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2011-基于TM影像光谱指数的棉花病害严重度估测

棉花病虫害

棉花病虫草害防治 高级农艺师林秀花 棉花是我国的主要经济作物之一,从种到收不断受到病虫草害的困扰,采用正确有效的防治方法,对于促进棉花增产增收具有重要意义。 棉花病害防治 苗期:立枯病、炭疽病、红腐病、棉苗猝倒病、黑斑病(棉轮纹病)、黑斑病(棉轮纹病)、角斑病 成株期:枯、黄萎病、棉茎枯病、叶斑病、棉红叶茎枯病、棉花根结线虫病 铃期:疫病、角斑病、炭疽病、红腐病、红粉病、黑果病、曲霉病 病理篇 一、棉花苗期病害诊断 1、棉立枯病:棉苗受害后,在近地面的茎基部产生黄褐色病斑,后变成黑褐色,并逐渐凹陷腐烂,严重时病部变细,病苗枯死或萎蔫倒伏。子叶受害形成不规则形黄褐色斑,后病斑破碎脱落成穿孔状。 2、棉炭疽病:棉籽发芽后受侵染,可在土中腐烂。子叶上病斑黄褐色,上面有橘红色粘状物质,即病菌分生孢子。幼茎基部发病后产生红褐色梭形条斑,后扩大变褐,略凹陷,病斑上有橘红色粘状物。 3、棉红腐病:幼芽发病变成红褐色,可烂在土中。出土幼苗根部生病,根尖变褐色腐烂,后蔓延到全根,并可发展到幼茎地面部分,重病苗枯死。病斑不凹陷,土面以下受害的嫩茎和幼根变粗是该病的重要特征。子叶发病,多在边缘生灰红色病斑,病斑常破裂,潮湿时产生红粉,即病菌孢子。 4、棉苗猝倒病:棉苗出土后,病菌先从幼嫩的细根侵入,在幼茎基部呈现黄色水渍状病斑,严重时病部变软腐烂,颜色加深呈黄褐色,幼苗迅速萎蔫倒伏,子叶也随着褪色,呈水浸状软化。高湿条件下,病部常产生白色絮状物,即病菌的菌丝。与立枯病不同的是,猝倒病棉苗茎基部没有褐色凹陷病斑。 5、棉黑斑病:苗期子叶或真叶发病时,叶面产生红绿色小点,随后逐渐扩展成10~15毫米的红褐色病斑,近圆形或不规则,无明显同心轮纹。潮湿时,病斑表面产生明显的黑色霉层(病菌的分生孢子)。子叶叶柄受害时,出现黑褐色条斑,常造成子叶脱落。 6、棉角斑病:棉花整个生育期都能遭其为害。子叶发病,背面出现水浸状透明圆形病斑,后扩大变成黑色,并能扩展到幼茎上,使幼苗折断死亡。真叶发病,病斑为灰绿色水浸状,后变成深褐色,因周围受叶脉限制,故病斑呈多角形。有时病斑沿叶脉扩展,在叶脉周围形成褐色条斑,病叶皱缩扭曲。 (二)棉花苗期病害防治 1、精选种子:选择不带病菌,成熟度好的棉种,在播种前,选晴天晒种2—3天,增加后熟,提高出苗率和出苗速度。切勿在水泥地面和柏油路面上晒种,以免造成种子生理脱水而不能出苗。 2、农业措施 (1)合理轮作:与禾本科作物轮作2~3年以上。 (2)合理施肥:冬前深翻熟化土壤,精细整地,增施腐熟有机肥、磷钾肥,或5406菌肥。 (3)提高播种质量:地膜覆盖棉适宜播种深度2.5-3厘米,露地棉3-4厘米,温达14℃时为适宜播期,如深度达到5厘米会导致出苗率低、苗势差。

红外光谱分析概述

红外光谱分析概述(上) 1.红外光谱 红外光谱是反映红外辐射强度或其他与之相关性质随波长(波数)变化的谱图。目前,它是一种被广泛应用于研究表征物质的化学组成,在分子层次上的结构及分子间相互作用的有力手段。红外射线发现于1800年,在用普通温度计测量可见光谱的温度效应时,在红光一端的外侧观察到有较强的热效应。后来,实验证实了这是由一种肉眼看不见、波长比红光更长的电磁辐射所造成的,这种电磁辐射被称为红外光。通常将红外辐射的波长范围定为0.8~1000微米,并可粗略地分为三个波段:(1)近红外的波段为0.8~2.5微米,波数为12500~4000厘米-1;(2)中红外的波段为2.5~25微米,波数为4000~400厘米-1;(3)远红外的波段为25~1000微米,波数为400~10厘米,目前,实验上已能测定到2500微米,波数为4厘米-1。相应地有近红外光谱、中红外光谱和远红外光谱。 红外光谱的形式虽然多种多样,从本质上可分为发射光谱和吸收光谱两大类。物体的红外发射光谱是指样品在通过受激或自发辐射的条件下,所发射的红外光的强度随波长(波数)变化的光谱图,红外发射光谱主要决定于物体的温度和化学组成。吸收光谱是指样品对红外辐射的吸收能力随波长(波数)变化的光谱图,在实验上,使红外光与样品发生相互作用,测定红外光与物质相互作用前后光强的变化与波长(波数)之间的关系, 称红外吸收光谱。 2.分子的振动和转动光谱 对于分子体系而言,其振动和转动是量子化的,其能级差所对应的光子的波长落在红外光范围,因此是红外光谱(拉曼光谱)的主要研究对象。研究指出,红外光谱的研究范围不仅仅局限于分子的振动、转动跃迁,某些特殊体系的电子能级跃迁亦可能落在红外光谱波段范围内,例如,超大规模共轭体系的电子跃迁、某些稀土离子的f-f能级跃迁等等。不过目前绝大多数的红外光谱研究工作仍集中于分子的振动能级跃迁上,以最简单的双原子为例,其振动吸收Eν可近似地表示为: 式中h为普朗克常数;ν为振动量子数(取正整数);n0为简谐振动频率。当ν=0时,分子的能量最低,称为基态。处于基态的分子受到频率为n0的红外射线照射时,分子吸收了能量为n0的光量子,跃迁到第一激发态,得到频率为n0的红外吸收带, 它称为分子振动的基频。反之,处于该激发态的分子也可发射频率为n0的红外射线而恢复到基态。n0的数值决定于分子的约化质量μ和力常数κ: κ决定于原子的核间距离、原子的特性和化学键及键级等。 在多原子分子体系中,各原子在平衡位置附近作相对运动。这些振动方式可以被分解为各种简正振动的线性组合,所谓简正振动就是指分子中各原子以同一频率、同一相位在平衡位置附近作简揩振动。含N个原子的非线分子有3N-6个简正振动方式;线性分子有3N-5种简正振动方式。 对于分子的转动而言,往往可以假定分子为刚性转子,则其转动能量Er为: 红外光谱分析概述(中)

