杂草区系群落分布和危害的调查研究方法
- 格式:doc
- 大小:392.50 KB
- 文档页数:12
浙江省麦田和油菜田杂草发生种类及危害
张人君;何锦豪;郑晋元;李妙寿;茅富亭;陈传权;魏福香
【期刊名称】《浙江农业学报》
【年(卷),期】2000(012)006
【摘要】1986~1988年在浙江省嘉兴、杭州、金华和温州4个农区,对大小麦和油菜田杂草发生种类和危害程度开展全面系统调查,涉及6个市、23个县(市)和1个大型农场,计7 000多块样田,取样面积约667hm2。
调查结果,浙江省大小麦和油菜田共有杂草50科277种,杂草群落结构复杂,危害程度较高,杂草群落组成与地域、地势、土质、前茬作物及耕作习惯等有关。
最后提出大小麦和油菜田杂草防除对策和措施,并附浙江省大小麦和油菜田杂草名录。
【总页数】9页(P308-316)
【作者】张人君;何锦豪;郑晋元;李妙寿;茅富亭;陈传权;魏福香
【作者单位】浙江省农业科学院植物保护研究所,浙江杭州 310021;金华市农业科学研究所,浙江金华 321017;嘉兴市农业科学研究院,浙江嘉兴 314016;温州市农业科学研究院,浙江温州 325006;绍兴市农业科学研究所,浙江绍兴312003;杭州市农业科学研究所,浙江杭州 310008;农业部农药检定所,北京100026
【正文语种】中文
【中图分类】S451.1
【相关文献】
1.浙江省水稻田杂草发生种类及危害 [J], 王强;何锦豪;李妙寿;戴余有;施德;叶贵标
2.麦田杂草的发生种类与化学防除 [J], 程志伟
3.环县小麦田杂草发生种类及危害情况调查 [J], 潘巧芝; 郭满平
4.莒南县麦田杂草发生种类及危害情况调查 [J], 张绪萍
5.阿克苏市麦田杂草发生种类及防治技术措施 [J], 富艳荣
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
我国杂草学研究现状及其发展策略强胜【摘要】杂草学是研究杂草发生、危害及其防治理论和防治技术的科学.需要通过在群落、种群、个体、细胞、分子水平上研究杂草的生物学生态学、生理生化、多样性,揭示杂草形成、演化和发生危害的本质规律性,发展生物、生态、化学等防除技术,建立杂草有效治理技术与杂草资源综合利用相结合的杂草可持续管理体系.立足于解决中国杂草防治实践中应用基础性问题,为我国农业生产安全和环境保护保驾护航.确立杂草生物学与生态学、杂草化学防治技术、杂草生物防治技术、杂草综合防治技术等研究领域,在杂草的起源与演化、杂草群落演替规律和生物除草剂等3个与其他学科交叉的重点方向,加强国际协作力争突破,并引领相关应用基础研究、人才队伍和研究机构的发展.【期刊名称】《植物保护》【年(卷),期】2010(036)004【总页数】5页(P1-5)【关键词】杂草学;杂草防治;学科现状;发展策略【作者】强胜【作者单位】南京农业大学杂草研究室,南京,210095【正文语种】中文【中图分类】S451草害一直困扰着农业生产。
我国有杂草1 400余种,其中严重危害的有130余种,分为5区、7亚区杂草植被类型。
在每年投入235亿元杂草防治费用的情况下,杂草仍然导致粮食减产5千万t,直接经济损失近千亿元。
自20世纪70年代以来广泛推广应用化学除草剂,当前我国化除面积已占播种面积的60%,基本上形成了以化学防除为主体的杂草防除技术体系[1]。
我国除草剂在农药市场中的比重已经达到25%以上。
而在国际上除草剂已几乎占到整个农药市场的一半。
大量化学除草剂的使用除带来环境污染等问题外[2],更令人关注的是抗药性杂草种群迅速上升,产生新的杂草问题,敏感杂草种群灭绝,农田杂草多样性遭到破坏,导致农业和生态危机,已经直接威胁作物生产安全和影响到农业可持续发展[3];由于推行省工节本的农业轻型栽培技术,加重了草害发生;外来杂草的入侵也产生了新的杂草问题[4]。
