团队立即行动起来。阿泽带领技术员们在试验田周边的山地、洼地进行排查,他们仔细翻查土壤、观察植被,不放过任何一个细节。经过一天的努力,他们在一处岩石缝隙中发现了一种红色的小虫,这种小虫体型微小,行动敏捷,正在捕食黑色甲虫的幼虫。
“凛院长,我们发现了一种红色小虫,正在捕食害虫幼虫!”阿泽兴奋地将采集到的红色小虫样本送到实验室,“这种小虫数量不多,但捕食能力很强,一只红色小虫一天能捕食十几只害虫幼虫。”
莉诺尔立即对红色小虫进行生物学分析:“太好了!这种红色小虫是新农星的本土益虫,我们暂时命名为‘赤星虫’。赤星虫以植食性甲虫的卵和幼虫为食,是它们的天然天敌。而且赤星虫的繁殖速度也很快,适应能力强,非常适合作为生物防治的核心益虫。”
“那我们就以赤星虫为基础,研发生物防治剂。”凛说道,“凯伦,你负责搭建赤星虫繁殖基地,优化繁殖环境,让赤星虫快速大量繁殖;莉诺尔,分析赤星虫的分泌物,看看是否能提取出吸引赤星虫、抑制害虫繁殖的活性成分,加入到防治剂中,提升防治效果。”
凯伦团队迅速搭建了临时繁殖基地,采用多层培养架,模拟赤星虫的原生生长环境,控制温度在25℃,湿度60%,并投放了大量的害虫幼虫作为食物。“凛院长,繁殖基地已经搭建完毕,首批500只赤星虫已经放入培养架,预计3天后就能产卵,一周后幼虫就能孵化。”
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莉诺尔团队通过液相色谱仪分析赤星虫的分泌物,发现其中含有一种特殊的活性肽,能够抑制害虫的产卵欲望,同时还能吸引更多的赤星虫聚集。“凛院长,我们已经成功提取出活性肽,将其与赤星虫的虫卵混合,制成生物防治剂,既能释放赤星虫防治害虫,又能抑制害虫繁殖,还能吸引本土赤星虫,形成持续的防治效果。”
“立即进行小范围试验,测试防治剂的效果。”凛说道,“我们在虫害严重的1亩地进行试点,将生物防治剂均匀喷洒在植株和土壤表面,密切监测害虫数量和赤星虫的活动情况。”
试点试验开始后,团队每小时都对试点区域进行监测。喷洒防治剂后的第一天,害虫的活动明显减少,部分害虫开始逃离试点区域;第二天,试点区域的害虫数量下降了40%,赤星虫的数量则有所增加;第三天,害虫数量下降了70%,星禾麦的叶片不再出现新的孔洞,受损植株开始恢复生长。
“效果非常显着!”阿泽看着监测数据,兴奋地说道,“生物防治剂不仅能快速杀灭害虫,还能吸引本土赤星虫,形成生态平衡,从根本上控制虫害。”
然而,就在团队准备大规模推广生物防治剂时,发现了一个新的问题:部分区域的赤星虫出现了死亡现象,防治效果受到影响。“凛院长,我们检测到这些区域的土壤中,赤星虫的食物——害虫幼虫数量不足,导致赤星虫因饥饿死亡。”凯伦拿着检测报告说道。