近红外光谱分析及其应用简介

近红外光谱分析及其应用简介 1、近红外光谱分析及其在国际、国内分析领域的定位 近红外光谱分析是将近红外谱区(800-2500nm)的光谱测量技术、化学计量学技术、计算机技术与基础测试技术交叉结合的现代分析技术,主要用于复杂样品的直接快速分析。近红外分析复杂样品时,通常首先需要将样品的近红外光谱与样品的结构、组成或性质等测量参数(用标准或认可的参比方法测得的),采用化学计量学技术加以关联,建立待测量的校正模型;然后通过对未知样品光谱的测定并应用已经建立的校正模型,来快速预测样品待测量。 近红外光谱分析技术自上世纪60年代开始首先在农业领域应用,随着化学计量学与计算机技术的发展,80年代以来逐步受到光谱分析学家的重视,该项技术逐渐成熟,90年代国际匹茨堡会议与我国的BCEIA等重要分析专业会议均先后把近红外光谱分析与紫外、红外光谱分析等技术并列,作为一种独立的分析方法;2000年PITTCON 会议上近红外光谱方法是所有光谱法中最受重视的一类方法,这种分析方法已经成为ICC(International Association for Cereal Science and Technology国际谷物科技协会)、AOAC(American Association of Official Analytical Chemists美国公职化学家协会)、AACC(American Association of Cereal Chemists美国谷物化学家协会)等行业协会的标准;各发达国家药典如USP(United States Pharmacopoeia美国药典)均收入了近红外光谱方法;我国2005年版的药典也将该方法收入。在应用方面近红外光谱分析技术已扩展到石油化工、医药、生物化学、烟草、纺织品等领域。发达国家已经将近红外方法做为质量控制、品质分析和在线分析等快速、无损分析的主要手段。 我国对近红外光谱技术的研究及应用起步较晚,上世纪70年代开始,进行了近红外光谱分析的基础与应用研究,到了90年代,石化、农业、烟草等领域开始大量应用近红外光谱分析技术,但主要是依靠国外大型分析仪器生产商的进口仪器。目前国内能够提供完整近红外光

棉花病虫害综合防治

棉花病虫害综合防治 摘要:棉花病虫综合防治,应坚持预防为主、保益灭害、增益控害的原则,充分利用农业生态系统与环境优势,最大限度发挥自然天敌的控害作用,达到农业可持续发展的目的。明确植保方针,充分认识害虫与棉花、天敌及环境的辩证关系。使我们的综合防治技术安全、有效、经济、简易。 关键词:棉花;病虫害;防治 1、农业综合防治措施 1.1越冬渡春期防治: 1.1.1秋耕冬灌压低虫源,在条件允许的情况下,应尽量安排冬灌面积,其中当年红蜘蛛较重的条田一定要冬灌,秋耕面积应不少于60%。并要确保秋耕质量,有条件的将棉杆拉出田外。无条件的应做到棉杆打碎后翻地,做到地面不露棉茎,使其在地下腐熟沤烂。可杀伤大量棉铃虫的蛹、棉叶螨越冬个体及棉盲蝽的卵。 1.1.2轮作倒茬改良虫害的生物群落,恶化它的环境条件。以改变单一的棉田生态环境,有利于天敌栖息繁殖。 1.1.3改进作物布局,棉花与玉米、小麦等邻作可以减少棉铃虫的卵量,也可以更好地利用邻作因天敌的转移防治棉田害虫,棉田严禁种大豆和瓜类,减少红蜘蛛及蚜虫寄主。种植生态苜蓿,可切断害虫的食物链,将害虫消灭在迁移之前。 1.1.4做好室内花卉和温室、大棚黄瓜蔬菜上越冬棉蚜的防治工作,在3?月份每个花盆中投放呋喃丹1~3克,大棚入温室中应进行防治,防止越冬棉蚜迁入田间。 1.1.5铲埂除蛹,三月下旬在田边地角进行铲埂除蛹,铲去2~3cm表土,发现害虫作蛹虫道,深挖可将越冬棉铃虫蛹、地老虎蛹铲除消灭。 1.2播种期的防治 1.2.1做好种子处理,脱绒前先进行晒种,一则防止染菌,二则促进种子的后熟作用,提高发芽率。然后进行硫酸脱绒,光籽要求95%以上,洗种时要捞去浮籽,无酸味,捞出晒干通风后再进行药剂处理。根据防虫或防病,选择使用苗康系列种衣剂和卫福种衣剂拌种,光籽种子与种衣药剂浓度按50公斤:1公斤的

棉花主要病害及其防治措施(doc 14页)

棉花主要病害及其防治措施(doc 14页)

棉花主要病害及其防治措施 一、棉花苗期病害 (一)症状 1 立枯病 棉苗立枯病在我国各主要棉区都有发生,而且每年均可在田间出现,一般在黄河流域发生比较普遍,是北方棉区苗病中的主要病害,常造成整穴棉苗的死亡,使棉田出现缺苗断垅,是世界性的病害之一。致病菌是Rhizoctonia solani Kh ün。主要症状是:幼苗出土前造成烂子和烂芽。幼苗出土以后,则在幼茎基部靠近地面处发生褐色凹陷的病斑;继则向四周发展,颜色逐渐变成黑褐色;直到病斑扩大缢缩,切断了水分、养分供应,造成子叶垂萎,最终幼苗枯倒。发病棉苗一般在子叶上没有斑点,但有时也会在子叶中部形成不规则的棕色斑点,以后病斑破裂而穿孔。病原菌由菌丝体繁殖,菌丝体在生长初期没有颜色,后期叶黄褐色,多隔膜,这是立枯病菌最易识别的特征。发病规律以低温多雨适合发病,立枯病菌侵入棉苗最适土温为17~23℃,23℃以上其致病力逐渐下降,至34℃棉苗即不受侵害,

