's Web" strain was used to treat epileptic seizures. CBD, tetrahydrocannabinol (THC), and more than 100 other poorly studied cannabinoids have been used to treat a variety of ailments, including pain, arthritis, nausea, asthma, depression, and anxiety.

Importantly, the impact this selective breeding has had on cannabis's genomic diversity has remained a mystery. Solving this mystery has proven difficult since cannabis has a complicated genome. First, cannabis is among the less than 5% of plants to have distinct female and male sexes on separate plants. Second, cannabis genomes contain many transposable elements, which are repetitive stretches of DNA that can "jump" around the genome and are thus difficult to track.

Key discoveries: New, and surprisingly diverse, genetic patterns

Scientists use a technology called sequencing to determine the patterns of nucleic acids, which connect across DNA's double helix to form base pairs, along DNA strands. Traditional short-read sequencing methods chop up the DNA to investigate it piece by piece, just a few hundred base pairs at a time. Newer long-read sequencing techniques can capture thousands of base pairs at once.

"There are limits to what you can discover with short-read sequencing technologies, since those short genetic excerpts are impossible to stitch together in any meaningful way when looking at complex regions of the genome, especially repetitive DNA sequences," says co-first author Lillian Padgitt-Cobb, a postdoctoral researcher in Michael's lab. "We're among the first to harness this long-read technology at scale in the pangenome context, and with that comes all these insights into structural variation and gene ordering that can inform end-game decisions about breeding favorable traits into cannabis plants."

The study isn't the first to use long-read sequencing -- in fact, Michael himself was the first researcher to generate a chromosome-level genome of cannabis using long-read sequencing back in 2018, which revealed complex genetic architecture where cannabinoids are synthesized, and explained the breeding history behind anti-epileptic Charlotte's Web. Where this new study stands apart is its completeness. It contains the most genomes yet, and is the first to include sex chromosomes and, relatedly, the first to have haplotype resolution.

Cannabis is a diploid plant. This means that, like humans, it contains two sets of chromosomes, one set inherited from a male plant and the other from a female plant. While most genomes published to date have only been able to decode one chromosome, also known as haplotype resolution, the team resolved both sets of cannabis chromosomes. By looking at both chromosome sets, the researchers revealed an unprecedented amount of genetic variation -- possibly up to 20 times that of humans.

"With this haplotype resolution," Padgitt-Cobb explains, "we can look at what was inherited from just one of the parent plants and start to understand the breeding and background of that plant."

Todd Michael, Ryan Lynch, and Lillian Padgitt-Cobb | Salk Institute
From left: Todd Michael, Ryan Lynch, and Lillian Padgitt-Cobb. (Credit: Salk Institute)

The team's study collected genomes from 144 different cannabis plants from around the world to assemble 193 total genomes -- 181 of which had never been catalogued before. The genome total is greater than the plant total owing to that haplotype resolution, since each plant that had both chromosome sets investigated produced two genome assemblies. Collectively, these many genomes make up the pangenome, which was analyzed to understand the full extent of genetic diversity within the cannabis species.

The high quality of the collected genomes allowed the researchers to resolve previously unseen genetic patterns, including the architecture of genes responsible for cannabinoid synthesis, and, by incorporating sex chromosomes, a first look at cannabis Y chromosomes.

Their first discovery was that there is unexpected diversity within the species. Across the pangenome, 23% of genes were found in every genome, 55% were nearly universal (seen in 95%-99% of genomes), 21% were in between 5% and 94% of genomes, and less than 1% were entirely unique. Some of the most universal genes were those that produce cannabinoids.

While cannabinoid genes were consistent across genomes, genes related to fatty acid metabolism, growth, and defense were not. These variable genes are an untapped breeding pool, and their selective breeding could also make cannabis more robust in the field or improve the nutritional content of hemp oil to make it a competitor among existing seed oils. Notably, the research team discovered that structural variation in the fatty acid biosynthetic pathway contributes to the production of tetrahydrocannabivarin (THCV), a rare varin-type cannabinoid gaining attention for its non-psychoactive, energizing effects.

