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關鍵詞:病蟲害;種類;防治
中圖分類號:S435.112 文獻標識碼:A
1 作物病害的病原種類
作物病害的病原種類很多,依據性質不同,可分為兩大類。
1.1 非生物病原
影響作物正常生長發育的各種不良理化因素,均為非生物性病原,主要有幾個方面:
1.1.1 營養失調
植物生長發育需要多種營養元素。如氮、磷、鉀三要素,硼、鎂、鐵和其他微量元素等。如果土壤中一種或幾種元素不足,能引起植物失綠、變色、畸形和組織壞死等缺素癥。在某種元素過多的情況下,植物也可因為正常營養失去平衡而表現病態。如氮肥過多,引起植物葉色濃綠,造成徒長易感病減產。
1.1.2 水分不均
作物遇到干旱會發生萎蔫,土壤水分過多常引起根系窒息壞死;由缺水而突然多水引起塊根和果實開裂。
1.1.3 溫度不適
作物在盛夏遇高溫和強烈光照可造成局部灼傷,晚春或早秋遭受寒潮突然襲擊會發生霜害或凍害。
1.1.4 有毒物質
空氣或土壤中存在對植物有毒物質,可使植物中毒引起病害。如工礦區所排出的廢氣、廢水,能使周圍植物的生長受到抑制,以致葉片變色,枯焦早落。化肥、農藥使用不當,常引起燒苗或葉斑,根部中毒,變黑腐爛。
很明顯,非生物病原是沒有傳染性的,因此,這類病原所致病害稱為非侵染性病害,又稱為生理病害。
1.2 侵染性病害
侵染性病害又稱寄生性病害。引起植物生病的病原為生活力、能繁殖的生物,稱為病原生物或病原物。由于各種病原生物的營養都是來自所依附的植物而不能自養,故又稱寄生物。被寄生的植物稱為寄主。由病原生物引起的病害可以傳染、蔓延,稱為侵染性病害。病原生物主要有真菌、細菌、病毒、線蟲及高等寄生性種子植物等。我們常見的作物病害中,大部分是由真菌引起的。如稻瘟病、紋枯病、麥銹病、赤霉病、黑穗病、棉花立枯病、炭疽病、油菜霜霉病、白銹病等都是真菌病害。大多數真菌的孢子發芽后能直接穿透侵入寄主,傷口或自然孔口也是真菌侵入的途徑。其傳播主要方式是借助主動力或氣流、雨水、昆蟲等自然力的傳播。細菌引起的作物病害有白葉枯病、棉角斑病、薯瘟、白菜軟腐病等。細菌病害的主要癥狀有青枯、腐敗、斑點、潰瘍等。這類病害主要靠播種材料、苗木、流水、風雨進行傳播,侵入途徑多為自然孔(氣孔、水孔、皮孔)及傷口等。病毒引起的作物病害,常見的有水稻普通矮縮病、黃矮病、油菜花葉病等。病毒病主要的癥狀是枯斑、花葉、黃化、矮縮、叢枝或畸形等。病毒病多數依靠刺吸式口器的昆蟲傳播,如蚜蟲、葉蟬、飛虱等,也有通過汁液或嫁接傳染的。
2 農作物病蟲害的防治
2.1 綜合防治
綜合防治就是從農業生產的全局和農業生態體系的總體觀念出發,根據病蟲與農作物、耕作制度、有益生物和環境條件之間的相互關系,因地制宜地有機協調地利用農業的、生物的、物理的和化學的防治措施,以及其他措施和有效的生態手段,經濟有效地把病蟲數量控制在經濟損失允許水平以下,以達到高產、優質、低成本和少病蟲害或無病蟲害的目的。同時國家為了防止農作物的危險性病、蟲、雜草隨同農產品傳播蔓延,保障農業安全生產和保證對外貿易順利發展采取了一項重要的行政措施就是植物檢疫。這項工作是根據國家和地方法令執行的。植物檢疫分為對內檢疫和對外檢疫。對內檢疫是為了防止地區之間通過植物種子、苗木、植物產品傳播危險性病、蟲、雜草。主要由省、市、自治區的檢疫機關會同鐵路、郵局等有關部門執行。對外檢疫是為了防止危險性病、蟲、雜草隨種子、苗木和植物產品傳入國內或輸出國外,由國家設在對外港口、國際機場以及國際交通要道的檢疫機關實行檢疫和處理。植物檢疫的主要措施有:開展危險性病、蟲、雜草的調查;確定檢疫對象;采取檢疫措施;進行檢驗與處理。
2.2 農業防治
農業防治是綜合防治的基礎,因此在病蟲害防治中占有重要地位。是指運用先進的農業高產栽培技術措施,創造作物生長發育的良好環境條件,使作物生長健壯,增強抵抗能力,獲得高產。同時造成對病蟲不利的環境條件,達到控制病蟲危害的目的。其中主要有選育抗病蟲良種和改進耕作栽培技術兩個方面。
2.3 生物防治、物理機械防治和化學防治
關鍵詞 農業害蟲,綜合防治,研究進展
害蟲防治是農業生產過程的重要組成部分,其所采用的手段和技術與人類社會所處發展階段的經濟和科技水平高度關聯。20世紀40年代,由于化學工業的發展,滴滴涕等農藥相繼問世并大規模應用于農業生產,形成了以化學農藥為主的害蟲防治理論與技術。此后在有機殺蟲劑大量使用的背景下,農藥對靶標害蟲的選擇作用使一些農業害蟲產生抗藥性而降低防治效果;農藥對食物鏈和生態系統的破壞作用帶來害蟲再增猖獗的結果;農藥的殘留導致環境的污染等一系列問題。面對化學防治所引起的問題,Stern等提出了害蟲綜合防治的基本概念(integrated pest control,IPC),強調化學防治和生物防治等措施的協調應用。到20世紀60年代,生態學理論引入害蟲綜合防治而產生了害蟲綜合治理(integrated pest management,IPM)的概念。IPM的基本思想是在最大限度地利用自然調控因素的基礎上,輔之于農業防治、生物防治、物理防治和化學防治等措施,建立一個不利于害蟲發生的生態系統,促進農業的可持續發展。
我國在1975年全國植物保護工作會議上,確定了“預防為主,綜合防治”的害蟲防治工作方針。2006年4月,農業部提出了“公共植保、綠色植保”的理念,進一步強化了害蟲無公害持續控制的指導思想,引領我國害蟲防治進入了新的階段。從學科上,近代科學技術和農業生產的不斷發展,正促使農業昆蟲防治學進一步向著多學科綜合與交叉的方向發展,旨在通過系統闡明害蟲災變機制,集成建立早期監測預警體系和基于一項或多項高新技術的持續治理技術體系,高效、安全、經濟和長期地控制害蟲猖獗發生與危害。
1我國農業害蟲綜合防治科學研究現狀
1.1害蟲綜合治理科研隊伍
我國農業害蟲防治科研人員主要分布于國家和省屬農業科學院、農業高等院校和中國科學院三大系統。農業科學院系統包括中國農業科學院、中國熱帶農業科學院以及各省農業科學院,這些單位均下設植物保護研究所。此外,隸屬中國農業科學院的棉花、水稻、麻類、甜菜、蔬菜花卉、油料作物、果樹、柑橘、茶葉等研究所內均設有植物保護研究室。全國高等院校中,中國農業大學等50家涉農院校設有農業昆蟲與害蟲防治專業。中國科學院動物研究所和上海植物生理生態研究所等也設有農業昆蟲科研機構。據不完全統計,目前我國從事害蟲綜合治理研究的科技人員約4 000人,每年培養研究生800人左右。
1.2害蟲綜合治理科研項目
