智慧農業的基本功-病蟲害防治走向AI的前奏曲(下)(姚美吉講師)
介紹AI影像辨識在農作物害蟲監測上的應用,強調建立完整害蟲影像資料庫是提升判讀準確度的基礎;內容說明米象與煙甲蟲等儲藏型害蟲多於源頭即存在,預防與清潔管理重於事後治療;並建議以低溫冷藏及真空脫氧包裝降低繁殖風險;同時探討昆蟲於生物防治與替代蛋白質領域的多元應用,推動智慧化與精準農業發展。
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巴哈馬群島周邊海域擁有世界上41%已知的海草床,面積高達6.7萬至9.3萬平方公里,是全球最大的海草床,然而,巴哈馬海草床的碳匯量、有機碳等相關數據尚不清楚,因此,科學家們針對巴哈馬群島周圍的10個海草床進行採樣,收集不同長度的沉積岩芯,並乾燥每個岩芯的內容物,再去除無機物質以確認沉積物中的有機碳密度,利用碳氮比值和碳同位素作為示蹤劑,計算出沉積物中各個來源的有機碳含量,如海草、巨藻類、藍藻和浮游植物等,並對於較長的沉積物岩心進行鉛同位素分析,有助於確定沉積物年份並推算沉積物隨時間累積的速度。
研究結果顯示海草所貢獻的有機碳約佔總有機碳的四分之一,而其他來源如巨藻類、藍藻和浮游植物的貢獻也不容忽視,其中值得關注的是,密集且混合種植的海草床能夠儲存更多的碳。科學家初估這些廣闊的草原床每年累積約21億至29億公斤的碳,其低於全球紅樹林(22億至240億公斤)或鹽沼(130億公斤)封存的碳,造成碳儲量偏低的原因有三個,首先,海底沉積物中黏土含量較低,使得有機碳更難被捕獲並長期存留在生態系統中;其次,巴哈馬海域沉積物中磷營養素貧乏,造成海草生長緩慢,從而減少了可以沉積到海底的植物殘體數量;再者,自20世紀80年代以來,遊艇交通和旅遊業的增長擾動了海草生長,導致碳儲存量減少。儘管研究顯示巴哈馬海草床的碳匯量偏低,但此為重要的「藍碳熱點」以利因應氣候變遷,相關成果發表於《Communications Earth and Environment》期刊中。【延伸閱讀】- 農業經營海洋藍碳應用前景與展望:台灣契機