代很少见到。病斑表面常产生红褐色粘物质,为病菌产生的大量分生孢子,孢子椭圆形,有时稍弯曲,无色,两端略圆或一端稍尖。种子是主要的传播媒介,病菌主要以粉孢子在棉籽短绒上越冬;此外,病菌还可随染病的茎、叶及棉铃病害等落入土中,使田间土壤带菌,雨水飞溅,使病菌污染棉铃,从而使种子带菌;同时,存在于土壤中的病菌也能成为第二年的侵染源。该病的流行的主要决定因素是温度与湿度,棉苗在多雨潮湿低温时最容易得病,致病适温25~30℃,在一定湿度条件下,温度是影响该病发生严重与否的重要因素;在温度适宜时,湿度是左右该病流行蔓延的决定因子,相对湿度在85%以上时,该病就会加剧危害,湿度低于70%时,则不利于发病。在连续阴雨的情况下,往往导致温度下降,不利于棉苗生长,容易诱发病害流行,如长江流域棉区,苗期正值低温多雨,该病发生严重,成为主要苗期病害。而秋季如遇连绵秋雨则棉铃炭疽病也重。

棉花主要病害及其防治措施

棉花主要病害及其 防治措施

棉花主要病害及其防治措施 一、棉花苗期病害 (一)症状 1 立枯病 棉苗立枯病在中国各主要棉区都有发生,而且每年均可在田间出现,一般在黄河流域发生比较普遍,是北方棉区苗病中的主要病害,常造成整穴棉苗的死亡,使棉田出现缺苗断垅,是世界性的病害之一。致病菌是Rhizoctonia solani Khün。主要症状是:幼苗出土前造成烂子和烂芽。幼苗出土以后,则在幼茎基部靠近地面处发生褐色凹陷的病斑;继则向四周发展,颜色逐渐变成黑褐色;直到病斑扩大缢缩,切断了水分、养分供应,造成子叶垂萎,最终幼苗枯倒。发病棉苗一般在子叶上没有斑点,但有时也会在子叶中部形成不规则的棕色斑点,以后病斑破裂而穿孔。病原菌由菌丝体繁殖,菌丝体在生长初期没有颜色,后期叶黄褐色,多隔膜,这是立枯病菌最易识别的特征。发病规律以低温多雨适合发病,立枯病菌侵入棉苗最适土温为17~23℃,23℃以上其致病力逐渐下降,至34℃棉苗即不受侵害,湿度越大发病越重。

2 炭疽病 棉苗炭疽病在中国各主要棉区都有发生,而且每年均可在田间出现,与立枯病相反,炭疽病一般在长江流域发生比较普遍,是南方棉区苗病中的主要病害,常造成棉苗生育延迟,是世界性的病害之一。致病菌是Colletotuichum gossypii Southw,主要为害幼茎和子叶,但在后期也是叶斑和棉铃病害的主要病原菌之一。当棉籽开始萌发后,病菌即可入侵,常使棉籽在土中呈水渍状腐烂;或幼苗出土后,先在幼茎的基部发生紫红色纵裂条痕,以后扩大成皱缩状红褐色梭形病斑,稍凹陷,严重时皮层腐烂,幼苗枯萎。炭疽病常在子叶的边缘形成半圆形的褐色病斑,病斑的边缘红褐色,干燥情况下病斑受到抑制,边缘呈紫红色,天气潮湿时病斑表面出现粉红色,叶缘常因病破裂。病原菌一般营无性繁殖,有性时代很少见到。病斑表面常产生红褐色粘物质,为病菌产生的大量分生孢子,孢子椭圆形,有时稍弯曲,无色,两端略圆或一端稍尖。种子是主要的传播媒介,病菌主要以粉孢子在棉籽短绒上越冬;另外,病菌还可随染病的茎、叶及棉铃病害等落入土中,使田间土壤带菌,雨水飞溅,使病菌污染棉铃,从而使种子带菌;同时,存在于土壤中的病菌也能成为

近红外光谱技术在药物分析中的应用

近红外光谱技术在药物分析中的应用 1·前言 近红外光谱分析技术是分析化学领域迅猛发展的高新分析技术,越来越引起国内外分析专家的注目,在分析化学领域被誉为分析“巨人”,它的出现可以说带来了又一次分析技术的革命。 近红外(NIR)谱区是人类认识最早的非可见光谱区,波长范围在0.75—2.5 m之间,用波数表示时则在13330—4000cm-1之间。由于近红外的吸收谱带复杂,谱峰重叠,信号弱,在分析上难以应用,长期以来没有受到人们的重视。近十多年来,随着近红外仪器的改良,新的光谱理论和光度分析方法的建立,特别是计算机技术和化学计量学的广泛应用和迅速发展,使近红外光谱技术成为目前发展最快、最引人注目的分析技术,并以其简单快速、实时在线、无损伤无污染分析等特点,在复杂物质的分析上得到广泛应用。在包括制糖和制药的许多与化学分析和品质管理有关的行业中的应用前景极其广阔。 关于近红外光谱技术在制药行业中应用的文献报道越来越多,显示了近红外光谱技术在制药领域中越来越受到人们的重视。近红外光谱分析具有的快速实时、操作简单、无损伤测定、不受样品状态影响的特点很符合药物分析的要求。因此,在制药业中原料药的分析、药物制剂中水分、有效成分的分析、药物生产品质的过程控制等方面近红外光谱技术得到了十分广泛的应用。 2·光谱介绍 近红外光是介于可见光和中红外光之间的电磁波,根据ASTM(美国试验和材料检测协会)定义是指波长在780~2526nm范围内的电

磁波,习惯上又将近红外区划分为近红外短波(780~1100nm)和近红外长波(1100~2526nm)两个区域。 近红外光谱属于分子振动光谱的倍频和主频吸收光谱,主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,具有较强的穿透能力。近红外光主要是对含氢基团X-H(X=C、N、O)振动的倍频和合频吸收,其中包含了大多数类型有机化合物的组成和分子结构的信息。由于不同的有机物含有不同的基团,不同的基团有不同的能级,不同的基团和同一基团在不同物理化学环境中对近红外光的吸收波长都有明显差别,且吸收系数小,发热少,因此近红外光谱可作为获取信息的一种有效的载体。近红外光照射时,频率相同的光线和基团将发生共振现象,光的能量通过分子偶极矩的变化传递给分子;而近红外光的频率和样品的振动频率不相同,该频率的红外光就不会被吸收。因此,选用连续改变频率的近红外光照射某样品时,由于试样对不同频率近红外光的选择性吸收,通过试样后的近红外光线在某些波长范围内会变弱,透射出来的红外光线就携带有机物组分和结构的信息。通过检测器分析透射或反射光线的光密度,就可以确定该组分的含量。 3·近红外光谱技术在制药业中的应用 3·1 原料和活性组分的测定 药物加工过程中第一步就是原料的鉴定,其质量的好坏直接决定后续加工过程的成败于否,而同一类型的原料中多变因素主要是湿度和颗粒大小,近红外光谱在湿度测定中的灵敏度及其适于固体表面的表征的特性,使他能够很快地得到样品的湿度和颗粒大小的信息,然

