生物防治和“機器學習”引領可持續對抗害蟲的鬥爭

歐盟正在準備一項立法,以限制除營地外殺蟲劑的使用。 該倡議旨在使綠色交易和“從農場到餐桌”戰略成為現實。 化學殺蟲劑對健康的危害是顯而易見的,它們會引起皮膚病、胃腸道、神經病、致癌、呼吸系統、生殖和內分泌等方面的影響。 此外,某些化學殺蟲劑的使用將增加傳粉者的數量,這對作物的發展絕對至關重要。

農業食品生產鏈尋求可持續和創新的害蟲控制替代方案。 例如,它已經註冊了 AI。 一個例子是 AgrarIA 項目,這是一個由 GMV 協調的 24 個公共和私人組織組成的聯盟,在西班牙數字 2025 議程和國家人工智能戰略的框架內。

該項目由經濟部數字化和人工智能國務秘書(Sedia)的人工智能研發任務計劃提供資金,包括來自恢復、復原力和轉型計劃的資金。 該項目中的一個用例涉及對新害蟲防治產品的清醒研究。 GMV 行業部門主管 Miguel Hormigo Ruiz 解釋說:“該項目的開發基於基於四個主軸的工作策略:數據治理、可持續性、價值鏈的重要性和人工智能的相關性。平台概念。 在我們在人工智能平台上開展的舉措中,有害蟲問題”。

“一群守衛溫室的無人機。 他們有特殊的相機,其光譜範圍可以看到光線,但它們也能夠檢測特定植物(例如番茄)的特定葉子上的害蟲跡象,”Hormigo 表示。

一旦檢測到害蟲,信息就會發送到平台。 為防止其傳播,分析哪種生物農藥最合適,同時系統會通知它是否已開發或是否必須快速創建。 無人機還將使用微型擴散器以精確的方式傳播這種生物農藥。

“食蟲”真菌

Glen Biotech 是一家被 Symborg 收購的公司,它與真菌 'Beauveria bassiana' 203 進行了合作,並以生物殺蟲劑為目標進行了處理。 最近,歐洲當局放寬了商業用途的限制。 該系統包括控制由於這種真菌而形成瘟疫的昆蟲,從而使它們消失。

Symborg 是一家基準公司,擁有一系列顛覆性產品,例如基於微生物和生物分子的生物刺激素、生物肥料和生物防治解決方案。 除西班牙外,它在九個國家設有子公司和自己的團隊:土耳其、中國、法國、葡萄牙、美國、墨西哥、秘魯、智利和巴西。

主圖 - 人工智能已經成為害蟲控制的關鍵(上圖)/ Irnasa-CSIC 微生物組管理項目研究員 Ainhoa ​​​Martínez(左下圖)/ 來自穆爾西亞的 Symborg 開發了一種控制害蟲的系統,感謝真菌“白殭菌”203,使它們消失(右下)

副圖 1 - AI 已經成為害蟲防治的關鍵(上圖)/Ainhoa Martínez,Irnasa-CSIC 微生物組管理項目研究員(左下)/來自穆爾西亞的 Symborg 正在研究一種控制害蟲害蟲的系統,謝謝真菌“Beauveria bassiana”203,使它們消失(右下方)

副圖 2 - AI 已經成為害蟲防治的關鍵(上圖)/Ainhoa Martínez,Irnasa-CSIC 微生物組管理項目研究員(左下)/來自穆爾西亞的 Symborg 正在研究一種控制害蟲害蟲的系統,謝謝真菌“Beauveria bassiana”203,使它們消失(右下方)

價值主張 人工智能已經成為害蟲防治的關鍵(上圖)/Ainhoa Martínez,Irnasa-CSIC 微生物組管理項目研究員(左下)/來自穆爾西亞的 Symborg 致力於開發一個系統,該系統可以控制害蟲中的昆蟲,這要歸功於真菌“Beauveria bassiana”203,使它們消失(右下方)

Symborg 營銷總監 Francisco Javier García Domínguez 表示,他的四位成員向市場提出了此類產品的要求:以及食品質量和取消舊活性物質的技術問題”。

關於殺蟲劑和生物肥料成本的永恆疑問,García Domínguez 斷言“它們不是昂貴的產品。 農業將有利可圖。 農民尋求投資回報。 如果解決方案有效,它並不昂貴”。

面對那些認為化學農藥將不再存在的人,García Domínguez 宣稱“生物防治並不能解決所有問題。 這並不是說傳統化學品會消失。 有必要尋求聯合管理,以便為消費者和立法者的需求提供有效和可持續的答案”。

微生物組

薩拉曼卡自然資源和農業生物學研究所 (Irnasa-CSIC) 正在進行基於土壤微生物組管理的研究,以使植物更能抵抗害蟲。

儘管基於微生物的策略已經使用了幾十年,但它們已應用於改進的微生物培養場或簡單的聯合體。 根據該項目的主要研究員 Ainhoa Martínez Medina 的說法,“正如農民所說,結果是不規律的,因為相互作用沒有得到維持,我們忘記了土壤的整個生態。”

“最新的趨勢是與更複雜的微生物群落合作,甚至是完整的微生物群落,就像我們的案例一樣。 這個想法是恢復植物的天然微生物組,使它們減少對化肥和殺蟲劑的依賴,”馬丁內斯評論道。

它是如何完成的? “為了恢復微生物組,我們依靠輪作策略——研究人員說。 當植物在土壤中生長時,它會促進微生物組的發育。 如果我們再種植另一種植物,我們就已經有了可以幫助新植物在該土壤中生長的微生物組。 我們使用的植物在之前的研究中已經證實可以產生有益的微生物群落,例如 dehesas 的一些典型牧場。 然後在他們用微生物組調節的土壤上,我們種植對農業感興趣的物種,例如西紅柿或生菜”。 現在他們正在進行生物測定,但明年他們將把實驗帶到實地。

輻射

已經實施的防治害蟲的系統之一是輻射生物防治。 在西班牙,Caudete de las Fuentes(瓦倫西亞)的生物植物中心生物害蟲防治中心自 2007 年以來一直是這項技術的先驅。 在這裡,他介紹了對抗主要影響柑橘類水果的地中海蒼蠅的主要方法。 雄性絕育後,進行大量釋放,防止受精並保護作物。

另一種控制害蟲的可持續方法是使用信息素。 信息素是某些物種的雌性釋放以鼓勵雄性交配的天然物質。 如果你去掉你的氣味在你的種植者身上的副本,你會發現雄性會追踪踪跡。 這減少了方面和人口。