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鲁东地区小麦茎基腐病防控技术应用试验初报

2023-09-03刘亚男张苗郑以宏宋顺刘磊王丽杰魏秀华张志伟于海涛

南方农业·上旬 2023年6期
关键词:品种选择播期药剂

刘亚男 张苗 郑以宏 宋顺 刘磊 王丽杰 魏秀华 张志伟 于海涛

刘亚男,张苗,郑以宏,等.鲁东地区小麦茎基腐病防控技术应用试验初报[J].南方农业,2023,17(11):131-134.

摘 要 作为一种土传性病害,小麦茎基腐病已成为影响山东省小麦生产的重要病害之一,小麦茎基腐病的综合防治研究势在必行。影响小麦茎基腐病发生的因素众多,如土壤、气候及品种等。为了有效降低小麦茎基腐病发病率,提升小麦产量和品质,通过选用不同药剂拌种、不同播期播种,以及选择不同小麦品种,研究确定小麦茎基腐病的有效防治方法。结果表明:1)用300 mL三氟吡啶胺混合200 mL酷拉斯进行拌种对小麦茎基腐病的防治效果最佳。2)山农38、邯郸14-4610等小麦品种的抗茎基腐病能力较强。3)适当晚播可显著降低病菌的侵染率。

关键词 小麦;茎基腐病;药剂;播期;品种选择;鲁东地区

中图分类号:S512.1 文献标志码:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2023.11.033

随着种植制度、气候条件的变化及秸秆还田的推广,土传病害日益严重,茎基腐病、根腐病、纹枯病等根茎部病害与白粉病、条锈病和叶锈病等叶部病害一起成为常发性病害。其中,小麦茎基腐病已成为影响山东省小麦生产的重要病害之一,不但影响小麦产量,受茎基腐病感染的小麦产生的真菌毒素还会严重影响小麦质量。假禾谷镰孢菌(Fusarium pseudograminearum)是引起山东省小麦茎基腐病的主要致病菌[1-2],多种病菌的复合侵染造成茎基腐病在防治上具有一定难度。

目前,在田间防治小麦茎基腐病方面存在着用药过量、药害加重的现象,化学农药的替代产品及农药减施增效技术缺乏,农药跑冒滴漏严重,农药利用率低。因此,根据鲁东麦区小麦茎基腐病发生趋势,结合其发生特点、发病规律及区域生产生态条件,采用高效精准适宜的种衣剂、高抗茎基腐病小麦品种、合理播种等措施,对减少小麦后期农药使用量、降低种植成本、促进小麦高产绿色可持续生产等尤为重要。本文通过开展高效种衣剂筛选、抗病品种筛选及播期对小麦茎基腐病发病情况影响等试验,以期确定降低鲁东麦区茎基腐病发病的种衣剂、小麦品种和播期,集成区域小麦茎基腐病防控技术,为鲁东小麦化学农药减施和绿色可持续发展提供参考。

1  材料与方法

1.1  试验地概况

拌种试验、播期试验及品种试验于2020—2021小麦生育季在山东省潍坊市寒亭区双杨街道孙家村进行。前茬作物为玉米,土壤类型为砂壤土,播前0~20 cm土层土壤有机质、速效氮、速效磷、速效钾含量分别为3.4%、40 mg·kg-1、9.6 mg·kg-1、128 mg·kg-1。小麦播种前秸秆还田,深耕、旋耕整地后播种。

技术应用效果研究方面,于2020—2021小麦生育季选取山东省潍坊市昌邑市青乡社区青阜村进行试验示范,示范面积8 hm2。该试验地为滨海盐碱地,土壤肥力中下等,土壤类型为砂壤土,播前0~20 cm土层土壤有机质、速效氮、速效磷、速效钾含量分别为2.6%、25 mg·kg-1、6.1 mg·kg-1、76 mg·kg-1。小麦播种前秸秆还田,深耕、旋耕整地后播种。

