植物保护与病虫害综合防治技术的探讨
2024-01-01田景光罗娅罗宗斌黄世凤
摘 要:选择山东省菏泽市鄄城县作为研究地区,并选择玉米为对象分析生物防治技术、选取火龙果树为对象分析农业防治技术。以小麦为对象分析植物保护与病虫害综合防治体系,在小麦生长各阶段运用不同的方式为小麦提供保护,避免小麦受到病虫害侵害。
关键词:植物保护;病虫害;综合防治
中图分类号:S43 文献标志码:B 文章编号:2095–3305(2024)05–00-03
植物在生长过程中会受到病害、虫害的侵扰,严重影响了其健康生长发育。不同植物受到的病虫害影响类型存在差异,相应的植物被病虫害伤害的程度也有所不同。为进一步降低病虫害对植物造成的负面影响,各地区应结合实际情况制定相应的植物保护与病虫害综合防治措施,运用合理的防治技术对病虫害开展针对性、高效防治,为植物健康生长创造条件。
1 生物防治技术
以夏玉米为研究对象,分析了生物综合防治技术对玉米螟、棉铃虫的防治效果。试验地点选定为山东省菏泽市鄄城县富春镇冀庄村,试验田面积为6.8 hm2。
1.1 白僵菌
夏玉米进入心叶中期后,取试验田稀土与白僵菌混合,每900 g/hm2白僵菌混合30~45 kg/hm2细土,将混合物均匀撒布在玉米心叶丛中。在试验田内随机定点,在每个点相邻2行取20株。在夏玉米未进入吐丝撒粉前,对玉米植株被害率、幼虫存活数、虫孔数,以及防治效果进行分析。防治效果(%)=(对照区幼虫数-处理区幼虫数)/对照区幼虫数×100。具体防治效果见表1。
1.2 赤眼蜂
未释放赤眼蜂的区域记作空白对照组,释放赤眼蜂的区域记为试验组,且按照释放赤眼蜂数量的不同进一步将试验组划分为A、B、C组,其中,试验组A释放赤眼蜂密度为45万头/hm2,防治率90.0%;试验组B释放赤眼蜂30万头/hm2,防治率70.4%;试验组C释放赤眼蜂15万头/hm2,防治率58.0%(表2)[1]。
1.3 中红侧沟茧蜂
单次释放中红侧沟茧蜂7 500头/hm2,空白对照组不放蜂。释放中红侧沟茧蜂完成后,分析在自然条件下田间蜂茧羽化情况,结合分析结果计算蜂茧羽化率。释放中红侧沟茧蜂8 d后在试验田随机取5点,共收集250头棉铃虫幼虫,并将其在室内环境下饲养,饲养过程中对其寄生数量进行观察,并结合观察结果计算寄生率。释放中红侧沟茧蜂10 d后,在取点位置随机选取夏玉米植株20株,分别调查棉铃虫幼虫数量、夏玉米被侵害穗数,以此为依据计算防治效果。表3为中红侧沟茧蜂成虫的羽化情况及其对棉铃虫的寄生情况,表4为田间释放中红侧沟茧蜂对棉铃虫的防治效果。通过分析表4发现,在夏玉米田中释放中红侧沟茧蜂,玉米植株受侵害率显著下降。释放中红侧沟茧蜂10 d后,棉铃虫平均防效61.9%,由此可知,在夏玉米田中释放7 500头/hm2的中红侧沟茧蜂有助于防止棉铃虫的发生。
运用生物综合防治技术对夏季玉米虫害进行防治。夏玉米进入心叶期后,按照900 g/hm2在田间均匀撒布白僵菌,实现对玉米螟、棉铃虫的有效防治;按照45万/hm2在田间释放赤眼蜂、按照7 500头/hm2在田间释放红侧沟茧蜂,实现对玉米螟、棉铃虫的有效防治。
2 农业防治技术
选取山东省菏泽市鄄城县富春镇霍庄村火龙果种植基地作为试验田,对农业技术保护火龙果树与病虫害防治效果进行分析。
2.1 优选苗木
溃疡斑、病毒病、茎腐病等是火龙果树的常见病害,除后期受致病菌感染外,苗木、扦插工艺等同样会造成疾病传染。因此在栽植火龙果树时优选健康苗木,打造无病害火龙果种植园[2]。鄄城县农科院强化对火龙果树苗木的优选工作,帮助种植户严格把控火龙果树苗木采购质量、筛选优质供应商,对火龙果树苗木生产许可证、销售许可证、出圃检疫证进行严格筛查,杜绝病原菌源头传染。为进一步巩固苗木抗病虫害能力,定植前可使用50 mg/L多菌灵500倍溶液浸泡火龙果苗木10 min。
