12 農藥對環境的影響

農藥是由危險化學物質製成的, 故意噴灑在農作物上以防止有害害蟲,包括雜草、真菌、昆蟲和囓齒動物。它們包括多種化學產品,包括殺菌劑、殺蟲劑和除草劑。

儘管殺蟲劑能夠提高農作物產量,對於生產足夠的糧食來養活世界人口至關重要,但令人震驚的是,98% 的殺蟲劑和 95% 的除草劑未能達到預期目標。

相反,它們成為更大環境的一部分, 農業污染的幾個來源和種類 這可能會對地球造成災難性影響。

當農藥從儲槽洩漏、田間徑流以及處理不當時,尤其是從上方噴灑時,它們會很快污染空氣、地面和水。

孟山都農藥噴灑在糧食作物上。

農藥對環境的影響

  • 地下水
  • 植物
  • 空運
  • 蜜蜂
  • 動物
  • 兩棲動物
  • 鳥類
  • 水生生物
  • 農藥抗性
  • 害蟲死灰復燃

1。 水

農藥可以透過各種渠道進入溪流、河流、湖泊、水庫、沿海水域和地下補給:它們可以滲入地面,透過 農業徑流 大雨後,漂移到噴灑區域之外,或在施用、儲存和運輸過程中溢出。

它不僅可能損害水生生物,還會污染人類飲用水。

2. 地下水

長期以來,人們認為水緩慢流過岩層、沙子、礫石和土壤時發生的自然過濾足以在雜質到達地下水之前去除它們。

如今,在地下水中發現了許多污染物,包括某些農藥。研究表明,補給可以將污染物輸送到含水層。此外,很明顯, 回灌水污染 可能是人類活動造成的。

並非所有地下水都面臨相同的農藥污染風險。地下水位低於地表的位置越低,污染物進入地下水的可能性就越小。

與淺層含水層相比,深層含水層為農藥吸附提供了更多的時間和機會, 降解,以及其他過程。

另一個關鍵因素是地質層地下水和土壤表面之間的滲透性。在地下水位以上的材料相對粗糙(如沙子、礫石或高度破碎的岩石)的情況下,水可以更容易地遷移到地下水中,而不是在滲透性較低的層(如粘土或堅硬的岩石)的情況下。

由於石灰石等基岩很容易溶解並在地表形成通道和凹陷,因此地下水特別容易受到污染。所謂的污水坑可以作為地下水到達土壤表面的直接管道。

由於天坑底部的土壤通常很薄,並且對進入的污染物的屏蔽作用極小,因此排入天坑的受污染水很容易進入地下水。

3.土壤

農藥的目的是促進植物生長,但隨著時間的推移,它們可能會阻礙植物生長。這是因為它們中的化學物質有可能降低土壤中有機物的含量,從而損害土壤保持水分的能力並降低其整體品質。

農藥的使用降低了土壤的整體生物多樣性。這不僅會立即損害生物多樣性,而且會在生態系統中長期存在,並最終達到危險水平,導致未來農作物產量下降。

土壤中含有很大一部分用於農業和其他用途的農藥。重複、隨意使用農藥,使土壤堆積問題更加嚴重。

土壤的性質和微生物區係等一些因素會影響農藥的施用方式。結果,農藥經歷了一系列的轉運、吸附/解吸和 降解過程.

農藥降解透過與本地微生物和土壤本身的相互作用影響土壤的微生物多樣性、代謝過程和酶活性。

4. 植物

土壤中存在的農藥會幹擾植物固氮的能力,而這對許多大型植物的生長至關重要。農作物產量可能因此大幅下降。當毒藥噴灑在開花的農作物上時,重要的授粉媒介蜜蜂就會死亡。此外,這會減少作物繁殖和授粉。

5.空氣

一定量的農藥在到達預期作物之前就被風吹走了。此外,它們可能會在稍後的某個時刻或某個時間消失。

溫度、濕度和風向等條件可能會導致不同的化合物表現不同,甚至將它們帶到數百英里之外。雖然其中一些化合物本身就是污染物,但其他化合物可以與空氣中的顆粒發生反應,產生其他污染物,例如地面臭氧。

6. 蜜蜂

儘管殺蟲劑的目的是精確地針對害蟲、植物、動物和真菌,但其他物種卻經常在交火中結束自己的生命。

蜜蜂族群就是一個眾所周知的例子,因為現在已知一些最常用的殺蟲劑(如新菸鹼類殺蟲劑)會永久危害蜜蜂族群。由於蜜蜂是重要的傳粉媒介,其全球數量下降的消息對於全世界的生物多樣性來說是極其令人震驚的。

7。 動物

噴灑後附著在食物上的農藥殘留會毒害動物。當在特定區域使用殺蟲劑時,它們可能會破壞某些動物賴以生存的食物來源,迫使動物遷移、改變飲食或挨餓。

此外,殺蟲劑可能會在食用經過殺蟲劑處理的植物或昆蟲的動物體內生物累積,從而感染該過程中的每個食物鏈。例如,受農藥污染的昆蟲和蠕蟲會影響鳥類。

8. 兩棲動物

兩棲類是四足動物,屬於兩棲綱的變溫動物。它們生活在許多不同類型的棲息地;大多數物種存在於陸地、淡水、水生、化石和樹棲環境中。

全球兩棲動物數量的減少引起了人們對環境的擔憂。 7.4% 的兩棲類物種被列為高度瀕危物種,其中至少 43.2% 的兩棲動物物種數量正在減少,其中許多物種面臨滅絕的危險。

由於多種原因,兩棲類物種的多樣性正在下降,但農藥似乎是一個主要原因。殺蟲劑對兩棲類族群的影響可能會增加,因為兩棲類帶來的氣候更加多樣化和溫暖。 氣候變化全球變暖.

