全球农业正面临着病虫害这一严峻挑战,其传播范围在逐年不断加剧,危害程度也在逐年持续加重,对此直接威胁到了粮食安全以及农民生计。当前农业工作的紧迫任务是掌握病虫害的动态分布情况,并且制定出精准的防治策略。
全球疫情态势
当下,多种病虫害于全球范畴内纷纷频繁出现,致使造成的经济损失极为巨大,举例而言,2024年非洲部分区域爆发的蝗灾使数十万公顷农作物遭到毁坏,亚洲稻区此刻则一直遭受着稻飞虱持续不断的困扰,这些疫情并非局限于特定的区域,而是凭借气流以及国际贸易这样的方式,正以从未有过的速度跨越国界向外扩散。
国际机构给出的数据表明,近些年来,新出现以及再次发生的病虫害种类增长了大概15%。草地贪夜蛾传入亚洲以后,一直对玉米生产造成持续性威胁。这样的一种扩散态势致使单一国家的防控举措效果不太理想,急切需要全球共同协力进行监测以及信息分享。
地区性风险差异
不同的大洲,因为气候以及种植结构存在差异,所以面临的病虫害威胁各有不同的侧重点。在美洲这片区域,大豆锈病以及玉米螟是主要面临的问题,特别是在巴西和阿根廷等主要生产农作物的国家,每年都会致使产量出现明显的损失情况。农户常常需要提高农药使用的频次以此来进行应对。
气候波动对非洲大陆影响尤为明显,旱涝轮番交替,常常致使蝗虫种群急剧暴发。非洲肯尼亚以及埃塞俄比亚等地,蝗群能够在极短时间之内,将整片农田的庄稼吃光。纹枯病、稻瘟病等病害长期困扰着亚洲的水稻产区,像中国南方区域和印度恒河平原地区。
地理环境的塑造作用
受地形以及土壤条件的深刻影响,病虫害的生存与传播受到作用。在中国的华北平原此类,属于平原与河谷地带,气流较为畅通,这利于病原孢子以及迁飞性害虫迅速蔓延。与之相反,山区有着复杂地形,在一定程度上可形成天然屏障。
病虫害的生存基础会因土壤酸碱度以及有机质含量而发生改变,比如说,土壤环境若偏酸性,某些土传病害的发生情况或许会有所加重 ,与此同时,大规模的单一作物连片种植这种行为,为人为营造病虫害得以快速繁衍的温床创造了条件,进而使疫情风险得到了加剧。
气候变化的催化效应
气候变暖在全球范围正改变着病虫害原本的固有习性,诸多害虫越冬的北界逐年朝着北方移动,其繁殖的代数也在增加,在2025年,欧洲多个国家报告称,以往很少见到的害虫种类开始在当地的葡萄园出现,这和冬季平均温度上升有着直接的关联。
像强降雨或者持续干旱这类极端天气事件,成了疫情暴发的引发因素,暴雨过后田间湿度瞬间徒增,极其容易引发真菌性病害大面积地流行,干旱的话则有可能迫使害虫朝着还有灌溉的农田集中性迁移,致使局部灾害进一步加剧。
防治策略的演进
工作方面的防治,正由对化学农药的依赖朝着综合治理进行转变,不少地区构建起了田间监测点,可以借助物联网设备自动采集害虫相关的数据,继而通过手机应用把预警向农户予以发布,能够依照这些指导他们于最佳防治窗口期展开行动。
有着更多应用的是生物防治技术,中国部分省份在稻田释放赤眼蜂防控螟虫这般之举得以推广运用,化学农药用量减少了约30%,物理防治诸如太阳能杀虫灯、性信息素诱捕器同样于果园和茶园里实现普及,虫口基数被有效降低了。
未来防控方向
未来重点在于构建全球一体化的监测预警网络,这要求各国分享疫情数据,借助卫星遥感以及气象模型,针对病虫害迁飞路径与潜在暴发区域展开高精度预测,以此为区域联防联控提供支持。
持续开展对于环境友好型技术的研发,这是极其关键重要的,其中涵盖了对具有抗病虫能力的作物新品种进行选育,以及对新型生物农药和智能精准施药装备予以开发。比如说,无人机施药现在已经能够达成变量喷洒的效果,在降低用药的总体数量的情形下,还能够提高靶标命中率。
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