(訊息查證)環保酵素到底是什麼?

轉載自網路~

 原文:♥ 環保酵素到底是什麼?

環保酵素*的結構是蛋白質;蛋白質內包含有氧,CO2,維他命,礦物質及初期的荷爾蒙。

為甚麼要做環保酵素 ?

酵素所產生的臭氧層:

* 能防止太陽紫外和宇宙輻射
* 減少空氣中的廢氣和毒氣
* 殺菌的功能
* 使地球的溫度不會繼續上升
* 增加空氣中氧的含量它的生產過程並不使用任何化學合成物質;在釀製過程能統一體中,互相促進,共同構成一個複雜而穩定的具有多元功能的酵素生態系統,可抑制有害微生物,尤其是病原菌和腐敗細菌的活動,促進植物生長。

環保酵素的功能:

催化功能→ 分解、轉化、重組

酵素簡單而言有三大作用,那就是分解、轉化、重組之催化功能。

酵素本身的蛋白質,它能夠把受質(被酵素改變的物質)捉住,在化學作用中把受質分解成分子,再進行轉化過程。

然後酵素將此受質與其它分子接合,那也就是重組的過程,增加反應速度催化而產生型態較小及穩定的新物質。

在整個過程中能將不能分解的重金屬與其它有毒的人工化學廢物都變成有利於大自然的產品。

不但如此,酵素在農作物也有所貢獻,在日本酵素對海帶,紫菜、水稻之增產方也有成功的實例,不僅量多且品質優良。

所以酵素的推廣使用,對人體健康,消除公害,解決糧食缺乏等,帶來人類很大的希望。

環保酵素的特質:

* 在厭氧條件下,酵素(如光合菌)可耐100℃以上高溫。
* 酵素在養分充足條件下,pH 值在3.5 以下也能正常生存。
* 生成抗氧化蛋白質及低分子的抗氧化物質的功能,防止物質及細胞的劣化、衰變及老化。

環保酵素與生態環境

氨(阿摩尼亞)及二氧化碳在大氣層及海洋伴演著重要的角色。

太陽提供了熱能讓空氣向上升,氨及二氧化碳這二種重氣體加上太陽熱能就互相摩擦,繼而引發了暴風雨及海浪。

酵素能轉化氨(阿摩尼亞)成為硝酸鹽,它可是植物的肥料與營養。

酵素也能轉化二氧化碳成為Carbonate,它可用來飼養動物及海裡的魚及植物。

因為酵素的作用,海可以平靜,植物也能生長。

透過簡單的辦法來制做環保酵素,我們就可以為環境提供臭氧O3:
從澱粉和糖的化學轉化而得到酸性物質CH3COOH在溶解於水之後,這個酸性物質解體成,分解澱粉、脂肪、蛋白質的醋酸基(Acetyl-CO-A),其分解的化學方程式如下:

CH3COOH+O1+O2 = O3+H2O

分解所得的臭氧(O3)有殺菌的功能,而且還幫助增加空氣中氧的含量,這就減少了空氣中的廢氣和毒氣。


環保酵素與農業

酵素在自然農法中廣泛應用。自然農法的理念是保護自然生態環境和人類的健康。

若用釀製好的垃圾液以一公斤紅沙糖和十公升水進行稀釋,然後灑在草地上,就會在土裡產生臭氧層,用以剌激昆蟲的眼睛,破壞其卵的發育,這就在不採用化學農藥的前提下減少了昆蟲、蚊子、老鼠和蟑螂的數量.假若用垃圾液澆樹,會使樹長得很快,因為沒有受到昆蟲的侵害而且垃圾也有助於促進光台作用的細菌工作得更有效,樹根會獲得更多的氧氣。

同時,增進蛋白質、澱粉、脂肪的土裡分解,這就可以給樹增加肥料。

此外,還會有臭氧從地面蒸發到大氣層裏,這會防止那一地區的樹木不被害蟲侵犯,葉子比較健全耐久。

效果:

‧ 減少化學農藥灑在土地上。

‧ 遠離昆蟲的侵害(酵素是天然殺蟲劑)。

‧ 刺激疏菜及水果樹的荷爾蒙,提高品質和增加產量。

‧ 改善土壤環境,把貧瘠土地轉變為肥沃地(酵素是天然肥料)。

‧ 保持清新空氣(酵素是天然空氣清新劑)。

‧ 淨化水質。

環保酵素與畜牧業:無蠅、無臭

目前大多數家畜(禽)養殖場為了防病或快速出欄,使用各種抗生素和添加劑。

人們吃了這種肉,蛋難免擔心影響健康,家畜(禽)糞便和污水也嚴重惡化周圍環境,污水被雨水沖刷後還會污染河水及地下水。

泰國養豬農場在不使用任何藥品和添加劑的情況下,採用環保酵素添加在飼料和飲用水中。

畜捨及糞便上更是噴灑環保酵素等方法來消除蒼蠅和惡臭,家畜(禽)抵抗力增強,肉蛋品質提高。

環保酵素與家居妙用

酵素已經被真實是最有效的清潔用品,如家家戶戶都會利用酵素來代替家中化學清潔用品,那很多酵素最後也會流到下水道,還可以一起淨化河流與海洋,保護我們的環境。

使用環保酵素效果:

»♥ 若用已釀製三個月的環保酵素來洗廁所,可防止水管堵塞,廁所沒有臭味。

»♥蚊子、蒼蠅、老鼠、蟑螂的數量會減少。

»♥更有效的洗衣、洗碗、抹地。

»♥可用來清洗抽風機、冷氣機、汽車。

»♥可加入沐浴乳、洗髮精等減少化學污染與破壞。

去除異味、黴菌、塵垢、污穢、油污等。

»♥可抗家畜、香煙及空氣中的臭味並當作空氣清新劑使用。

»♥減少垃圾,從而減輕社會處理垃圾的負擔及費用。

»♥對身體有害的微生物也會被分解和消滅。

(訊息查證)

剛剛查了一下,這篇文似乎被轉載很多地方。但這篇文章有問題的地方很多。
第一個會被提出質疑的就是化學式
CH3COOH+O1+O2 = O3+H2O
各位可以發現化學式的左右並不平衡。
最明顯的是左邊醋酸CH3COOH含有的C(也就是碳)到右邊卻失蹤了?

國中課程化學係數平衡,大家可以複習一下

國中課程 地球科學 臭氧

這是 國中 地球科學 會教的部分。
而且在大氣中氧(也就是O2),會以兩個氧結合O2的結構出現。單一的氧原子O1在大氣中,只會在強烈的電流或輻射中的情況下出現,在離地表上方大約20公里處的臭氧層,受到強烈短波紫外線才有機會生成。

臭氧在離地20公里,是保護人類的臭氧層,但在我們人類生活的離地幾公尺的範圍內,有臭氧產生的話,那叫空氣污染,而且臭氧的強氧化性,不只會殺菌,還會殺人(對呼吸系統有強烈的刺激)

還好,製造環保酵素並不會產生臭氧,畢竟酵素桶不會產生強烈輻射

我們若要理解環保酵素的本質,就必須清楚,環保酵素制程是怎樣的過程?環保酵素的原料是植物生廚餘或農業廢棄物,會加入一定量的糖(不管是糖蜜紅糖白糖都是),放入菌或等環境中的菌參與分解。這其實就是發酵作用

發酵作用

最後環保酵素是什麼?有機酸(包含醋酸甲酸丁酸碳酸...)+酒精+氣態二氧化碳。這完全可以解釋,為何環保酵素為何有那麼多功效。

(遠離昆蟲的侵害)蚊蟲以體溫、二氧化碳氣味作為覓食的目標。當有大量二氧化碳時,就好比在人體周遭佈下一道煙霧牆,蚊蟲會難以鎖定真正的目標(對~青春火熱的肉體就此隱身)

(用已釀製三個月的環保酵素來洗廁所,可防止水管堵塞,廁所沒有臭味)因為酸會跟廁所主要的臭源氨結合。是弱鹼+有機酸,酸鹼中和。

至於對植物的影響,則是因為植物喜歡弱酸環境,酸可以跟礦物質結合,弱酸利於植物吸收礦物質(也就是所謂的肥)。

水產養殖的飼料換肉率:我們的測量是否正確?


在全球範圍內,對 產品的需求正在上升。同時,我們面臨安裝,相關壓力包括有限的自然資源,負面的環境外部因素,氣候破壞和人口增長。政府和其他利益相關者正在尋求戰略提高糧食生產效率和糧食系統的適應能力,水產養殖(養殖海產品)長期以來,人們普遍認為這在改善全球糧食安全方面具有重要作用衡量動物生產效率的方法。使用最廣泛的度量稱為“ 飼料換肉率”( FCR),即動物一生中投放的飼料重量除以體重增加。

通過這種措施,飼餵水產養殖和養雞在將飼料轉化為動物生物質,與豬和牛相比,兩者效率更高。 飼料換肉率不考慮飼料含量,動物可食用部分或營養成分的差異最終產品。鑑於這些限制,我們在文獻中搜索了替代效率測量並確定“營養保留”,可用於比較蛋白質和卡路里飼料(投入物)和動物的可食用部分(產出物)。

蛋白質和卡路里保留尚未計算出的大多數水產養殖物種。專注於商業養殖,我們收集了有關飼料組成,飼料轉化率,可食部分(即產量)和可食營養成分9種水生和3種陸生養殖動物的肉。我們估計19%的蛋白質和最終,人類食物供應中會提供10%的水生動物飼料中的卡路里,物種之間的差異很大。

比較研究中的所有陸生和水生動物,使用這些措施,雞是最有效的,其次是大西洋鮭魚。儘管飼料換肉率較低水產養殖,用於水產養殖生產的蛋白質和熱量保留量可與牲畜媲美生產。這部分是由於養殖的魚和蝦需要更高水平的蛋白質和與雞,豬和牛相比,飼料中的卡路里含量更。解決全球糧食安全的戰略應該考慮這些替代效率措施。

1.簡介
全球糧食系統是推動人類繞過多個星球邊界的主要力量,包括淡水資源,土地利用變化,生物多樣性喪失,氣候變遷和水質惡化[1,2]。
這在一定程度上,是因為越來越富裕不斷增長的全球人口,正在消耗更多肉類和奶製品[3-6]。 食用動物產品提供了熱量的集中來源,蛋白質和一些微量營養素。 但是,有據可查的陸上動物的養殖效率低下。