棉花几种常见病虫害的识别与防治

棉花几种常见病虫害的识别与防治 摘要总结了沈丘县棉花几种常见病虫害的危害症状,并提出了综合防治措施,以为该地棉花病虫害防治提供借鉴。 关键词棉花病虫害;症状;防治;河南沈丘 棉花病虫害的早期识别和适时防治是夺取棉花高产的关键环节。因此,掌握棉花病虫害的发生特点及症状,因地制宜采取农业、物理、化学等措施综合防治,是促进棉农增产增收的重要途径。 1主要病虫害危害症状 1.1立枯病与炭疽病 棉花从播种到出苗后的整个苗期均可遭受多种病菌侵染,导致烂籽、烂芽、烂根。棉苗从子叶期到1~2片真叶最易感染各种根病,引起根部和茎基部腐烂,幼苗萎蔫死亡,以苗期立枯病、炭疽病的危害最重,分布最广。立枯病:棉苗出土后常见烂芽,茎基部出现淡黄色或黄褐色病斑,后扩展围绕嫩茎使病部变黑褐色并缢缩,病苗很快萎蔫倒伏而枯死,在病斑及周围土面上常有白色蛛丝状菌丝体,子叶上产生不规则形黄褐色病斑或穿孔病斑、脱落,发病最适宜温度15~23 ℃;炭疽病:常造成烂根或烂芽,棉苗出土后,在接近地面的茎部出现红褐色梭形条斑,略凹陷,纵裂严重时病斑部变黑,苗干枯死亡,子叶发病多自边缘散生半圆形褐色病斑,有些发生于子叶中部,散生近圆形,褐色边缘近褐色,病斑干枯脱落后使子叶残缺不全,在多雨高湿的情况下,病斑部散生许多小黑点状分子孢子盘,形成桔红色分生孢子,幼苗根部被害呈黑褐色腐烂,致使幼苗死亡。 1.2棉花枯萎病 棉苗从子叶期即可表现症状,现蕾期达到发病高峰,表现出叶片蕾铃大量脱落,重病株大量死亡。常见的类型有青枯型,植株的叶子颜色不变,全株或植株一边的叶片萎蔫下垂,或在雨后病株的叶片突然萎蔫下垂死亡;黄化网纹型叶片出现黄色、淡黄色斑块,并逐渐变褐枯死或叶脉变黄叶片保持绿色形成黄色网纹状;矮缩型病株节间缩短,株形矮小,叶色深绿变厚,皱缩不平,病株的部分叶片出现黄化网纹或黄化斑块,出现叶片大量脱落等症状;不论哪种发病症状,剖开病株茎杆,都可见植株的木质部导管变褐色,部分病株在潮湿的环境下病秆表面产生大量粉红色霉层,引种是该病远距离传播的主要途径,田间靠流水等传播蔓延。 1.3棉铃虫 俗名钻桃虫,是棉花蕾铃期的主要害虫,它的食性很杂,除为害棉花外,还为害

棉花病虫害

第五章经济作物病虫害 棉枯萎病(Cotton Fusarium wilt) 分布与为害棉枯萎病也叫萎蔫病、乌心瘟,是为害棉花的主要病害,是我国植物检疫对象。枯萎病为害棉苗,特别是定苗以后,大量棉苗发病,萎蔫枯死,导致缺株减产,纤维品质降低,不少地区枯、黄萎病同株混生,产量损失更大。 症状棉花感染枯萎病后,由于生育期及气候条件的不同,常表现出不同的症状类型:①黄色网纹型:病株叶脉变黄,叶肉保持绿色,叶片局部或大部呈黄色网纹状,叶片逐渐萎蔫枯干。②黄化型(见图477):叶片边缘局部或大部变黄,萎蔫枯干。③紫红型:叶片大部或局部变紫红色,叶脉也呈紫红色,萎焉枯干。 ④青枯型(见图478):叶片突然失水,叶色稍变深绿,叶片变软变薄,全株青干而死亡,但叶片一般不脱落,叶柄弯曲。⑤矮缩型:棉株现蕾前后,顶部叶片可能发生皱缩、畸形,叶片暗绿变厚,棉株节间缩短,病株比健株明显变矮,但不枯死;⑥萎蔫型:株型无明显变化,但叶片迅速失水,萎蔫下垂,有的叶片逐渐脱落,形成光杆。不论是哪种症状类型的病株,剖开其根、茎或叶柄后,木质部导管变褐色是其共同特征。 发病规律棉籽带菌是远距离传播的主要菌源。病株根、茎、叶、铃、壳等均可带菌传播,出苗后即可发病,现蕾前后为发病高峰,可成片死苗,甚至绝收。连作年限长,土壤内菌量大,发病严重。棉花现蕾前后为发病高峰期。7月中旬至8月中旬高温季节,症状消退为隐症。8月下旬到9月上旬发病幼稍有回升。 防治方法 (1)选用抗、耐病品种,并用精加工包衣棉种。枯萎病、黄萎病混合发生的地区,提倡选用兼抗枯萎病、黄萎病的抗病或耐病品种。 (2)实行大面积轮作。最好与禾本科作物轮作,提倡与水稻轮作,防病效果明显。 (3)认真检疫保护无病区。无病区的棉种绝对不能从病区引调,严禁使用病区未经热榨的棉饼,防止枯萎病及黄萎病传入。施用腐熟有机肥。 (4)用无病土育苗移栽。没有无病土要做好苗床土壤消毒,每立方米用54.5%噁霉?福可湿性粉剂4~5克兑水3~4千克,均匀喷洒。 (5)种子消毒处理:对外调的棉种或有怀疑的棉种,都应用硫酸脱绒和药剂消毒处理。 (6)连续清洁棉田。连年清除病田的枯枝落叶和病残体,就地烧毁,可减少菌源。 (7)化学防治。发病初期用54.5%噁霉?福可湿性粉剂600~800倍液+天宝1500~2000倍液喷施或灌根;也可用54.5%噁霉?福可湿性粉剂与50%氯溴异氰尿酸可溶性粉剂结合使用,54.5%噁霉?福可湿性粉剂灌根、50%氯溴异氰尿酸可溶性粉剂喷雾,效果更显著。 图477 黄化型

