美国农业部 (USDA) 动物和植物卫生检验局 (APHIS) 拨款 7000 多万美元 (7072.5 万美元) 支持《植物保护法》第 7721 条 (PPA 7721) 项下的 357 个项目,以加强国家害虫检测和监测、识别、威胁缓解的基础设施,并保护苗圃生产系统。这笔款项包括 6272.5 万美元,用于资助植物病虫害管理和灾害预防计划 (PPDMDPP) 的 339 个项目。这笔款项包括直接计划成本。PPDMDPP 资金中约 1000 万美元将用于全年应对害虫和植物健康紧急情况。选定的项目将由 49 个州、关岛和波多黎各的州和联邦机构、部落国家、非政府组织和私人实体执行。通过与这些合作者合作,美国农业部将利用并扩展其在地方和区域层面保护、检测和应对植物病虫害的能力。
美国农业部 (USDA) 动物和植物卫生检验局 (APHIS) 拨款 7072.5 万美元,支持《植物保护法》第 7721 条 (PPA 7721) 项下的 374 个项目,以加强国家害虫检测和监测、识别、威胁缓解的基础设施,并保护苗圃生产系统。这笔款项包括 6297.5 万美元,用于资助植物病虫害管理和灾害预防计划 (PPDMDPP) 的 353 个项目。这笔款项包括直接计划成本。PPDMDPP 资金中约有 1100 万美元将用于全年应对害虫和植物健康紧急情况。选定的项目将由全美 50 个州、哥伦比亚特区、关岛、北马里亚纳群岛和波多黎各的州和联邦机构、部落国家、非政府组织和私人实体执行。通过与这些合作者合作,美国农业部将利用并扩展其在地方和区域层面保护、检测和应对植物病虫害的能力。
简介 根据《植物保护法》第 7721 条 (PPA 7721),APHIS 每年向合作者(包括州政府、大学、非营利机构、行业和部落国家)提供资金,以支持保护特色作物、其他农业生产、苗圃系统、林业和其他自然资源免受有害和外来植物病虫害和病原体侵害的项目。2014 年农业法案;HR 2642 / Pub. L. 113-79—于 2014 年 6 月成为法律。第 10007 条(“植物病虫害管理和灾害预防”)的规定将国家清洁植物网络 (NCPN) 的立法语言(来自 2008 年农业法案第 10202 条)与植物病虫害管理和灾害预防计划的语言(来自 2008 年农业法案第 10201 条)结合起来,成为对《植物保护法》的修正案。它授权为这两个项目提供永久性资金,从 2014 财年到 2017 财年每年提供 6250 万美元的商品信贷公司资金,从 2018 财年及以后每年提供 7500 万美元,其中至少 500 万美元每年用于支持 NCPN。同样的资助权力现在已编入 PPA 7721,2018 年农业法案不再包含第 10007 节的语言。本文件描述了通过实施 PPA 7721 来集中资助项目的建议的目标、目的和策略。项目围绕六个目标领域组织:加强植物病虫害分析和调查;针对保护过程中的脆弱点开展国内检查活动;提高识别能力并提高和加强害虫检测技术;保护苗圃生产;开展宣传和教育;加强缓解和快速反应能力。另一个项目,即国家清洁植物网络 (NCPN),也根据 PPA 7721 获得授权,其重点是建立清洁植物中心网络、诊断、治疗和基础种植。该文件还描述了其目标、宗旨和战略,并提供了处理寻求 NCPN 支持的申请的独立流程。根据 PPA 7721 的要求,动植物卫生检验局 (APHIS) 已寻求国家植物委员会 (NPB) 和州农业部门的意见。APHIS 还咨询了其合作农业害虫调查 (CAPS) 合作者、特种作物农业法案联盟、行业组织以及其他政府和非政府利益相关者。投入资源加强害虫管理和根除计划支持 APHIS 植物保护和检疫 (PPQ) 战略计划。为了实现这一使命,PPQ 制定了战略目标,包括:
➢ 强降雨会造成土壤侵蚀,冲走宝贵的表土,危害农业。 ➢ 过多的降雨会导致播种和收获延迟。 ➢ 强降雨会抑制植物根部的生长。 ➢ 过多的降雨会导致缺氧和养分流失,从而导致农作物减产。 ➢ 湿度过高会导致农作物滋生病虫害和真菌。 ➢ 杂草生长增多。 ➢ 长时间暴露在强风中会导致形态变化。
• 建筑服务 • 建筑与施工 • 建筑清洁、病虫害防治和其他支持服务 • 工程设计和咨询服务 • 勘探和其他采矿支持服务 • 消防和安保服务 • 重型和土木工程施工 • 调查和安全服务 • 土地开发和场地准备服务 • 采矿 • 管道服务 • 物业运营商和房地产服务 • 采石 • 测绘服务 • 供水和处理与 ISC 一致的国家培训包
机器人技术和人工智能 (AI) 在农业领域的融合,通过提高精度、效率和可持续性,正在彻底改变农业实践。机器人技术可以自动执行种植、收割和监测等任务,从而降低劳动力成本并提高生产力,而人工智能则可以通过预测模型进行实时数据分析,从而优化作物管理。无人机和拖拉机等自动化机械减少了对体力劳动的依赖,并支持连续运行,通过优化资源使用和减少浪费,为可持续发展做出贡献。无人机通过提供高分辨率图像和多光谱数据发挥着至关重要的作用,从而增强了作物监测、精准灌溉和病虫害管理。它们使农民能够评估作物健康状况、识别水分胁迫并检测病虫害的早期迹象,从而及时准确地采取干预措施。这些技术提高了资源效率、减少了环境影响并降低了成本。尽管具有显著优势,但实施成本高、需要熟练操作员以及数据隐私问题等挑战阻碍了其广泛采用。然而,机器学习、可追溯性区块链和自主系统的进步有望提高这些技术的采用和有效性,重塑农业实践和农村经济。
当前,农业既受到提高生产力的压力,也受到植物病虫害带来的压力。植物病虫害会影响多种作物,导致产量大幅下降。在寻求新的害虫防治措施的过程中,IPM 策略作为一种整体害虫管理方案,迄今为止得到了最多的关注。IPM 计划的基本组成部分是监测田地以确定是否存在害虫问题,从而证明采取防治措施是合理的。传统的田间害虫监测既耗时又不经济,而且人为错误很多。此外,传统 IPM 的应用存在缺陷,因为它缺乏足够的智能来有效地管理害虫。这种不足的智能导致对田地进行一刀切和统一的处理。使用空间技术的监测系统将具有成本效益,并且可以使用“特定地点”的 IPM 方法在需要的时间和地点用农药处理田地。田地的光谱反射会随着物候(生长)阶段、类型和作物健康状况的变化而变化,因此可以通过多光谱传感器进行测量和监测。本文重点介绍了害虫综合治理中农药的合理使用、传统害虫综合治理的弱点、可纳入害虫综合治理的空间技术组成部分以及将空间技术纳入害虫综合治理的好处。
种植、管理和销售水果、蔬菜、观赏植物和其他具有高商业和美学价值的作物。它涵盖各种活动,包括温室生产、果园管理、景观美化、花卉栽培和苗圃运营。园艺在提供营养食品、改善城市环境以及促进经济发展和创造就业机会方面发挥着至关重要的作用。园艺行业的关键方面包括作物选择、灌溉管理、病虫害防治、收获后处理以及针对消费者偏好量身定制的营销策略。
实施一种或多种已确定的减少病虫害压力的手段:• 播种对至少一种主要叶部疾病(如叶斑病)具有耐受性的品种;• 实施农艺措施以减少生物侵略者的压力(如种植伴生植物);• 使用控制工具在正确的时间进行干预并仅施加必要的剂量(观察、使用风险网格等);• 引进受益于法国植物药产品储蓄证书(Certificats d'Economie de Produits Phytopharmaceutiques - CEPP)的小麦品种。
1 中国农业科学院植物保护研究所,植物病虫害生物学国家重点实验室,北京,2 农业农村部桂林农作物害虫科学观测实验站,桂林,3 中国农业科学院作物科学研究所,国家农作物基因资源与遗传改良重大科学研究设施,北京,4 南京农业大学,植物病虫害监测与治理教育部重点实验室,南京,5 上海交通大学农业与生物学院,微生物代谢国家重点实验室,上海,6 浙江大学生物技术研究所,水稻生物学国家重点实验室,杭州,