生產方面。約佔全球農作物的36%熱量(3.41×1015大卡)被餵給牲畜,並且這些中只有12%進入人類食物供應[7]。
水產養殖或養殖的海鮮是增長最快的食用動物部門,現在貢獻更大對人類食物供應(按重量)的影響要比野生海鮮(不針對野生魚類的調整)被人食用)或牛肉[8,9]。 (我們用術語海鮮,指在海洋和淡水環境中,被捕撈或養殖的水生動物,供人類食用。)來自養殖和野生來源的海鮮提供全球動物蛋白的17%,並佔一些發展中國家的動物蛋白供應量的一半國家[8]。水產養殖在術語上是異質的養殖種類和生產方法。飼料水產養殖,包括集約化和半集約化系統,涉及相對較高的養殖密度,農用飼料或商業複合飼料配方滿足營養要求。未進食水產養殖包括濾食軟體動物貝類(例如牡蠣,蛤,貽貝)和水生植物(例如微藻,海藻)。在全球範圍內,水產養殖產量繼續擴大和集約化。約70%全球水產養殖對商業飼料的需求(不包括水生植物)依賴商業複合飼料,增長速度快於整個行業。

很大一部分水產養殖飼料都含有野生魚製成的成分[10]。至減輕野生漁業枯竭的壓力,越來越依賴替代飼料原料包括農作物成分(例如大豆,油菜籽,小麥,花生和玉米)和陸生動物副產品代替魚粉和魚油[11]

yproduct替代魚粉和魚油[11]。動物轉化成飼料的效率肉和其他食品,例如雞蛋或牛奶,因種類和生產方法而異。普通的效率的衡量標準是飼料轉化率(飼料換肉率),以採食量與體重之比計算獲得。

使用商業飼料和集約化生產方法飼養的動物的典型飼料換肉率(即不放牧等大量生產)如下:肉牛:6.0–10.0,肉豬:2.7–5.0,肉雞:1.7–2.0,以及養殖魚蝦:1.0–2.4(圖1)[12–16]。水生動物的飼料換肉率低於(更優於)飼料換肉率大型陸生動物,部分是因為它們會消耗減少運動,保持直立和調節自己的精力由於浮力和大多數是變溫動物[17,18]。擴大水產養殖場,被廣泛視為滿足不斷增長的需求的機會,用於取代養殖的動物產品,特別是與豬和牛[19,20]。 飼料換肉率是對效率,但是,因為它僅佔飼料投入的重量而不是飼料的營養含量飼料,不可食用的動物部分,或最終產品的營養質量。使用飼料換肉率依賴於一個隱含的假設,即各種物種在這些領域都相似,因此飼料換肉率可能是有缺陷的跨物種比較工具

我們回顧了文獻,確定了13種不同的方法來測量水生動物的生產效率超過飼料換肉率(補充表S1,可在stacks.iop.org/ERL/13/024017/mmedia上找到)。 基於在我們看來,比飼料換肉率更精確的衡量標準是動物將飼料中的營養成分轉化為人類食物供應所需的營養成分的效率,“營養保留”措施的具體示例是有時稱為“蛋白質/卡路里效率比”或“蛋白質/熱量保留”。 這些已經計算主要畜產品[7,21]和兩個水產養殖種類(例如,參見[22,23]),但更多需要工作。 Ytrestøyl等人計算了蛋白質和挪威養殖鮭魚的卡路里效率[22]

Smil [23](也在[20,24]中引用)提供了蛋白質和養殖鯉魚的卡路里效率,但是,Smil確實
不提供方法或參考源數據不可能獨立地重現計算結果或在有新數據時更新估算值。

鑑於有限資源的緊迫挑戰,全球對動物產品的需求不斷上升,至關重要的是要知道哪種水產養殖種類最有效保留飼料中的蛋白質和卡路里,以及如何保持水種與牲畜相比。 我們的研究填補了這一關鍵研究差距。

2.方法
在本研究中,我們計算了商業化生產的幾種養殖的水生和陸生動物開發方程式並收集必要的數據用於填寫每個變量。 我們包括了九個主要水產養殖種類:鯉魚(Cyprinus carpio),草魚(Ctenopharyngodon idella),鉗魚(Ictalurus punctatus),鯰魚(Pangasius pangasius),大西洋鮭(Salmo salar),虹鱒(Oncorhynchus mykiss),草蝦(Penaeus斑節對蝦),白蝦(凡納濱對蝦),吳郭魚(Oreochromis niloticus和其他麗魚科魚); 和三個牲畜組(飼養牛,豬和養肉的雞)。 水產養殖種類這項研究中的一半以上(57%)
2012年全球水產養殖產量[10,25],牲畜是為美國和全球範圍內的肉[9,26]。

我們從飼料換肉率的眾多來源收集了數據,飼料組成,產量/食用份量和營養食用肉的輪廓(表1),並使用這些數據我們使用公式計算蛋白質和卡路里保留1和2。(有關其他信息,請參見補充材料有關物種選擇,數據提取的詳細信息,以及保留方程的開發。)我們開發的方程可與“營養素”相媲美。表S1中的“保留”度量值,但沒有特定的方程式描述該措施的論文中提供了[22]或其他計算牲畜蛋白質和熱量保留的研究。我們專注於收集反映集約化/商業化生產的數據,以及在可能的情況下將重點放在最富裕的國家。