Looking more closely at cannabinoid genes across the pangenome, the researchers concluded that two genes, THCAS and CBDAS, are likely under strong selective pressure from human-directed breeding for THC and CBD content. Importantly, they found that cannabinoid genes are located in transposable elements. Selectively breeding for genes inside these "jumping" transposable elements has, in turn, created immense diversity among cannabis plants.

Looking ahead: Optimizing plants for health and industry

The researchers also identified interesting targets for agricultural optimization. First, by looking at the differences between European and Asian genomes, they concluded there is likely an ancient cannabis relative somewhere in Asia waiting to be discovered. This wild relative will have novel genetic adaptations related to its unique environmental history, making it a wealth of information for breeding cannabis plants that are more resilient crops.

Finally, the novel insight into sex chromosomes revealed that there are genes only present in "father" plants that can be used to breed better-performing offspring. Modern marijuana breeding leverages "feminization," where farmers induce a female plant to make male flowers -- entirely bypassing the Y chromosome. These new findings suggest that breeding programs may be missing valuable genetic diversity and trait potential encoded in those bypassed male genomes. Incorporating true male plants into breeding strategies could unlock overlooked genetic gains and expand opportunities for crop improvement.

"Over the last 10 years, breeders have already done a decent job of getting yields up and making cannabis an economically viable crop," says co-first author Ryan Lynch, a postdoctoral researcher in Michael's lab. "Once there's market interest there, paired with these new insights into cannabis genomes that can guide breeding efforts, I can see hemp and hemp oils really booming in both human health and industry applications."

In the short term, the team hopes the pangenome will serve as a dynamic resource for researchers around the world to build upon and use to inform cultivation strategies, helping to realize the untapped potential of cannabis as a valuable multi-use crop grown for fiber, seed oil, and medicine.

Source(s): Sciencedaily & Salk Institute
 

More about this paper

Other authors include Nolan Hartwick, Nicholas Allsing, Anthony Aylward, Allen Mamerto, Justine Kitony, Kelly Colt, Emily Murray, Tiffany Duong, Heidi Chen of Salk; Andrea Garfinkel, Aaron Trippe, and Seth Crawford of Oregon CBD; Brian Knaus and Kelly Vining of Oregon State University; and Philip Bentz, Sarah Carey, and Alex Harkess of the HudsonAlpha Institute for Biotechnology.

The work was supported by the Tang genomics fund, National Science Foundation (NSF-IOS PRFB 2209290, IOS-PGRP CAREER 2236530), Bill and Melinda Gates Foundation (INV-040541), and US Department of Agriculture (USDA NIFA 2022-67012-38987, USDA NIFA 2023-67013-39620).

DOI: 10.1038/s41586-025-09065-0


PUBLICATION INFORMATION

JOURNAL: Nature

TITLE: Domesticated cannabinoid synthases amid a wild mosaic cannabis pangenome

AUTHORS: Ryan C. Lynch, Lillian K. Padgitt-Cobb, Andrea R. Garfinkel, Brian J. Knaus, Nolan T. Hartwick, Nicholas Allsing, Anthony Aylward, Philip C. Bentz, Sarah B. Carey, Allen Mamerto, Justine K. Kitony, Kelly Colt, Emily R. Murray, Tiffany Duong, Heidi I. Chen, Aaron Trippe, Alex Harkess, Seth Crawford, Kelly Vining, Todd P. Michael

Source:

________


TÜRKÇE ÖZET (#2):

Salk Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, kenevirin genetik çeşitliliğini ve potansiyelini ortaya koyan kapsamlı bir pangenom haritası oluşturdu. Bu çalışma, kenevirin tarım, tıp ve sanayi alanlarındaki geleceği için önemli bir temel sunuyor. 


🔬 Araştırmanın Özeti

Araştırma Ekibi ve Yöntem: Salk Enstitüsü, Oregon CBD, Oregon Eyalet Üniversitesi ve HudsonAlpha Biyoteknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, 193 farklı kenevir genomunu analiz ederek bu haritayı oluşturdu. 

