作物重要线虫病害
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植物医院农作物病虫害绿色防控重点技术作物病虫害绿色防控重点技术全国农业技术推广服务中心指出,2021年要积极组织绿色防控示范县创建,开展绿色防控技术集成示范,大力推广以下七大类绿色防控各项技术。
一、生态控制发展农田景观生态调控技术体系,在大时空尺度范围内进行生态岛、斑块、廊道等多种生境的设计与布局,创造有利于天敌的环境条件,抑制害虫种群,提升农业生态系统的控害保益功能,实现从靶标害虫控制到作物—害虫—天敌食物链的调控。
二、免疫诱抗目前推广应用的植物免疫诱抗剂产品主要是氨基寡糖素类与蛋白质类,已登记产品141种(其中母药35种)、企业120个。
用于拌种、浸种、浇根和叶面喷施等,可以诱导植物抗病、抗逆,促进增产增收等,未来主要拓展其在保鲜、水果免套袋技术上的应用。
三、“四诱技术”在光诱技术方面,重点推广新型节能高效专用诱虫灯,具有天敌逃生孔,最大限度地避免对天敌的杀伤。
在色诱技术方面,重点推广新型全降解诱虫板,逐步限用乃至淘汰不可降解的塑料板。
在性诱技术方面,重点推广智能自控高剂量信息素喷射装置,以及专一好、持效期长的诱芯,大力推广草地贪夜蛾、水稻螟虫性诱剂、梨小食心虫迷向剂等。
在食诱技术方面,重点推广实蝇类蛋白诱剂、棉铃虫利它素饵剂、盲蝽植物源引诱剂、稻纵卷叶螟生物食诱剂和花香诱剂、草地贪夜蛾食诱剂等。
四、电解水技术分为碱性或酸性电解水,主要用于防治保护地蔬菜的叶部病害,在防治稻曲病、小麦条锈病等方面也有一定效果。
鉴于目前设备成本较高,下一步需要改进电解技术、降低应用成本。
五、防虫网阻隔技术广泛应用于水稻、果树、蔬菜上的害虫防治。
尤其在保护地蔬菜上应用,可有效控制甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、小菜蛾、甘蓝夜蛾、黄曲条跳甲等20多种主要害虫为害,还可阻隔蚜虫、烟粉虱、蓟马、美洲斑潜蝇等传毒昆虫媒介,达到防虫兼控病毒病的效果。
下一步,在水稻工厂化育秧和保护地蔬菜上进一步推广应用。
六、昆虫天敌保护利用继续大规模推广利用赤眼蜂、丽蚜小蜂、平腹小蜂等寄生性天敌昆虫,主要用于防治玉米、水稻、蔬菜、果树、棉花等作物害虫。
最全根结线虫防治方法大全!目前农业生产中危害最普遍的线虫种类主要有根结线虫、孢囊线虫、根腐线虫、茎线虫、肾状线虫、半穿剌线虫、叶线虫、松材线虫等,其中以根结线虫危害最重、损失最大。
线虫病往往没有明显症状,容易与缺素症混淆,并与其它病原生物形成复合侵染。
一、线虫的综合防治技术(一)农业防治1、轮作有根结线虫的菜地,最好实行轮作,特别是水稻和葱、蒜等轮作,防治根结线虫效果更好。
勿与线虫易发蔬菜种类如茄子、番茄、芹菜、莴苣、胡萝卜等蔬菜轮作。
2、苗床消毒或无土育苗苗床是根结线虫传播的重要途径之一,如果苗床不进行处理,很容易将根结线虫传播到大田,而作物早期受到根结线虫的危害对其产量有很大的影响。
采用无土育苗是避免根结线虫为害的一条重要措施。
如果苗床面积很大,可采用苗床消毒的措施,将35%威百亩水剂(8-10kg/亩)与土壤充分拌匀后,盖上塑料薄膜熏蒸。
3、水淹杀虫重病田灌水10-15cm深,20-30天,使线虫缺氧窒息而死。
最好该种一季水稻,既杀死线虫,又不造成田地荒芜。
4、深翻根结线虫多分布在表土层,深翻可减少为害。
