突破性创新,扎根美洲

TYMIRIUM®技术如何重塑南美农业,为登陆美国市场蓄力。

在巴拉圭卡宁德尤的潮湿农田里,南美洲烈日灼灼炙烤着大地,锈红色的土地绵延至天际,Claudinei Bonoto站在这里,亲眼见证了家族三代人在此耕种的岁月。

自1977年举家迁居巴拉圭以来,Bonoto一家在这片土地上历经数十农季,闯过了无数可见与暗藏的难关。

但有些“敌人”,始终潜伏在暗处。

“我们留意到线虫和土壤真菌的问题已经有一段时间了,”Bonoto回忆道。他脚下的这片田,曾是块长势参差不齐的“病田”——禾苗矮壮、叶片发黄,毫无生机。

这些肉眼难辨的微小线虫,正悄悄在地下啃噬大豆根系。这场隐匿的“地下战争”,让他一季又一季面临减产的困境。

在巴拉圭的农业中心区,这样的困境并非个例。在卡萨帕地区,Liborio Mohr即便常年施策,仍眼睁睁地看着自家土地日渐贫瘠。“地块中间有几片区域几乎绝收,”他回忆道。“我们试了五种不同的产品,但全不见效。”

他们的遭遇,折射出一个全球性问题:线虫作为地下“隐形害虫”,不仅会削弱作物长势,还会为二次感染打开缺口。据估算,这类害虫每年给全球农业造成的损失高达约800亿至1180亿美元。然而,几十年来,对抗线虫的技术手段始终未能实现根本性突破。

科学解决方案

对于Bonoto和Mohr这样的农民而言,问题的答案要追溯到15年前的一个瑞士实验室。当时,先正达公司的一个小型团队启动了名为“Cleo项目”的研究,目标是研发出一种单一技术:既能防治植物寄生线虫,又能满足现代农业的可持续发展需求。

“我们必须在功效和可持续性之间做出艰难取舍,”种子护理全球技术经理Matthias Gaberthueel解释道。“突破性进展源于我们发现了一种作用机制,它能够干扰目标害虫的细胞能量生产,这让我们在低剂量下也能实现卓越功效,同时改善了环境影响。”

在筛选了数千种化合物后,团队研发出一种双模式技术,既能有效对抗地下潜伏的线虫和根部病害,又能同时保护作物免受地上早期叶面病原体的侵害。研发过程中,团队需要平衡各种优先级的同时,不断突破各种技术边界,最终使该技术的二氧化碳排放量比同类产品低八倍。

这项技术的创新不仅体现在化学配方上,还涉及施用方法。它可在播种前包衣种子,就像给每颗种子披上一层保护膜。随着包衣种子吸水生长,该技术会缓慢释放到周围土壤中,并被正在发育的植物吸收。这种方式精准且可持续,只需极低剂量就能在关键部位提供精准的保护。此外,它也可以通过滴灌和土壤灌施系统施用。

“然而,迄今为止,种子处理的效果通常仅能维持作物生长的最初几天或几周。而TYMIRIUM®技术改变了这一现状,”全球种子护理产品经理Jader Caricati表示,“其独特属性不仅可以保护种子和萌发中的幼苗免受线虫和土传病原体的侵害,还能将保护延伸至幼苗期,帮助作物在最关键的生长阶段抵御主要的空气传播疾病。”

科学家发现了一种控制植物寄生线虫又能满足现代农业可持续发展要求的方法。

科学家发现了一种控制植物寄生线虫又能满足现代农业可持续发展要求的方法。

该技术可在种植前对种子进行涂层处理,在植物生长过程中提供有针对性的保护。

该技术可在种植前对种子进行涂层处理,在植物生长过程中提供有针对性的保护。

科学解决方案

对于Bonoto和Mohr这样的农民而言,问题的答案要追溯到15年前的一个瑞士实验室。当时,先正达公司的一个小型团队启动了名为“Cleo项目”的研究,目标是研发出一种单一技术:既能防治植物寄生线虫,又能满足现代农业的可持续发展需求。

“我们必须在功效和可持续性之间做出艰难取舍,”种子护理全球技术经理Matthias Gaberthueel解释道。“突破性进展源于我们发现了一种作用机制,它能够干扰目标害虫的细胞能量生产,这让我们在低剂量下也能实现卓越功效,同时改善了环境影响。”

在筛选了数千种化合物后,团队研发出一种双模式技术,既能有效对抗地下潜伏的线虫和根部病害,又能同时保护作物免受地上早期叶面病原体的侵害。研发过程中,团队需要平衡各种优先级的同时,不断突破各种技术边界,最终使该技术的二氧化碳排放量比同类产品低八倍。