“十一五”期間科技部等部門通過973計劃、科技支撐計劃、863計劃和公益性行業科研專項等對害蟲綜合治理的研究進行了資助。973計劃由中國科學院動物研究所康樂研究員主持的“重大農業害蟲猖獗危害的機制及可持續控制的基礎研究”;科技支撐計劃重大項目“農林重大生物災害防控技術研究”涉及的有關害蟲綜合防治的課題主要有“重大病蟲害區域性災變監測與預警新技術”、“重大病蟲害生物防治新技術”、“高效減量多靶標化學防治新技術”、“水稻重大病蟲害防控技術”、“小麥重大病蟲害防控技術”、“玉米重大病蟲害防控技術”、“棉花重大病蟲害防控技術”、“生態林重大生物災害綜合治理技術”、“商品林重大生物災害綜合防治技術”、“林業重大生物災害防控新技術產業化與示范”、“入侵物種緊急處理與環境調控新技術”、“農林入侵物種區域減災與持續治理技術”和“林業入侵物種區域減災與持續治理技術”等13個課題;財政部公益性行業科研專項已對11種(類)主要害蟲進行了立項研究,包括“小菜蛾可持續防控技術研究與示范”、“蚜蟲防控技術研究與示范”、“水稻褐飛虱綜合防控技術研究”、“水稻螟蟲防控技術研究”、“粉虱類害蟲可持續治理技術研究與集成示范”、“北方果樹食心蟲監測和防控新技術研究與示范”、“甜菜夜蛾防控技術研究與示范”、“盲蝽蟓區域性災變規律與監測治理技術研究”、“新入侵危險性有害生物螺旋粉虱防控技術研究與示范”、“馬鈴薯甲蟲持續防控技術研究與示范”和“外來入侵害蟲西花薊馬防控技術研究與示范”。此外,國家自然科學基金和863計劃對害蟲的災變機理和防治新理論與技術研究進行了資助。在這些項目的資助下,我國科學家對害蟲防治的基礎理論和應用技術研究皆取得了一些重要成就,對煙粉虱Bemisia tabaci、棉鈴蟲Helicoverpa armigera和東亞飛蝗Locustamigratoria等農業害蟲的研究取得了多項在國際上有重大影響的科研成果,在《Science》,《PNAS》等國際頂尖科學刊物上發表一批重要研究論文。
1.3害蟲綜合治理技術的重要進展
根據農林業的生產需求,近年來我國研究建立了一批基于單個蟲害如蝗蟲、棉鈴蟲、稻飛虱、草地螟Loxostega sticticalis和煙粉虱等的綜合防治技術體系,和基于作物系統如小麥、水稻、玉米、大豆、棉花、蔬菜和果樹害蟲的綜合治理技術體系。主要的技術進展總結如下。
1.3.1監測預警技術 農業蟲害的監測和預測是防控的關鍵所在。傳統的監測和預測方法費時費力、實效性差而準確度低。我國科學家利用“3s”技術建立了多種農林害蟲的監測預警系統,顯著地提高了監測預警水平與能力。全國農業技術推廣服務中心組織有關科研單位先后開發了農作物蟲害疫情地理信息系統、全國農作物蟲害監控中心信息網絡和信息系統、分布式蟲害預測預報Web,GIS系統、遷飛性害蟲實時遷入峰預警系統、田間昆蟲數據采集和計算機網絡化的數據傳輸和管理技術、田間小氣
候實時監測技術和影響農作物蟲害的關鍵氣象因素和預警指標的分析提取技術和中長期預測預報技術等關鍵技術問題。一些專業性公司開發一系列的測報產品,如河南佳多公司研制的自動蟲情測報燈、生物遠程實時監測系統以及基于PDA的病蟲害監測數據采集系統等,通過實現蟲情測報工具的自動化,解決了測報工作勞動強度大和效率低等問題。
中國農業科學院植物保護研究所和南京農業大學組建了由5臺昆蟲雷達組成的昆蟲雷達監測網絡系統,研制的毫米波昆蟲雷達和多普勒昆蟲雷達解決了稻飛虱等微小昆蟲遷飛行為的監測難題,并利用該雷達網,開展了稻飛虱、稻縱卷葉螟Cnaphalocrocis medinalis、棉鈴蟲、草地螟、粘蟲Mythimna separata、小地老虎Agrotisypsilon、黃蜻Pantala,flavescens和甜菜夜蛾Spodoptera exigua等重要遷飛性害蟲的種群遷飛的監測工作,獲得了大量的遷飛活動數據,為這些害蟲的預測預報和防治決策提供了重要依據。中國農業科學院植物保護研究所與全國農業技術推廣中心等單位研究明確了我國棉鈴蟲的遷飛規律,制定和修訂了“棉鈴蟲測報調查規范”國家標準,規范了全國棉鈴蟲監測工具、田間調查、數據匯總和傳輸、預測預報模型、發生程度分級、預報準確率評定等內容,實現了全國棉鈴蟲預測預報標準化、數據信息傳遞網絡化和預報圖視化,顯著提升了我國棉鈴蟲測報技術水平。
1.3.2生態調控技術忽視生物多樣性保護,種植單一作物品種和過渡依靠化學農藥而導致生態系統自我調節能力低下,是作物蟲害嚴重發生的主要原因之一。通過作物品種多樣性、生態系統多樣性和誘集植物的利用,發展了主要農作物重大害蟲生物生態調控技術體系,應用效果十分顯著。
中國科學院動物研究所通過對新疆植棉歷史與棉花害蟲發生規律的研究,明確了新疆棉蚜Aphis gossypii成為主要害蟲的原因是冬小麥種植面積大量減少,從而導致棉田棉蚜的天敵來源減少,充足的食物和不足的自然天敵造成了新疆棉蚜成災。經過多年探索和深入研究,發現苜蓿、苦豆子等具有最大的食物昆蟲涵養量并且可以作為自然天敵繁殖庫,發現這些植物生長期早而造成了其涵養天敵被利用中最關鍵的時間優勢。創造了誘導棉田邊緣植物帶自然天敵進入棉田控制棉蚜的簡便途徑,從而達到了人為協助情況下充分利用自然天敵控制棉花蚜蟲的高效生態控制目的。
1.3.3生物防治技術 生物防治是害蟲綜合防治的核心內容之一,國內近年來對害蟲生物防治的研究和應用取得了一些重要進展。胡瓜鈍綏螨Amblyseius cucumeris可捕食多種葉螨和有害薊馬,是一種有效的害蟲天敵。福建省農業科學院植物保護研究所建成了我國第一個年生產能力達8 000億只,可供6.67萬hm2釋放面積的捕食螨商品化生產基地,并大面積應用于我國10多個省360余個縣的10多種作物。
吉林農科院植保所通過對松毛蟲赤眼蜂Trichagramma dendrolimi不同品系的發育歷期、繁殖力、雜交親和性、滯育特性、低溫貯存、抗高溫能力和對亞洲玉米螟Ostrinia furnacalis的控制效果等方面的研究,篩選出3個優良松毛蟲赤眼蜂品系,并大面積用于玉米螟的防治。通過制定柞蠶卵工廠化生產松毛蟲赤眼蜂技術規程和產品標準,實現了生產過程和產品的標準化和規范化。連續多年在吉林省玉米主產區的示范表明,其大面積防治玉米螟的效果達到70%。河北省農林科學院旱作農業研究所研究開發了適用的小粒卵繁蜂技術,開發了麥蛾Sitotroga cerealella卵自動化收集、凈化設備及其它麥蛾生產配套設備。建立的麥蛾卵生產線,可穩定提供甘藍夜蛾赤眼蜂Trichogrammabrassicae、廣赤眼蜂Trichogramma evanescens、玉米螟赤眼蜂Trichogramma ostriniae等多種赤眼蜂的工廠化生產中間寄主――小粒卵。
生物農藥產業亦有較快的發展,害蟲病原微生物及其代謝產物已得到廣泛應用。我國登記的生物農藥(含農用抗生素)品種有80多種,年產生物農藥制劑約為12萬噸,占我國農藥市場份額的11%左右。我國已有多種昆蟲病毒殺蟲劑,可用于棉鈴蟲、斜紋夜蛾Prodenialitura、甜菜夜蛾spodoptera litura、茶尺蠖Ectropisoblique等重要農業害蟲的防治。此外,新注冊的微生物農藥還有防治蝗蟲的綠僵菌Metarhlzium anisopliae和防治玉米螟及其它害蟲的白僵菌Beauveria制劑等。
