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植物如何“赶”虫子—一篇生动有趣的观察好文|视野

2017-09-02 陈能场 土壤观察

导    读


“有害生物在健康的植物上饿死”是巴西环境部长何塞·卢岑伯格(Jose Lutzenberger)对法国国家农业研究所农学家弗朗西斯·马布苏(Francis Maboussou)的“取食共生”理论(Trophobiosis Theory)所做的一个简单的陈述。


植物的营养密度影响昆虫的摄食,而植物的营养密度是土壤健康的完美反映。


所以,营养助力植物抗病。


原著/Oscar Morand

编译/陈能场(广东省生态环境技术研究所研究员)

原文发表于2013年



斑蝶毛毛虫(monarch caterpillar)


1 自我介绍


我会永远记住这一天,因为我的第一天目睹了对电离生物学理论和弗 朗西斯·沙布苏(Francis Chaboussou)的“取食共生”理论的实际案例和并得以理解。


在与大家分享我的经验之前,我想介绍一下自己以及说明在撰写本文时我站在哪里。我的名字是奥斯卡·莫兰德(Oscar Morand),一年半前,我的主要职业是瑞士日内瓦市中心的城市男孩(注:城市男孩似乎是个摇滚乐队)。我的关注一直在于科学及其内部的关联。2011年12月,我离开欧洲到澳大利亚,我在那里度过了六个月,沉浸在永续农业中。大自然让我的生活有机会遇见了杰夫·劳顿(Geoff Lawton)和戴维·霍尔格伦(David Holmgren)。澳大利亚旅行后,我回到了欧洲,之后又去了约旦去了绿色沙漠。我现在住在新西兰的PRI Kotare村(Koanga研究所),由Bob Corker和Kay Baxter创建的Kotare村庄的土地上。在这里我学到了许多美丽的东西;拥有如此广泛的知识和理解,我可以自由地深入我所爱的科目。这对我来说是一种新的东西,抓住一本书,笔和一些笔记,并告诉自己:“来吧,奥斯卡,开始学习吧!”。


然后,纯粹的快乐,花一小时又一小时,为现在和未来汲取知识,积累经验,享受有价值和道德的东西,与我的内心共鸣的事情,之后我就像是说,“是啊!这东西很棒,我想要更多!“而且我再次潜入心旷神怡的自我学习的境界。我在花园里度过了一段时间,还进行了为期10周的“自然大厦”(Natural Building)实习,积累许多不同的技能,我在这里不一一列出了。但是,我心里留下的是,这是一个人们可以决定摆脱“必须”的地方,并且盘算他们真正想要做什么。


非常感谢凯和鲍勃,给我一个身体和头脑可以自由体验的空间。下面的文章展示了我这次学习旅程的一个方面,积累了不同的理论和知识,我希望这是有意义的。



斑蝶毛毛虫(monarch caterpillar)(该图为译者添加)


2.实验观察


当我在花园里与洁(Jai)一起漫步的时候,我们注视到我们这里的土族居民--斑蝶毛毛虫(monarch caterpillar)。他们有着美丽的黑色和黄色条纹的身体,在天鹅植物(swan plants,也称毛毛球)上爬行和咀嚼绿叶,似乎在邀请任何人坐下来,放慢自然的节奏。我们也这么做了。



天鹅植物(swan plants,也称毛毛球)(该图为译者添加)



天鹅植物(swan plants,也称毛毛球)(该图为译者添加)


我们在 Kotare 村的Koanga 的主种园。在我们面前是两个花园苗床,让我们叫他们1床 和2床,每个苗床边有一些天鹅植物。我们的目光集中在2床上,那里的斑蝶毛毛虫多,非常活跃,吃着大量的植物、树叶、水果和茎,已经所剩无几。他们似乎很饥饿和吃得很投入,忙着为他们囤积大量的能量。


但过了一小会儿,我的注意力就被隔壁的1床植物吸引住了,在这两个床上,好奇怪,都是两株植物,看起来相当相似,但在1床上的斑蝶毛毛虫少得多,植物上的叶子数量远远多于2床。最令人惊讶的事实是,虽然都是下午的2点,虽然条件是完全相同,但与"兴奋"状态的2床的斑蝶毛毛虫相比,1床的斑蝶毛毛虫大多是休眠状态,不休眠的也是移动非常缓慢。我甚至试图戳一条斑蝶毛毛虫的触须,几乎没有反应。作为一个好科学家,我需要一个参考点,所以我又去捅了一条2床的斑蝶毛毛虫,反应是够大的: 斑蝶毛毛虫到处移动,我可以感觉到它很恼火。