关于棉花的知识

棉花 界:植物界 Plantae 根据纤维的长度和外观,棉花可分成3大类︰第一类纤维细长(长度在2.5~6.5公分〔1~2.5吋〕范围内)、有光泽、包括品质极佳的海岛棉、埃及棉和比马棉等。长绒棉产量低,费工多,价格昂贵,主要用于高级纱布和针织品。第二类包括一般的中等长度的棉花,例如美国陆地棉,长度约1.3~3.3公分(0.5~1.3吋)。第三类为纤维粗短的棉花,长度约1~2.5公分(0.375~1吋),用来制造棉毯和价格低廉的织物,或与其他纤维混纺。 粗绒棉--也叫亚洲棉,原产印度。由于产量低、纤维粗短,不适合机器纺织,目前已被汰。 长绒棉--也叫海岛棉,原产南美洲。纤维长、强度高是其特点,适合于纺高支纱。目前我国只有新疆生产。 细绒棉--也叫陆地棉,原产中美洲,所以又称美棉。适应性广、产量高、纤维较长、品质较好是其特点,可纺中支纱。 用途 根据纤维的长度和外观,棉花可分成3大类:第一类纤维细长(长度在2.5至6.5厘米范围内),有光泽,包括品质极佳的海岛棉、埃及棉和皮马棉等;长绒棉产量低,费工多,价格昂贵,主要用于高级布料、棉纱和针织品。第二类包括一般中等长度的棉花(长度约1.3至3.3厘米);第三类为纤维粗短的棉花(长度约1至2.5厘米)用来制造地毯、棉毯和价格低廉的织物,或与其他纤维混纺。棉花是世界上最主要的农作物之一,产量高,生产成本低。 棉花能制成各种规格的织物。棉织物坚牢耐磨,能洗涤并在高温下熨烫。棉布吸湿和脱湿快速而使穿着舒适。 棉花的主副产品都有较高的利用价值,正如前人所说“棉花全身都是宝”。它既是最重要的纤维作物,又是重要的油料作物,也是含高蛋白的粮食作物,还是纺织、精细化工原料和重要的战略物资。因此,必须努力使棉花增产,搞好综合利用,增产增值,以增加棉农收入和满足国民经济发展多方面的需要。 另一个性的用途是用于护肤抗皱的美容产品。 棉花还是一种重要的蜜源植物: 棉花共分叶脉、苞叶和花内 3种蜜腺,往往开花前叶脉蜜腺先泌蜜。长江中下游省区棉花的花期在7月下旬至9月上旬,黄河中下游各省为7月初至8月初,新疆吐鲁番为7月中旬至9月初。大流蜜期约40天,泌蜜适温35℃。新疆棉区一般群产蜜10~30kg,最高达150kg。其他棉区因花期频繁施用农药,伤蜂过重,蜜源利用价值大大降低,群产一般在10~20kg。80年代以来,全国棉花面积增长较快,部分省区积极推广生物防治技术,它已成为当地夏秋主要蜜源。 世界主要棉花产区

棉花病害的危害有哪些

棉花病害的危害有哪些 在分苗和定植时,既没有经过严格的挑选而淘汰病菌,又没有集中进行喷药、浸根等防治病害措施,定植后又不及时检查、发现和拔除病株。这都会使带病菌的秧苗在田间生长,很快发展成为发病的中心,那应该如何防治植物病害呢?消灭病原物或抑制其发生与蔓延;提高寄生植物的抗病能力;控制或改造环境条件,使之有利于寄主植物而不利于病原物,从而抑制病害的发生和发展。一般以预防为主,因时因地根据作物病害的发生、发展规律,采取具体的综合治理措施。每项措施要充分发挥农业生态体系中的有利因素,避免不利因素,特别是避免造成公害和人畜中毒,使病害压低到经济允许水平之下,以求达到最大的经济效益,大家知道棉花病害的危害有哪些吗? 1、棉花立枯病的危害:棉立枯病俗称烂根病、黑根病,全国各棉区均有发生,棉苗受害后,在近地面的茎基部产生黄褐色病斑,后变成黑褐色,并逐渐凹陷腐烂,严重时病部变细,病苗枯死或萎倒。子叶受害后形成不规则形黄褐色病斑,以后病部破烂脱落成穿孔状。成株期受害后,叶上产生褐色斑点,后脱落穿孔。 2、棉花枯萎病的危害:枯萎病也叫植物的癌症,是棉花生产的大敌,近年来,迅速蔓延。枯萎病的特征是:植株矮化,叶色发灰

绿色,脆硬,茎杆弯曲,茎结缩短,顶心下陷,茎杆内维管束变成灰褐色或浅黑色。发病条件:高温高湿,连茬种植,雨后晴天,会成行、成片死亡。 3、棉花黑腐病的危害:黑腐病棉花根部表皮呈黑色,略有凸起,无新根长出,植株矮小、叶片软绵、生长缓慢,高温下易死亡,死亡后植株呈黑枯形,直立不倒,发病区呈块状。雨后积水时间长,地势低洼,盐碱偏重或施氮肥量大的地块,中耕不及时,前茬种过甘薯、甜菜、大白菜、甘蓝、萝卜地块易发此病。 4、棉花病毒病的危害:棉花病毒病主要有小叶病毒病,花叶病毒病,曲脉病萎病、紫叶病毒病落叶、落花、落果病毒病,病毒病称为植物的爱滋病,传播快捷,危害严重、减产于无形之中,是植物第一大敌人。