1.3.4化學防治技術 針對我國農藥生產和使用中存在的主要問題,我國科學家在生物源農藥及其類似物、農藥新劑型和多功能混劑、農藥安全高效使用技術、重要病蟲害抗藥性基因早期檢測技術及病蟲害抗藥性綜合治理技術體系方面進行了系統深入的研究。在農藥微乳劑的質量技術指標及測定方法、新型多功能混劑的研制、農藥安全高效使用技術及病蟲害抗藥性基因檢測技術研究等方面取得了系列創新性成果。研究明確了棉鈴蟲、棉蚜、褐飛虱Nilaparvata lugens及甜菜夜蛾等重要害蟲對殺蟲藥劑產生抗性的生理生化及分子機理,建立了抗性基因分子檢測技術。開發了大量可延緩抗藥性發展和提高防治效果的農藥復配劑,提出了棉鈴蟲和褐飛虱等重大害蟲抗藥性治理技術體系。為保護環境,種子包衣、樹干注射等防治害蟲的隱蔽施藥技術得到加強。為了防治城市公園及果園害蟲,研究了吡蟲啉、印楝素等殺蟲劑的樹干注射技術。
1.3.5抗蟲轉基因作物利用技術 生物技術的飛速發展和應用,給害蟲綜合防治提供了新的發展機遇。轉基因抗蟲植物自1995年商業化種植以來,到2008年,全世界種植轉基因抗蟲作物的國家已超過20個,種植面積達到4 500萬hm2,成為害蟲綜合防治中的一個重要手段。我國自1997年開始種植轉基因抗蟲棉花,到2008年種植面積已經達到380萬hm2,占全國棉花面積的70%。種植Bt棉花已經成為防控棉花害蟲的關鍵措施,對有效控制棉鈴蟲和紅鈴蟲的危害發揮了重要作用。Bt棉花的大規模商業化種植破壞了棉鈴蟲在華北地區季節性多寄主轉換的食物鏈,壓縮了棉鈴蟲的生態位,不僅有效控制了棉鈴蟲對棉花的危害,而且高度抑制了棉鈴蟲在非轉基因的玉米、大豆、花生和蔬菜等其它作物田的發生與危害。2009年轉基因抗蟲水稻已通過農業部組織的安全性評價,利用Bt水稻防治鱗翅目害蟲即將進入商業化階段。
2與發達國家害蟲綜合治理理論與技術研究的差距
歐美發達國家高度重視害蟲治理新理論與新技術的研究工作。進入21世紀,隨著以生物技術和信息技術為代表的第二次農業技術革命
的到來,害蟲綜合防治的理論和方法得到了進一步的發展。近年來基因組學和蛋白質組學的發展和突破又推動分子生物學和生物技術的迅猛發展,并衍生出抗蟲轉基因植物、轉基因昆蟲、殺蟲基因重組微生物、作物害蟲的分子檢測與診斷技術,并交叉融合形成分子昆蟲學等學科。地理信息系統、全球定位系統等信息技術和計算機網絡技術的應用,提高了對害蟲種群監測和預警的能力和水平。這些技術的突破和新學科的產生,為現代農業昆蟲學注入了新的活力,正引領害蟲防治學的發展方向。與發達國家相比,我國農業害蟲綜合治理的基礎研究還較為薄弱。我國對蟲害的中短期預測取得了很多成績,但大尺度的長期預報還研究的不夠。在信息的傳遞和手段上,發達國家已實現計算機網絡化,把蟲害的有關信息作為服務資源,通過互聯網傳遞給農戶。此外,對害蟲分子檢測技術、轉抗蟲基因植物、轉基因昆蟲的研究與應用等領域的研究工作也存在較大的差距。
3我國農業害蟲綜合防治科學研究發展展望與對策
害蟲防治作為農業生產的一項重要措施,在農業可持續發展中具有舉足輕重的作用。農業昆蟲學的優先研究領域和國家農業生產的當前重大科技需求及潛在的需求高度相關。未來5~10年我國農作物生產的害蟲防治技術需求主要涉及兩個方面,一是在全球氣候變化、產業結構調整、國際經濟一體化的背景下,我國主要農作物害蟲發生規律與控制對策,二是傳統的害蟲防治技術已不能滿足現階段我國農業生產的需求,需要通過科技創新提供害蟲持續控制的新方法。害蟲綜合防治作為農業生產的一項重要策略,在農業可持續發展中具有舉足輕重的作用。高新技術,特別是生物技術與信息技術的迅速發展和在害蟲綜合防治中的廣泛應用,將推動傳統的害蟲綜合防治進入一個新的階段。基于害蟲綜合防治學科發展動態和我國農業生產的科技需求,建議重點加強下述研究工作。
3.1農作物重大害蟲暴發危害的監測預警技術研究利用昆蟲雷達、衛星遙感和地理信息系統等先進手段的實時監測害蟲種群動態的早期預警技術。研究計算機網絡化的信息收集、技術和遠程診斷平臺,提高害蟲監測、預警和治理的信息化水平。通過遙感監測,結合全球定位系統和地理信息系統,結合氣象信息進行整合和綜合分析,建立重大遷飛害蟲的發生和危害的信息識別模式,揭示害蟲種群的區域性發生規律。網絡的普及使得信息傳播更為便捷,利用因特網可以根據實時天氣數據和預報對害蟲發生進行實時預報,并利用計算機輔助決策系統進行實時決策咨詢,為害蟲防治決策提供科學的支撐。
3.2產業結構調整后農作物有害生物演變規律與控制關鍵技術研究農業產業結構調整和種植制度變革(如保護地的增加、免耕技術和秸稈還田等)后,棉花、蔬菜和主要糧食作物有害生物的演變和發生危害新特點,研究種植制度改革對主要農業害蟲發生規律的影響,制定和提出關鍵控制對策和治理技術。
3.3化學農藥高效、減量和精準使用技術 化學防治是害蟲綜合治理的重要措施之一,由于其高效、快速的優點,在未來的害蟲綜合治理中仍然是其他防治方法不可替代的。針對國家農產品質量安全和環境安全的新要求,研究蔬菜以及水稻、小麥、棉花等主要農作物農藥高效、減量、精準使用技術以及農藥低風險化技術和農藥多靶標協調使用技術。
3.4農作物有害生物生態調控和生物防治新技術 利用抗蟲性品種對主要害蟲的控制作用,研發可控制多種害蟲的農業栽培技術。發掘重要蟲害的生物防治新資源,研究重要害蟲優勢種天敵昆蟲的自然保護利用技術,發展新的天敵昆蟲資源繁殖、應用及產業化技術。
關鍵詞:昱隆牌太陽能殺蟲燈;綠色蔬菜;應用
中圖分類號:S436.3 文獻標識碼:A DOI編碼:10.3969/j.issn.1006-6500.2014.03.023
太陽能殺蟲燈是通過太陽能電池的光伏效應將太陽能轉化為電能,利用“光波共振”技術和害蟲的趨光性和趨波性(燈具設定害蟲所需的波長和強度),將害蟲吸引到黑燈或白燈附近,使之產生復眼效應而眩目撲燈,再利用高壓、藥物、水淹等方式觸殺,從而達到誘殺害蟲的目的。這是一項“光誘”物理防治技術[1-5]。本課題組在海南省澄邁縣永發蔬菜基地進行害蟲誘殺試驗,取得了較為顯著的效果。
1 材料和方法
1.1 供試材料
昱隆牌TMC-Ⅲ型太陽能殺蟲燈(海南昱隆科技開發有限公司生產)。
試驗區種植的蔬菜作物:茄果類、瓜類、豆類、葉菜類等蔬菜。
1.2 試驗地點
海南省農業科學院蔬菜研究所澄邁永發科研基地。
1.3 試驗方法
而我國人多地少,單靠農民一家一戶自身力量難以購買和推廣使用。建議通過各級政府財政補貼、整鄉整村集資、龍頭企業生產、農民專業合作社生產等方式推廣使用。二是菜田大多數害蟲成蟲減少,但其幼蟲、螨類害蟲和蔬菜病害仍需農業防治、生物防治、化學防治和其他物理防治方式相互結合加以解決。三是太陽能殺蟲燈遇低溫、陰雨、寡照等惡劣天氣時,多數太陽能殺蟲燈因不能及時補充由太陽光轉換的電源而無法正常誘殺害蟲。四是在不同季節、不同氣候(如低溫、雨天、寡照、風力等)下,不同安裝位置及燈高度,不同蔬菜作物,太陽能殺蟲燈誘殺害蟲成蟲數量差異較大。這些問題都需進一步研究完善。
參考文獻:
[1] 郭虹,韓獻華,許志春. 不同波長殺蟲燈對鱗翅目害蟲的誘殺效果[J]. 山西農業科學,2012(2):146-149.