例如,我們搜索了提要內容信息用於完整的市售飼料,而不是用於粗飼料或半精飼料的補充飼料生產設置。平均保留值和標準差使用Excel(MicrosoftCorp.,華盛頓州雷德蒙市)和Crystal Ball(Oracle Corp.,加利福尼亞州紅木海岸)。對於每種物種,兩種類型的運行模擬:蛋白質保留和卡路里保留。將為每個變量收集的保留方程式和值輸入軟體。使用自定義擬合分佈對每個保留/物種組合進行了蒙特卡洛模擬設置,意味著這些值不適合具體的概率分佈。每個蒙特卡洛模擬進行了5000次試驗;每個試驗隨機抽樣輸入的值。計算保留均值和以這種方式的標準偏差,允許包含多個值並提供了可能的保留範圍,基於我們收集的所有數據的值。

3.結果
基於每種水生植物的全球產量物種(即加權平均值),我們估計這九種水產養殖飼料中每100克蛋白質物種/物種組,人類可用19 g食物供應(保留率19%),每100大卡在水產養殖飼料中,有10大卡進入人類食物供應(保留率10%)(圖2)。 蛋白質和卡路里水生和陸生物種的保留值為類似。 蛋白質保留率範圍為14%–九種水生物種的28%,和13%–37%家畜。 熱量保留率範圍為6%–水生物種為25%,牲畜為7%–27%。雞的蛋白質和卡路里表現最佳保留,其次是大西洋鮭。

驅動蛋白質保留的因素是飼料換肉率,飼料中蛋白質的濃度和可食用部分。食用蛋白質水平幾乎沒有變化水生和陸生物種中的肉。水產的飼料換肉率與雞相似,但低於豬和牛,但需要更高水平的蛋白質與牲畜相比,他們的飼料。例如,大西洋相對較高的平均蛋白質保留鮭魚(28%)是由於飼料換肉率低(1.2–1.5)和高可食用部分(0.58–0.88);這些因素抵消了大西洋鮭魚飼料中的蛋白質含量很高(35.5%–44%)。雞肉的平均蛋白質保留率最高(37%),由於飼料換肉率(1.9)低,飼料蛋白低含量(18%–23%)和高食用部分(0.70–.78)(表格1)。

為了保持熱量,在食用肉中的卡路里(與上述蛋白質中的蛋白質變化相比)且變化較小,飼料中蛋白質的卡路里含量與上述類似,雞肉和大西洋鮭魚也有最高的平均卡路里保留率:分別為27%和25%。豬的飼料換肉率(3.9)效率低於雞肉和水生動物,但可食用的卡路里較高
肉(每100克211-304大卡)和高可食用部分(0.68-0.76)可提高豬的卡路里保留率(16%)。
草蝦和吳郭魚的平均值最低水產養殖的熱量保留分別為6%和7%。這些值是由低卡路里含量驅動的可食用的肉和少量可食用的食物。

4.討論與結論
比較飼料換肉率和飼料換肉率時,僅依靠飼料換肉率評估效率的局限性顯而易見。保留值(圖1和圖2)。 如果飼料換肉率很好保留在產出,卡路里和熱量中的營養素的預測因子水生物種的蛋白質保留率將相似高於或高於雞肉。 相反,當使用上述推導的蛋白質和卡路里保留措施時,水生物種的價值除外
大西洋鮭魚的數量,與保留值更相似用於豬和牛。 因此,水生生物如果根據這些替代措施進行評估,與牲畜相比,效率效益幾乎沒有或沒有,而與之相比則相反比較飼料換肉率

動物生產涉及複雜的生物因生產者而異的社會和經濟體系,地區,以及特定品種或亞種內動物。 在當前的研究中不可能通過地理或氣候來識別差異。這項研究的目的是使用現有的商業手段確定可能優勢的蛋白質和卡路里效率範圍養殖方式。 某些標準偏差較大物種可能由於數據差異和/或某些物種的更多數據可用性而反映出更高的不確定性。

我們的水產養殖結果與之前大西洋鮭估計(27%蛋白質和24%卡路里保留在Ytresoylet al [22]中,且低於蛋白質鯉魚的保留估計值(Smil中為30%[23];我們計算出鯉魚為15%,草魚為18%)。重要的是,我們發現大西洋鮭魚表現出色比沒有更好,因此沒有代表性其他水生物種

我們改為計算牲畜的保留值使用現有來源的價值來確保標準化方法被用於水產養殖陸生物種。 Cassidy等人和Shepon等人的工作使用了飼料的總體使用量和產量數據,因此,採取繁殖動物和早期死亡考慮到[7,21]。這些數據不一致可用於水產養殖,因此我們的結果基於估計的投入直接餵給產肉動物產生一單位可食用的肉,而沒有造成動物繁殖,飼料浪費或死亡。

因此,我們的結果可能會高估保留率。毫不奇怪,根據所使用的數據,我們的牲畜保留結果通常比以前高研究(表2)。本研究中使用的數據產肉動物比其他動物更健壯由於包含多種來源,因此以前的研究許多變量的數據集和蒙特卡洛的使用每個保留/物種組合的模擬根據收集到的所有數據提供可能的值。