棉花生产技术测试题

棉花生产技术测试题 、选择题 1 .棉花苗期的生长中心是 _____ A 叶 B 花蕾 C 根 D 茎 2 ?决定棉花产量的关键时期,也是田间管理的关键时期是 — A 苗期 B 蕾期 C 花铃期 D 吐絮期 3 .在棉花产量形成因素中,主要受遗传特性影响的是 ________ A 单位面积总铃数 B 单铃重 C 衣分 D 单位面积株数 4. 棉花的单铃重是指 A 单个棉铃的重量 B 单个棉铃籽棉的重量 C 单个棉铃皮棉的重量 D 单个棉铃棉籽的重量 5. 皮棉占籽棉质量大小的质量分数是 A 衣分 B 衣指 C 籽指 D 出棉率 6. 棉籽发芽最低温度是 A 8— 10C B ,6— 8C C 11 — 12C D 13— 15C 7. 棉花蕾期的适宜温度是 A 15— 20 C B 20 — 25 C C 25—30C D 30—35C 8. 棉花是 A 长日照作物 B 短日照作物 C 中性作物 D 定日照作物 9. 棉花一生中的需肥高峰在 A 苗期 B 雷期 C 花铃期 D 吐絮期 10. 北方黏土地棉花播种深度一般为 ______ A 1.5CM 左右 B 2.5CM 左右 C 3.5CM 左右 D 4.5CM 左右 11. 棉花间苗时期是 _____ A 1-2叶 B 3叶 C 4叶 D 5叶 12. 目前生产上推广的杂交棉的种植密度为每 667m 2 _____ 14. __________________________________________ 棉花后期需水较少,其耗水量仅占 全生育期的 __________________________________________ A 10-20% B 20-30% C 30-40% D 5-10% 15. ______________________________ 催熟剂的适宜喷洒时间是枯霜前 A 5天 B 10天 C 15天 D 20 天 16. 为保证施药效果,棉田喷洒催熟剂后几天内温度应高于 A 20 C B 25 C C 30C 17. ______________________________________ 棉花采收时间以棉 A 2000株左右 B 3000株左右 C 4000株左右 D 5000株左右 13. 我国北方棉区多依棉花株高确定密度,一般株高为 80- 100CM 时,每亩种植 _____ A 3000 — 3500 株 B 3500 — 4000 株 C 4000 — 5000 株 D 2000 株左右 D 15 C D 10天 D 30-40%

红外光谱分析

红外光谱分析 序言 二十世纪初叶,Coblentz发表了一百多个有机化合物的红外光谱图,给有机化学家提供了鉴别未知化合物的有力手段。到四十年代红外光谱技术得到了广泛的研究和应用。当今红外光谱仪的分辨率越来越高,检测范围扩展到10000-200cm-1,样品量少至微克级。红外光谱提供的某些信息简捷可靠,检测样品中有无羰基及属于哪一类(酸酐、酯、酮或醛)是其他光谱技术难以替代的。因此,对从事有机化合物为研究对象的化学工作者来说,红外光谱学是必需熟悉和掌握的一门重要光谱知识。 一、基本原理 1、基本知识 光是一种电磁波。可根据电磁波的波长范围分成不同类型的光谱,它们各自反映出物质的不同类型的运动形式。表1列出这些电磁波的波长,其所在区域的光谱名称,以及对应的运动形式。 红外光谱研究的内容涉及的是分子运动,因此称之为分子光谱。通常红外光谱系指2-25μ之间的吸收光谱,常用的为中红外区4000-650cm-1或4000-400cm-1。 这段波长范围反映出分子中原子间的振动和变角振动,分子在振

动运动的同时还存在转动运动。在红外光谱区实际所测得的图谱是分子的振动与转动运动的加合表现,即所谓振转光谱。 每一化合物都有其特有的光谱,因此使我们有可能通过红外光谱对化合物作出鉴别。 红外光谱所用的单位波长μ,波数cm-1。光学中的一个基本公式是λυ= C,式中λ为波长,υ为频率,C为光速(3×1010cm/s)。设υ为波数,其含义是单位长度(1cm)中所含的波的个数,并应具有以下关系:波数(cm-1)=104/波长(μ) 波长和波数都被用于表示红外光谱的吸收位置,即红外光谱图的横坐标。目前倾向于普遍采用波数为单位,而在图谱上方标以对应的波长值。红外光谱图的纵坐标反映的是吸收强度,一般以透过率(T%)表示。 2、红外光谱的几种振动形式 主要的基本可以分为两大类:伸缩振动和弯曲振动。 (1)伸缩振动(υ) 沿着键轴方向伸或缩的振动,存在对称与非对称两种类型。它的吸收频率相对在高波数区。 (2)弯曲振动(δ) 包括面内、面外弯曲振动,变角振动,摇摆振动等。它的吸收频率相对在低波数区。 4000cm-1(高)400cm-1(低) 3、红外光谱吸收峰主要的几种类型 (1)基频峰:伸缩振动,弯曲振动产生的吸收峰均为基频峰。 (2)倍频峰:出现在基频峰波数二倍处。如基频为900cm-1,倍频为 1800cm-1。 4、红外光谱吸收峰的强度