[2] 衡雪梅,孫元峰,趙學禮,等. 佳多頻振式殺蟲燈誘殺害蟲試驗初報[J].河南農業科學,2008(5):83,97.
[3] 張力.無公害蔬菜病蟲害綜合防治技術概述[J]. 內蒙古農業科技,2005(6):20-23.
[4] 李玉杰,王立新,孔祥杰,等. 頻振式殺蟲燈對不同作物害蟲誘殺效果[J]. 內蒙古農業科技,2005(3):23-24.
[5] 王素芬,武寶云. 頻振式殺蟲燈誘殺害蟲新技術[J].山西農業科學,2009(10):95-96.
[6] 黃儉.頻振式殺蟲燈對菜田害蟲誘殺效果初探[J].長江蔬菜,2003(1):20-21.
[7] 許方程,葉曙光,吳永權,等. 頻振式殺蟲燈對菜田斜紋夜蛾等害蟲的誘殺效果初報[J]. 植物保護,2002(2):10-12.
[8] 藍妮春.頻振式殺蟲燈在無公害蔬菜生產上的應用效果[J].廣西農學報,2004(4):31-32.
[9] 高文琦,郁樊敏,沈海斌. 上海市佳多頻振式殺蟲燈的應用[J].中國植保導刊,2005(S):8-10.
關鍵詞:甘薯;地下害蟲;防治效果
中圖分類號:S435.315+.9 文獻標識號:A 文章編號:1001-4942(2013)11-0107-03
地下害蟲是甘薯生產中的重要蟲害,其活動能力強、范圍大、危害時期長,控制時機較難掌握[1,2]。危害甘薯薯塊的地下害蟲主要有蠐螬、金針蟲、螻蛄等,可造成薯塊表面明顯的蟲咬痕跡和傷口,影響甘薯觀感和商品率,并容易引起細菌侵染,造成爛薯。目前,對地下害蟲的防治主要是使用化學農藥,然而具有防效的農藥多為高毒高殘留農藥,不符合農產品無公害生產要求[3]。由于缺乏高效低毒、持效期長的藥劑,盲目頻繁過量施藥或者使用毒性高的農藥,既不利于環境保護,又對農產品的安全性帶來隱患。
本試驗采用地蚜靈、70%吡蟲啉粉劑、30%毒死蜱微膠囊劑和白僵菌1號4種低毒藥劑,在甘薯地下害蟲發生較重地塊,進行了藥劑防治效果試驗,以期篩選出高效、低毒的藥劑,為甘薯田大面積防治地下害蟲提供理論依據和技術參考。
1 材料與方法
1.1 供試藥劑與材料
地蚜靈:河南省農業科學院植物保護研究所研發;70%吡蟲啉粉劑:青島翰生生物科技股份有限公司;30%毒死蜱微膠囊劑:江蘇寶靈化工股份有限公司;白僵菌1號:國家甘薯產業技術體系提供。
供試甘薯品種為紅香蕉。
1.2 試驗地概況
試驗于2012年在濟寧市農業科學研究院試驗農場進行。試驗地塊地勢平整,土質為平原壤土,有機質含量1.3%,堿解氮100 mg/kg,速效磷50 mg/kg,速效鉀 110 mg/kg。供試地塊蠐螬、金針蟲等地下害蟲發生嚴重。前茬作物為小麥,小麥666.7m2產量為500 kg。甘薯起壟栽培,壟距85 cm,株距25 cm。于2012年6月13日栽植,10月22日收獲。
1.3 試驗設計
試驗設7個處理:①地蚜靈(666.7m2用量,下同):50 g,拌細土穴施;②地蚜靈:100 g,拌細土穴施;③70%吡蟲啉粉劑:100 g,拌細土穴施;④30%毒死蜱微膠囊劑:0.5 kg,對水稀釋施;⑤30%毒死蜱微膠囊劑:1㎏,對水稀釋施; ⑥白僵菌1號:1 kg,拌細土穴施;⑦空白對照:不施藥。藥劑均在栽種時施用,施藥后按常規方法栽種。試驗小區為5行區,長5 m,小區面積21.25 m2,隨機區組排列,重復3次。
試驗結果用DPS軟件進行統計分析。
1.4 收獲調查
收獲時每小區調查中間3行,逐塊調查,并按以下分級標準,記載各級別薯塊數,計算蟲咬率,綜合評價各藥劑對甘薯地下害蟲的防治效果;每小區取中間2行計產,探討不同藥劑防治地下害蟲對甘薯鮮薯產量及薯塊商品率的影響。
薯塊受害分級標準[4]:
0級:無蟲咬,薯塊表面光滑;1級:蟲咬孔只有1~2個,蟲咬深度淺,薯塊表面較光滑,不影響薯塊商品率;2級:蟲咬孔只有3~4個,蟲咬深度中等,薯塊表面可見明顯蟲咬痕跡,影響薯塊商品率;3級:蟲咬孔在5個以上,蟲咬深度深,嚴重影響薯塊商品率。
2 結果與分析
2.1 不同藥劑處理對甘薯地下害蟲防治效果的影響
3.2 不同藥劑處理對甘薯薯塊商品率及鮮薯產量的影響
各處理對紅香蕉鮮薯產量的影響差異不顯著,但對薯塊商品率影響差異顯著。可能是由于本地塊地下害蟲主要有蠐螬、金針蟲等,其危害主要在中后期啃食薯塊表面,影響薯塊外觀,因此對鮮薯產量影響較小,對薯塊商品率影響較大。
由于地下害蟲活動期較長、活動范圍較廣,一次施藥可能很難達到理想的防治效果。在甘薯生長中期加施藥劑能否更好地防治地下害蟲還有待于進一步研究。
參 考 文 獻:
[1]
陳建明, 俞曉平, 陳列忠,等. 我國地下害蟲的發生為害和治理策略[J]. 浙江農業學報, 2004, 16(6):389-394.
[2] 劉順通, 段愛菊, 劉長營,等. 馬鈴薯田地下害蟲危害及藥劑防治試驗[J]. 安徽農業科學, 2008, 36(28):12324- 12325.
[3] 郭小丁, 謝一芝, 賈趙東,等. 江蘇省鮮食甘薯無公害生產技術體系研究[J]. 江蘇農業科學, 2010,1:115-116.