Genetik Çeşitlilik: Elde edilen bulgular, kenevirin genetik yapısında daha önce keşfedilmemiş çeşitlilik ve karmaşıklıklar olduğunu gösterdi. 

Tarihsel Bağlam: Kenevir, 10.000 yıldan fazla bir süredir insanlık tarafından gıda, ilaç, tekstil ve yağ üretimi için kullanılıyor. Ancak 20. yüzyıldaki yasal kısıtlamalar nedeniyle potansiyeli tam olarak değerlendirilememişti. 

Gelecek Perspektifi: Bu yeni genetik harita, kenevirin tarımda verimliliğini artırmak, tıbbi bileşiklerini geliştirmek ve sanayi uygulamaları için yeni alanlar yaratmak adına önemli bir adım olarak görülüyor.


🌱 Kenevirin Potansiyeli

Kimyasal Üretim: Kenevir, terpenler ve kannabinoidler gibi kimyasallar üreterek kendini korur. Bu bileşikler, aromatik özellikleri ve insan sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle büyük ilgi görüyor. 

Tıbbi Kullanım: CBD ve THC gibi kannabinoidler, epilepsi, ağrı, depresyon ve anksiyete gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. 

Sanayi Uygulamaları: Kenevirin lifleri, dayanıklı tekstil ürünleri ve biyoplastiklerin üretiminde kullanılabilir. Ayrıca, sürdürülebilir biyoyakıt üretimi için potansiyel taşıyor. 


🔮 Sonuç ve Gelecek

Bu genetik harita, kenevirin tarım ve sanayi alanlarındaki potansiyelini ortaya koyarak, bilim insanlarına ve üreticilere yeni fırsatlar sunuyor. Araştırmaların devam etmesiyle, kenevirin daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması bekleniyor. 


Türkçe Özet (#2): ChatGPT 


KAYNAKLAR:

1) Sciencedaily:

2) Salk Institute:

3) Nature:
 

En çok okunan yayınlar

Dünya’da Yükselen Değer; Endüstriyel Kenevir (Cannabis sativa L.) [Makale]

DÜNYA’DA YÜKSELEN DEĞER; ENDÜSTRİYEL KENEVİR ( Cannabis sativa L.) Güngör YILMAZ, Levent YAZICI Bozok Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 54-61 (2022) Derleme Makalesi Anahtar Kelimeler Kenevir, Cannabis sativa L., CBD, Kenevir lifi, Kenevirin kullanım alanları Öz:  Kenevir ( Cannabis sativa L.) günümüzde pek çok farklı alanda kullanılan önemli bir endüstri bitkisidir. Dünyada bu bitkinin kullanımı ve önemi son yıllarda gittikçe yaygınlaşmaktadır. Anavatanı Orta Asya olan kenevir, doğada yaygın olarak bulunmaktadır. Kenevir bitkisinden elde edilen lif, tohum, sap, kök, yaprak ve çiçekler birçok farklı sektörde değerlendirilmektedir. Uzun yıllar boyunca lifleri dokuma, ip, urgan, halat vb. amaçlar için kullanılmıştır. Çeşitli tür ve alt türleri olan bu bitkinin, bazı türleri uyuşturucu amacıyla yasadışı kullanılmaktadır. Bu yüzden dünyada son yüzyıl içinde muhtelif zamanlarda yasaklamalarla karşılaşmıştır. Kenevir, son yirmi yılda yeniden önemi artan bitkiler...

