近年來,隨著消費者對農藥殘留的日益關注以及法規對生態環境保護的進一步強化,越來越多作物保護研發開始轉向開發生物解決方案。因農藥長期重復使用導致的病蟲草害“抗性”問題,目前更多的解決途徑還是通過使用不同殺滅機理的藥作為補充或替代來進行。
生物農藥產品的由于其作用機理與主流的化學農藥不同,因此也成為了與化學農藥復配或作為替代品的選擇;谏鲜鲂枨笠约胺秶鷥炔糠只瘜W農藥的逐步被淘汰的現狀,生物農藥的發展進一步加速。據BCCresearch的估計,目前生物農藥的復合增長率為14%(2017-2022),大大超過了傳統化學農藥增長率。
生物農藥包括:微生物農藥、植物嵌入式殺蟲劑/轉基因生物、信息素類物質等。決定生物農藥作用,除了其活性物質特性之外,其存儲穩定性、靶標準確性、傳輸效率,以及在靶標物上的持留時間等也是很重要的因素。為便于使用或提高,微生物農藥一般以制劑的形式出售(如WP,OD等),這些制劑中往往需要添加一些提高潤濕、分散等功能的助劑產品。而對于微生物農藥,研究或應用階段還需特別注意一個很重要的前提:即活性物質的成活率和成活時間。目前市面上的助劑以化學合成的表面活性劑為主,如果選擇使用不當,很有可能導致微生物活性減少、或者失效。因此微生農藥對助劑產品的應用提出了更高的要求,同時也為助劑的開發帶來了新的需求和方向。
雖然生物農藥天生自帶很多光芒,并獲得了多國政策的大力支持,但在很多種植者的心目中,生物農藥還是不如化學農藥來得快速有效,因此用戶對生物農藥大多仍持觀望心態。要讓生物農藥要提高其在農業領域的被接受程度,恐怕打鐵還需自身硬,唯有通過令人滿意的結果和便利的使用條件才能終征服消費者。
研發新活性成分雖然是增加藥效的重要途徑,但是新藥的開發往往需要很漫長的研發周期,而且只有特定的企業可以從事相關研究。相比之下,通過助劑配方的優化創新,不僅技術開發周期相對較短,而且可以在下游從多方面應用層面同時開展技術研究,不失為另外一種有效解決途徑。來源:AgroPages(世界農化網)