这项技术的创新不仅体现在化学配方上,还涉及施用方法。它可在播种前包衣种子,就像给每颗种子披上一层保护膜。随着包衣种子吸水生长,该技术会缓慢释放到周围土壤中,并被正在发育的植物吸收。这种方式精准且可持续,只需极低剂量就能在关键部位提供精准的保护。此外,它也可以通过滴灌和土壤灌施系统施用。

“然而,迄今为止,种子处理的效果通常仅能维持作物生长的最初几天或几周。而TYMIRIUM®技术改变了这一现状,”全球种子护理产品经理Jader Caricati表示,“其独特属性不仅可以保护种子和萌发中的幼苗免受线虫和土传病原体的侵害,还能将保护延伸至幼苗期,帮助作物在最关键的生长阶段抵御主要的空气传播疾病。”

科学家发现了一种控制植物寄生线虫又能满足现代农业可持续发展要求的方法。

科学家发现了一种控制植物寄生线虫又能满足现代农业可持续发展要求的方法。

该技术可在种植前对种子进行涂层处理,在植物生长过程中提供有针对性的保护。

该技术可在种植前对种子进行涂层处理,在植物生长过程中提供有针对性的保护。

已在南美洲得到验证

先正达将这项技术引入拉丁美洲后,巴拉圭农田的转变验证了多年研究的成果。“我们能看到作物长势明显改善,植株长得更加整齐,也没再出现病斑。尽管当地遭遇了干旱,最终收成仍然不错,”Bonoto说道。

在卡瓜苏拥有四十年种植经验的资深农户David Bergen Dick,也有相似的体验。“作物生长过程中,变化很明显;植株大小变得更加均匀。和有线虫问题的地块相比,我们这块地的产量多了200公斤,”他说。

常年温暖潮湿的热带土壤为线虫和早期病害提供了理想的繁殖环境。

常年温暖潮湿的热带土壤为线虫和早期病害提供了理想的繁殖环境。

变化最显著的,当属Mohr那片曾问题频发的农田。“收获那天,地里完全没有死苗区——整块地的作物覆盖率几乎达到90%,之前的病斑全都消失了,”他说。

这项技术在巴拉圭的成功,为其进入巴西市场铺平了道路,而Caricati本人对巴西面临的农业挑战也有着深刻的理解。作为一名巴西农学家,他深知线虫和早期病害如何在常年温暖潮湿的热带土壤中肆虐。

“这项技术对巴西农民来说尤其有益,因为在巴西的试验中,该技术已证明可使产量提高10%至12%,既解决了巴西热带土壤中的线虫难题,也有助于防控在炎热潮湿气候下滋生的早期叶面病害。农民能从中受益,不仅作物长势更旺盛叶面病害的管理效果也会更好,”Caricati说道。

跨洲创新

这项技术自2022年在南美首次推出以来,已逐步扩展至亚洲和非洲市场,目前正筹备在美国和其他主要市场完成注册。美国农户将受益于该技术的全球化广泛验证——其在全球60多个国家/地区开展了8000多项试验,覆盖100多种作物,涵盖各类种植体系与环境条件。

在美国,这项技术将重点应用于大豆、棉花和小麦等主要行栽作物,解决种植者们长期面临的痛点问题。它之所以具有颠覆性,核心在于其独特的特性组合恰逢其时。“未来十年,尚无新的线虫防治化学技术研发计划,因此这项技术填补了一个关键空白,”Gaberthueel说道。

这项技术的发展,是一场全球性合作的成果——其最初在瑞士被研发发现,后续由世界各地的科学家共同推进完善。

“植保领域的真正突破实属罕见。这项技术的突破性意义,不仅在于它在幼苗护理领域停滞二十年重大进展后实现了创新,更在于只需一次处理,就能为作物从种子到幼苗阶段提供可持续保护,抵御地上和地下的主要威胁,”Caricati说道。

放眼未来

Gaberthueel和他的团队正在研发生物种子处理剂的混合配方。将传统化学方案与生物解决方案相结合,为可持续农业的未来指明了方向。

“这项技术提高了可持续植保的行业标准。通过将低剂量精准与广谱功效相结合,它能帮助农户同时保障产量与环境资源,同时在未来几十年间实现有效的抗药性管理,”Caricati表示。

对于面临线虫这种“隐形威胁”的农户而言,这项创新技术能提供全面且可持续的保护,切实提高作物在压力环境下的产量。

观看视频了解更多有关这项新突破性技术的内容。

该技术的注册范围最终将覆盖44种作物的线虫防治,以及20种作物的病害防治。这一数据体现了技术的多功能性,也彰显其可应对的农业挑战范围之广。在一个突破性创新稀缺的行业中,这一进展证明,当科学与决心相结合时,即使是最棘手的农业难题,也能在人类智慧的指引下化为乌有——且是以“一块田地、一次突破”的扎实节奏推进。

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