一、世界杂草杂草概况 (2)二、世界杂草分布及危害状简介 (2)三、世界主要的恶性杂草及其分布 (4)四、世界十大恶性杂草 (10)1.香附子 (10)2.假高粱 (11)3.节节麦 (11)4.豚草 (12)5.加拿大一枝黄花 (12)6.水葫芦 (13)7.大米草 (13)8.空心莲子草 (14)9.毒麦 (14)10.早熟禾 (15)五、小结 (15)世界杂草分析一、世界杂草杂草概况目的作物以外的,妨碍和干扰人类生产和生活环境的各种植物类群。
主要为草本植物,也包括部分小灌木、蕨类及藻类。
全世界约有杂草8000种,与农业生产有关的主要只有250种。
中国约有杂草119科1200种。
除可按植物学方法分类外还可按其对水分的适应性分为水生、沼生、湿生和旱生,按化学防除的需要分为禾草、莎草和阔叶草,此外还可根据杂草的营养类型、生长习性和繁殖方式等进行分类。
其生物学特性表现为:传播方式多,繁殖与再生力强,生活周期一般都比作物短,成熟的种子随熟随落,抗逆性强,光合作用效益高等。
农田杂草的主要为害为:与作物争夺养料、水分、阳光和空间,妨碍田间通风透光,增加局部气候温度,有些则是病虫中间寄主,促进病虫害发生;寄生性杂草直接从作物体内吸收养分,从而降低作物的产量和品质。
此外,有的杂草的种子或花粉含有毒素,能使人畜中毒。
化学除草以其先进、快速、经济、高效而成为现代农业必备的条件。
但是由于除草剂参与到农业生态系统后,它所防治的对象便开始逐步产生生态、生化或遗传的适应性。
早在1950 年, 在欧洲甘蔗田就发现了铺散鸭跖草和野胡萝卜对苯氧羧酸类除草剂2 ,4-D的抗性生物型,从此, 在世界范围内发现了多种抗药性杂草。
而我国也从在由于长期使用单一品种或单一类型除草剂, 而造成杂草群落更替,难治杂草和多年生杂草的危害日益加重。
二、世界杂草分布及危害状简介1.世界杂草的分布概要全世界30多万种植物中,杂草的总数有3万多种,约占植物总数的十分之一。
宜昌市烟田杂草种类与分布摘要:为了明确宜昌市主要烟叶产区烟田杂草种类及分布,确定危害烟叶生产的主要杂草种类,为高产优质烟叶生产提供技术支撑,在宜昌市的秭归县、兴山县和五峰县选取了10个样点进行烟田杂草普查。
结果表明,宜昌市烟田杂草种类53种,分属22科。
根据杂草发生密度,宜昌市烟田杂草优势种为马唐(Digitaria sanguinalis)、尼泊尔蓼(Polygonum nepalense)和牛膝菊(Galinsoga parviflora)。
根据杂草发生频度,宜昌市烟田高频杂草分别为尼泊尔蓼、铁苋菜(Acalypha australis)、马唐和牛膝菊。
海拔高度对杂草的种类及分布有一定影响,杂草种类在低海拔更为丰富。
关键词:烟田;杂草种类;密度;频度;分布Species and Distribution of Weeds in Tobacco Fields in Yichang CityAbstract:In order to clarify the weed species and distribution of main tobacco districts in Yichang,determine the major weed species harmful to tobacco production and provide technical support for improving the production and quality of tobacco,10 sample sites in tobacco fields from Zigui county,Xingshan county and Wufeng county in Yichang were selected to survey weed. The results showed there were 53 weed species belonging