我們蛋白質和卡路里保留的另一個原因結果可能會高估水產養殖的保留家畜是由於我們排除了飼料和營養生命早期階段的成分數據。詳細沒有提供有關整個生命週期中的飼料含量的信息可用於研究中的所有物種。生命的最後階段(即成年)涉及大部分飼料消耗和體重增加。最早使用的飼料蛋白質含量較高(對於水生和陸生動物而言確實如此),但所用的飼料量較少。
未來的研究可以通過在多個生命週期中使用食物信息。

充足的蛋白質和卡路里以及微量營養素的攝入對於避免營養不良至關重要。人類促進水產養殖擴展,作為提供高效動物蛋白的解決方案的一部分,但就水產養殖而言,食用養殖水生動物的影響對飲食中蛋白質有更高要求與陸生動物(包括人類)相比蛋白質和卡路里的保留相對較低必須考慮。美聯儲水產養殖需要更多高營養的飼料比畜牧業(即更高的蛋白質和卡路里),導致在此期間,大部分蛋白質(81%)和卡路里(90%)丟失生產。動物產品對卡路里的貢獻與人的食物供應相比,蛋白質和一些微量營養素,但要了解保留動物飼料中的卡路里很重要,因為動物生產過程中的大量減少由此對卡路里的總體供應產生影響。此外,提要要求之間的關係和最終產品的負擔能力。

飼料成本占水產養殖生產成本50%以上 [29],對密集型飼養,某些品種的價格可能會影響養殖意願,即使飼料換肉率較低,也可以養殖。沒有飼料的天然水產養殖,包括水生植物和某些貝類,是擴展的關鍵機會生產高營養的人類食品。

養殖業,包括水產養殖依靠越來越多的穀物,穀類,油粕,和其他主食作物作為飼料投入生產 [11,30]。用於種植飼料作物的耕地可以與其他土地用途(例如種植)直接競爭供人類食用的農作物,可以更有效地,傳輸卡路里和蛋白質[2,31,32]。雖然糧食安全倡導者可能希望為了將土地利用轉向食用作物,農民做出作物種植決策的財務計算方法,是與複雜的社會,政治和經濟力量聯繫在一起可能很難改變。重要的是要請注意,動物的飲食可能包括人類不易消化的食物、不可食用的飼料或副產品(例如酒糟,血粉),具體取決於種類和生產方法,從而減少養殖業與人類。正在努力發展和擴大規模以昆蟲為動物飼料生產(以及供人類使用)食用),但昆蟲目前不是主要的飼料成分。

未來的研究應探討潛在的影響和對日益增長的需求的權衡取捨蛋白質和卡路里含量較高的水產養殖飼料,與澱粉含量較高的牲畜飼料相比例如,澱粉含量高的農作物每公頃的產量比蛋白質含量高的農作物高部分,用於豆類固氮的能源成本[33]; 2010-2014年每公頃平均單產分別是:玉米5.27,小麥3.15,大豆2.50和花生1.66 [34]。

大豆和花生是重要的水產養殖飼料中蛋白質的來源和需求這些成分正在增長[11]。因此,全球土地飼料生產的需求可能會擴大快於當前趨勢所表明的需求氮肥的生長速度可能會更慢。其他話題進一步調查包括蛋白質和卡路里保留非集約化生產環境,水產養殖生產者可採用的策略來改善蛋白質和卡路里的保留,以及海洋中的保留體內的omega-3脂肪酸和微量營養素(例如鐵)養殖的海鮮。目前在減少飼料換肉率方面的努力水產養殖和畜牧生產注重遺傳通過育種和基因工程得到改善,開發營養豐富的飼料以及補充,標識和實施改善飼養管理方法,包括理想的環境條件以加快動物的生長,以及克服成本和其他障礙,增加生產者獲得所有這些發展的機會。此外對於飼料換肉率,研究人員應探索這些影響蛋白質和卡路里保留的變化。例如,提供更高蛋白質的飼料可能會導致飼料換肉率效率更高,但蛋白質效率更低保留。

我們的結果顯示,在衡量養殖動物品種的效率飼料換肉率與蛋白質和卡路里保留的關係。 我們的確是不主張保留措施應替代飼料換肉率作為飼料效率的主要指標。相反,最好的前進方向是使用多種措施來比較各種食品的效率生產,包括動植物。 討論區可持續糧食系統的信息應由飼料換肉率和營養素等因素的綜合保留,以及環境足跡措施包括資源使用(例如土地,水,肥料),溫室氣體排放和負外部性包括生物多樣性喪失和水污染。 至促進研究人員採用保留措施和其他利益相關者,我們提供我們的數據源和方程,可以完善並應用於其他種類,環境和養分

越來越多的證據支持飲食,轉向更有效的動物蛋白和植物蛋白食物[2、4、6、7、21]。 為了告知政策變更和其他干預措施,有必要更好地了解全球食品中營養的流動和損失體制,特別是對帶飼料的水產養殖業,以及對資源利用和全球糧食安全的影響。 我們的結果表明,水產養殖中蛋白質和卡路里的保留量因物種而異,低於雞,並且與豬和牛的產量相似,儘管產量飼料換肉率較低。 這項研究表明了使用多個評估動物生產效率措施。