播前深耕深翻25cm以上,把可能存在的线虫翻到土壤深处,可减轻为害。
5、采用抗根结线虫的品种或砧木选用抗病或耐病的蔬菜品种,可大大减轻各种病害的为害。
(二)物理防治1、蒸汽消毒蒸汽消毒对人畜无害,多次使用无有害生物的抗药性问题。
蒸汽消毒的方法有地表覆膜消毒法、埋设地下管道法以及负压消毒法,以负压消毒法效率最高。
根结线虫对热很敏感,在50℃时保持10-15分钟,可杀死几乎所有线虫。
2、无土栽培无土栽培是一项能有效避免根结线虫为害的重要农业措施。
根据研究,利用土壤栽培槽填装由稻壳、作物秸秆及动物排泄物的发酵物料等构成的栽培基质进行蔬菜栽培,具有成本低、技术简单,产品优质等优点,具有广阔的应用前景。
3、日光消毒(1)日光消毒蔬菜收获后,在夏季炎热季节,覆地膜覆盖10-15天后,翻耕浇透水后覆膜,再晒7-10天,使膜下20-25厘米土层温度提升至45-48℃甚至50℃,加之高湿(相对湿度达到90%-100%),杀虫效果好。
大豆常见的病虫害问题以及防治措施大豆作为我国重要的农作物之一,它的生产受到了许多病虫害的威胁。
这些害虫病害在大豆生长、发育和产量上都有着显著的影响。
下面就分别从害虫和病害两方面来介绍常见的病虫害问题以及防治措施。
一、病害1. 大豆根腐病大豆根腐病是由真菌导致的,主要是因为生长在黄土高原的酸性和缺氧性的土壤中,是造成大豆生长不良、干瘪甚至死亡的主要原因之一。
防治措施:避免连作;选用具有耐酸、耐缺氧能力强的品种;施用腐殖土或有机肥等改善土壤;用药物如法螺环素、异霉灵等进行防治。
2. 大豆根结线虫病大豆根结线虫病由根结线虫引起,会导致大豆死根、萎黄、凋亡等。
防治措施:选用抗线虫病的优良品种;处理种子;采用轮作、深翻等方法来减少虫口和病菌;施用杀线虫剂如敌敌畏、杀线定、农用灯油等。
3. 大豆花叶病大豆花叶病是由霜霉病菌引起的,会导致叶片变黄、畸形、生长退化等,影响豆荚的发育。
防治措施:选用病害抗性品种;加强淋浴、通风,保持空气流通;种植密度不宜过大,加强营养管理;错开栽培期。
4. 大豆衣褐病大豆衣褐病也是由霜霉病菌引起。
发病症状是在幼苗期叶面出现黄褐色小斑点,随后变大形成封闭性斑块,最终在豆荚上形成不易脱落的黄、褐色鳞屑。
防治措施:加强田间管理,保持地面通风干燥;减少栽培密度;控制病害源;喷施54%苯菌灵悬浮剂、70%甲基托布津等抗病药剂。
二、害虫1. 豆蝽豆蝽在幼苗期吸吮叶汁,导致叶片变黄枯萎,影响花芽的发育和产量。
防治措施:间作用旋花、小麦等非豆类、非寄主作物;及时排排草、清理残根;对初期的豆蝽及时喷洒敌敌畏等杀虫剂,避免豆蝽神经中毒。
2. 豆盲蝽豆盲蝽能够摄食大豆嫩叶、花序和幼豆,导致大豆叶片枯黄、开花期提前、豆荚形状不佳等症状。
防治措施:及时处理稻草、秸秆等种子宿主,以减少病情加重;糯稻激素可以刺激大豆生长,增强大豆抗寒性和转产性,通过增加豆菜盲蝽天敌的寄生作用来控制豆菜盲蝽。
3. 刺脚豆象刺脚豆象是大豆种植中的重要害虫,成虫吸吮大豆幼苗和嫩芽汁液,导致豆株生长不良、形态呈矮小状、叶片颜色不良及提前落叶。
线虫病害检测实验报告
线虫病害检测实验报告
一、实验目的
了解和学习线虫病害的检测方法,掌握线虫病害的诊断技能。
二、实验器材和试剂
1. 试验材料:线虫病害患病的植物样品。
2. 试验器材:显微镜,玻片,盖玻片,显微镜相机。
3. 试剂:10%酒精溶液。
三、实验步骤
