回忆说,侵入性外星物种(IAS)[1]被认为是全球生物多样性损失的主要驱动因素之一,对生态系统功能和经济成本的重大影响估计为每年数亿美元;回忆起,昆明 - 蒙特利尔全球生物多样性框架的目标是采用旨在防止引入和建立入侵性外星物种的措施;指出包括传染性微生物,细菌,病毒,真菌,线虫和昆虫在内的害虫目前在与侵入性外星物种有关的全球,国家和局部策略中纳入了很差,与植物或脊椎动物不同。在地球每个地区的未知介绍数量增加以及诱发害虫入侵的风险时,人们感到震惊;对某些外星害虫的森林造成的生态和经济后果感到震惊,这可能会因气候变化而扩大;强调难以检测和识别这些生物的生物学和生物学知识差距;还强调了预期入侵风险的重要性,这是由于难以限制第一次爆发后有害生物在森林中的蔓延和影响的重要性; [1]一种侵入性的外星物种是一种同种物种,其人类(故意或意外),建立和传播的威胁生态系统,栖息地或本地物种具有负面生态,经济或健康后果(IUCN 2000,McNeely等,2001,McNeely 2001)。2001,McNeely 2001)。
高通量测序 (HTS),也称为下一代测序 (NGS) 或深度测序,是自 20 世纪 80 年代初 PCR 方法问世以来分子诊断领域最重大的进展之一。HTS 可以检测出样品中存在的任何生物的核酸,而无需事先了解样品的植物检疫状况(Hadidi 等人,2016 年;Massart 等人,2014 年)。HTS 可用于有针对性地检测限定害虫,还可以帮助识别导致新疾病或病因不明的害虫,这些害虫可能对植物健康构成潜在威胁(Aritua 等人,2015 年;Barba 等人,2014 年;Malapi-Wight 等人,2016 年;Maliogka 等人,2018 年)。如前所述(Olmos 等人,2018),HTS 技术为常规诊断开辟了新的可能性和机会,可用于(a)通过监测计划了解某个地区有害生物的状况,(b)认证核种群和植物繁殖材料,(c)(入境后)检疫检测以防止有害生物进入某个国家或地区,以及(d)监测进口商品是否存在新的潜在风险。在 HTS 中,目标生物可以是一种或多种变体、物种,
一起,在商业果园,包装棚和研究界工作的人员已经由澳大利亚柑橘组织成一个名为第一个检测器网络(FDN)的小组。通过他们在常规的作物和水果监测中的活动,FDN代表了对奇异害虫监视的重要资源,因为它们在识别果园或包装棚内的非生物和生物胁迫方面具有重要的专业知识,因此在认识到新的或不寻常的害虫或症状方面都可以很好地识别出来。虽然人们认识到FDN的活动提供了显着的监视能力,但在国家一级从FDN捕获了有限的数据进行分析,以确定有害生物的存在或不存在。改善农作物监测工作的国家协调,为提供早期发现的数据和外来柑橘虫害缺失的证据提供了巨大的潜力。
抽象的生物控制现在被公认为是一种环境,技术上适当的,经济上可行的害虫控制方法。The injudicious use of insecticides nowadays pose a threat to both the populations of target pests and beneficial insects.According to recent studies, IPM programs can be improved by establishing pesticide-resistant parasites that were chosen in the lab and then released into the field.The efficacy of natural enemies may be increased by a variety of characteristics, such as tolerance to pesticidal stress, tolerance to severe abiotic stressors,缩短发育率,后代产量的增加,性别比的变化以及宿主或栖息地偏好的变化。通过分子方法改善特征的“实验室生物”的开发可以提高其效率,从而提供保证的虫害控制率。因此,我们应该在分子生物学领域中利用新兴技术,以便在害虫管理过程中可以成功操纵“农民”朋友。关键词:生物控制,IPM,自然敌人,农药,害虫管理
活性成分:氯吡啶章50%EC的作用方式:有机磷酸盐杀虫剂,ACHE抑制剂,IRAC 1B组,非系统性,非系统性,广泛的接触,胃和呼吸作用。TARGET PESTS: It is commonly used in the control of Termites, Shoot & Fruit borer, Stem borers and Leaf eating caterpillars, Hispa, Leaf roller, Gall midge, Black bug, Pod borer, Cutworm, Early shoot and stalk borer, Pyrilla, Bollworm, Whitefly, Aphids, Rootgrub, Diamond Back Moth, Leaf hopper, and Ground beetle on a wide range of Crops like棉花,豆类,油料种子,稻田,豆类,克甘蔗,盐水,白菜,洋葱,苹果,柑橘,柑橘和烟草剂量:1.5至2 ml/ lint的水。特殊特征:由于熏蒸作用,针对内部鲍尔和土壤居住昆虫高效。可用包装:500毫升,1升和5升
摘要 - 今天,有害生物侵扰导致全世界的农业生产力大大降低。为了控制害虫,由于难以在早期阶段手动检测害虫,农民经常施加过多的农药。他们过度使用农药已导致环境污染和健康风险。为了应对这些挑战,已经开发出许多新型系统来尽早识别害虫,从而使农民受到检测到害虫的确切位置的警报。但是,这些系统受到缺乏实时检测功能,有限的移动集成,仅检测少数有害生物类别的能力以及缺乏基于Web的监视系统的能力来限制。本文介绍了一个害虫检测系统,该系统利用了轻巧的Yolo深度学习框架,并与基于Web的监视平台集成在一起。研究并优化了包括Yolov8n,Yolov9T和Yolov10-N在内的Yolo对象检测体系结构,以在智能手机上检测有害生物。使用包含29个害虫类的公开数据集对模型进行了培训和验证。其中,Yolov9t以map@0.5的价值为89.8%,精度为87.4%,召回84.4%,推理时间为250.6ms。基于Web的监视系统可以通过为农民提供即时更新和可行的见解,以实现动态实时监控,以实现有效且可持续的害虫管理。从那里,农民可以立即采取必要的行动来减轻害虫损害,减少农药过度使用并促进可持续的农业实践。
增强对害虫和疾病的农作物的韧性将减少化学物质的需求,减少对环境的压力并降低粮食生产的成本。消费者将受益于食品的质量,营养含量,风味和保质期。
欧洲:·指令2000/54/EC,2000年9月18日在欧洲议会和委员会保护工人免受与生物学因素暴露有关的风险 · European Parliament of the Council Regulation (EU) 2016/2031 of 26 October 2016, on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC,93/85/EEC,98/57/EC,2000/29/EC,2006/91/91/91/EC和2007/33/EC·委员会实施法规(EU)2019/2072的2019/2072,2019年11月28日,2019年11月28日,Amendend实施法规(EU)2021/2285的实施(EU)的实施(EU)20221年12月20211年,关于欧洲议会和理事会的2016/2031,关于
ge土壤微生物已经用于数百万英亩的美国农田,而没有足够的安全评估或法规。健康的土壤中充满了数十亿个微生物,包括细菌,真菌和原生动物。这些生物会调节全球碳和氮气周期,建立土壤结构,为害虫和疾病提供免疫力,并在土壤中解锁养分,因此农作物可以繁衍生息。在构成活土壤的数十亿种微生物中,土壤微生物组在农业E和气候中起着至关重要的作用。健康的土壤中挤满了小小的活微生物的bil狮,包括bacte ria,真菌和原生动物。这些有机体调节全球碳和氮气周期,Bui LD土壤结构,可为害虫和疾病提供免疫力,并在土壤中解锁养分,因此C rops可以繁衍生息。