2.2 合理施肥
通过合理施肥,使火龙果树的营养状况得到有效调节、抗病虫害能力得到进一步提升。鄄城县在3—4、6—7、9—10月为火龙果树施肥,为火龙果树种植基地施鸡粪作为底肥,施加比例为1 000 kg/667 m2,同时还配合施加花生饼粕100 kg/667 m2、钙镁磷复合肥100 kg/667 m2、三元复合肥200 kg/667 m2、ZnSO4 2 kg/667 m2、H3BO3 2 kg/667 m2,由此进一步优化土壤,促进根系良性发育,提高火龙果树抗病害能力。
2.3 科学修剪
鄄城县火龙果树种植时间达到3~4年后,枝蔓密度逐渐增加,从而影响树体、树叶的透光性、呼吸作用,增加堆蜡粉蚧、黑刺粉虱、炭疽病等病虫害发生风险。通过修剪树枝,以此降低火龙果树枝蔓密度覆盖率、增加火龙果树透光率。通过修剪火龙果枝蔓,使火龙果树合理分配营养创造条件,使火龙果树健康生长,使火龙果树种植园环境得到持续优化,降低病虫害发生率。将修剪的枝蔓运出种植园,避免残留病虫害对火龙果树继续造成伤害[3]。
2.4 保持种植园的卫生
火龙果种植基地经过常年栽培后会持续累积致病物质,因此增加了火龙果树病害发生率,降低了火龙果树生长质量、火龙果产量。为避免火龙果种植园累积大量的病原物质,需要定期清理火龙果种植园,降低火龙果种植园病害发生率。为进一步降低火龙果树病害发生率,条件允许的情况下,可在火龙果树种植基地铺设黑色园艺布。
鄄城县每年12月火龙果采收时节,采收完成后对火龙果种植园进行清理。在火龙果树种植园喷洒45%的200~300倍的波美度石硫合剂,在种植园内按照50 kg/667 m2撒石灰,由此达到杀灭越冬虫的效果,降低翌年虫害的发生率。清洁修剪火龙果树、采收火龙果果实使用的工具,防止病原菌沾染工具,从而使工具传播病原菌。
3 构建植物保护与病虫害综合防治技术体系
鄄城县作为菏泽市小麦高产示范基地,通过构建小麦保护与病虫害综合防治技术体系为小麦健康生长、高产增效提供技术支持。鄄城县小麦保护与病虫害综合防治技术体系覆盖小麦播种前、播种时、秋苗期、返青拔节期、孕穗期至灌浆期,为小麦生产全阶段提供保障。
3.1 小麦播种前
优选高品质小麦种子,使用体积分数为20%的粉锈宁浸泡小麦种子,有效降低小麦感染黑穗病、秆黑粉病、小麦锈病、白粉病、纹枯病、根腐病的概率。对小麦种植地进行深耕处理,控制深耕深度大于25 cm后施用腐熟农家肥2~4 kg/667 m2,施用钾肥10~15 kg/667 m2。
3.2 播种时
采用轮作倒茬与间作套种,鄄城县结合本地区实际情况,采用具有地方特色的小麦间作套种模式,按照8∶2套种大蒜、油菜、大豆、玉米,其中小麦套种玉米在鄄城县较为常见,有助于控制病虫害发病率。
3.3 秋苗期
小麦正式进入秋苗期后,重点对麦蚜、麦蜘蛛、吸浆虫、纹枯病、白粉病等常见病虫害发生情况进行全面监测。采用套种模式的小麦应注重对丛矮病、黄矮病等疾病的预防工作,使用0.9%的甲基二磺隆将小麦田间、周边的杂草清除,避免杂草为灰飞虱、蚜虫等害虫提供生存环境[5]。若进入秋苗期的小麦已重度发病,可沿小麦田周边7~10 m宽的范围内喷洒有机磷杀虫剂,以此形成保护带。
3.4 返青拔节期
小麦正式进入拔节期、返青期后,进一步加强对病虫害的监测程度,以此实现对小麦病虫害的及时控制。
3.4.1 早期预防
小麦条锈病、吸浆虫等病虫害具有发病快、波及范围广、破坏程度大等特点。
(1)小麦条锈病。当发现小麦的病叶率达到0.5%~1.0%时,使用15%的1 000倍三唑酮在发病植株周边1 m范围内进行喷洒。
(2)小麦吸浆虫。发现小麦田间吸浆虫虫蛹达到5头以上,可使用3.0%的辛硫磷颗粒剂,配合1.5~2 kg/667 m2的毒死蜱与20~30 kg小麦土进行混合制备毒土并均匀洒在小麦田中,同时也可有效预防麦蜘蛛、蚜虫等虫害。
