外電9月11日消息,白色蓬松纖維或皮棉僅占農民收獲的未經壓軋的原棉產量的36%左右。其余為棉籽(占62%)和軋棉過程中從皮棉分離出來的廢料(占2%)。棉籽中含有13%的油料,可用于烹飪和煎炸。在提取油料損失2%后,剩余的85%的殘餅是富含蛋白質的飼料成分。
棉花約占到印度總的紡織纖維消費的2/3。不太為人所知的是,棉籽是該國第3大國內生產的食用油(僅次于芥末和大豆),且是第二大飼料餅/粕(僅次于大豆)來源。
BT革命
從2000-01年度到2013-14年度期間,印度棉花產量(按皮棉計算)幾乎翻了3倍,從1400萬包升至3980萬包(1包=170公斤)。因此油料和飼料餅的產量也分別接近150萬噸和450萬噸。
BT科技極大地促進這一發展。從2002年起,印度農戶開始種植轉基因棉花雜交品種——“BT轉基因棉”。隨著這種棉花品種在印度棉花播種面積中所占比例高達95%,平均每公頃皮棉的產量增加1倍多,從2000-01年度的278公斤增至2013-14年度的566公斤。
然而漲勢并未持續。在2013-14年度以后,棉花的產量和單產均出現下滑,到2022-23年度產量降至3435萬包,單產為每公頃447公斤。
不同的棉鈴蟲
這主要和棉鈴蟲有關。BT轉基因棉攜帶著一種獨特的基因,能夠攻擊棉鈴蟲的消化系統,阻止其大規模繁殖,從而僅需少量農藥就能有效控制害蟲。
然而在2006年,一種罕見的棉鈴蟲在印度蔓延開來,對BT轉基因棉產生抗性,給印度棉花產業帶來巨大的損失。第2代轉基因棉種種植解決這一問題。但經過3年后,新一輪對抗第2代轉基因棉的棉鈴蟲再次出現,第3代轉基因抗蟲棉也隨之出現。不過新的品種未能解決棉鈴蟲的問題,隨著時間的推移,幼蟲對BT蛋白產生抗性需大量農藥來應對,同時產量也開始出現下滑趨勢。
控制蟲害
噴灑殺蟲劑的傳統途徑——如丙溴磷、毒死蜱、喹磷、甲維鹽、氯蟲苯甲酰胺、茚蟲威、氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯和甲氰菊酯——對棉鈴蟲幼蟲的效果有限。它們以棉鈴、花蕾和嫩花為食,影響皮棉質量和產量。
另一種方法是“破壞交配”。
農業部下屬的中央殺蟲劑委員會和注冊委員會已批準2種交配干擾產品——PBKnot和SPLAT——用于控制棉鈴蟲害。
未來的路
作為小農種植的一種主要作物,棉花種植面積為1250萬公頃,其對于印度農業和紡織業的重要性顯而易見。
盡管BT科技在本世紀的前15年給生產帶來巨大的推動力,但其帶來的產量收益卻因新的蟲害而受到一定程度的損失。蟲害威脅也讓旁遮普邦等邦的農戶不敢種植棉花。
新技術在維持棉花這種纖維、食品和飼料作物的種植方面必須發揮核心作用。
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