1.2  试验小麦品种

拌种处理及播期试验所用小麦品种为济麦22;品种试验所用小麦品种为山农38、邯郸14-4610、山农44641、山农7506和济麦22。

1.3  试验设计

1.3.1  拌种处理试验

共设8个拌种处理,每处理拌种100 kg。各处理对应的药剂及用量见表1。

按照试验用量进行包衣处理,先将农药兑水稀释,再喷麦种并拌匀,随后晾干播种[3-4]。小型播种机播种,播种时间为2020年10月10日。每处理重复3次。上述试验随机区组排列,每个处理面积532 m2。

1.3.2  品种试验

选取山农38、邯郸14-4610、山农44641、山农7506和济麦22等5个品种进行,于灌浆期(2021年5月26日)调查小麦茎基腐病的发病情况。每100 kg种子用300 mL 27%酷拉斯拌种,播种时间为2020年10月10日。每处理重复3次。上述试验随机区组排列,每小区面积532 m2。

1.3.3  播期试验

所用小麦品种为济麦22,共设3个播期,分别为2020年10月10日(对照)、2020年10月15日、2020年10月20日。每100 kg种子用300 mL 27%酷拉斯拌种。每处理重复3次。上述试验随机区组排列,每个处理面积532 m2。

1.3.4  技术应用效果试验

技术应用效果方面,进行大区示范试验调查茎基腐病发病情况。选取茎基腐病发病率高的昌邑市青乡社区青阜村盐碱地块进行种植,小麦品种为山农38,播种面积80 040 m2。于2021年5月26日隨机选取10个点调查小麦茎基腐病发病率,每点调查小麦植株20株。对照品种为济麦22,种植面积6 670 m2,随机选取3个点调查小麦茎基腐病发病率,每点调查小麦植株20株。每100 kg种子用三氟吡啶胺300 mL+酷拉斯200 mL进行拌种,于2020年10月15日进行播种。

1.5  调查与计算

1.5.1  分级标准

小麦灌浆期茎基腐病分级标准[5]:1)0级。整株无变褐症状;2)1级。地上部分最内层叶鞘明显变褐,第一节间无明显变褐;3)3级。地上部分第一茎节有变褐腐烂现象;4)5级。地上部分第二茎节有变褐腐烂现象;5)7级。地上部分第三茎节及以上有变褐腐烂现象,但无白穗;6)9级。病斑超过第三茎节,并且有白穗。

1.5.2  计算方法

对角线随机3点、5点或10点取样,记载每点取样株数、发病株数及白穗株数。在小麦灌浆期(2021年5月26日)调查各处理区内发病率及白穗率。

发病率或白穗率(%)=(发病或白穗株数/调查总株数)×100[6]

防治效果(%)=[(对照区发病率-处理区发病率)/对照区发病率]×100[5]

病情指数=[∑(各级病株数×相应严重度级值)]/(总调查株数×严重度最高级值)×100[5]

1.5.3  数据处理

试验数据利用Excel和SPSS软件进行统计分析,多重比较采用Duncans新复极差法。

2  结果与分析

2.1  不同种衣剂对小麦茎基腐病的影响

根据表2的试验结果,不同药剂拌种处理后,相较于对照组吡虫啉处理,小麦茎基腐病发病率均显著降低。在防治效果方面,处理1、处理2的防治效果最强,分别为79%、75%,其次为处理7,防治效果达到67%。处理6、处理5的防治效果分别为58%、54%,且无明显差异。

2.2  不同品种对小麦茎基腐病的影响

根据表3试验结果,相较于对照济麦22,邯郸14-4610、山农44641、山农7506、山农38在小麦灌浆期均具有一定的抗茎基腐病能力,其中邯郸14-4610和山农38发病率最低,抗病性最好,防治效果达到72%,山农7506抗茎基腐病能力次之,防治效果达到57%,山农44641防治效果为43%。

2.3  不同播期对小麦茎基腐病的影响

根据表4试验结果,在3个播期试验中,2个晚播小麦茎基腐病发病率均显著降低。相较于10月10日播种的小麦,10月15日播种的小麦发病率最低,防治效果达到64%;10月20日播种小麦的发病率次之,防治效果达到34%。