有機農業物理防治是利用寄生技術消滅害蟲的一種技術手段,防止害蟲的幼蟲寄生的一種方法;有機農業的防治主要是有效的利用耕作物,破壞害蟲的生存環境,以達到破壞越冬蟲卵和病菌。
2有機葡萄病蟲害的主要種類
有機葡萄的病蟲害分為病害和蟲害2種,病害主要包括:葡萄自腐病、葡萄炭疽病、葡萄黑痘病、葡萄霜霉病、葡萄自粉病及葡萄穗軸褐枯病。蟲害包括:葡萄綠盲蜷、葡萄短須蝸,斑衣蠟蟬、金龜子、葡萄一星葉蟬等。有機葡萄在日常的管理工作主要是,葡萄種植園中雜草的清除,預防病蟲害的發生葡萄的培育等。有機葡萄蟲害的防治可以利用人工的方法,也可以利用機械防治的方法。有效的利用病蟲害發生的規律進行針對性的防治,使用一定的藥物進行輔佐防治。例如:使用熒光燈或是太陽能發電,引誘害蟲,殺死害蟲;在有機葡萄的果實上套袋和防蟲網等隔離和防止害蟲的破壞。
3有機葡萄病蟲害防治的綜合策略
有機葡萄的種植不同于普通的葡萄種植,是遵循自然的規律,維護生態的平衡,盡量保持植物的生存本性。有機葡萄病蟲害防治主要是采用規范化防治的方法,不可以大量的使用農藥,這樣就會破壞了有機葡萄的質量,即使是使用農藥,也只能是使用有機農業專用的農藥,不可以使用化學合成的藥劑。3.1檢疫合格的植物才能帶入新區預防病蟲害的關鍵步驟就是檢疫方法,只有通過檢疫合格的有機葡萄樹苗才能帶入新區。一經發現有病蟲害的樹苗,要馬上進行處理,在進入新區前,在臨時建立的苗圃中進行隔離觀察,嚴格杜絕帶有病蟲害的樹苗進入新區。設置檢疫部門,可以制止病蟲害的傳播和擴散。3.2選擇耐害性強的品種在對有機葡萄的品種進行選擇的時候,要多選擇一些耐害性比較強的樹苗,進行培育。有機葡萄的品種很多,其中耐害性比較強的品種有:夏黑,具有抵抗葡萄霜莓病的特點;圣誕玫瑰,具有抵抗葡萄霜莓病和葡萄自腐病的特點。必須注意的是,有機紅提非常的容易感染葡萄霜莓病和自腐病、自粉病;關人指也容易感染葡萄自腐病。3.3葡萄生長期的施肥管理有機葡萄的施肥與普通葡萄的施肥方法不同,是利用人工制造的發酵有機肥料進行施肥的。具體的發酵方法就是在土壤中按照一定的比例加入有機質和菌糠,再加入動物的糞便,通過長時間的有機發酵,將這些的混合物作為有機葡萄的底肥,促進有機葡萄的生長發育。在生長發育的過程中,還要不斷的給有機葡萄噴灑營養液,增強有機葡萄的抗病能力。3.4及時進行深翻和除草在栽培有機葡萄前,要對土壤進行深翻處理,保證土壤的無菌性,減少病原體的發生。對種植園內的雜草進行有效的清除,降低病菌的存活率,達到預防病蟲害的發生效果。3.5采用藥物防治有機葡萄病蟲害比較嚴重時,可以采取物理防治方法與藥物防治方法共同結合的方法。具體做法是:在埋土前,在葡萄的根部刷一遍石硫合劑,在葡萄樹放葉的時候噴灑波爾多液進行預防。還可以利用藥劑在葡萄的根部進行灌根處理,以預防葡萄根瘤蚜的作用。在每年的5月下旬時,1個星期噴灑1次除蟲菊乳油,防治葡萄發生一星葉蟬。
4討論
在有機農業的生產中,不建議使用人工合成的化學農藥,給預防有機葡萄病蟲害帶來了難題。國外有機葡萄培育認為改善葡萄園的環境,給葡萄樹增強免疫力是病蟲害防治的重點工作。在我國主要將重點放在清耕法,以新疆有機葡萄種植園為例,清耕面積占葡萄園總面積的90%以上。在葡萄種植園內使用生草法,為培養大量的有益蟲的繁殖和生長提供生存環境,使天敵益蟲撲食害蟲。生草法的實施,能提高葡萄種植園的土壤肥料,改善土壤的結構,種植園永久性使用生草法,還可以提升葡萄含糖量,降低酸度。同時,生草法還可以在葡萄種植園中起到保濕的作用,增強有機葡萄的品質,降低葡萄毛毯病的發病率,增加了天敵益蟲的種類和數量,建立生態環境有機葡萄園。但是,生草法在降水量多的季節里,由于加大了種植園的水分,大眾了病害的發生和傳播,對有機葡萄種植園起到了反作用。在有機葡萄園的管理中,使用生草法綜合性防治有機葡萄的病蟲害,需要進一步的研究和解決,是有機葡萄培育和法則的重要工作。
5結束語
關鍵詞:果樹;病蟲害防治;綠色;傳統
中圖分類號:S608 文獻標識碼:A 文章編號:1674-0432(2011)-06-0115-2
果樹病蟲害防治經歷了一個漫長的發展過程,在不斷探索、改進、總結的基礎上,形成了目前普遍采用的四類基本方法,即:農業防治、物理防治、生物防治、化學防治。傳統的基本方法在病蟲防治上都各具優點,但也存在一定的局限性,因此在生產實踐中常常采用的是將傳統方法與綠色方法優化組合、協調運用的綜合防治方法。
1 果樹病蟲害傳統防治方法
1.1 防治原則
以農業防治和物理防治為基礎,提倡生物防治,按照病蟲害的發生、發展與流行規律和經濟閾值,科學地使用化學防治技術,有效控制病蟲為害。
1.2 農業防治
栽植優質無病毒苗木;通過加強肥水管理、合理控制負載等措施增強樹勢,提高抗病力;剪除病蟲枝、果,清除枯枝落葉,刮除樹干老翹裂皮,翻刨樹盤,減少病蟲源,降低病蟲基數;合理修剪,保證樹體通風透光;柑桔類果樹周邊不宜種植蕓香科植物,以防蚧殼蟲大量發生;不與桃等其他果樹混栽,以防病蟲上升為害;梨園周圍5k范圍內不栽植檜柏,以防止銹病的發生和流行等。
1.3 物理防治
要根據害蟲生物學特性,采取糖醋液,如防治吸果夜蛾、樹干纏草繩,如防治柑桔黑蚱蟬,誘蟲燈如防治潛葉蛾等方法誘殺害蟲。
1.4 化學防治
(1)嚴禁使用劇毒、高毒、高殘留或具有三致毒性(致癌、致畸、致突變)的農藥。
(2)提倡并鼓勵使用農業部推薦的農藥、生物源農藥、礦物源農藥、新型高效低毒低殘留農藥。
(3)加強病蟲害的預測和預報,有針對性地、適時地、科學合理地使用農藥,未達到防治指標或益蟲與害蟲比例合理的情況下不使用農藥。