大量研究表明,青蛙的水陸雙重循環、滲透性的皮膚和相對較弱的免疫系統使它們容易受到病毒侵害。 環境污染物.

9. 鳥類

有證據顯示殺蟲劑的使用正在傷害鳥類。雷切爾卡森(Rachel Carson)在她的《寂靜的春天》一書中描述了幾種鳥類組織中殺蟲劑的積累如何導致它們的滅絕。

農業中使用的某些殺菌劑可能會殺死蚯蚓,從而減少吃蚯蚓的鳥類和哺乳動物的數量,但它們對鳥類和哺乳動物的危害只有輕微。此外,由於某些農藥是顆粒狀的,鳥類和其他野生動物可能會誤認為它們是糧食而攝入顆粒。

一隻小鳥只需要幾顆農藥顆粒就可以被殺死。透過破壞鳥類的棲息地,除草劑可能會使鳥類族群面臨危險。

10. 水生生物

被農藥污染的水可能對魚類和其他水生生物有害。在水體中使用除草劑會導致植物死亡,降低水體的含氧量並導致魚類窒息。

隨著時間的推移,某些農藥會改變魚類的生理和行為,導致對疾病的免疫力降低、躲避掠食者的能力增加、放棄巢穴以及其他導致族群規模下降的行為變化。

11. 農藥抗性

當根據該害蟲種類的標籤指示使用產品時,產品始終無法提供所需的控制水平,這可以解釋為昆蟲種群敏感性的遺傳性轉變。

在典型的社區中,抗藥性個體通常並不常見,但不小心使用化學物質可能會消滅正常的易感人群,從而在存在農藥時使抗藥性個體具有選擇性優勢。

在缺乏競爭的情況下,抵抗個體不斷增殖,最終隨著時間的推移佔據人口的大多數。當大多數人群產生抗藥性時,殺蟲劑就會失去效力,殺蟲劑抗藥性開始出現。

現代有效使用農藥的最大障礙是抗藥性。由於廣泛使用殺蟲劑,全世界許多目標害蟲物種已經產生了抗藥性。

12. 害蟲死灰復燃

害蟲死灰復燃的定義是施用殺蟲劑後害蟲族群以有害數量迅速重新出現。使用殺死有益天敵的持久性廣譜農藥被認為是害蟲死灰復燃的主要原因。

然而,一些因素與害蟲的死灰復燃有關,包括使用亞致死劑量的農藥導致害蟲的攝食和繁殖率增加,以及通過消除主要害蟲偶爾創造有利條件,從而允許次生害蟲的出現。害蟲發展成主要害蟲或關鍵害蟲。

農藥對非目標生物的影響

幾十年來,農藥對非目標生物的影響一直受到全世界的關注和關注。施用農藥對非目標節肢動物的不利影響已被廣泛報導。因此,昆蟲的天然天敵,如寄生蜂和捕食者,遭受了殺蟲劑的嚴重侵害。

由於天敵對於控制害蟲族群至關重要,它們的滅絕可能會使害蟲問題變得更糟。在大多數情況下,在沒有天敵的情況下,需要額外噴灑殺蟲劑來控制目標害蟲。

當通常控制小害蟲的天敵在某些情況下也會受到影響時,可能會出現次生害蟲爆發。除了天敵之外,土壤節肢動物族群也因農業系統中不受控制地使用農藥而受到嚴重破壞。

土壤食物網由土壤無脊椎動物組成,包括線蟲、跳蟲、蟎蟲、微型節肢動物、蚯蚓、蜘蛛、昆蟲和其他促進有機化合物(如樹葉、糞便、植物殘體等)分解的微生物。

它們對於有機質的轉化、礦化和土壤結構的保存是必要的。因此,農藥對上述土壤節肢動物的影響對多種食物網連結有害。

結論

儘管農藥最初的用途是為了提高農業產量和預防傳染病,但農藥使用的負面影響已經超過了這些好處。

由於農藥具有持久性,它們對我們的生態系統產生瞭如此大的影響,以至於它們沿著食物鏈進入更高的營養級別,包括人類和其他大型哺乳動物的飲食。目前,攝取受污染的食物、水或空氣與人類多種急性和慢性疾病的出現有關。

此時此刻,正確使用農藥對於保護我們的環境和任何潛在的健康風險至關重要。

透過利用害蟲綜合管理(IPM)等替代害蟲控制策略,可以減少農藥處理的用量和頻率,該策略整合了多種控制技術,如文化控制、抗性基因型的使用、物理和機械控制以及謹慎的化學品使用。

 此外,生物技術和奈米技術等尖端技術可能使製造副作用或抗性基因型較少的除草劑變得更加容易。

減少農藥對環境有害影響的答案在於社區發展和眾多推廣計劃,這些計劃可能會告知並鼓勵農民使用先進的病蟲害綜合治理策略。

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一個充滿激情的環保主義者。 EnvironmentGo 的首席內容作家。
我努力教育公眾了解環境及其問題。
它一直是關於自然的,我們應該保護而不是破壞。

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