2.4  技术应用效果

选取抗茎基腐病能力较强的山农38进行大区示范试验。根据表5试验结果,济麦22灌浆期有不同程度的茎基腐病菌侵染现象,发病率高达85%,白穗率高达22%,病情指数高达0.62。而在相同的盐碱地条件下,山农38的抗茎基腐病能力明显增强,发病率仅为17.5%,相较于济麦22降低了近5倍,且随机调查的10个试验点内无白穗,病情指数明显降低(0.11),表现出较强的抗病性。

3  讨论与结论

试验结果表明,播种时选用合适药剂拌种、适当推迟播期及选择抗病小麦品种均能有效防治茎基腐病,降低发病率。

拌种试验中,300 mL三氟吡啶胺+200 mL酷拉斯及500 mL奥拜瑞+200 mL齐美新防治效果最强,与徐小娃等(2021)的研究结果相符[7]。说明不同药剂混合拌种能更好地抑制病菌侵染。300 mL氟环唑·咯菌腈和600 mL氟环唑·咯菌腈防治效果分别为58.3%和54.0%,无明显差异,这为降低大田试验用药量、保证绿色生产提供了依据。

抗病品种试验中,邯郸14-4610和山农38具有较强的抗茎基腐病能力。在山农38大区示范试验中,在茎基腐病发病率高的盐碱地种植小麦,相较于济麦22,山农38的抗病性明显增强,白穗率显著降低,病情指数低。说明在茎基腐病高发地块进行小麦种植时,应注重选择抗病性强的小麦品种,如山农38。

Klein等的研究表明,早播会加重病害的发生,而适当晚播可减轻病害的发生程度[8-9]。在本研究的播期试验中,2020年10月15日播种的小麦茎基腐病发病率显著低于10月10日对照组,10月20日发病率有所提高,但是仍明显低于对照组。该试验说明在小麦大田播种时适当推迟播期,有利于降低病菌侵染率。农户可在不影响冬前小麦形成壮苗的基础上,适当晚播,利用低温降低病菌的侵染率,同时也有助于小麦在冬前形成壮苗,提前拔节,免受冻害。

有效防治小麦茎基腐病应综合选用抗病品种、科学混合药剂拌种或包衣,并结合当年的天气状况选择合适温度播种。对于重症的田块,应采取轮作倒茬的方式,控制田间致病菌的数量,从源头上减少该病害对田间生产带来的影响。本试验通过不同药剂拌种、不同品种选择及不同播期播种对小麦茎基腐病防效进行初步研究,对小麦生产实践具有一定的指导意义。

参考文獻:

[1]  孟程程.小麦—玉米轮作模式下两种作物茎基腐病的病原鉴定[D].泰安:山东农业大学,2019.

[2]  闫佩瑶,张莉,王明玉,等.PEG介导的假禾谷镰孢菌GFP遗传转化体系的建立[J].山东农业科学,2021,53(7):90-95.

[3]  赵俊靖,李洪奎,李华春,等.深耕对小麦病虫害的防治效果[J].植物医生,2017,30(11):51-53.

[4]  穆长安,李志.秸秆还田对黄淮地区农作物病虫害的影响及防治对策[J].安徽农业科学,2016,44(11):179-180,189.

[5]  高俊平,牛雯雯,高庆刚,等.不同药剂组合拌种、喷雾防治小麦茎基腐病田间药效试验研究[J].农药科学与管理,2021,42(11):67-71.

[6]  张焕玲,刘万峰,刘艾英,等.不同拌种剂防治小麦茎基腐病效果比较[J].中国植保导刊,2018,38(12):69-71.

[7]  徐小娃,杨艳会.小麦茎基腐病药剂防治试验示范[J].河南农业,2021(28):28-29.

[8]  KLEIN T A, BURGESS L W, ELLISON F W. The incidence of crown rot in wheat, barley and triticale when sown on two dates[J]. Australian Journal of Experimental Agriculture,1989,29(4):559-563.

[9]  周海峰,杨云,牛亚娟,等.小麦茎基腐病的发生动态与防治技术[J].河南农业科学,2014,43(5):114-117.

(责任编辑:敬廷桃)

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