(3)小麦纹枯病。发现小麦纹枯病发生率达到10%,使用1%的氨嗪霉素悬浮剂配合10%井冈·蜡芽菌悬浮剂喷雾,喷雾频率控制在7~10 d/次之间、累计喷洒3次。
(4)蛴螬。小麦病死率达到10%,使用体积分数为50%的辛硫磷乳剂500~100倍液与细土混合制作毒土均匀洒在小麦田中,随后锄地扩大覆盖率
3.4.2 系统监测
密切监督小麦发生条锈病、白粉病、纹枯病、麦蜘蛛、吸浆虫、黏虫等病虫害的情况,从气象情况、种植分布等因素出发综合分析病虫害发生严重程度,在此基础上明确病虫害发生现状和发展趋势,为制定针对性方案提供信息支持。
3.5 孕穗期至灌浆期
以小麦病虫害发病情况与天敌种群动态为依据,制定针对性防治措施。小麦在孕穗期至灌浆期内,多种病虫害混合发生率较高,鄄城县在此期间执行“一喷三防”方案,从杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂角度出发实现对病虫害的合理控制。
(1)蚜虫。小麦田发生蚜虫的情况达到100株/500头时,且蚜虫与天敌的比例小于1∶500,此时可使用12%的氯氟·吡虫啉悬浮剂13~18 mL/667 m2,清水15~20 L制作喷雾剂使用植保无人机在小麦田间均匀喷洒。在蚜虫发生初期阶段,选择在小麦田间插黄板,插板密度为15~30块/66 m2。
(2)麦蜘蛛(图1)。当小麦田间麦蜘蛛达到200头/33 cm行长或6头/株时,使用10 mL 1.8%阿维菌素乳油1 000~1 500倍液与50 L清水混合制成喷雾剂。
(3)白粉病。小麦白粉病发病率达到10%或病情指数达到1%时,使用体积分数为32%的唑酮乙蒜素乳油200~300倍液进行喷雾防治。
(4)小麦蚜虫。小麦孕穗期、灌浆期防治病虫害期间,同时注重对病虫害天敌的保护,应结合病虫害发生情况,最大限度地减少用药剂量,最大限度地降低对天敌造成的负面影响。鄄城县在防治小麦蚜虫时,以体积分数为40%的乐果乳油1 500~2 000倍液作为主要防治药剂,并结合实际情况对药量予以适当调整。
(5)霉病。小麦霉病通常发生在齐穗期至花后5 d,结合小麦霉病发生实际情况制定相应的防治方案。鄄城县按照50 mL/667 m2在小麦田间喷洒50%的菌灵可湿性粉剂与40 L清水混合制成喷雾剂,也可按照50~75 kg/667 m2使用70%的甲基硫菌灵可湿性粉剂1 000~1 500倍液制成喷雾剂,将喷雾剂均匀喷洒在小麦田间,以此实现对小麦毛病的有效防治。
4 结束语
以山东省菏泽市鄄城县心为研究地点,分别选取玉米、火龙果树、小麦作为生物综合防治、农业综合防治、植物保护与病虫害防治体系研究对象,分析不同植物在遭受不同类型病虫害侵害时所采取的防治措施。为增强植物保护与病虫害防治效果,充分发挥综合防治的优势,各地区应结合实际情况拟定具有针对性的植物保护与病虫害综合防治措施,为降低病虫害发生率、保护植物健康生长提供支持。
参考文献
[1] 张丽华.植物保护技术在生态农业中的应用[J].农业灾害研究,2022,12(3):7-9.
[2] 郭建晗.农业病虫害与植物保护技术的综合治理分析[J].河北农机,2023(15):142-144.
[3] 杨冬梅.智慧农业理念下植物保护发展策略分析[J].对外经贸,2023(5):19-21.
[4] 王丽娟.植物保护技术在生态农业中的应用探讨[J].河北农机,2023(10):157-159.
[5] 胡萌.生物技术在植物保护中的应用探究[J].农业开发与装备,2023(2):126-128.
作者简介:田景光(1965—),男,贵州沿河人,高级农艺师,研究方向为农业植物保护。