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过药剂的物理性质对害虫进行杀灭,而对人畜没有毒性.该杀虫剂为纯天然物质,是以硅藻土类为原料而制成的极细的粉末产品.此微细粒子进入虫体后,主要通过两个途径损害虫体:一方面是虫体表面被破坏,体液易蒸发,此物理杀虫剂微粒能吸收3倍于自身质量的水分,只要失去10%的体液,昆虫就会死亡;另一方面是物理杀虫剂微粒进入虫体后,会导致昆虫呼吸、消化、生理、运动系统功能紊乱.该产品只对冷血的昆虫和鱼类起作用,而对人畜无害.

这种物理杀虫剂除了用于杀虫之外,因它含有丰富的矿物质和微量元素而可作为动物饲料添加剂,能增强动物骨质结构、提高抗病能力、祛除动物粪便臭味等.

5 培育抗病虫害作物

植物抗病虫害基因工程在国内外受到普遍关注,已成为植物基因工程研究和应用的热点.采用常规育种方法选育抗病虫害作物品种是相当漫长和十分困难的,基因工程技术的发展为培育抗病虫害作物品种提供了新的手段.

利用基因工程手段培育抗病虫害作物品种,除了可利用存在于植物中的抗病虫害基因之外,还可以利用某些动物、微生物中的抗性基因,将其重组到植物染色体上,并使之在植物体内特定地遗传及表达,从而产生抗病虫害性状,开辟了植物抗病虫害作物育种的新时代.

6 综合防治病虫草害

实践证明,单纯依靠某一种方法不但不能解决植物保护问题,而且还会污染环境和污染农产品.因此,在防治作物的病虫草害时,需要研究新的杀虫途径,采取综合防治的方法,联合或者交替使用化学防治(化学农药)、生物防治(生物农药)、物理防治(如灯光诱杀、放射不孕、物理杀虫剂等)、农业防治(如培育抗病虫害作物品种、加强植物检疫、提高栽培管理技术、改进耕作制度等).

三、废弃物污染防治

农业废弃物污染主要是指塑料农膜残留所导致的污染,以及秸秆、壳秕、牧场畜类垫草等所造成的污染.

塑料在农业生产上有着广泛的应用,但是,大量塑料残留在农田、林区和水体中,不断积累,逐渐形成阻隔层,造成“白色污染”,影响作物根系对水肥的吸收,影响生物和微生物的生长发育,从而制约农业的发展.由于废农膜极难自行分解,滞留于田间地头很不利于耕作,农膜残片对土壤的容重、含水量、孔隙度、透气性、透水性等都有显著的影响,残片越大影响越大,废农膜残片还破坏土壤结构而使土壤保水保肥能力下降,妨碍作物根系生长和土壤中水分、空气、营养元素的正常分布运行.据来自湖南的调查表明,使用地膜1年的地块,每公顷残留地膜片约为32.55kg,使作物减产6.43%,连续使用5年地膜的地块,每公顷残留废膜325.35kg,使作物减产24.70%.此外,农村以往焚烧秸秆等农副产品,既造成资源浪费,又造成环境污染.因此,采用绿色技术开发应用可降解塑料,大力推广秸秆等农副产品的综合利用,是防治农业废弃物污染的有效措施.

1 开发可降解塑料

目前国内外出现了多种生物可降解塑料,在众多生物可降解塑料中,采用微生物发酵法生产的聚-β-羟基烷酸(简称PHAs),成了当前关注的热点,其中聚-β-羟基丁酸(简称PHB)、3-羟基丁酸与3-羟基戊酸的共聚物(简称PHVB)等是研究和应用最为广泛的两种.

一般的合成塑料完全降解大约需要100年左右,而PHAs制成塑料在自然界中则仅需9个月即可完全降解.在自然界中,能降解PHB的微生物很多,包括细菌、霉菌、放线菌等.目前,已利用基因工程手段将PHB胞外降解酶基因进行克隆表达,随着对PHB降解机制的进一步研究,不久将能开发出高效可降解PHB的微生物制剂,并应用于垃圾处理厂和使用于农膜的农田中,将获得显著的经济效益和环境效益.