1. 取线虫患病的植物样品,仔细观察其叶片上是否有线虫根部附着。
2. 将植物样品放入10%酒精溶液中,浸泡一段时间,使线虫脱落。
3. 取少量线虫悬液放在玻片上,加盖玻片,通过显微镜观察并拍照。
4. 根据观察结果判断是否存在线虫病害。
四、实验结果
经过观察和拍照发现,植物样品上存在线虫病害。
通过显微镜观察,可以清晰地看到线虫在植物根部附着,对植物造成了危害。
五、实验分析
线虫病害是一种常见的植物病害,给农作物的生长和产量造成
了很大的损失。
通过本实验的检测方法,可以快速准确地识别出是否存在线虫病害,为采取相应的防治措施提供依据。
六、实验总结
通过本次实验,我们学习并掌握了线虫病害的检测方法,提高了病害诊断的技能。
线虫病害是一种常见的植物病害,对农作物的生长和产量造成了很大的影响。
在实际生产中,我们应加强对线虫病害的防治措施,提高农作物的抗病能力,从而保证农作物的产量和质量。
农业病虫害防治策略操作手册第1章病虫害防治基础 (3)1.1 病虫害类型与危害 (3)1.1.1 病害类型与危害 (3)1.1.2 虫害类型与危害 (4)1.2 防治原则与方法 (4)1.2.1 农业防治 (4)1.2.2 生物防治 (4)1.2.3 化学防治 (4)1.2.4 物理防治 (5)第2章农业防治措施 (5)2.1 农业耕作防治 (5)2.1.1 轮作与间作 (5)2.1.2 深耕与晒垡 (5)2.1.3 土壤改良 (5)2.2 农业栽培防治 (5)2.2.1 品种选择 (5)2.2.2 种子处理 (5)2.2.3 合理密植 (5)2.2.4 灌溉与排水 (5)2.3 农业生物防治 (5)2.3.1 天敌昆虫利用 (5)2.3.2 寄生性微生物利用 (6)2.3.3 植物源农药 (6)2.3.4 生物制剂应用 (6)第3章生物防治策略 (6)3.1 天敌昆虫的应用 (6)3.1.1 概述 (6)3.1.2 常见天敌昆虫种类 (6)3.1.3 天敌昆虫的释放与效果评价 (6)3.2 病原微生物防治 (6)3.2.1 概述 (6)3.2.2 常见病原微生物种类 (7)3.2.3 病原微生物的使用方法 (7)3.3 植物源农药防治 (7)3.3.1 概述 (7)3.3.2 常见植物源农药种类 (7)3.3.3 植物源农药的使用方法 (7)第4章化学防治技术 (7)4.1 农药的选择与使用 (7)4.1.1 农药种类选择 (7)4.1.2 农药剂型选择 (7)4.2 喷雾技术要领 (8)4.2.1 喷雾器选择与维护 (8)4.2.2 喷雾时机 (8)4.2.3 喷雾方法 (8)4.3 农药混用与轮用 (8)4.3.1 农药混用 (8)4.3.2 农药轮用 (8)4.3.3 农药混用与轮用的注意事项 (8)第5章物理防治方法 (9)5.1 人工捕杀与诱杀 (9)5.1.1 人工捕杀 (9)5.1.2 诱杀 (9)5.2 防虫网与色板诱杀 (9)5.2.1 防虫网 (9)5.2.2 色板诱杀 (9)5.3 灯光诱杀与辐射防治 (9)5.3.1 灯光诱杀 (9)5.3.2 辐射防治 (10)第6章病虫害监测预警 (10)6.1 监测方法与设备 (10)6.1.1 田间调查 (10)6.1.2 遥感技术 (10)6.1.3 电子监测设备 (10)6.2 预警系统与数据分析 (10)6.2.1 预警系统建立 (10)6.2.2 数据分析 (10)6.3 预防措施及应急预案 (11)6.3.1 预防措施 (11)6.3.2 应急预案 (11)第7章主要作物病虫害防治 (11)7.1 水稻病虫害防治 (11)7.1.1 病害防治 (11)7.1.2 虫害防治 (11)7.2 小麦病虫害防治 (11)7.2.1 病害防治 (11)7.2.2 虫害防治 (12)7.3 玉米病虫害防治 (12)7.3.1 病害防治 (12)7.3.2 虫害防治 (12)第8章经济作物病虫害防治 (12)8.1 棉花病虫害防治 (12)8.1.1 棉花主要病虫害种类 (12)8.1.2 防治方法 (12)8.2.1 蔬菜主要病虫害种类 (13)8.2.2 防治方法 (13)8.3 水果病虫害防治 (13)8.3.1 水果主要病虫害种类 (13)8.3.2 防治方法 (13)第9章病虫害防治新技术 (14)9.1 生物工程技术应用 (14)9.1.1 基因编辑技术 (14)9.1.2 微生物防治 (14)9.1.3 生物农药研发 (14)9.2 遥感技术与GIS应用 (14)9.2.1 遥感技术监测病虫害 (14)9.2.2 GIS空间分析与应用 (14)9.2.3 遥感与GIS结合的病虫害防治决策支持系统 (14)9.3 精准农业与智能化防治 (14)9.3.1 精准农业技术 (14)9.3.2 智能化防治设备 (14)9.3.3 信息化管理平台 (15)9.3.4 农业物联网与大数据分析 (15)第10章病虫害防治管理与评估 (15)10.1 防治效果评估 (15)10.1.1 评估方法 (15)10.1.2 评估指标 (15)10.1.3 评估流程 (15)10.2 防治成本分析 (15)10.2.1 成本构成 (15)10.2.2 成本计算方法 (15)10.2.3 成本控制策略 (16)10.3 防治政策与管理措施 (16)10.3.1 防治政策 (16)10.3.2 管理措施 (16)第1章病虫害防治基础1.1 病虫害类型与危害农业病虫害是影响作物生长和产量的重要因素,主要包括病害和虫害两大类。
线虫的防治知识一、全面认识线虫线虫是近几年来危害日趋严重的大棚病害之一,并且线虫的危害表现相当强的地域性,因为不规范的农业措施操作,导致该病日趋严重,甚至极个别的村或棚出现了“年年种大棚,棚棚有线虫”的现象。
该病是一种世界性的害虫,一般受害大棚可减产20%—30%,严重的大棚减产程度能达到60%,甚至绝产,危害程度相当严重。
在防治过程中,很多的菜农反映防治难度较大、防治效果不理想。
根据当前的防治情况来看,主要存在以下几个方面的问题。
首先我们要正确认识线虫,线虫病的病原是一种属于线形动物门线虫纲根结线虫属的动物,但老百姓一般称为“线虫病”,是因为线虫造成的症状与植物病害的症状相同(地上部植株矮小瘦弱、生长速度慢、开花结果晚或果实小等症状)。
能够造成危害的线虫种类有3000多种,主要线虫种类有南方根线虫、爪哇线虫等。
随着近几年来大批量的调运蔬菜,逐渐将线虫的危害区域扩大,导致了现在大家都能看到的这种情况(“年年种大棚,棚棚有线虫”)。
北方大棚的温、湿度环境与南方的环境基本相同,使线虫能够迅速地适应北方的环境,并扩大危害范围。
线虫主要是以成虫、卵在病株残体上或以幼虫在土壤中越冬,在无寄主的条件下也能够存活3年。
在相对较好的环境中,卵可在几个小时内形成一龄幼虫。
二龄幼虫非常活跃,从寄主植物根尖幼嫩处侵入,口针分泌的唾液诱导被害细胞过度增大,形成根瘤。
