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由克里希纳·拉曼武詹
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装有紫外线灯具的机器人,在夜间漫游葡萄园是有效的,杀死粉状霉菌,这是许多作物的毁灭性病原体,包括葡萄。

研究人员康奈尔·阿格蒂内克在纽约日内瓦,在挪威的佐贺机器人合作,开发了第一个商业机器人单位,而自动车辆机器人将在今年市场出现。

在这个春天,研究人员正在使用两种这样的机器人在两场网站上进行霞多丽葡萄进行现场试验 - 康奈尔·阿格特齐的研究葡萄园,在纽约宾夕法尼亚省钢铁店安东尼路葡萄酒公司。

康奈尔研究了使用紫外线杀死葡萄柚粉状日期的日期返回1991年,同时与佛罗里达大学的审判在过去四年中成功控制了田间试验中的草莓中的粉末状霉菌。最新的葡萄试验不仅适用于粉末状霉菌,而且叫做令人沮丧的霉菌的破坏性疾病。与其他大学的合作也导致南瓜,南瓜,黄瓜,啤酒花,罗勒和工业大麻的试验。

“对于霞多丽葡萄,我们有效地抑制了两年后的白粉病,每周治疗一次,”大卫夫人康奈尔阿格特齐德植物病理和植物微生物生物学系高级研究助理,领导该项目

紫外线轻型技术是对粉末和柔软的霉菌的突破,可以适应单一季节的化学抗真菌喷雾,成本化化学公司数亿美元的发展,以及环境影响。

“到处都是葡萄,种植者不得不担心白粉病,”Lance Cadle-Davidson,Ph.D.“中国农业农业研究服务葡萄遗传学研究单位的研究植物病理学家以及该项目的合作伙伴。

“典型的葡萄种植者将在每年10到15次之间喷洒化学杀菌剂,以便在10到15次之间进行粉末状霉菌管理,”Cadle-Davidson说,他也是康奈尔植物病理学系的兼职助理教授。

粉状霉菌与他们攻击数百万年的植物共同进化,并且经常非常快速地对化学处理产生抗性。但他们的演变也给了他们一个阿基尔脚跟:适应光和黑暗的自然周期。

紫外线光损坏DNA虽然许多生物已经开发出生物化学防御,但是由在阳光下发现的蓝光引发。

“是什么让我们可以使用紫外线来控制这些植物病原体是我们在晚上申请的,”甘迪说。“在晚上,病原体不会收到蓝光,维修机制不起作用。”

与此同时,研究人员使用灯具提供低剂量的UV光线,杀死病原体而不会损害植物。该技术还证明有效地反对柔软的霉菌和一些虫害。

在早期的试验中,研究人员使用了一系列安装在拖拉机马车上的UV灯。但由于治疗葡萄园所需的夜间劳动,该方法不太实用。机器人是配有8×4英尺的自动车辆。

“这些机器每周工作七晚,整晚都在长期以来,”甘迪说。

Cadle-Davidson还与Carnegie Mellon大学的科学家合作开发了成像技术,将探测和量化葡萄叶的霉菌。

“我们现在就在这个UV机器人治疗的1.0版本,无论它是生病还是健康,都在每盏藤内使用相同剂量的UV光线,”Cadle-Davidson说。“我们的长期愿景是将以自动化的方式耦合整个葡萄园的这些检测和治疗方法。”

多机构和国际研究集团包括助理助理教授Katie Gold and Yu Jiang在佛罗里达大学的Natalia Peres,Mark Renshia在Rensselaer理工学院的照明研究中心,挪威生物经济研究所的Arne Stensvand。从植物生长和光生物学到物理和照明技术的工作跨越纪律。

该研究得到了USDA,挪威研究委员会和纽约农场活力研究所的补助金。支持也来自于照明公司Osram和Asahi Glass Co.

本文也出现在康奈尔纪事中。

标题图像:蒙太奇葡萄上的霜霉病。照片由David Gadoury /提供

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男子穿过研究葡萄园。

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