to 22 families in tobacco fields in Yichang. According to weed density,the dominant species were Digitaria sanguinalis,Polygonum nepalense and Galinsoga parvifl. According to weed growing frequency,weeds with high frequency were ranked as Polygonum nepalense,Acalypha australis,Digitaria sanguinalis,and Galinsoga parvifl. Moreover,altitude had certain influence on the species and distribution of weed,weed species being more abundant at lower altitude.Key words:tabacco fields;species of weeds;density;frequency;distribution烟田有害生物严重影响烟叶的产量和品质。
阜宁县粮油作物田间杂草发生特点及防除对策摘要阐明阜宁县近年来麦油稻田间杂草发生特点及危害情况,并对其原因加以分析,同时明确提出今后实用的防除对策,以供参考。
关健词粮油作物;田间杂草;发生特点;危害情况;防除对策;江苏阜宁中图分类号 s451 文献标识码 b 文章编号 1007-5739(2013)06-0138-02阜宁县地处苏北平原,县域分属黄淮平原、滨海平原和里下河平原3个地貌单元,现辖16个镇(区),耕地总面积在8万hm2左右,常年种植三麦6万hm2,水稻5.67万hm2,油菜0.53万hm2。
20世纪90年代全县实施农田无草害工程后,田间杂草一度得到有效控制,但随着直播稻等轻简栽培方式的扩种,粮油作物田间杂草群落在组成和分布上发生了新的变化,且有逐年加重趋势。
为准确掌握粮油作物田间杂草发生动态,明确今后实用的防除对策,近年来多次组织田间杂草调查研究,现将调查结果总结如下。
1 田间杂草发生特点及危害1.1 麦油田杂草1.1.1 发生概况。
2012年调查,全县三麦、油菜田共查见杂草计16科30多种。
其中,禾本科杂草主要有看麦娘、日本看麦娘、硬草等,阔叶杂草主要有猪殃殃、繁缕、婆婆纳、荠菜、泥胡菜、大巢菜、野老鹳、播娘蒿等。
杂草优势种群中禾本科杂草看麦娘、日本看麦娘近几年发生程度和面积变化不大,硬草发生面积逐步扩大、发生程度呈逐年加重趋势;阔叶杂草猪殃殃发生程度有下降趋势,而野老鹳、荠菜等在部分地区麦田的发生面积和发生量均有上升趋势,其中野老鹳上升速度最快。
1.1.2 发生特点。
一是秋季田间杂草发生基数高。
2011年12月初田间调查,稻套麦田禾本科杂草看麦娘和硬草平均见草田块率93.06%,一般田块平均密度为108株/m2(0~833.1株/m2),最高达3 200株/m2,阔叶杂草猪殃殃、繁缕及婆婆纳平均见草田块率89.93%,射阳河沿线麦区发生程度较重,其中麦田猪殃殃一般田块平均密度19.3株/m2(8.9~444.6株/m2),最高达960株/m2。
西安市夏玉米田常见杂草种类及优势种群调查研究
曹瑛;范变娥;冯渊博;冯华;程爱红;惠军涛;付小军
【期刊名称】《杂草科学》
【年(卷),期】2010(000)003
【摘要】根据2007~2009年对西安市夏玉米田杂草的系统调查和分析结果,明确了西安市夏玉米田的18科43种常见杂草及不同生态条件下的杂草群落结构,并通过各种杂草的田间均度、田间密度、频率、相对多度等量化参数,确定了反枝苋等9种杂草为西安市夏玉米田杂草优势种群,为制定科学合理的夏玉米田杂草综合治理技术方案,最大限度地控制杂草危害提供科学依据.