(4)在使用農藥時,應合理選擇農藥種類、施用時間和施用方法,嚴格按照規定的濃度、每年使用次數和安全間隔期要求施用,保護天敵。
(5)注意不同作用機理農藥的交替使用和合理混用,如在防治柑桔紅蜘蛛時,應交替用防治藥物。施藥均勻周到,以延緩病菌和害蟲產生抗藥性,提高防治效果。
2 綠色病蟲害防治
2.1 生態控制
生態控制也稱生態調控,是害蟲防治的一個新策略。即在農田或果園生態系統的整體水平上,以生態學的原理為指導,充分利用作物、有害生物(病、蟲、草、鼠)和有益生物(天敵和拮抗菌)之間的相互依存、相互制約關系,采取生態學的手段,創造有利于天敵或有益微生物增殖和不利害蟲或病原微生物生存的環境條件,盡可能地發揮有益生物的自然控制作用,將有害生物控制在經濟為害水平以下,從而優化農田或果園生態系統的結構和功能,如柑桔園中種植百花草,減少紅蜘蛛為害。在生態控制中,特別重視作物自身抗性、栽培防治(國內稱農業防治)和生物防治等調控技術的靈活運用。果園作為一個生態系統,因果樹生長周期長,生態環境相對穩定,其中節肢動物物種組成十分豐富,生物群落結構中的食物鏈和食物網關系復雜,天敵和害蟲之間的相互依存和相互制約關系十分明顯。
2.1.1 破壞病蟲最適生態環境 許多病蟲害發生為害重,除了與本身的生物學特性有關外,環境條件的誘導或適合也是重要的原因。因此,通過控制病蟲的環境條件和破壞其適應的環境,來降低害蟲的蟲源基數或病菌的侵染來源同樣可以達到控制病蟲害的目的,從而避免化學藥劑的使用,如葡萄的病害發生與氣溫、濕度最為密切,因此采用塑料簿膜覆蓋避雨栽培,減少病害發生。許多果樹病原微生物或害蟲的為害與越冬場所隱蔽,如柑桔花蕾咀在樹皮裂縫和土壤中越冬,葡萄根瘤蚜也在土中為害根部并越冬,許多天牛(桑天牛、桃紅頸天牛)則躲在枝干內為害,各種食心蟲一旦進入果實則難以防治,卷葉蛾則躲在卷葉中為害,葉螨、二斑葉螨、木虱常躲在翹皮下、樹皮裂縫中或樹盤下土壤中越冬,許多病原物潛伏于枝干皮下或落葉中等等,這些隱蔽的生活環境,為害蟲和病原物提供了安全的避難所。由于藥劑防治不利,很容易成為新的蟲源和侵染來源;果園由于管理不善,園內或樹冠內通風透光條件差、濕度大,常引起多種葉斑病、霜霉病、輪紋病等病害的發生;枝梢的徒長易招致蚜蟲、卷葉蛾、木虱等害蟲的發生;果園內積水常引起許多根朽病的發生。因此,必須通過一些栽培防治輔以必要的人工防治才能有更有效地控制病蟲為害。
2.1.2 創造天敵和拮抗菌的最適生存環境 天敵和拮抗菌是果園生態系統中的有益生物群落,是果樹害蟲和病原微生物的重要自然控制因素。因此通過許多栽培管理及人工措施來強化這些自然控制因素來控制有害生物,不但節省防治成本,而且減少了有毒化學物質的使用,提高了果品的質量。
2.2 生物防治
生物防治是一種保護植物、控制害蟲為害的對策,早在公元304年,晉代嵇含所著的《南方草木狀》一本中就有利用黃蟻防治柑橘蠹蛾的記載。生物防治是通過生物、基因、基因產物的操縱和戰略引進,導致自然生物間相互作用的平衡朝著有利于人類的方向發展,生物防治就是通過豐富的生態知識,戰略引進有益生物或基因、基因產物,從而達到穩定的、有效的防治靶標病蟲的方法。生物防治的基本原理:一個穩定的、持續的高產農業生態系統應該是自然的、平衡的生態系統,其主要特征是生物多樣性。這種多樣性包括環境、各種生物的食物資源以及生物對天敵的忍耐、逃避能力等。作物病蟲害的暴發,實際上是打破生物間生態平衡而造成的后果。生物防治的主要對策有:
2.2.1 控制害蟲密度 控制有害生物的種群密度,使之達到或低于可接受的閾值。主要途徑有:其一,天敵的引進和移殖。即從國外和國內異地引進有效天敵來控制當地害蟲,如1955年我國從前蘇聯引進蘋果綿蚜小蜂(日光蜂),防治蘋果綿蚜取得了顯著的效果;引進澳洲瓢蟲成功地控制了柑橘上的吹綿蚧。其二,保護利用本地天敵。即采取措施創造天敵生存和繁衍的良好生態環境以增加其種群數量來控制害蟲,主要通過生態控制技術和科學使用殺蟲劑來達到該目的。如為天敵提供適宜的食料和生存場所與使用選擇性殺蟲劑等。其三,天敵的人工大量繁殖和釋放。通過室內人工繁殖有效的天敵昆蟲或昆蟲病原微生物并實現商品化,然后釋放至果園來控制目標害蟲。如我國已利用柞蠶卵以及人工寄主卵成功地繁殖松毛蟲赤眼蜂來防治果樹卷葉蛾、梨小食心蟲以及多種果樹鱗翅目害蟲,再如人工生產的蘇云金桿菌制劑來防治果園鱗翅目害蟲等。
2.2.2 利用有益生物作為活的屏障,用于排斥有害生物的為害或阻止其侵染 通過觀察發現植物葉圍、根圍存在著大量的微生物,這些天然的、共生的微生物對于果樹有著不同作用:首先提供對外來侵襲者的防御作用;有些有益生物群落如微根際真菌,它們能幫助植物吸收營養和水,同時保護植物根部免受病蟲的危害。另外,在植株體內的微生物(內生型的)產生一些物質能抑制或驅除病原菌;在葉和根圍的微生物(外生型的)能競爭或抑制試圖進入植物體的病原菌。
2.2.3 誘導植物體內的抗性進行自然保護或抑制害蟲為害 大多數植物具有保護自己免受病菌、線蟲、昆蟲以及其他侵染因子為害的基因潛力。研究發現,只有當侵染因子通過它們的控制機制、包圍或抑制植物抗病基因的表達時,為害才能發生。所有的植物病原菌和許多害蟲都能在植株體內誘發抗性。例如蠶豆、黃瓜、香瓜通過先接種產生局部病斑的侵染因子可以誘導出能系統保護免受真菌、細菌、病毒為害的抗性機制,這種保護作用能持續作物整個生長期。
參考文獻
[1] 李會珍,朱躍冬.果樹病蟲害防治技術中的綠色技術與傳統方法分析[J].北京農業,2011,(03).
[2] 梁金霞,王延翠.果樹冬季病蟲害綜合防治技術探討[J].現代農業科技,2010,(02).