第二个观察是他们的粪便。是的, 是粪便,我花了好长一段时间仔细观察斑蝶毛毛虫小朋友排出的便便,再次观察到两个不同的结果,1床和2床的便便截然不同。2床上的便便看起来几乎与天鹅植物的茎颜色相同:浅绿色。但是,2床上的便便的颜色比较暗:深绿色。为了确信我注意到这些昆虫的便便,我在那里站了一段时间,比较了同一植物上不同毛毛虫的便便,也得出了相同的结论:1床上的粪便比2床上的暗。



第2苗床上的斑蝶毛毛虫的便便




第1苗床上的斑蝶毛毛虫的便便


第三个观察是注意到每个苗床上的蝶蛹茧数量的不同。天鹅植物在苗床的边上,其他部分种植了一种一年生草本植物藜。看来斑蝶毛毛虫们正在移动到附近的藜开始产茧。同样地,2床的斑蝶毛毛虫们较为活跃,更多的斑蝶毛毛虫准备开始化为壮丽的蝴蝶的旅程。



一种一年生草本植物藜(lamb’s quarter)(该图为译者添加)


这些信息可以归纳如下:




3. 行为解释


现在我已经与你分享了我的观察,我将尝试解释为什么同一个昆虫在同一时刻有这样的不同行为,通过我的学习的Reams物电离理论以及伟大的工作科学家如Phil Callahan,Arden B. Andersen博士和Francis Maboussou博士获得的知识来进行解释。(注:Reams Biological theory of Ionization.Reams生物电离理论, 缩写为RBTI。 RBTI是对生物生命的基本离子能量组成和功能的一种解释。这个理论通过农学、生物化学家和数学家Carey A. Reams博士上个世纪30年代开始的独特工作得以发现、发展和证实。)


我的第一步是采用一个折射计,并在两个苗床上获取天鹅植物的读数。


用折射计? 我来解释一下:


折射计是测量液体折射率的工具。当光线照射到液体中时,根据所使用的校准类型,当光线撞击碳水化合物,盐和其他分子时,它们会弯曲或折射。液体中所校准的分子浓度越大,折射越大。


而植物的分子浓度为以白利糖度(BRIX)测量的植物汁液中溶解的糖,维生素,氨基酸,蛋白质,激素和其他固体的浓度(溶解固体与水的质量比)。


折光仪给出的白利糖度单位基本上是植物的矿物质含量;因此,折射率越高,矿物质含量越高,植物的营养密度越高。


这真的是一个美丽的工具,让我们每个人可以评估植物的营养密度,而植物的营养密度是土壤健康的完美反映。天鹅植物的BRIX如下:


2床有兴奋的毛毛虫的天鹅植物,BRIX=12


1床有休眠的毛毛虫的天鹅植物,BRIX=18


我们可以基于这些观察结果得出结论,1床上的植物比2床上的植物有更高的营养密度。这可能揭示了一个事实,即1床上BRIX为18的植物上的斑蝶毛毛虫的肥料比2床上BRIX为12的植物上的斑蝶毛毛虫为黑, 植物的营养密度越高,营养价值越高,斑蝶毛毛虫获得的矿物质量越多;因此,斑蝶毛毛虫肥料的矿物质浓度越高,粪便越暗。


好吧,这是有道理的,但它仍然不能解释为什么他们的行为是如此不同,取决于他们在哪种植物上摄食,以及为什么1床上的斑蝶毛毛虫在比2床少。


首先,让我们来看看为什么2床上的植物更能吸引斑蝶毛毛虫,2床上的植物白利糖度较低,为12。


我思考着宇宙的模式,我观察到-而且已经被许多其他的人类观察到--自然界的复杂过程中的适者生存,另一方面,不适者被吞噬。一个生命诞生了,需要以一种或另一种方式来收获能量,然后繁殖和死亡,然后被另一种形式的生命消耗或说是生物腐烂--所有这些都在一个无限的相互依存和无尽的生死循环中。这就是生命能够向更复杂的生命形态进化的指引。如果不是"病态"被消灭而是 "最健康的"被消灭,其结果世界将是一个由非功能性的植物、动物和微生物所覆盖。这是没有意义的!