Kenevir Tarımı - Bölüm 7 (Kenevir Tarımı Kitabı)

7. Kenevir Tarımı 7.1. İklim İstekleri Kenevir, geniş bir adaptasyon kabiliyetine sahiptir. Bu nedenle ılık iklim kuşağından subtropik iklim kuşağına kadar yayılmış bir bitkidir. Kenevir ülkemizde yazlık olarak yetiştirilmektedir. Ekim öncesi yağış ihtiyacı fazladır. Hafif donlara karşı dayanıklı olan kenevir, ilkbahar geç donlarına karşı hassas olduğundan, -5 °C’den daha düşük sıcaklıklarda zarar görür. Tohum üretimi için sıfır derecenin altında olmayan asgari beş aylık ve lif için ise dört aylık bir gelişme periyoduna ihtiyacı vardır. Karadeniz Bölgesi sahil kuşağı için nisan ayının 10-30 arasında, İç ve Geçit bölgelerde mart ayı sonunda, nisan başında ekim gerçekleştirilmelidir. Karadeniz kıyı şeridi gibi nemli olan bölgelerde rahatlıkla yetiştirilir fakat kurak bölgelerde sulama yapmak şartıyla yetiştirilebilir. Kenevir bitkisi lif üretimi için 4 aylık, tohum için ise 5 aylık bir yetişme süresine ihtiyaç duymaktadır, özellikle Karadeniz gibi yağışlı ve nemli bölgelerimizde iyi bir ...

Türkiye'de Endüstriyel Kenevir Yetiştiriciliğine İzin Verilen İller

Türkiye'de Endüstriyel Kenevir Ekim İzni Verilen İller SİVAS VE KONYA İLE BİRLİKTE 21 İZİNLİ İLİMİZ: Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak illerinde ve bu illerin bütün ilçelerinde izinli kenevir yetiştiriciliği yapılabilir. (1)   Sivas (20. İl ) 2021 üretim yılından itibaren Sivas'a endüstriyel kenevir ekim izni verilmiştir. (2) Konya (21. İl ) 2024 üretim yılından itibaren Konya’ya endüstriyel kenevir ekim izni verilmiştir. (3) KAYNAKLAR: (1) Yönetmelikte Yer Alan İlk 19 İzinli İl KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM Yetiştiricilikle İlgili Hükümler Yetiştiricilik izni verilebilecek bölgeler MADDE 5 –(1) İzinli kenevir yetiştiriciliği; Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde ve bu illerin bütün ilçe...

Her İlde Yönetmeliğe Uygun Olarak Kenevir Yetiştirilebilir

İZİNLİ İLLER DIŞINDA DA, HER İLİMİZDE, YÖNETMELİĞE UYGUN OLARAK KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILABİLİR. KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK  çerçevesinde belirlenen hükümlere uymak şartı ile bilimsel araştırma amacıyla ana veya tali bitki olarak kenevir yetiştiriciliğine (Madde 5) birinci fıkrada belirlenen bölgeler dışında da Bakanlıkça izin verilebilir. Yukarıdaki video, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç'ın, 20 Ocak 2018 tarihinde, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 1. ENDÜSTRİYEL KENEVİR FORUMU 'nun Birinci Oturumu'ndaki üçüncü sunum olan " Kenevir Yönetmeliği " başlıklı sunumundan kısa bir alıntıdır. Videonun tamamını izlemek için: https://www.kenevirbirligi.com/2021/11/1-endustriyel-kenevir-forumu-20-ocak.html Prof. Dr. Selim Aytaç'ın sunumunda vurguladığı bu önemli bilginin duyulması, yayılması ve sektörde daha çok kişi tarafından bilinmesi, Türkiye'de Endüstriy...

Türkiye’de Kenevir Ekilebilecek Alanlar - Bölüm 4 (Kenevir Tarımı Kitabı)

4. Türkiye’de Kenevir Ekilebilecek Alanlar 29 Eylül 2016 tarih ve 29842 sayılı resmi gazete ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Resim 11. Türkiye'de Kenevir Yetiştiriciliğine İzin Verilen İller Yönetmelik kapsamında izinli kenevir yetiştiriciliği; Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde ve bu illerin bütün ilçelerinde yapılabilir. (*) Yönetmelik kapsamı dışında kalan il ve ilçelerin dışında kenevir  yetiştiriciliği yasaktır. Ancak, bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen hükümlere uymak şartı ile bilimsel araştırma amacıyla ana veya tali bitki olarak kenevir yetiştiriciliğine birinci fıkrada belirlenen bölgeler dışında da Bakanlıkça izin verilebilir. Kaynak : Kenevir Tarımı Kitabı, Sayfa: 7 - 8 TAGEM ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun 2019 PDF Dosyası (2. Baskı) : KENEV...