棉花病虫害防治

棉花病虫害防治 棉花病害防治、虫害防治、草害防治以防为主,对症施药 一、棉花红腐病 症状:在棉苗未出土前受害。幼芽变棕褐色腐烂死亡;幼苗受害,幼茎基部和幼根肥肿变粗,最初呈黄褐色,后产生短条棕褐色病斑,或全根变褐腐烂。 防治方法:在苗期阴雨连绵,棉苗根病初发时,及时用40%多菌灵胶悬剂、65%代森锌可湿性粉剂或50%退菌特可湿性粉剂500-800倍液,25%多菌灵或30%稻脚青可湿性粉剂500-800倍液,25%多菌灵或30%稻脚青可湿性粉剂500倍液,70%托布津或15%三唑酮可湿性粉剂 800-1000倍液喷洒,隔1周喷1次,共喷2-3次。 二、棉花黄萎病 症状:现蕾期病株症状是叶片皱缩,叶色暗绿,叶片变厚发脆,节间缩短,茎秆弯曲,病株畸形矮小,有的病株中、下部叶片呈现黄色网纹状,有的病株叶片全部脱落变成光秆。 防治方法在轻病田和零星病田,采用12.5%治萎灵液剂200-250倍液,于初病后和发病高峰各挑治1次,每病株灌根50-100毫升。 棉花红粉病 症状整个铃壳表生松散的桔红色绒状,比红腐病的霉层厚,病铃不能开裂,僵瓣上也长有红色霉粉。 防治方法:可喷用50%多菌灵、70%托布津、75%百菌清或65%代森锌等可湿性粉剂 500-1000倍液。 三、棉花炭疽病 症状:棉籽和幼芽受害,变褐腐烂;棉苗受害,幼茎基部初呈红褐色斑,渐呈红褐色凹陷的梭形病斑,病重时斑包围茎基部或根部,呈黑褐色湿腐状,棉苗枯萎而死。子叶受害,叶缘产生褐色半圆形病斑,病斑边缘紫红色。 防治方法:在苗期阴雨连绵,棉苗根病初发时,及时用40%多菌灵胶悬剂、65%代森锌可湿性粉剂或50%退菌特可湿性粉剂500-800倍液,25%多菌灵或30%稻脚青可湿性粉剂500-800倍液,25%多菌灵或30%稻脚青可湿性粉剂500倍液,70%托布津或15%三唑酮可湿性粉剂800-1000倍液喷洒,隔1周喷1次,共喷2-3次。 四、棉花枯萎病 症状病株一般不矮缩,多由下部叶片先出现病状,向上部发展,病叶叶缘和叶脉间的叶肉发生不规则的淡黄色或紫红色的斑块。 (1)棉花枯萎病 发生规律发病与温湿度,枯萎病一般土温在20℃左右时开始显症,土温上升到25℃-28℃时形成发病高峰,当土温上升到33℃以上,病菌受抑,出现暂时性隐症,入秋后待土温下降到25℃左右,又出现第二次发病高峰。 防治方法在轻病田和零星病田,采用12.5%治萎灵液剂200-250倍液,于初发病后和发现高峰各挑治1次,每病株灌根50-100毫升。 (2)棉花立枯病 症状棉籽受害,造成料籽和烂芽;幼苗茎基部受害,出现黄褐色。水渍状病斑,并渐扩展围绕嫩茎,病部缢缩变细,黑褐色、湿腐状,病苗倒伏枯死。子叶受害,多在中部发生不规则形黄褐色病斑,易破裂脱落成穿孔。 (3)棉花立枯病 防治方法在苗期阴雨连绵,棉苗根病初发时,及时用40%多菌灵胶悬剂、65%代森锌可湿性粉剂或50%退菌特可湿性粉剂500-800倍液,25%多菌灵或30%稻脚青可湿性粉剂500-800倍液,25%多菌灵或30%稻脚青可湿性粉剂500倍液,70%托布津或15%三唑酮可湿性粉剂800-1000倍液喷洒,隔1周喷1次,共喷2-3次。 (4)棉花曲霉病 症状在铃壳裂缝处和虫孔处产生黄绿色或黄褐色的粉状霉层,高湿时呈绒毛状褐色霉层,棉絮也霉变,铃不开裂。 发生规律在高温多湿条件下发生,8、9月份的雨量将成为铃病发生轻重的关键因素。 防治方法可喷用50%多菌灵、70%托布津、75%百菌清或65%代森锌等可湿性粉剂500-1000 倍液。 (5)棉花角斑病 症状真叶发病,初为褐色小点,渐扩大成油渍状透明病斑,后变为黑褐色病斑扩展时因叶脉限制而呈多角形。 发生规律苗期土壤含水量较高,7、8月份的铃期雨量较大,尤遭暴风雨侵袭时,角五病易流行。 防治方法在发病初期,喷洒1:1:120-220波尔多液、25%叶枯唑可湿性粉剂,或65%代森锌可湿性粉剂400-500倍液。 (6)棉花黑星病 症状全铃受害,铃壳变黑、僵硬,不开裂。铃壳上密生小黑点。高湿下全铃满布烟煤状粉末。病铃棉絮烃黑色僵瓣。 防治方法在烂铃病原较复杂的棉区,可喷洒50%多菌灵、70%托布津、75%百菌清或65%代森锌等可湿性粉剂500-1000倍液;为提高防治效果,可用波尔多液或铜皂液加入上述药剂混合施用。

棉花试题

农业植物病理学(棉花病害)试题 出题人:李桂素刘海兰刘丛刘合凤刘美卢丁丁苏天明 一、填空题 1.棉花苗期的主要病害有_、_、_。 2.棉花枯萎病的两个发病高峰期是_、_,主要的症状类型有_、_、_、_、_。 3.棉花品种对枯萎病的抗病性可分为_、_。 4.棉花枯萎病属系统侵然的_病害。 5.棉花黄萎病一般在_后才开始发生,_期达高峰,症状类型主要有_、_。 6.群众称“大脚苗”的病害是_。 7._是鉴定田间棉株是否发生枯、黄萎病的最可靠方法。 8.棉花黄萎病的病原有_、_,我国棉区分布的是_。 9.棉花苗期病害的初次侵染来源主要是_、_、_。 10.我国棉铃病害主要是_、_、_和_,_仅在局部地区发生较重。 二、选择题 1、棉花露地栽培的深度以_为宜。 A.4-5cm B.1-2cm C.2-3cm D.5-6cm 2、棉立枯病的初侵染源主要来自于带菌的_ A.杂草B.土壤C.昆虫D.种子 3、棉苗炭疽病主要危害棉花的_ A.根部B.茎基部C秆部D.叶柄 4、棉角斑病的病原是_ A.真菌B.病毒C.细菌D.菌原体 5、棉疫病发病较重的外部条件通常是_ A.气候干燥B.多雨潮湿C.菌源较多D.管理不当 6、棉花黄萎病的病原属半知菌亚门 A、梨孢属 B、轮枝孢属 C、。镰孢属 D、弯孢霉属 7、棉花枯萎病发病高峰是棉花的。 A、苗期 B、现蕾期 C、开花期 D、结铃期 8、棉花黄萎病发病最适温度为。 A、20~25℃ B、22~28℃ C、25~28℃ D、26~30℃ 9、当现蕾期的气温达到,棉花枯萎病出现第一个发病高峰。 A、10~15℃ B、25~30℃ C、20~25℃ D、32~35℃ 10、.远距离传播棉花枯萎病的主要途径是_。 A、气流 B、线虫 C、种子 D、流水 三、判断题 1、棉花枯萎病只有初侵染而无再侵染。() 2、棉花红腐病在高温条件下,病部形成粉红色霉状物。() 3、棉花苗期发生最重的病害是立枯病和枯萎病。() 4、炭疽病既是棉花苗期病害也是铃期病害。() 5、棉花枯萎病的第一个发病高峰期是定苗后至现蕾期。() 6、棉花黄萎病的寄主范围较窄。()

棉花重大病虫害防控技术方案

棉花重大病虫害防控技术方案 全国棉花病虫害总体中等程度发生,预计发生面积1.2亿亩次,其中,棉蚜、棉盲蝽、棉叶螨、棉蓟马、棉铃虫、地下害虫(蝼蛄、蛴螬、金针虫、地老虎)、苗病(立枯病、猝倒病、炭疽病)、枯萎病、黄萎病、铃病(疫病、炭疽病、红腐病、黑果病、红粉病、曲霉病、灰霉病等)等病虫将在各棉区普遍发生,烟粉虱、斜纹夜蛾、红叶茎枯病等次要病虫在局部发生。为了切实做好棉花重大病虫害防治工作,保障棉花生产安全、生态安全和质量安全,特制定本方案。 一、防控目标 重大病虫防治处置率达到95%以上,绿色防控技术应用面积和专业化防治面积均达到25%以上,总体防治效果达到85%以上,病虫危害损失率控制在8%以内,化学农药使用量明显下降。 二、防控策略 针对棉花各生育期的主要病虫,采取“预防为主,综合防治”措施,播前和苗期预防、生长期控害、铃期保铃保产。优先采用抗(耐)性品种、农艺和生物防治技术,发挥棉花自身补偿作用,利用生态调控和自然天敌控害作用,增强棉田的持续和安全控害能力。药剂防治实行达标用药,优先选