这就是为什么我们能够看到: 狮子狩猎动物时,抓获的是速度较慢的,也就是那些太小、太老或生病的动物;对于植物,哪里有一个健康土壤食物网的,植物就茂盛,而在没有生命的土壤上的,植物就死亡;对于昆虫,在那些高化学物质环境,能够产生抗性,就能生存,不能产生抗性的就死亡。


这可以部分解释为什么斑蝶毛毛虫们大多在2床的植物上。大自然遵循阻力最小的道路,努力让能源投入的回报达到最高比例。它总是先回收功能较弱的东东,让最适应和最健康的生命形式得以永续。


对于我们人类来说,健康的马和病态的马的区别是显而易见的,但是植物呢?对于我们的裸眼看起来完全一样的植物呢?斑蝶毛毛虫毛虫如何能够选择BRIX读数较低的植物?这是答案在于一个奇人的工作上:


美国农业部昆虫学家佛罗里达大学的菲利普·卡拉汉(Philip Callahan)博士解释说,昆虫触须包裹着蜡层,实际上就像小半导体一样,也是顺磁性的结构。它们接收各种波长的红外光谱。一旦收到信息,昆虫的大脑就会确定这个频率对应的是伴侣、食物、水或其他东西。一切事物都会发出红外辐射,每件事物都有自己特定的振动范围。物体的所有组成部分的振动频率构成其复合振动频率。昆虫接收和处理这些复合振动频率。


如果植物完美或接近健康(矿物平衡),它将以给定的复合频率振动。如果碰巧有矿物质缺乏,它会以稍微不同的复合频率振动。如果出现严重的缺乏或几个元素的缺乏,使该植物不适合动物或人类消费,则会以显著不同的频率振动,昆虫知道这个频率对应的是它的食物,植物因此导致虫害。这种现象很容易证明。根据本书下一章中所定的方案,种植一株植物,比如一种马铃薯,同时按常规做法也种植一株,跟踪其BRIX读数,并注意到哪些植物被昆虫吞噬,哪些没有。一旦作物的质量超过给定的水平,就不会有昆虫问题,因为作物不会以对应于昆虫食物的复合频率振动。


很神奇,是不是?昆虫能够感觉到、捕捉到他们的环境的振动,并处理它,以确定它是否是食物。现在我们明白为什么2床的植物上有更多的斑蝶毛毛虫,而不是1床了。2床的植物的BRIX读数为12,具有比1床植物低的复合振动频率。不仅如此,我认为1床的植物的BRIX足够高,不能被昆虫认为是适当的食物。


但是还记得在1床的天鹅植物上还有几只毛毛虫吗?他们在休眠,好像植物让他们中毒了。你猜怎么着?那就是发生了什么,更确切地说,这是因为植物的过高的消化矿物质让他们消化不良。安德森(Arden B. Andersen)博士解释说:


昆虫吃了健康的植物会生病,因为它们不能处理这些植物中存在的丰富的营养物质。进一步验证可以在Robert Becker,Vlail Kaznacheyev和Phil Callahan的著作中可以找到有力的信息。


这个报告让我想到了法国国家农业研究所农学家弗朗西斯·马布苏(Francis Maboussou)的“取食共生”理论(Trophobiosis Theory)。巴西环境部长何塞·卢岑伯格(Jose Lutzenberger)在一个简单的陈述中重新阐述了这一理论:“有害生物在健康的植物上饿死”,思路就在这,但对这理论我我稍稍延伸一下,凯特·巴克斯特(Kay Baxter)告诉我在John Kempf 的一篇文章里有着植物内部实际发生的过程的精彩描述。


基本上昆虫和病原体比较高的动物和人类具的消化系统较不复杂。通过他们的实地考察,他的团队观察到植物健康的不同阶段。每一个阶段对应于植物的整体健康状况的增加,影响其作用方式,其行为方式。由植物产生的产品将趋向于复杂化,这导致简单生物体不能消化植物的可用组分。对于所有这些演变,植物需要通过摄入空气,水,二氧化碳和阳光来进行有效的光合作用,随后,需要在根际(植物的消化系统)中发展一个健康活跃的土壤食物网来支持它:


在第一阶段,生产简单的糖,这是昆虫和病害的食物,然后过程演变并且生产对土壤传播的病原体有抗性的完整的碳水化合物。


在第二阶段,与土壤食物网具有这种共生关系的植物形成对幼虫昆虫有抗性的完整蛋白质。


第三阶段将丰富的能量储存在对空气传播病原体有抗性的完整脂质。这只有通过一个功能良好的土壤食物网的支持才有可能。


最后,第四个阶段为创造成了“复合植物保护剂化合物”,这在脂质水平升高的条件下产生。 植物产生这些植物抗毒素,它们是广泛多样性的植物次生代谢(plant secondary metabolisms,PSM)的一部分。这些PSM作为抗真菌和抗细菌性质,并且产生消化(酶)抑制剂,对甲虫和各种其他昆虫的产生抗性。