致謝
約翰•霍普金斯中心為宜居未來提供對J P F,NAM,DCL和MCM的支持(CLF)和GRACE Communications的禮物基礎。 作者感謝Brent Kim,Roni Neff,Shawn McKenzie,Jim Yager和Leo Horrigan在CLF
提供有關手稿的有用反饋。


關鍵詞:水產養殖,農業,糧食安全,動物生產效率
原文出處:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaa273/pdf

盆栽10的距離--滴灌(隨書附贈滴灌自己玩套件包)


有除了一般的澆水與溝灌更適合土耕的灌溉方式?如何低成本又有效率?這些問題,在土耕的範圍或許都能由滴灌農法中找到答案。





食農教育已成為許多地區學校的課程之一,由農作物的生產、收穫、加工處理,直到餐桌上的菜餚烹調,乃至於飯後廚餘的處理,最後循環利用。讓農業活動與食物選擇到後來的環境保護,落實成為教育的一環。讓農業的價值不再是量上面的豐收,更講究營養與健康上的價值。讓消費的意識,不再以物美價廉當成衡量購買與否的動機,更深化物有所值的消費概念。當農業不再只是低廉的食物,更是美味與營養,更要有吃的健康的概念,台灣的農業,台灣的小孩,才有真正的未來。由學校到種植,由種植到餐桌,讓生命的歷程、美味的感動能與土地合而為一。

為何選擇滴灌農法作為切入點?除了滴灌農法非常節省水資源外,但大多應用於單一作物的大型農場。如何能夠小型化操作便於學生或主婦運用?如何能讓小到盆栽也能滴灌?小型化到連陽台、花圃、走廊都能利用?如何拉近學生與農作的生活距離?便是撰寫此書最直接的目的。

盆栽10的距離-滴灌。城市園藝及校園農耕的幫手書FB粉絲團

科學家首次揭示,利用伴生萬壽菊,來保護番茄等作物,可以驅趕粉蝨,避免侵害。

澳大利亞 紐卡斯爾大學自然與環境科學學院的研究人員進行了一項研究,以證明世界各地的園丁們,世代相傳的秘密。萬壽菊驅趕番茄上的粉蝨
專家們今天(3月1日)在PLOS ONE雜誌上發表了他們的發現,專家們已經確定了由萬壽菊釋放的檸檬烯,是阻止粉蝨進入番茄園的主要成分。 萬壽菊(Marigold)因為具備特殊氣味能夠驅蟲與防治線蟲等多重特性,廣受農夫及園藝家的歡迎,是重要的伴生植物companionplant)。研究證實昆蟲發現了檸檬烯的氣味,並因為這強大的氣味而放慢了速度。
大規模應用
該研究的發現有可能為開發更安全,更便宜的農藥替代品敞開了另一條道路。
由於檸檬烯可以驅趕粉蝨而不是殺死它們,因此使用檸檬烯並不會產生抗藥性,而且研究顯示,檸檬烯不會影響番茄的質量。 防制粉蝨所要做的,只是在番茄田中穿插種植萬壽菊,或在番茄植株之間懸掛少量的檸檬烯,以使氣味可以散佈到番茄葉片中。
實際上,由Colin Tosh博士和Niall Conboy領導的研究小組已經表明,可能開發出一種類似於空氣清新劑的產品,其中含有純檸檬烯,然後可以將其掛在溫室中,以通過檸檬烯的氣味來混淆粉蝨。讓他們遠離番茄
紐卡斯爾大學的博士生Niall說:“我們與許多園丁交談,他們知道萬壽菊可以有效地保護番茄免受粉蝨侵害,但從未經過科學證實。
“我們發現從萬壽菊中大量釋放的化學物質是檸檬烯。這很令人興奮,因為檸檬烯價格便宜,空氣中只有一種微弱的氣味,無害且比農藥使用風險低得多,尤其是當您從事有機農業。
“大多數殺蟲劑都噴灑在農作物上。這不僅殺死了目標害蟲,而且還殺死了一切,包括害蟲的天敵。”
檸檬烯約佔柑橘皮油的90%,是家用空氣清新劑和驅蚊劑中常見的成分。
Colin Tosh博士說:“通過在番茄附近種植萬壽菊或通過使用純檸檬烯藥匝,在室內和室外使用檸檬烯的潛力很大。使用檸檬烯的另一個重要好處,是不僅對蜜蜂這類授粉昆蟲十分安全,而且萬壽菊提供蜜蜂的花蜜,對授粉至關重要。
“這樣驅趕粉蝨的農藥替代方法,不僅減少農藥的使用,並將更多的動植物多樣性,引入農業和園藝系統。”
研究人員進行了兩次大型溫室試驗。 他們在第一個實驗中利用伴生萬壽菊,確定驅蟲效果十分有效,並且萬壽菊是一種有效的伴生植物,能使粉蝨遠離番茄
在第二個實驗中,研究小組使用了一台機器,使他們能夠分析植物釋放的氣態和揮發性化學物質。 通過這種方法,他們能夠確定從萬壽菊中釋放出的化學物質。 他們還確定,穿插的萬壽菊與其他伴生植物(粉蝨不喜歡)不會增加或減少驅蟲效果。 這意味著粉蝨的非寄主植物可以排斥它們,而不僅僅是萬壽菊。
惡名昭彰的害蟲
粉蝨成蟲是一種以植物汁液為食,微小蛾類昆蟲 它們通過叮咬,會傳播多種 植物病毒,其排泄物蜜露會促進植物枝葉上黴菌的生長,稱為煤灰病,讓農夫遭受嚴重的損失。
Colin Tosh博士表示:“成年粉蝨及幼蟲都會排泄很多蜜露。覆蓋在樹葉上的蜜露,會引發媒煙病,減少了植物的光合作用能力,使同化作用降低,糖分製造減少,甚至使水果無法銷售。”
進一步的研究將集中在開發一種三伴植物混合物上,該混合物將驅除番茄的三種主要害蟲-粉蝨紅蜘蛛薊馬
從長遠來看,研究人員旨在發布一份指南,著重介紹伴生植物作為農藥的替代品,該指南將適用於各種園藝問題。