【总页数】4页(P33-36)
【作者】曹瑛;范变娥;冯渊博;冯华;程爱红;惠军涛;付小军
【作者单位】陕西省西安市农业技术推广中心,陕西西安710061;陕西省西安市农业技术推广中心,陕西西安710061;陕西省西安市农业技术推广中心,陕西西安710061;陕西省周至县植保站,陕西周至710400;陕西省西安市长安区植保站,陕西西安710119;陕西省蓝田县植保站,陕西蓝田710500;陕西省高陵县植保站,陕西高陵710200
【正文语种】中文
【中图分类】S451
【相关文献】
1.鲁北地区玉米田杂草种类及优势种群调查研究 [J], 张路生;刘俊展;刘京涛;常慧红
2.吉林省中部地区玉米田杂草种类及其优势种群调查报告 [J], 吕跃星;王权
3.漳州市花卉种植地常见杂草种类及优势种群调查研究 [J], 潘永红
4.庆阳市全膜双垄沟播玉米田杂草种类及优势种群 [J], 秦一统;李敏权;胡冠芳;胡景平;付金元
5.济南市小麦田杂草种类及优势种群调查研究初探 [J], 赵克思;朱国亮;刘红
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
杂草及其防治第一章杂草概论一杂草的定义:指农田中非有意栽培的植物二杂草与人类的关系害处:(1)与作物争水、肥、光能;(2)侵占空间,影响光合作用,干扰作物生长;匍匐冰草根系分泌物抑制小麦生长(3)病虫害的中间寄主;(4)增加管理用工、生产成本;(5)降低作物的产量和质量;(6)影响人畜健康;(7)影响水利设施;第二章杂草生物学与生态学第一节杂草生物学基础一、杂草的生物学特性1.多种授粉途径自花授粉——世代延续;异花授粉——变异;远缘亲和性2.多实性:藜 200-200000粒连续结实性:营养生长与生殖生长可同时,作物生育中期开始成熟,直到收获;落粒性3.多种传播方式:引种、播种、灌水、施肥、耕作、整地、移土、包装运输、风、水、鸟、动物4.长寿性:黎、大爪草——1700年5.出苗持续不一:基因型、休眠度、萌发条件、土壤耕作条件不同6.C4光合途径,迅速生长发育C4杂草:稗草、反枝苋、马唐、狗尾草、碎米莎草、香附子、马齿苋(14/18种恶性杂草)C4作物:玉米、高粱、谷子(3/16种主要作物)7.杂合性:异花授粉,基因型突变——基因型很少纯合;杂草混杂性——抗性8.可塑性:不同条件下的大小、个数、生长量自我调节能力可变藜、苋-----3-300cm, 5-百万粒,分蘖数、发芽率都可随环境而变9.生态适应性与抗逆性:多数为r、k选择的中间型r选择型—变化环境中选择下来,抗逆性强、个体小、生长快、生命周期短,如繁缕、反枝苋k选择型——稳定环境中,个体大、竞争力强、生命周期长,芦苇、田旋花等多年生杂草抗逆性——旱:土壤持水量28.5%,大豆旱死,稗草、野燕麦无恙10.对作物的拟态性稗草与水稻——相似:形态、生育规律、对环境的要求二、杂草的生长发育与环境的关系(一)休眠、萌发与出苗原生休眠(内因)种子、腋芽中抑制剂——脱落酸;胚发育未成熟;种皮不透水、气——结缕草种子;同体多型诱导休眠(强迫休眠):极端环境1.水:豆科种子失水过多导致种皮干缩2.温度:马唐〉15℃,最适30-40℃;早熟禾〉2-5℃,30℃3.光照:非活跃型光敏色素(Pf):抑制杂草萌发;活跃型光敏色素(Pfr):促进杂草萌发Pf吸收红光(650nm)变为Pfr;Pfr吸收袁红光(730nm)变为Pf上层作物叶片中叶绿素吸收红光的量多于远红光的量,导致下层草籽休眠4.O2/CO2比例:表土层中比例最适5.土壤紧实度6.化感物质:酚、酸、醛等物质(二)生长与发育三叶前:光合、吸肥能力弱拔节前:根系中心拨节后:地上部为中心生物因素:杂草群体密度;群落结构;基因型与生态型(水、光);杂草的相对出苗期作物种类及品种:小麦抑制白茅非生物因素:光照:光强、光质;温度:下限、适区、上限;养分、水分;酸碱度:喜钙植物——繁缕、婆婆纳(三)繁殖与传播营养繁殖:体细胞有丝分裂,基因型同,群体庞大有性繁殖:减数分裂,雌雄配子融合和染色体重组,后代基因型多不同,抗逆新种第二节杂草生态学基础概念:研究杂草的群体消长与作物、环境及其所在系统的关系的科学,植物学、生态学、植物保护学、经济学、作物学一、杂草的干扰作用(一)竞争作用:竞争环境中的生长因素,干扰对方生长发育种间竞争:群体生物量——杂草密度竞争力一般竞争力大竞争力微弱种内竞争:杂草生物量——杂草密度种内竞争轻弱 种内竞争剧烈(二)化感作用:一种植物(或微生物)产生的化学物质,释放到环境中,对另一种植物(或微生物)的直接的(或间接的)、有害的(或有利的)影响。