农业动力总监杰里·布鲁内蒂(Agri-Dynamics Director Jerry Brunetti)说:


植物激素,赤霉素和脱落酸也是萜类化合物(二萜类),一些二萜类作为植物抗毒素,其生产是由感染或捕食引发的。 因此,植物抗毒素的化学作用是强烈抗细菌或抗真菌的。


在他的著作中,约翰·肯普夫的描述停在第四阶段,但并不表示进化过程停止这个阶段。


我不知道是什么具体地阻止了斑蝶毛毛虫的贪欲饥饿。通过参考Francis Maboussou,John Kempf等人的作品,我只想强调,在生活和自然中,存在一些强大的进化过程。即使我无法准确地确定天鹅植物是否已达到第四阶段或进一步发展,我只能猜测,斑蝶毛毛虫毛虫受到了BRIX读数为18的非常健康的天鹅植物的影响。


4. 感想


以上我主要回答了我们对斑蝶毛毛虫的观察提出的问题,但这个故事并没有结束。从我们的洞察来看,植物停止生产昆虫,真菌和细菌的食物,一旦植物的一般振动频率增加,就开始生产健康的人类食物。


所有这一切对我来说是非常新的,我建议阅读John Kempf的文章 - 你可以在下面的说明中找到参考。我不知道你的情况,但对于我,它产生了比答案更多的问题。 昆虫摧毁农作物的真正意味是什么?这是不是意味着它适合人类的消费?我们可以做些什么来增加我们土壤的健康? 我们适合消费第一阶段的植物还是更完整的植物? 而且,植物如何健康,如何实现最优质的作物? 最后,如果我们有机会只吃最多营养密集的植物,我们可以变得健康吗?


说说最后的一个观察,为什么这两个花床彼此相邻却有不同的BRIX读数?在这个Koanga研究所,我们把它们全部重新矿化成一个健康和生命的超有机体。以矿物质,预堆肥肥料,液体肥料,生物肥料,堆肥茶和明显的堆肥形式,我们做了各种添加投入。所有这些工作都是手工完成的,任何肥料的不均匀施用是非常可能的。我们还使用John Jeavons的Grow Biointensive方法,在花床上进行严格的轮作。有了这些信息,我们可以看到,我们的两个苗床在过去可能没有完全相同的处理。我很感激,让我通过深入的观察来深化我的知识。


总而言之,这是两种物种的双赢局面:斑蝶毛毛虫毛虫和天鹅植物。具有最准确感知其振动环境的能力的斑蝶毛毛虫能够将自己引导到具有较低矿物质含量的植物,因此是昆虫的食物,这允许斑蝶毛毛虫茁壮成长。而具有较高矿物质含量的天鹅植物,因此是最健康的,那些会使最多数量的种子不被昆虫侵蚀的植物,使血脉得以永续甚至加强。


我想说,这不仅对于斑蝶毛毛虫毛虫和天鹅植物,而且对更大的整体而言也是一个双赢的局面,包括例如在BRIX高读数的天鹅植物的根际中蓬勃发展的微生物,而我们人类从大自然中收到这些礼物。


自然是多么美妙神奇? 我学习的越多,我就越感到惊奇,因为它的内在倾向是完美的。


又及:感谢Ashly Dyck的耐心和花费在编辑上的时间。


参考文献:


Dr. Arden B. Andersen,The Anatomy of Life & Energy in Agriculture,page 84


Albert Bates,The Biochar Solution,


Dr. Arden B. Andersen,The Anatomy of Life & Energy in Agriculture,page 50


Dr. Arden B. Andersen,Science in Agriculture,page 251


Jose Lutzenberger,quoted in “Trophobiosis Theory: A Pest Starves on a Healthy Plant” by John Paull,ELEMENTALS ~ Journal of Bio-Dynamics Tasmania # 88 2007,web. http://orgprints.org/12894/1/12894.pdf


John Kempf,“Crop Health Transitions,” Acres U.S.A. November 2011,Vol. 41,n° 11,page 22


Jerry Brunetti,“Plant Seconday Metabolites,” Acres U.S.A. December 2011,Vol. 41,n°12,page 60


文章源自: https://permaculturenews.org/2013/05/29/how-plants-repel-insects-an-observation-of-monarchs-brix-and-nutrient-dense-plants/


译者按:《植物如何驱除昆虫》的实验观察很有趣,限于专业,行为解释的理论不好理解,但最终将土壤的健康密切关联起来,觉得很有道理。所以翻译出来分享,水平有限,敬请指正。(文中小标题为译者所加)


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