故事來源:

談永續農法之共榮作物栽培(上)

台中區農業改良場/王錦堂

   前言

  共榮作物的栽培,據蘇俄葉佈先氏(日本岡 豐氏譯)指出,其方法大致可分間作法(亦稱併作 法)、混作法、擊退法、誘引法等,雖方法有別,作法不同,但各有長處而目標一致,應視各作物 有機栽培時之適宜性,而適當選擇應用。

間作為不同作物栽培於相近株旁處而有助於發育。

混作法為組合兩種或以上相互適當的作物,促進營養吸收互相不影響生長。

擊退法為利用有異味的不同作物由近處擊退害蟲。

誘引法為種植害蟲喜好的作物於近處,從主作物誘開害蟲之為害等。

   永續農法除了大量使用不同有機資材充當作物營養、並用以改善土壤的物理性、化學性,促進微生物族群繁殖外,同時也講求利用作物與作 物、亦即土地利用上有利之耕作體制,如多作 ( succesion cropping )、間作( inter cropping )及混作 ( companion cropping ) 等之集約栽培。與地方及地下部分對於空間與水分、養分及日光等生長因素 之配合利用。此外,並期有益見蟲如天敵之生物 防治與忌避驅隔而達到減少病蟲之目的。據有關文獻記載,已有玉米、馬鈴薯、毛豆、大蒜等很多種之合宜共榮、有益及不合共榮等作物,可資栽培參考。

 甜玉米與菜豆  

日本自然農法若葉會栽植 60 多種蔬菜供應 600戶消費者需要,他們利用青蔥與青椒間作, 因蔥的根中含有相生相剋物質,可幫助青椒抵抗蟲害,若將青蔥植於青椒四周,使其根部糾纏在一起,效果會更好。茄科和韭類、瓜類與青蔥的共作等都有很好的成效。美國、法國、英國、西德、瑞士等亦都陸續組織國際永續農業連盟推行 研究及拓展栽培。

  台灣過去推行稻田的糊仔及間作栽培有一期作水稻與甘藷、瓜類、毛豆、甘蔗、茭白、葡萄等間作,以及二期作水稻與豌豆、大豆、番茄、馬鈴薯、葉菜類等間作。在一般單期作及旱地的輪作及間作栽培區更是五花八門,不勝柭舉,顯示台灣農作的高度栽培技術及集約化耕作制度,共榮作物之利用早已開始,惟尚需繼續探討其有關桔抗問題及共榮作物之利用,與有機質肥料對共榮作物的肥效。台灣由於氣候環境特殊,現有品種在不施用農藥管理經營下,作物相互間作的可行性,有待選出合宜組合,以供永續農法共榮作物之利用參考。

  毛豆與嫩莖萵苣     毛豆與白菜間作 

內容
  為加強農戶在永續農法的理念與環境條件 的利用等,以擴大普遍進行共榮作物栽培而增進產量及品質,特分述其基本觀念、耕地環境、管理條件等,供有志於永續農法之共榮作物栽培者 參考:

(一)果蔬永續栽培基本觀念

  台灣位於亞熱帶,氣候溫和,四季均可栽植作物,而其生長迅速。由於農戶栽培技術進步,肥培管理良好,其所種果蔬質量頗好,惟其成果大部係來自農戶的大量施用化肥、農藥及多種特殊資材所促成,迨至目前己有不少產品感染大量農藥殘毒及土壤集積過量有害鹽類和重金屬等污染現象,為避免此種污染,極待各位農戶配合政府推行的環保政策及永續農法,亦即永續性農業計畫進行補救與改善工作,在面對經營永續農法上,各位農戶應具備務實,推已及人,參照已有標準之自然農法執行基準(MOA國際美育自然生態基金會一台灣版) 實施,到照顧眾人,即克己助人之基本原則,避免乘機獲取暴利之觀念,紮實逐步邁向真正永續性農業栽培才能有健康的明天。