關鍵詞:果樹;綠色;病蟲害防治;傳統
中圖分類號:F307.2 文獻標識碼:A
果樹病蟲害防治的發展在我國經歷了一個漫長的過程,但很多地區的果農病蟲害防治技術水平不高,防治粗放,農藥亂配濫用現象比較普遍,降低了果品質量,對果品在市場上的競爭力也是個大大的削弱。我國在不斷探索、改進、總結的基礎上,形成了目前普遍采用的四類基本方法,包括物理防治、化學防治、農業防治和生物防治。要解決我國果品果樹病蟲害防治成本大,效益差的問題,必須采用在生產實踐中將傳統方法與綠色方法優化組合、協調運用的綜合防治方法。減少用藥次數,把果園病蟲害控制在果園經濟閾值標準以下,同時把農藥殘留降低到國家規定的指標以下,還要將其控制在國際市場認可的范圍之內。克服傳統的基本方法的局限性,普及推廣果園病蟲害綜合防治技術。
果樹病蟲害傳統防治方法
傳統的果樹病蟲防治方法提倡生物防治,以物理防治為基礎,遵循病蟲害的發生的規律,通過科學的規劃,進而使用化學防治技術,達到有效控制病蟲害的目的。
1.1、提倡農業防治
通過栽植優質無病毒苗木,并加強對其的肥水管理、將其負載控制在合理范圍內,從而增強樹勢,提高抗病力,對病蟲枝、果進行及時剪除,并把枯枝落葉清理出果園,定期翻刨樹盤,對樹干老翹裂皮進行刮除,減少病蟲來源,有效降低病蟲基數,要確保樹體通風透光。
1.2、合理使用農藥
傳統防治技術采用農藥混用雖然可以加強藥效,但在混用不當的情況下,反而會降低藥效,增加農業投入的成本,甚至發生藥害。在傳統方法中,嚴禁使用劇毒、高毒、高殘留或具有三致毒性,因為這些農藥會對人體造成致癌、致畸、致突變等危害,該方法鼓勵使用農業部推薦的農藥、生物源農藥、礦物源農藥、新型高效低毒低殘留農藥,嚴格按照標簽說明進行配制,嚴格配制農藥濃度,減少污染,降低有害生物產生抗藥性。并建議果農加強對病蟲害的預測和預報,對農藥進行有針對性地、適時地、科學合理使用,因為在一般情況下,混用的農藥混合后發生化學反應,會導致作物出現藥害,注意不同作用機理農藥的交替使用和合理混用,其次,應合理選擇農藥種類、施用時間和施用方法,抓住有利時期進行防治交替使用農藥,抓住有害生物最薄弱的環節,對農藥在一定時間段內的使用次數和安全間隔期要做出合理規劃,保護害蟲的天敵。
綠色病蟲害防治方法
2.1、生態控制
生態控制是防治害蟲的一個新策略,這種方法是以生態學的原理為指導,利用作物、有害生物之間的相互依存、相互制約關系,盡可能地發揮有益生物的自然控制作用,不破壞天敵或有益微生物增殖生存的環境條件,并創造天敵和拮抗菌的最適生存環境,將有害生物控制在經濟為害水平以下,對農田或果園生態系統的結構和功能進行優化,通過許多栽培管理及人工措施來強化這些自然控制因素,提高作物自身抗性,靈活運用生物防治等調控技術,不但節省防治成本,而且減少了有毒化學物質的使用,提高了果品的質量。
2.2、生物防治
生物防治是一種保護植物、控制害蟲為害的對策,通過操縱和引進生物、基因、基因產物,使生物間相互的平衡作用向有利于人類的方向發展,運用豐富的生態知識,創造穩定的、有效的防治靶標病蟲的方法,避免打破生物間生態平衡,從而達到在盡量少使用農藥的情況下,減少害蟲。
生物防治的一個重要對策是控制害蟲密度,通過引進和移植害蟲的有效天敵來抑制害蟲生長和繁殖,對有效天敵提供良好生態環境,科學使用殺蟲劑,增加其種群數量,還可以對這些天敵進行室內人工繁殖,然后釋放至果園,利用它們去消滅目標害蟲。
此外,還可以利用有益生物作為活的屏障,用于排斥有害生物的為害或阻止其侵染,觀察植物葉圍、根圍的微生物,利用這些微生物對果樹的不同作用,抵御外來侵襲者,要保護那些能幫助植物吸收營養和水的有益生物群落,如微根際真菌,使植物根部免受病蟲的危害。
由于大多數植物具有保護自己免受病菌、線蟲、昆蟲以及其他侵染因子為害的基因潛力,所以它們可以利用誘導植物體內的抗性的特點,從而達到自然保護或抑制害蟲的目的。例如可以先在蠶豆、黃瓜、香瓜等生物上接種蠶局部病斑的侵染因子,從而誘導出其抗性機制,這樣能系統保護其免受真菌、細菌、病毒的危害,這樣的保護最大的優點是,其作用持續周期可長達作物整個生長期。
2.3、破壞病蟲最適生態環境
除了生物本身的特性會導致蟲害外,外部環境的誘導也很重要,因此可以通過控制病蟲的環境條件并破壞其適應的環境,來降低蟲害,從而減少化學農藥的使用。如可以在葡萄的種植上采用塑料簿膜覆蓋避雨栽培,因為葡萄的病害發生與氣溫、濕度密切相關。有些隱蔽的生活環境,為害蟲和病原物提供了安全的避難所,這些病原物潛伏于枝干皮下或落葉中,很難被發現。此外,還可以通過一些栽培防治輔以必要的人工防治,要及時清除果園落葉,并集中燒毀,從而更有效地控制病蟲害,如對果園內積水進行有效排除,避免其引起根朽病的發生,減少冬春晝夜溫差,增強樹體抗凍能力。
2.4、用肥料巧治病蟲
用洗衣粉、尿素、水配制成的混合液以及沼液,噴灑果樹上,不但對葉面起到追肥的作用,也能對蚜蟲起到預防的作用,在果樹花期、幼果期、生長旺盛期噴沼液,有利于優質穩產,并可以大大減輕早期紅蜘蛛、落葉病、蚜蟲等危害,而且在農村,沼氣十分普及,因此沼液資源豐富,使用沼液還減少了化肥和農藥的使用量,減少了農業投入成本,減少了使用農藥對環境和果品質量造成的危害,此外,草木灰加水浸泡后,用其濾液噴灑果樹,可以對樹增補鉀肥、磷肥,并提高樹勢,還能起到殺滅蚜蟲的作用。
3、結束語
農業防治措施的效果是逐年積累的,所以其相對穩定,要從預防為主、綜合防治這樣的原則出發,并要達到經濟、有效,安全的目的,這就對果樹病蟲害防治的科學方法提出了很高的要求,當前較為流行的方法及發展方向是培育抗性品種,尤其是多抗性品種的選育和利用,通過對作物抗性的遺傳規律和生理生化機制進行研究和總結,從有害生物綜合治理的要求出發,爭取抗性的穩定和持久,達到有效治理和對抗果樹病蟲害的目的。
參考文獻:
[1]劉薇.果樹病蟲害地理信息系統的研究與開發[D].河北農業大學,2005.
[2]張瑜琴.基于Super Map Objects的果樹病蟲害地理信息管理系統的設計與實現[D].新疆師范大學,2009.
[3]蘇彩和.廣西發展農業標準化的模式選擇及對策研究[D].天津大學,2011.
【關鍵詞】農業中職;病蟲害;防治;策略
傳統的農業病蟲害防治中,我們使用的最頻繁和最廣泛的方式就是化學農藥,這種方法雖然在短時間內產生一定成效,但是蟲害也會逐步產生抗藥性,還有就是農作物上的農藥殘留物超標容易對人的身體造成損害,對整體環境都有不利影響。有機農業種植過程中,對農藥、化肥等化學合成品的依賴性減輕,采用生態調控、物理和生物方式達到病蟲害防治目標和養分供給目標,具有很高的生態效益,值得推廣發展。
1有機農業概述
有機農業發展建立在農業循環經濟建設基礎上,以可持續發展理念作為基礎和目標,遵循農作物生長的自然規律,依靠生物循環體系幫助農作物生長[1]。首先,有機農業不以化學藥品和肥料作為生產保障,其次,有機農作物之間形成相互的生物作用,種群生態關系的建立是病蟲害控制的重要手段,也有提升農作物產量的重要作用。再次,有機農業提倡作物的輪作鼓勵適當添加物種的數量,利用生物多樣性維護生態環境平衡關系。最后,合理選擇生態調控、物理、生物方式實現病蟲害防治目標。
2有機農業種植中病蟲害防治的原則和方法
2.1重視生態平衡的建造,進行多樣化種植