2 秸秆的资源化利用

我国的秸秆资源非常丰富,来源广泛,包括麦秆、稻秆、玉米秆、土豆秧、红薯藤、无毒野草以及青绿水生植物等,每年农作物的秸秆产量约5亿t.

目前,秸秆利用的主要方式是秸秆还田,我国大部分地区把秸秆直接还田,发达国家也采用直接还田的方式,英国、美国的秸秆还田量占总量的65%以上.

秸秆的另一利用途径是生产秸秆饲料,我国目前用作饲料的秸秆约占总量的1/3,用秸秆加工饲料可采用氨碱处理法、复合处理法、微生物发酵法等几种方法.其中微生物发酵法加工的饲料质量较好,这是由于高效复合菌的作用,使木质纤维类物质大幅度降解,同时高效复合菌分泌大量的酶及一些生物活性物质,提高了牛、羊胃中微生物纤维素酶和解脂酶的活性,因此使麦秸饲料干物质的体内消化率比一般麦秸饲料提高20%以上,粗纤维体内消化率提高40%以上,有机物体内消化率提高30%左右.

3 植物纤维水解利用

植物纤维是一种可再生的数量巨大的潜在资源,目前世界各国对这一潜在资源的利用大约只占地球上植物纤维总量的0.5%.常见的农业植物纤维资源有麦草、稻草、稻壳、玉米秆、高粱秆、花生壳、棉籽壳等.

20世纪60年代以来,纤维素和半纤维素生产酒精的研究取得了重大突破,纤维素和半纤维素已成为最有潜力的酒精生产原料.

目前对纤维素酶合成的遗传调控和酶催化的分子机制的研究已取得较大进展,可望通过遗传工程,提高一些微生物的纤维素酶与半纤维素酶的生产能力,从而将这些微生物应用于农作物纤维废物的生物水解处理与利用.将纤维素完全水解成葡萄糖的难度很大,目前应用的纤维素酶只有部分降解功能.因此,遗传工程中的一个重要课题是利用基因技术对纤维素酶进行改良,以实现纤维素完全水解成葡萄糖,一旦取得成功,这将使植物纤维废弃物变废为宝,其意义将是划时代的.

4 生产单细胞蛋白

1967年在美国麻省理工大学召开了第一次世界SCP(单细胞蛋白)会议,确认了开发SCP是解决粮食饲料问题的重要途径之一.会后20多年,SCP的研究得到了飞速发展,并成为一门新兴产业.

单细胞蛋白简称SCP,是指通过培养单细胞生物而获得的菌体蛋白.用于生产SCP的单细胞生物有微型藻类、酵母菌类、真菌等,这些单细胞生物可利用各种基质,如碳水化合物、碳氢化合物、石油副产物、氢气及有机废水等,在适当条件下生产单细胞蛋白.

菌体中蛋白质的含量随所采用的菌种类别及培养基质而异,一般单细胞蛋白质的含量高达40%~80%.

生产单细胞蛋白的原料来源十分广泛,农村的农业废弃物是一类数量很大、而且是可以再生的资源,如秸秆、壳秕、牧场畜类垫草等都是很廉价的原料,这同时也解决了农业废弃物对环境污染的问题.

四、发展生态农业

人们认识到,按自然界的生态模式来规划产业模式,才能从根本上解决资源、能源和环境的可持续发展问题.生态农业重视有机物的循环再利用,一次投入多次收益,方法简便易行.如:建造沼气池、实行秸秆还田、办种植养殖和加工一条龙企业.实践表明,猪饲料中掺入一定比例的鸡粪或牛粪,可节省饲料20%~30%,而猪的生长可加快.畜禽粪便循环利用途径主要有:饲料养鸡-鸡粪喂猪-猪粪养鱼-鱼粪肥田增产饲料;牧草饲料喂牛-牛粪喂猪-猪粪养鱼-鱼粪肥田增产饲料.此生态农业生物循环链可以起到明显的环境保护和增产增收效果.

为了发展高产高效的绿色农业,应积极研发、吸收、应用和推广国内外先进的绿色技术,努力避免农业生产给环境带来污染,维护农业生态平衡,使农业生产走上可持续发展之路,加快建设好资源节约型、环境友好型社会,让我国农业的发展充满勃勃生机,为我国经济发展创造一个良好的生态环境,为子孙后代留下美好的家园.

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