
2026年开年,随着气候变暖趋势持续,多地已出现蝗虫活动加剧的迹象。历史数据显示,一次大规模蝗灾可在数周内摧毁相当于3.5万人一年的口粮。面对这种"移动的饥饿",单一防治手段已难以应对,我们需要构建物理、化学与生物相结合的综合防控体系,才能有效遏制蝗虫种群扩张,保障国家粮食安全。
物理防控是蝗灾初期最直接有效的干预手段,无需化学药剂,环境友好且操作简便。
1. 挖沟阻隔法
在蝗蝻孵化区外围挖掘宽30-40厘米、深20-30厘米的隔离沟,沟壁保持光滑垂直。当蝗蝻迁徙至沟边时,会因无法攀爬而聚集沟内,便于集中处理。这种方法特别适用于蝗蝻3龄前的低龄期,此时它们跳跃能力有限,迁移范围较小。

2. 灯光诱杀技术
利用蝗虫的趋光性,在蝗虫高发区设置黑光灯或频振式杀虫灯。数据显示,每公顷设置1盏灯可有效减少50%-70%的成虫数量。最佳工作时间是日落后2小时至次日凌晨2点,此时蝗虫活动最为频繁。
3. 机械捕打与热力防治
对于局部高密度蝗群,可采用专用捕蝗机械或无人机热力喷射装置。现代捕蝗机每小时可处理5-8公顷农田,效率是人工的20倍以上。热力防治则通过产生60℃以上高温,短时间内杀灭蝗虫,适用于城市周边及生态敏感区。
化学防治在蝗灾暴发期仍是不可或缺的应急措施,但关键在于科学使用,避免环境污染和抗药性产生。
1. 微胶囊缓释技术
传统农药喷洒后易被雨水冲刷或阳光降解,而微胶囊技术可将药剂包裹在特殊材料中,实现缓慢释放。研究表明,采用微胶囊技术的农药持效期可延长至15-20天,用药量减少30%-40%,大幅降低对非靶标生物的影响。
2. 昆虫生长调节剂(IGRs)
这类药剂通过干扰蝗虫的蜕皮或变态过程来控制种群,如灭幼脲、杀铃脲等。它们对成虫效果有限,但对若虫具有显著抑制作用,且对天敌和环境影响小。在蝗蝻2-3龄期使用效果最佳,可阻断其发育至成虫阶段。
3. 精准施药技术
现代防治已从"全面覆盖"转向"精准打击"。通过无人机搭载多光谱相机,可识别蝗虫高密度区域,实现变量施药。GPS定位系统确保施药精度在厘米级,减少药剂浪费和环境污染。实地测试表明,精准施药技术可使农药使用量降低50%以上,同时保持同等防治效果。
生物防治是实现蝗虫长期控制的关键,通过恢复生态平衡来抑制蝗虫种群,是未来防控的主攻方向。
1. 天敌保护与引入
自然界中,鸟类(如粉红椋鸟)、蜘蛛、寄生蜂等都是蝗虫的天敌。在新疆等地,每100亩草场引入200-300只粉红椋鸟,可有效控制蝗虫密度。近年来,科研人员还成功引入了蝗虫病原线虫,对低密度蝗群的控制效果显著。

2. 微生物农药的应用
绿僵菌、白僵菌等真菌杀虫剂已成为生物防治的主力军。这些微生物通过接触感染蝗虫,在体内繁殖导致死亡,且能形成二次传播。最新研发的"蝗虫绿僵菌"WP制剂,在适宜条件下7-10天内可使蝗虫死亡率达80%以上,对环境和人类安全无害。
3. 信息素干扰技术
科学家已成功分离出蝗虫的聚集信息素和性信息素。通过释放人工合成的信息素,可以干扰蝗虫的聚集行为和交配过程,降低其繁殖率。田间试验表明,信息素干扰技术可使蝗虫产卵量减少40%-60%,为可持续防控提供了新思路。
单一手段难以应对复杂的蝗灾问题,必须建立"监测-预警-防控-评估"的完整体系。
1. 智能监测预警系统
结合卫星遥感、无人机巡查和地面监测点,构建三级监测网络。通过分析植被指数、土壤湿度和气象数据,可提前7-10天预测蝗灾发生风险。2025年,我国已建成覆盖主要蝗区的智能监测平台,预警准确率达到85%以上。
2. 分区分类精准施策
根据蝗灾风险等级实施差异化防控:在轻度发生区以生物防治为主;中度发生区物理与生物结合;重度暴发区则采取化学应急与后续生物修复相结合的策略。这种"分区施策"模式已在内蒙古、新疆等地取得显著成效。
3. 农牧民参与机制
建立"政府引导、科技支撑、农牧民主体"的防控模式。通过培训让农牧民掌握基础识别和初期防控技能,设立蝗情报告奖励机制。实践证明,农牧民参与的早期防控可使灾害损失降低60%以上。
蝗灾防控已从传统的"灾后扑杀"转向"灾前预防",从单一手段走向综合施策。2026年,随着气候变化带来的新挑战,我们需要进一步强化科技创新,完善监测预警体系,推广绿色防控技术,构建人与自然和谐共生的可持续防控模式。
值得欣喜的是,近年来我国蝗灾发生面积已连续五年下降,防治效果显著提升。这不仅是农业科技的进步,更是生态文明理念在农业生产中的生动实践。面对未来的挑战,唯有坚持科学防治、绿色防控,才能真正守护好我们的"饭碗田",为国家粮食安全筑起坚实屏障。
小贴士:如发现蝗虫聚集,请立即向当地农业部门报告,切勿自行大规模喷洒农药。早期发现、早期干预是控制蝗灾最经济有效的方式。
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