有機農業發展中重要的病蟲害防治措施之一就是多樣化種植,模擬生態系統以改善單一種植模式,轉化不利的生態條件和資源環境,給病蟲害的生長營造消極環境,實現對其傳播的限制,從而達到抑制病蟲害發生的目的。以多樣化種植方式實現對病蟲害防治的目標,需要在空間以及時間上實現多樣化的農作物種植,針對前者來說就是要科學把握種植和作物收獲時間,后者主要就是以品種類型擴張和地理空間擴大的方式實現多樣化種植目標。以具有多樣化特點的生態條件,實現對益蟲繁殖與生長的有利影響,對害蟲繁殖和生長的抑制。
2.2強化管理生產過程,降低病蟲害發生概率
生產管理過程中,首先是選種環節,選擇具有較強抗病性的作物品種進行種植可以起到病蟲害防治的作用。禁止使用轉基因品種,對選種進行充分晾曬,之后用溫水浸泡,消毒后實施種植。依據病蟲害發生規律對栽培制度進行科學調整,播種時間盡量避開病蟲高峰期,有害蟲和有益蟲的生長態勢要均衡,相互之間的抗衡可以減少害蟲對作物的傷害。播種之后適當配合蟲害藥物進行科學防治,等作物生長到一定高度之后,修剪枝杈,幫助定花定果,減掉有害蟲的枝杈。做好農田衛生管理,農田清潔也利于減少害蟲出沒。
2.3對有機農業進行綜合的治理
病蟲害綜合治理是有機農業發展的關鍵一步,為有機農業可持續發展奠定了基礎。在開展病蟲害防治工作之前,利用計算機技術精準計算出生態系統的最大調節限度數值,以此作為基礎設置病蟲害預警機制,當病蟲害對農作物損傷超出生態系統的承受范圍時管理者獲得反饋,則要采用合理的防治措施。如果農作物生長過程中害蟲的密度不足以威脅作物產量,則可以利用生態系統的自我調節功能解決,如果害蟲已經出現規模化態勢,則需要及時采用防治措施,盡量避免大量使用農藥,而是采取物理和生物防治措施,保證農作物綠色、健康[2]。
2.4加強對種植人員的指導,加大技術投入
基層農業部門要強化農業種植技術推廣,作為基層工作人員,要有強烈的職業責任感,深入基層和農戶建立良好溝通關系,深入民眾中調查農業技術掌握和使用情況,必要時候可以采用問卷調查方式展開調查,獲知農戶種植過程中比較常見的病蟲害問題,并普及有效的技術防范措施,提升農民的種植技術水平。作為基層農業技術推廣和宣傳工作人員,要立足實際的病蟲害防治工作經驗,查閱文獻資料,編制病蟲害防治知識宣傳手冊,對農戶形成針對性指導。部門對農業技術人員也要進行定期培訓,提升基層農業種植技術推廣人員的技術素養,為農戶的病蟲害防治技術掌握水平提升奠定基礎。
2.5物理、生物的防治措施分析
化學農藥在我國農業發展進程中應用的時間比較長,目前仍然是傳統的病蟲害防治措施,在有效減少病蟲害的同時,化學農藥也降低了農作物的健康指標,對生態環境造成消極影響。因此有機農業發展需求下,我們開始探索利用生態調控、物理、生物方式實現病蟲害防治目標,如利用生物菌素防治病害和害蟲,借助有益微生物和病原物之間的拮抗作用來防治病害。如用農用鏈霉素、新植霉素防治蔬菜、煙草等作物的細菌性病害,或者養殖家禽吃掉一些害蟲等等[3]。
關鍵詞:美洲斑潛蠅;防治方法;無公害
基金資助:吉林省教育廳“十二五”科學技術研究,吉教科合字〔2012〕第318號
中圖分類號: S433 文獻標識碼: A DOI編號: 10.14025/ki.jlny.2014.23.0017
美洲斑潛蠅是一種重要的國際性檢疫害蟲,在1995年被定為中華人民共和國新增加的進口植物檢疫對象。吉林市及郊區初步統計在蔬菜、花卉等經濟類產業中,因美洲斑潛蠅危害造成直接經濟損失可以達到每年2億元以上,吉林地區重視美洲斑潛蠅無化害的防治問題,曾多次組織專家進行無公害蔬菜生產研究,現將兩種無公害防治美洲斑潛蠅方法研究試驗,報告如下。
1 材料與方法
供試材料1:番茄(品種為法國粉玫瑰),小葉苘蒿。
試驗地點:吉林農業科技學院大學生創業園區試驗地。試驗設置為小葉苘蒿與法國粉玫瑰間作對比法。在大學生創業園區試驗地種植法國粉玫瑰地共200壟(0.6×15米)為試驗區。2014 年4 月25 日,在大學生創業園區試驗地,每5壟作為一個處理小區,每隔4壟播種1壟小葉苘蒿,人工條播,總計15個小區。先起壟,于2014年5月12日,在市場上購買番茄小苗,人工定植在空壟上,株距50厘米, 小葉苘蒿與法國粉玫瑰間作共計75 壟,其他25 壟連續定植法國粉玫瑰,以距小葉苘蒿50 壟外地區,設5壟為一對照小區人工條播小葉苘蒿,重復3次。在小葉苘蒿與法國粉玫瑰間作區與小葉苘蒿對照區,采用五點式取樣法,每點連續摘取25片葉,各處理每次隨機調查3個小區,5天/次,調查百葉總計出現害蟲數量,記載從2014年5月20 日~2014年6 月15 日間危害情況。當小葉苘蒿被危害株率達90%以上時,人工摘除被害蟲危害的葉片,集中銷毀。
供試材料2:黃瓜――津優35號。
試驗地點:吉林農業科技學院大學生創業園區試驗地。實施方法:2014 年 5 月 21 日到 6 月 26 日,在創業園區的北京溫室大棚以津優35號為試驗材料,進行黃板誘殺試驗,試驗前5月19日調查黃瓜葉片平均為7.5 片/株,大棚為“北京溫室”,雙側為二層門,中間設置緩沖間。將“北京溫室”中間用200目的防蟲網隔開,處理區與對照區各半。處理區內有津優35號18 架,對照區內有津優35號15 架,每3 架/區,進行試驗。五點式取樣法,每點隨機摘取30片葉,調查葉片中害蟲數量。田間處理區設置“天津光寧黃板”(天津光寧科技有限公司生產),懸掛在架條上高出架條40厘米,每處理區掛4 塊,總數量為24塊,對照區不加黃板,其他田間管理相同。每調查一次換一次“天津光寧黃板”,并記錄誘集的成蟲害蟲數量,同時調查葉片中幼蟲的數量,調查方法同前。
2 結果與分析
表 1 不同時間各處理美洲斑潛蠅危害調查(單位:頭/百葉)
將表1中數據進行t 測驗,t=4.5080大于 t0.05=3.581, 小葉苘蒿與法國粉玫瑰間作處理區與小葉苘蒿對照區差異顯著。說明合理種植喜嗜植物與非喜嗜植物,用農業方法可以有效地控制害蟲的發生。
將表2中數據進行t 測驗,t=0.4803小于t0.05=2.145, 黃板處理區與空白對照區差異不顯著。說明從掛黃板誘殺成蟲對葉片中的幼蟲的影響不大,可能為黃板誘殺數量僅為發生量的一部分。
表 2 不同處理區黃瓜葉片中幼蟲量分析表(計量單位:頭/百葉)
圖1不同時間天津光寧黃板誘殺成蟲情況
單位:時間(月/日)――(數量:頭) 由圖1可見天津光寧黃板可以有效地誘殺成蟲。
3小結與討論
試驗結果表明,合理種植喜嗜植物與非喜嗜植物,用農業方法可以有效地控制害蟲的發生。利用黃板誘殺美洲斑潛蠅成蟲,是十分效的方法,對生產具有指導意義。在無公害生產中,利用黃板誘殺美洲斑潛蠅成蟲,并合理種植喜嗜植物與非喜嗜植物,用農業方法可以有效地控制害蟲的發生。
參考文獻
[1] 王榮洲 ,祖勝.美洲斑潛蠅寄主選擇性研究初報[J].浙江農業科學, 2001,(3):149-152.
[2] 彭發青,鄧望喜.美洲斑潛蠅寄主植物抗蟲性初步研究[J].植物檢疫,2001,(1):17-20.
[3] 戴萬安,羅布,楊雪蓮,紅英,陳翰秋. 美洲斑潛蠅的發生與為害[J].農業科技,2004,(4):33-34.
[4] 張桂芬,朱偉旗,劉春輝,黃天城. 寄主植物對美洲斑潛蠅各蟲態發育歷期的影響[J].植物保護學報,1998,25( 1):1-13.
[5] 王軍,石寶才,宮亞軍,廖度,宋婧,路虹. 美洲斑潛蠅寄主植物調查名錄[J].北京農業科學,1999,17(1):37-39.
[6] 余道堅,張潤杰,周昌清,李雨庭. 美洲斑潛蠅寄主選擇性的研究[J].中山大學學報(自然科學版),2000,39 (1):86-90.