稻鳝种养田杂草群落组成及不同除草剂对黄鳝生长的影响摘要为了明确稻鳝种养田杂草群落组成及除草剂安全用药技术,采用取样计数的方法调查了稻鳝种养田杂草种类及田间密度,并采用静水式试验法在室内条件下测定了稻田常用除草剂对黄鳝生长的影响。
结果表明,稻鳝种养降低了杂草的丰富度、多样性和均匀度,杂草危害减轻。
茎叶处理除草剂100g/L氰氟草酯EC、25g/L五氟磺草胺OD、13%2甲4氯钠As和480g/L灭草松As对黄鳝生长安全,可安全应用于稻鳝种养田防除杂草。
土壤处理除草剂中,30%丙草胺Ec、10%吡嘧磺隆wP、40%苄嘧磺隆·丙草胺wP对黄鳝生长安全,是稻鳝种养田使用土壤处理除草剂的优先选择。
60%丁草胺EC和12%嗯草酮EC与黄鳝的死亡率存在着明显的剂量一效应关系,随着浓度的提高,黄鳝死亡率显著上升,不推荐用于稻鳝种养田防除杂草。
关键词稻鳝种养;黄鳝;除草剂;安全用药技术中图分类号:S 482.4,S45,S181文献标识码:B DoI:10.16688/j.zwbh.2018168农业资源高效利用是农业实现可持续发展和现代农业建设的基础。
稻渔综合种养是一种水稻与鱼、虾、蟹、黄鳝、泥鳅等水产经济动物互利共生的稻田生态种养模式,发展稻渔综合种养,增加生物多样性,具有较好的经济和生态效益,是调整农业产业结构的有效途径。
上海市现代农业“十三五”规划中明确提出,发展种养结合,调整优化现代农业产业结构。
黄鳝Monopterus albus又称为鳝鱼、长鱼、罗鳝等,我国各地均有分布,其肉质鲜美,营养丰富,是我国淡水养殖中的名贵品种。
随着人工捕捉和水域污染,野生黄鳝资源日益减少,造成市场供不应求。
稻鳝种养是水稻与黄鳝互利共作的复合生态农业模式,集粮食种植和水产养殖为一体,是我国稻田重要的种养模式之一,具有较好的经济、社会和生态综合效益。
稻鳝种养既可以改善稻田生态环境,又可增产增收,是一项很有发展前途的生态农业模式,是调整产业结构的好途径。
外来杂草在我国的危害性及其管理对策强 胜(南京农业大学杂草研究室, 南京 210095)曹学章(国家环境保护总局南京环境科学研究所, 南京 210042)摘要:外来杂草已对我国的农作物生产、果园、草坪、环境和生物多样性等造成了严重危害。
外来杂草之所以能在传入地产生危害,与它们所具有的某些特性和当地缺乏环境阻力密切相关。
对外来杂草的管理应从防止外来杂草传入和对现有的外来杂草实施防除两方面采取措施。
防止传入的措施包括:(1)加强植物检疫;(2)建立外来植物引种驯化的风险性评价制度;(3)鼓励利用本土植物。
对现有外来杂草的防除,则应采取综合性的防除措施:(1)防治生态破坏;(2)开展外来杂草的生物控制;(3)利用经济植物进行生境替代控制;(4)开展对外来杂草的利用。
关键词:外来杂草,危害,杂草管理,对策中图分类号:S451.1 文献标识码:A 文章编号:1005-0094(2001)02-0188-08H armf ulness of exotic w eeds in China and for their managementQ IAN G Sheng 1,CAO Xue 2Zhang 21Weed Research L aboratory ,N anji ng A gricult ural U niversity ,N anji ng 2100952N anji ng Instit ute of Envi ronmental Science ,S tate Evi ronmental Protection A dm i nist ration of Chi na ,N anji ng 210042Abstract :Exotic weeds have caused serious harm to crop production ,orchards ,lawns ,natural envi 2ronment and biodiversity in China.This is closely related to certain characteristics of the exotic weeds and to lack of environmental resistance.To manage exotic weeds ,measures should be taken in two as 2pects :one is prevention of introduction of exotic weeds ,and the other is control of existing ones.In the former aspect ,measures that should be taken include :1)reinforcing plant quarantine ;2)estab 2lishing