Samsun'da "Kenevirde Güncel Yaklaşımlar" Çalıştayı Düzenlendi [Video]

Prof. Dr. Selim Aytaç: "Kenevir sektörü ülkemizde yeniden canlanıyor" " Kenevirde Güncel Yaklaşımlar  Çalıştayı "nda konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, "Kenevir, inşaat sektöründen ilaç endüstrisine, gıdadan polimer malzeme üretimine kadar geniş bir yelpazede kullanım imkânı buluyor. Ülkemizde de bu alandaki çalışmalar hız kazanmış durumda" dedi. OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü ile Amerika Oregon Üniversitesi Kenevir İnovasyon Merkezi arasındaki öğrenci, öğretim üyesi, proje iş birlikleri ve deneyim paylaşımları yapmak amacıyla " Kenevirde Güncel Yaklaşımlar Çalıştayı " düzenlendi.   Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayda ilk olarak konuşan Prof. Dr. Selim Aytaç, "Kenevir sektörü ülkemizde yeniden canlanıyor. Kenevir tarih boyunca birçok alanda kullanıldı ancak psikoaktif kanabinoid içeriği nedeniyle zaman zaman geri plana itildi. Son yıllarda ...

KAMUOYU DUYURUSU: İLAÇ ETKİN MADDESİ ÜRETİMİ AMAÇLI KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN BAŞVURULAR 1 EKİM'DE BAŞLAYACAK

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ'NDEN KAMUOYU DUYURUSU: Bakanlığımızca hazırlanan “ İlaç Etkin Maddesi Üretimi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik ”, 13 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yetiştiricilik yapmak isteyecek gerçek veya tüzel kişilerin 1 - 31 Ekim tarihleri arasında Kurumumuza (TMO) başvurmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunacak gerçek veya tüzel kişiler, başvuru için Yönetmelikte belirtilen evrakları eksiksiz olarak Kurumumuza bu tarihler arasında sunacak olup evraklarında eksiklik tespit edilen kişi veya firmalara 15 Kasım’a kadar ek süre verilecektir. Başvurular, ülke arz ve talep durumuna göre Cumhurbaşkanınca belirlenecek kota doğrultusunda 31 Aralık'a kadar değerlendirilerek sonucu, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecektir. Başvurusu olumlu sonuçlanan gerçek veya tüzel kişilerle Kurumumuz arasında Yetiştiricilik Sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşme imzalanan kişiler, üretim planı...

Kenevir Liflerinin Eldesi, Karakteristik Özellikleri ve Tekstil Endüstrisindeki Uygulamaları [Makale]

KENEVİR LİFLERİNİN ELDESİ, KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDEKİ UYGULAMALARI Seher KAYA, Eren ÖNER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yıl 2020, Cilt: 11, Sayı: 1, 108 - 123, 03.06.2020 https://doi.org/10.29048/makufebed.693406 Derleme Makalesi ÖZ Kenevir, yenilenebilir ve sürdürülebilir karakterde ve çok amaçlı bir ürün olması sebebiyle bilimsel, sektörel ve ekonomik yönlerden günden güne önem kazanan bir malzeme olmaktadır. Esasında kenevir bitkisi insanlık tarihi boyunca kullanılmış en eski lif bitkilerinden birisidir. Buna karşın kenevir üretimi, esrar eldesinde kullanılabilmesi ve zamanla sentetik liflerin yaygınlaşması sebebiyle küresel anlamda gerilemiş ve ülkemizde ise bitme noktasına gelmiştir. Tekstil, ilaç, kâğıt, biyoyakıt, kozmetik ve otomotiv gibi birçok farklı sektörde oldukça geniş bir kullanım alanı olan kenevir, petrol ve petrokimyanın kullanıldığı her alanda alternatif olan, üstün özelliklere sahip bir bitkidir. Ayrıca k...