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捕食螨
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绿色生产力,重塑农业竞争力 | “四个农业”的广东实践②
南方农村报· 2026-02-11 12:00
文章核心观点 - 广东省正通过系统性的产业实践,将绿色发展转化为农业新质生产力,以重塑农业竞争力 [9][10][11][12] - 具体路径包括科学施肥、智慧植保和种养循环三大方面,旨在提升全要素生产率,形成成本、品质和品牌优势 [115][116][117] 科学施肥与绿色转型 - 广东以科学施肥为突破口,推动农业生产从资源消耗型向生态保育型转变,构建“测、替、优、绿、精”五位一体的技术体系 [14][15][18] - 测土配方施肥技术已覆盖全省90%以上耕地,肥料利用率提升至42.52%,并发布了842个市县区配方 [22][23] - 推广种植豆科绿肥(如紫云英),亩固纯氮可达5-10公斤,实现化肥减施、生态控草和培肥改土 [24][25][27] - 水肥一体化与液体肥技术被重点推广,实践案例显示能显著降低成本并提升品质与产量,例如以色列大棚番茄亩产可达45吨 [32][34][36] 智慧植保与高效生态防控 - 广东构建了“智慧化精准监测预警”与绿色防控深度融合的植保新体系,以应对病虫害风险 [40][43][44][46][47] - 在应对2024年台风灾害时,通过政府统筹,调集150架无人机和150名飞手,在10天内完成超40万亩次的飞防作业,展示了高效的组织与协同能力 [48][49][50] - 推行“一主导两辅助三兜底”策略,即以生物防治为主导,生态调控和理化诱控为辅助,科学用药作兜底 [59][60][61] - 技术创新显著,如针对豇豆的“喷、摇、吸”三位一体技术使用药量减少70% [62][63] - 智能装备驱动变革,广东企业(如大疆、极飞)提供了占据全国植保无人机95%出口份额的产品 [65][66] - “虫脸识别”智能测报系统能自动识别上百种害虫,准确率超95%,并与环境感知网络融合,实现病虫害的智能预测 [68][69][70] - 服务平台化发展,如“智洁云翼”平台创新“无人机滴滴”模式,使植保服务便捷化,产业模式向“设备+服务+解决方案”升级 [73][74][75] 种养循环与持续发展 - 广东将绿色种养循环作为培育新质生产力的关键路径,着力将畜禽粪污、秸秆等废弃物转化为资源 [82][83][84][85] - 已探索出“粪肥企业集中处理+种植户施用”与“服务主体指导+种植园就近快速腐熟还田”两大运行机制,并推广了“水稻液体粪肥还田”等技术模式 [90][91][92] - 实践带来多重经济效益,如果园施用发酵粪肥并配合秸秆覆盖,可实现每亩增收超过300元 [95][96] - 对于养殖户,粪污资源化利用降低了环保处理成本和违法风险;对于秸秆利用重点县,建立了高效的“收储运”体系,使秸秆变废为宝成为商品 [97][98] - 种养循环打破了种养分离格局,构建区域内“养殖-废弃物处理-种植”的闭环链接,增强了产业体系的内部循环与抗风险能力 [101][102][108][109] - 配套的养殖废弃物处理系统可为项目每年额外创造1000多万元收益 [112]
小战士 大功臣
新浪财经· 2026-01-09 00:57
文章核心观点 - 在农药减量的国家战略背景下,以捕食螨为代表的天敌昆虫生物防治技术正成为保障农产品质量安全的重要绿色防控手段,该技术已在一定范围内得到应用并取得显著成效,例如减少农药施用30%以上、提升农产品价值,但行业整体仍面临推广理念、技术门槛、储运应用等多重挑战,需通过示范引领、技术革新、生态构建等立体化措施来推动产业发展[6][8][14] 行业现状与规模 - 行业处于推广初期,应用比例较低,2021年专家估算天敌昆虫在农作物害虫防治中的应用比例不足5%[8] - 全国纯商业化生产天敌昆虫的企业不足5家,且多数企业实际产量远低于设计产能[10] - 应用区域目前主要集中在一线大城市近郊和沿海地区的果蔬大棚,受天气等因素影响较大[12] 技术应用与成效 - 核心原理为“以虫治虫”,利用天敌昆虫捕食或寄生害虫,例如一只捕食螨一生能消灭160只红蜘蛛或数百枚虫卵[7] - 已取得显著成效:重庆市已释放捕食螨等天敌昆虫超过200万亩,可减少30%以上的农药施用[6];具体案例显示,果园农药用量减少四成以上,草莓采摘期几乎无需担心农药残留,果子售价因品质提升而上涨三成[8] - 应用需精准把握时机,属于事前预防,需在虫害发生初期释放,比喷施化学农药提前1周至半个月[12] 面临的挑战 - 推广理念阻力:农民长期依赖化学农药形成的“快思维”,期望立竿见影的效果,与天敌昆虫建立种群后见效的“慢节奏”格格不入[10] - 技术门槛高:天敌昆虫防治依赖于精准的害虫监测预报,普通农户难以独立掌握[10] - 储运与应用难题:天敌昆虫作为活体生物,“货架期”较短,储运和应用成本及操作复杂性高于化学农药[11] - 市场需求狭小:理念差异和技术门槛导致需求不足,进而陷入“市场小—企业少—推广难—市场更小”的恶性循环[10] 发展路径与创新 - 示范引领:通过政府采购提供试用、建立示范基地等方式,以点带面,让种植者眼见为实,例如万州区有的果园坚持使用十多年后农药用量仅为原来的三成左右[13] - 品系挖掘:科研团队正筛选捕食能力强、繁殖力强、适应力强的天敌昆虫品系,例如西南大学团队针对柑橘红蜘蛛筛选出三四种捕食螨,部分品系对常用化学农药表现出较高抗性[13] - 生产模式革新:部分工厂结合AI等方式提升生产效率,使生产成本降低了60%以上[14] - 释放技术升级:释放方式从人工挂袋发展到无人机飞播、田间智能释放器,大幅提高了释放效率和精准度[14] - 供应链优化:建议在规模化种植核心片区建设微型工厂,实现即时生产、即时释放,减少运输损耗[14] - 生态系统构建:建议在大规模连片作物中种植蜜源植物(如芝麻、硫华菊)或在果园增植功能性植物(如藿香蓟、紫苏),为天敌昆虫提供栖息地和营养,构建稳定的农业生态系统[14]