用生物源、低毒、环境友好型药剂,合理、精准用药。 三、防控措施 (一)防控重点 1.黄河流域棉区:包括河北、山东、河南、天津、山西和陕西棉区。重点防控棉盲蝽、棉蚜、棉叶螨、棉铃虫,预防枯萎病、黄萎病、苗病、铃病、红叶茎枯病,局部做好地下害虫、棉蓟马、象鼻虫、细菌性角斑病的防治。 2.长江流域棉区:包括江苏、安徽、湖北、江西和湖南棉区。重点做好棉盲蝽、棉叶螨、棉铃虫、斜纹夜蛾、枯萎病、黄萎病的防治,预防苗病、铃病、红叶茎枯病,注意防治棉蚜、红铃虫、棉蓟马、烟粉虱。 3.西北内陆棉区:包括新疆、甘肃棉区。重点做好棉蚜、棉叶螨、棉铃虫、棉蓟马、棉盲蝽、烟粉虱、枯萎病、黄萎病、苗病、红叶茎枯病的防治。 (二)主要技术措施 1.播种期 预防对象:苗病、枯萎病、黄萎病、棉蚜、棉叶螨、棉盲蝽、棉蓟马、地下害虫等。 (1)选用抗(耐)枯萎病、黄萎病和抗虫品种。 (2)根据各棉区苗期病虫主要种类,选择适宜的种衣剂,做好种子药剂处理。 (3)选用无菌土壤制钵育苗,培育无病壮苗。西北内

棉花主要病虫害识别与防治.

棉花害虫种类很多,而且世代重叠,交替发生,对棉花产量和质量影响很大。随着耕作制度的改革以及抗虫棉品种的推广与发展,有些原来的非“靶标性”害虫,前些年在棉花上的危害很轻微,现在已上升为棉花上的主要害虫,比如绿盲蝽、棉蓟马等. 下面我把棉田常发生常见的危害明显的一些害虫作阐述: 一、地老虎 又称土蚕,属于鳞翅目夜蛾科。危害棉花的有小地老虎、黄地老虎和大地老虎,危害较重的是小地老虎和黄地老虎,有时小地老虎和大地老虎混合发生。 1、特征 ●地老虎:成虫体长16-23mm,前翅深灰褐色,后翅灰白色;幼虫,初孵幼虫砂褐色,取食后体色转绿,入土后转为灰褐色;老熟幼虫体长37-47mm,头部褐色。 ●黄地老虎:成虫体长14-19mm,前翅黄褐色,后翅白色;老熟幼虫体长33-45mm,头部深黑褐色,有不规则的深褐色网纹,体表多皱纹。 2、危害特点:地老虎初在顶心昼夜啃食叶肉,留下表皮,形成“天窗”式被害状;幼虫稍大可将叶片咬透,形成小洞或缺口,也危害棉苗生长点,致使真叶长不出来,形成子叶肥大的“公棉花”或多头棉,这是低龄幼虫造成的常为人们疏忽的严重危害;3龄后幼虫入土昼伏夜出,从幼苗近地面处咬断嫩茎,特别是5-6龄的幼虫食量大,进入暴食期,能转移危害,有的能在已经木质化的红茎处咬断,把上半截幼苗托入洞中,常造成缺苗断垄。 3、发生特点:小地老虎在黄淮流域棉区一般每年发生4代。但是以第一代幼虫危害最重。第一代孵化盛期在4月中下旬,幼虫危害盛期在4月中旬?-5月上旬。 4、防治方法 ①清除棉田内及周围的杂草,消灭草上的卵和幼虫。

②药剂防治毒饵诱杀:用2.5%敌百虫粉250g加热水化开,再加10份水喷在棉仁饼上拌匀,傍晚撒于田间,每亩用量4-5Kg,对于3龄以上的幼虫杀伤效果好。 可用90%晶体敌百虫1:1000倍液或80%DDV乳油1500倍喷洒,也可用2.5%敌杀死或20%速灭杀丁1500倍,在地膜直播田或育苗移栽前后(苗床内或大田于傍晚喷洒,防治效果可达97%以上。 二、棉铃虫 属于鳞翅目夜蛾科,在黄河流域棉区危害严重,是常发区。 1、特征:成虫体长15-20mm,雌蛾前翅赤褐色或黄褐色,雄蛾多为灰绿色或青灰色;幼虫5-6龄,多数为6龄;老熟幼虫体长34-36.7;幼虫体色变化较大,随着虫龄不同,体色也有变化,大致有黄白色,橘黄色、淡红色、绿色、灰色、棕褐色和黑色几种类型。 2、危害特征:因为棉铃虫的生活习性是成虫具有趋光性(黑光灯,趋嫩性,趋味性(杨树枝杷,所以一般旺长幼嫩棉田发生重,在同一株上开始都在嫩叶及顶心处危害,随虫龄增大,逐渐危害幼蕾,4龄后,幼虫食量大增,取食大蕾、花朵和青铃。幼蕾被害后,苞叶张开,发黄有空洞,继而脱落。1只幼虫在整个幼虫期危害蕾、花铃可达10-20个。蕾受害后脱落,花受害后不能发育成铃,青铃受害后,虫孔易遭病菌浸染,形成烂铃、僵瓣,产量、品质下降。1992年,棉铃虫大暴发,曾经发生5代,整天都在棉田打药,并配合人工捕捉幼虫,结果还是造成了减产。 3、发生规律:温度25℃~28℃,相对湿度70%~90%,最适合棉铃虫发生。每年4-5代,多数年份发生4代,第5代发生不完整;棉铃虫的第一代在棉田以外的寄生植物上发生危害,第2、3、4代在棉田危害,一般北方棉区出现的第3代危害严重,第4代在南方棉区特重,幼嫩棉田发生重。 4、棉铃虫的防治方法:根据多年来的虫情定点观测,棉田第一代多数年份在6月10

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