a risk assessment system for introduction of exotic plants ,and 3)encouraging the utilization of native plants.In the latter aspect ,the following comprehensive measures should be taken :1)control 2ling ecological destruction ;2)conducting biological control of exotic weeds ;3)using economic plants as habitat displacement control agents ,and 4)conducting utilization of exotic weeds.K ey w ords :exotic weeds ,harmfulness ,weed management ,strategy1 引言入侵的外来杂草除了受自身生物学特性和地域生态因素影响外,由于环境阻力的缺乏或较弱,其发生发展的速度是本土杂草所无法相比的,因此可造成严重的危害。
四川省烟田杂草种类及群落特征赵浩宇;李斌;向金友;杨兴有;朱建义;刘胜男;周小刚【摘要】To study the species, distribution and damage of weed in tobacco fields in Sichuan Province, an inverted“W”9-point sampling method was used to investigate the weeds in 289 tobacco fields in Sichuan. The results showed that there were 201 weed species belonging to 135 genera of 41 families. Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Polygonum nepalense Meisn., Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb, Echinochloa colonum (L.) Link and Galinsoga parviflora Cav. were the dominant weeds. Commelina communis L., Chenopodium serotinum L., Paspalum distichum L., Polygonum lapathifolium L. var. salicifolium Sibth, Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip. and Avena fatua L. were regional malignant weeds. Common weeds and general weeds included 24 and 166 species, respectively. The species diversity, Gleason index and Shannon-Wiener index of weeds were the highest in tobacco fields in Yibin and Dazhou, and the distribution of species was relatively even. Gleason index, Shannon-Wiener index and Pielou index of weeds were the lowest, while Simpson index was the highest in tobacco fields in Liangshan and Panzhihua, and dominant species were outstanding. The results of cluster analysis indicated that the weed communities could be grouped into 3 categories according to regions:Yibin-Luzhou-Guangyuan-Dazhou, Liangshan-Panzhihua and Deyang. The differences of geography, climate and weed control measures may be the main reasons causing the differences in weed communitystructure in tobacco fields.%为明确四川省烟田杂草的种类、分布和危害情况,采用倒置“W”九点取样法对四川省主要植烟区289块烟田的杂草进行了调查。
