أبريل 28, 2017
توضح هذه المخطوطة جهاز استشعار بصري متعدد الأطياف أن الكشف عن فعالية الأضرار التي لحقت القطن في بداية الموسم تنتشر فيها بشكل مصطنع مع كثافة متفاوتة من السكان العنكبوت سوس-رصدت اثنين.
الهدف العام من هذا الإجراء هو إنشاء طريقة موضوعية لقياس الأضرار التي تلحق بنباتات القطن الناجمة عن سوس العنكبوت ثنائي البقع باستخدام مستشعر بصري نشط متعدد الأطياف. يمكن أن تساعد هذه الطريقة في الإجابة على الأسئلة الرئيسية في علم الحشرات الزراعي ، مثل المبيدات الحشرية الأكثر قدرة على السيطرة على سوس العنكبوت في القطن. الميزة الرئيسية لهذه التقنية هي أنها توفر للباحثين مقياسا موضوعيا لتقييم ضرر سوس العنكبوت على القطن مع توفير الوقت والموارد البشرية القيمة.
خطرت لنا هذه الفكرة لأول مرة لهذه الطريقة لتقييم المبيدات الحشرية المختلفة على القطن من حيث فعاليتها ضد سوس العنكبوت ذو البقعتين. لبدء البروتوكول ، قم بزراعة نباتات قطن BT غير معدلة وراثيا ، أو لا تنمو إلى أربع إلى خمس أوراق حقيقية في صواني بلاستيكية في دفيئة. بعد ذلك ، انقل مستعمرات سوس العنكبوت من حبوب البينتو إلى نباتات القطن الصغيرة ذات الأربعة إلى الخمسة أوراق حقيقية.
انقل ثلاث كتل من سوس العنكبوت للنبات الموبوء بشكل طفيف. ضع مقلاة أسفل طرف أوراق حبة البينتو التي تحتوي على سوس العنكبوت ذو النقطتين ، أو كتل TSSM. قطع أطراف أوراق حبوب البينتو بالمقص للسماح لكتل TSSM بالسقوط في المقلاة.
اقلب المقلاة رأسا على عقب فوق نباتات القطن واضغط على كتل TSSM على النباتات. ثم انشر بشكل عشوائي الكتل الثلاث من TSSMs على نبات القطن. بالنسبة للنباتات المصابة وسطيا ، انقل 20 كتلة عن طريق وضع مقلاة تحت طرف أوراق حبة البينتو التي تحتوي على كتل TSSM.
قطع أطراف أوراق فول البينتو بالمقص واتركها تسقط في المقلاة. اقلب المقلاة رأسا على عقب فوق نباتات القطن واضغط على كتل TSSM على 100 نبتة قطن تربى في الدفيئة. نقل 40 كتلة للنباتات المصابة بشدة.
ثم اجمع 40 كتلة في مقلاة. قبل فحص الضرر ، قم بإصابة نباتات القطن بعث العنكبوت ذو النقطتين كما هو موضح في بروتوكول النص. قم بتركيب المستشعر البصري أفقيا على إطار الدفيئة على ارتفاع سبعة أقدام تقريبا فوق الأرض.
اضبط المسافة بين الماسح الضوئي ومظلة النبات على 36 بوصة. استخدم مستوى النجار للتأكد من أن المستشعر مستوي أفقيا. عند مسح نباتات الاختبار ، من الأهمية بمكان أن يتم وضع الماسح الضوئي على مسافة ثابتة من مظلة المحاصيل وأن تكون الخلفية موحدة.
بعد ذلك ، ضع صواني نباتات القطن غير المصابة على عربة دفع ذات عجلات. قم بتنشيط مفتاح المستشعر وادفع العربة ببطء أسفل المستشعر حتى يمر الدرج تماما برأس المستشعر. بمجرد أن يمر الدرج بالمستشعر تماما ، قم بإيقاف تشغيل المفتاح وسحب العربة.
بعد ذلك ، كرر الفحص لما مجموعه ثلاث نسخ مكررة لجميع صواني القطن. انقل مؤشر الغطاء النباتي الطبيعي للاختلاف أو قيم NDVI من المسح الضوئي وقم بتخزينها على جهاز كمبيوتر الجيب. ثم قم بتنزيلها على جهاز كمبيوتر بتنسيق نصي. يستخدم هذا الرسم البياني مؤشر الغطاء النباتي الطبيعي أو قيم NDVI لتوضيح الاختلافات في قوة النبات بين نباتات المكافحة غير المصابة مما أدى إلى زيادة النمو الخضري على عكس النباتات الموبوءة ب TSSM والتي تدهورت في الصحة بمرور الوقت.
كشف متوسط فصل العلاجات عن عدم وجود فرق محدد في النسبة المئوية للانخفاض في NVDI بين فئات العلاج والمراقبة حتى اليوم الخامس عندما انحرفت فئات الإصابة بشكل كبير عن الضابطة وانحرفت أكثر بمرور الوقت. أثناء محاولة هذا الإجراء ، من المهم أن تتذكر الحفاظ على ارتفاع ثابت للمستشعر البصري فوق المظلة المستهدفة وضمان خلفية متسقة. بعد تطويرها ، مهدت هذه التقنية الطريق للباحثين في مجال علم الحشرات الزراعية لتقييم تأثير المبيدات الحشرية ضد سوس العنكبوت ذو النقطتين على القطن.
يعد استخدام المستشعر البصري النشط متعدد الأطياف لتقييم فعالية المبيدات الحشرية للسيطرة على سوس العنكبوت في القطن أكثر كفاءة من تصنيفات الضرر الذاتي لتسجيل اختلافات العلاج.
تقدم هذه الدراسة مستشعرًا بصريًا متعدد الأطياف مصممًا لتحديد الأضرار التي لحقت بنباتات القطن بسبب سوس العنكبوت ذو البقعتين بشكل موضوعي. تهدف هذه الطريقة إلى تعزيز كفاءة البحث في علم الحشرات الزراعية.
Objective quantification of pest-induced plant damage using multispectral optical sensors enables more reliable assessment of crop health and treatment efficacy. This approach replaces subjective visual ratings, supporting data-driven decisions in agricultural R&D and accelerating the evaluation of new pest control agents. The method enhances predictive confidence at the intersection of plant health monitoring and agrochemical development.
This remote sensing method integrates into the discovery-to-validation continuum for crop protection R&D, bridging early screening and translational assessment of treatment efficacy.