冬大蒜與花豆

(二)永續農法栽培耕地環境

  選擇具有自然隔離或區域地段,地形平坦而不積水或稍傾東、南、西向,但敘斜面作業危險 性低,生產勞動效率高之耕地,其氣候、土壤可適宜一般作物生長或可以適宜一般作物生長或可以適地適作經營管理的栽培環境。並具有確保安全灌溉水源,避免被污染,而水質優豐給水方便,土壤排水良好,乾濕容易調節,又農地光照充足,其散亂光之利用效率高者,將可促生產果蔬著色佳,味濃香之質量兼優食品。

(三)經營管理條件

  選屬自耕農地,將可能長期經營,確保增進地力,面積範圍及栽培作物種類應以自家人力能工作負擔者為宜,惟可配合規畫予以機械化。若有市場消費需求者,應視季節與自身經濟能力,分配以露地或設施栽培經營,而配合精緻自動化,發揮其資源能限,將更易成功。

  如能以研究班、社區為作業團體,在預設之農忙時期相互支援,解決農時限制及勞力不足,即更可發揮巨大的團隊合作效果,生產鄉土化的永續農法企業農產品。

共榮作物的栽培法及功效

  共榮作物栽培法及其重點功效為:

間作法亦稱併作法:間作法之主作物及間作物組合,其有益情況及功效為作物對作物及空間對空間的營養吸收,保持土壤水分,減少土壤浸蝕,減少病蟲害等,例如:芹菜與韭菜 在生長至茂盛時近芹菜旁韭菜仍可得伸直生長,並有享受充足日光的機會。不斷草與菜豆之根群深度互異,可從不同土層處吸取營養及生長。在萵苣與羊角豆時因羊角豆生長較慢,等到需要較大空間時萵苣將可收穫。間作萬薵菊等時植株的根會分泌出的物質鄰近線 蟲無法靠近。如曇苔屬作物根會分泌橄欖油,可中和酸性中土壤,有益於不耐酸性作物。橄欖油亦會抑制線蟲孵化繁殖。萬壽菊亦宜與馬鈴薯、草莓、番茄、薔薇共植發揮其功效。金蓮花與甘藍、胡瓜、番茄、胡蘿蔔、果樹等均共植,而促進主作物生長。深根作物 包含雜草會將主作物生長必要的礦物質,由下層送上地表層提供更多營養。亦即一般作與 其適宜間作作物併作結果,作物生長好,風味佳,營養素增加,害蟲為害減少。

混作法:自然界的旱地及林木間異種作物群生處,有作物相互被包圍生育者,其延長生長 機會比單一栽培者長久,係因單作易被害。單一作物時因集合並發散很強烈的化學物質誘引昆蟲而很容易被找到害。混作時有作物會產生對抗的化學物,有些作物會生產促使昆蟲 發育異常,發生變態的荷爾蒙。但昆蟲亦有產生對抗對自己不利的化學物質能力,可對抗有毒物質的酵經新陳代謝排於體外,又昆蟲亦有將毒物貯存於體內的另一種防禦手段,採用混作法可視作物、氣候環境、經營必要而自行選定,對主作物或兩者都有益者予以栽培。
擊退法:有些果菜園會被害蟲全荒廢了,其實亦有些作物昆蟲不喜歡依靠的,如大蒜、除蟲菊、薄荷、雛菊等對一般害蟲及萬壽菊之對線蟲等。作物有擊退害蟲效應者,例如:大蒜、韭菜、洋蔥之猛臭對昆蟲有效,大蒜及大蒜汁濆霧液對果樹亦有效,紅洋蔥種於桃、蘋果樹旁,桃不著生鮮苔,蘋果不生蚜蟲。洋蔥苗點植於蔬菜行間害蟲可激減,於花叢間同樣效果。其他如香草、艾菊之香辛作物可對害蟲的擊退亦由栽培農戶之觀察發現。證實 在較長的期間有很大的效果表現。故可依栽培主作物的需要而慎選副作物的組合,以發揮擊退效果,另外選擇抗蟲強的品種更是永續農法栽培的一大重點。

誘引法:係由副作物從高價值主作物誘引其害蟲之法。由於在主作物集結之害蟲無法簡單用手捕到,故栽培副作物誘引主作物的害蟲來寄生,或使成為天敵捕食主作物害蟲之繁殖場所。其誘引亦由栽培農家本身經長年之觀察、實驗所體驗到的。但對使用副作物誘引亦有持反論者,謂主作物對害蟲若無魅力即無必要誘引。而在實際問題上誘引作物的栽培確有其必要及效果,如大規模棉花田種苜蓿時則可引開金龜子為害。小規模之旱地亦有幾個組合發現,即由主作物番茄引開雀蛾,在副作物細幹上,可以很容易地看到肥大的幼蟲而捕捉。從高價值的主作物誘引豆金龜子時,可使用副作物白色之百日草、白玫瑰或無臭之萬壽菊。豆金龜子亦可被大豆吸引,可犧牲大豆一種副作物而能幫助其他如甘藍、胡蘿蔔、花椰菜、萵苣、洋蔥、香芹菜、碗豆、馬鈴薯、蕉菁等主作物,又種植金蓮花亦可將果樹等主作物的蚜蟲吸引,如此以誘引作物將主作物的害蟲齊集於副作物時施放益蟲天敵即可處理這些害蟲,又誘引副作物亦可供益蟲天敵作繁殖用,惟組合選擇上需要特別予以配合。