1 杂草区系群落分布和危害的调查研究方法 对杂草区系群落分布和草害发生规律的调查研究,可为除草剂的推广应用、杂草防除措施的制定,杂草的综合防除提供理论指导。 杂草区系、群落分布和草害发生的调查研究是两个层次的研究内容。前者是定性研究,可以提示一个地区发生的杂草种类、组成特点等基本资料。而后者是基于定量研究的基础上,它不仅能够阐明杂草的种类组成而且还能揭示杂草发生的数量、危害程度、分布特点等信息。 (一)杂草区系的调查研究方法 在确定的地区范围内,选择不同的区域地形地段、土壤类型、作物种类、农田类型、耕作栽培特点等的代表地点进行调查。其研究程序大致包括杂草标本的调查和采集、当地相关资料的收集、标本的鉴定、名录的编制、资料的整理和分析比较等。 1、杂草标本的采集与制作 (1)杂草标本的采集 杂草鉴定主要依靠花、果实和种子。因此,要采集带有花和子实的标本,而杂草防除又以苗期为主,因此最好还要采集同种杂草的幼苗。 在选择采集对象时,通常选择未受病或虫侵害,生长正常的植株。一份完整的杂草标本通常包括根、茎、叶、花和果等各部分,如有块根、块茎、球茎和鳞茎等地下器官亦要采集。植株较大时,可采取部分带叶、花和果的枝条,但必须详细记录植株的高度。 采集寄生杂草时必须连同寄主植物一起采集,特别是它们之间寄生关系的部分,更需采集保存下来。若能将杂草照相或录相,这对识别鉴定、资 2
料保存很有用。 (2)野外记录 野外采集一定要做详细的野外记录,一般有专门的记录本,记录项目有:采集地点、生态环境、农田类型、危害何种作物、危害程度、作物种类、杂草防除情况、采集日期等,要严格按其格式填写。其中重要的如:当地的土名(需要向当地群众了解),同时可了解它的危害和用途;另外,记载杂草植物经压制后易变的特征,如植物的花色、杂草植株是否有乳汁、杂草有否特殊气味等。采集发生在上述特点的农田中的所有种类的杂草标本,并做记录。野外采集时填写好采集号,相应号码写在小纸牌上,并用线栓在标本上,其号数与野外记录本上的号码应一一对应。采集号不可重复,野外记录时最好用铅笔而不用圆珠笔(表1)。 表1 杂草标本采集记录表 采集号 采集日期 年 月 日 采集人 采集地点 危害对象 发生量 生境 生活型:一年生、二年生、多年生、半灌木、灌木 生态型:水生、湿生、中生、旱生、多浆类早生、盐生、沙生、寄生 生育阶段或物候期 株高 根 茎 叶 花 果 种子 幼苗 附记(气味、乳汁、黏毛和味道)
土名 科名 学名 其他
(3)采集所需的工具 标本条、采集箱或塑料袋,以及枝剪、镐铲、野外记录本、标签、铅笔、绳子和塑料布或油布。 3
(4)标本压制 野外采集的标本需在当天内,用干吸水纸压制,并每天用干纸替换。换纸时要注意标本的形态,以便及时整形,使其接近自然形态。大的标本可压制成“N”或“V”形。约3天后,换纸的间隔期可长些,直至标本干燥为止。该法由于换下的湿纸需烘或晒干,并经常更换,工作量较大。 另亦可用瓦楞纸压制,再置于烘干炉上,烘制去水。该法工作量较小,但需烘干炉等装置,在野外受限制。 柔软微小的标本最好和坚硬粗大的标本分开压制,以免损坏。对于具肉质根或地下茎的多年生杂草可把肥厚的地下部分削去一半,挖去内部肉质,这样就容易摊平、压平。 (5)标本制作、鉴定 标本压干后,用0.1%的升汞酒精溶液进行消毒处理,然后贴缝在台纸上。台纸是用8开的白板纸制成,标本上台纸后,在台纸的右上角要注出地名或省名。左上角贴野外记录纸。 然后,进行标本的鉴定,这多借助相关鉴定手册或工具书进行,将该草的学名写或打印到定名标签上。并将该定名标签粘贴于样本的右下角,这样便制成一份完整的蜡叶标本。 (6)标本保存 上好台纸的标本均放入特制的标本橱柜内保存。内置樟脑块防虫蛀和霉菌侵蚀。 2、资料分析和讨论 按科属种的分类单元编制杂草名录,根据野外调查记录,对所有杂草进行危害性分类,确定指定研究区域内危害性大的恶性杂草、区域性恶性杂草,并区分出其他重要性较低的杂草,进一步进行资料分析和讨论等。 (二)杂草群落的收集和转化 4
1、原始数据的收集和转化 (1)样方法 在田间用取样框选取一定数量的样方,统计样方中杂草植株数量,亦或计称杂草的鲜重。样方的大小、形状和数目,可根据最小面积原则及具体情况而定。取样数目越多,代表性越大,但取样的目的即是为了减少调查所花费的劳动和时间。实际上采用的数目是介于很大的理想数目和花费很少时间的极少数目之间的折衷数。每小区的样方面积可用如下方法确定: 首先,用一个小样方(如0.25m×0.25m)取样,记下样方内的杂草种类。然后将样方扩大到2倍,即0.25m×0.25m的样方,另记下扩大的样方内的杂草种类。再将样方扩大到4倍、8倍、16倍……(图2),分别记下增加的杂草种类,直到杂草的种类不再增加为止。以样方的面积为横坐标,杂草的种类为纵坐标作图,得到杂草种类/样方面积曲线(图3)。杂草种类/样方面积曲线在样方面积较小时,坡度较陡;随着样方的面积的增加,坡度逐渐减少;当样方面积增加到一定的时候,曲线变平,最后,杂草的种类不再随着样方的面积的增加而增加。最合适的样方面积或最小样方面积即是在曲线由陡变平那一点。
图2 确定最小样方面积的巢式取样 图3 杂草种类/样方面积曲线示意图 5
根据农田杂草的特点,对于种类组成和地上部生物量等的数量指标,一块0.33hm2左右的田块,5个0.33m2或3个1m2的样方均可达到满意的效果。 △取样方法之一倒置“W”九点取样法(中国农科院)。 计数器、标本夹及样主框(0.25m2)即边长为0.5米的正方形铅丝框。
图4 倒置“W”九点取样田间样点示范图 调查者到达选定的地块后,如图4所示,沿地边向前走70步,向右转后向地里走24步开始倒置“W”九点的第一点取样(调查地块较大时,可相应调整向前向右的行走步数)。第一点调查结束后。向纵深前方走70步,再向右转后向地里走24步,开始第二点取样。以同样的方法完成九点取样后转移到另一选定的地块取样。取样时将样方框内杂草种类、各种杂草的株数和平均高度记载于杂草调查记载表中,同时记载所调查地块的有关资料(表4)。为便于记载,杂草的株数以杂草茎干数表示。 在记载过程中,对已明确的杂草种类,在表中记入其通用名,对有疑问的杂草予以编号,将编号记载于表中,并采集其标本(幼苗、植株、花序),同样编号,以便鉴定。 6
n 9 n n
几个量化参数的计算方法 为量化调查数据,在对样方取样数据进行处理时运用了田间均度、田间密度、频率等参数。 田间均度(U) 某种杂草在调查田块中出现的样方次数占所调查同类田块总样方数的百分比。 ∑ ∑ X i U= ×100% 9n
田间密度(MD)
某种杂草的田间密度为这种杂草在各调查田块的平均密度(株数/平方米)之和与调查田块数之比。
∑ D i MD = n
频率(F)
某种杂草的频率为这种杂草出现的田块数占总调查田块数的百分比。
∑ Y i F = ×100% n
上式中,
n 为调查田块数; 9 为调查样方数; Xi 为某种杂草在调查田块i中出现的样方次数; Di 为某种杂草在调查田块i中的平均;密度(株数/平方米); 7
Yi 为某种杂草在调查田块i中的频率,为壹或零。 相对多度(RA) 为便于比较某种杂草在杂草群落中所占的比重,还得引用相对多度(RA)的概念。某种杂草的相对多度为这种杂草的相对频率(RF),相对均度(RU),相对密度RD之和即: RA=RF+RU+RD 某种杂草的田间频率 RF= ×100% 各种杂草的频率之和
某种杂草的均度 RU= ×100% 各种杂草的均度和
某种杂草的平均密度 RD= ×100% 各种杂草的密度和
例如,野燕麦在调查区域内同类作物田中的相对多度为:RA野燕麦=RF
野燕麦+RU野燕麦。 (2)样线法 样线法实际上也是一种面积取样技术。通常先主观选定一块代表地段,并在该地段一侧设一基线,然后沿基线用随机或系统取样选出一些测点,这些点可作为通过该地段样线的起点。样线可使用20~50m或更长的卷尺,另亦可用等距记号的绳索或电线等。借助其深度可以区分为确定频度需要的任何区段,同时也可记载被样线所截的每株植物的长度。 设好样线之后,先填写样方中所介绍的总表,对群落一般特征和生境条件进行记载,然后开始样线测定和记载。具体做法是:从一端开始,登记被样线所截(包括线上线下)植物。共计所截植物的3个测定数据:①样 8
线的被截长度L;②植物垂直于样线M;③所截个体数目N。 一般667m2左右的田块,可设计一个样线。数据的整理可首先统计和确定下列各值:每个植物个体数(N);所截长度的总和(∑L);登记有某种植物的区段数(BN);植物最大宽度倒数的总和(∑1/M),并将这些数据记入表5。
表5 样线法测定简表 样地编号 地点 样线长度 区段数目
项目 植物种名 N L BN 1/M D RD C RC F RF
据此计算密度、盖度(优势度)、频度及相对密度、相对盖度、相对频度及重要值。 密度(D)=(∑1/M)(m2/样线总长) 相对密度(RD)=(一个种总的密度/所有种的总密度)×100% 盖度或优势度(C)=(一个被截长度的总和/样线长度)×100% 相对盖度或相对优势度(RC)=(一个种被截长度的总和/所有种被截