雌雄成虫交配后,产卵于虫体后部的角质卵囊内,数量可达100—300粒。
下一生长季节来临后,卵囊中的卵可孵化发育,二龄后离开土壤进入土壤再次侵染危害。
成虫适宜的温度条件是25℃—30℃,温度高于55℃或低于5℃时,成虫活动减弱。
在27℃的条件下,线虫完成一代需要25—30天,一年可发生5—8代。
春季温度低时,“线虫病”发病晚、轻、慢,定植一个月后,才见零星病株出现;秋茬栽培,气温高时,发病早、重、快,定植后11天即可发病。
线虫主要分布在5—30厘米土壤中,但有人甚至在50厘米的土壤中发现了线虫,增加了防治的难度。
1.松材线虫病国内分布于苏、浙、皖、鲁、粤、湘、赣、鄂、云、黔、渝等省(市),国外分布于日本、韩国、葡萄牙、美国、加拿大、墨西哥。
主要危害赤松、黑松、马尾松等松属植物 1.1危害状:松材线虫通过松褐天牛补充营养时产生的伤口进入木质部,寄生在树脂道中并进行大量繁殖。
一般在5月底至6月初开始发病,7~8月份病死树数量达到高峰。
1.2检疫方法:产地检疫时,主要调查松树是否有上述发病症状,如需进一步确定疫情,应取样进行分离鉴定。
调运检疫时,检查木材(包括原木和锯材等)及其制品的截面是否有松脂痕迹,木质部是否有蓝变现象以及是否有天牛的蛀道和蛹室,如果有蓝变和天牛危害症状,需取样做进一步鉴定。
1.3防治方法1.3.1清除林间松材线虫病疫木,病死树伐根可罩塑料薄膜后覆土或磷化铝(1~2粒)进行熏蒸处理,或用虫线清等化学药剂进行喷淋。
对伐下的病材,在指定集中地点用硫酰氟或溴甲烷(50g/m3,20℃,24~48h)熏蒸,或将病树枝、干置于热处理房加热至60℃2~3h,或将病木制成胶合板、制浆、烧炭及将病木切成厚度不超过lcm的碎片等方法处理。
1.3.2对疫区尚未出现病害症状的松树施药,树干打孔注入虫线清1:1乳剂400ml/m3或林冠层喷洒绿色威雷300~400倍液,750~1200 ml/hm2,预防病害发生。
1.3.3在松褐天牛幼虫期,树干喷洒虫线清乳油80倍液,喷药量为2~3l/株。
2.美国白蛾国内分布于辽、冀、鲁、陕、京、津等省(市),国外分布于日本20多个国家。
危害果树、行道树、农作物等多种植物,为典型的杂食性害虫。
2.1危害状:幼虫群居取食,吐丝结网形成网幕。
2.2检疫方法:产地检疫时,在幼虫期调查林木是否有网幕,蛹期调查化蛹场所是否有越冬或越夏的蛹。
调运检疫时,检查应检物表面是否有成虫、卵、幼虫和蛹。
2.3防治方法2.3.1在幼虫期剪除网幕。
2.3.2 4龄前幼虫用Bt (1亿孢子/ml)喷施;用1.2%烟参碱乳油1000~2000倍液、25%灭幼脲Ⅲ号胶悬剂5000倍液、卡死克3乳油8000~10000倍液喷雾。
杨梅根结线虫病防治技术详解引言杨梅根结线虫病(Root-knot nematode disease of yam plum)是一种常见的病害,严重影响了杨梅的生长和产量。
为了有效防治这一病害,农业专家们经过多年的研究和实践,总结了七项有效的技术,本文将逐一介绍这些技术的原理和操作方法。
技术一:土壤消毒技术土壤消毒是预防杨梅根结线虫病的关键步骤之一。
常见的土壤消毒方法有热水烫灼、化学药剂处理和生物防治等。
具体操作步骤如下:1.热水烫灼法:将水加热至70摄氏度以上,用热水对土壤进行烫灼处理,可有效杀死线虫及其卵、幼虫。
需要注意的是,热水处理的温度和时间要控制好,以免对土壤产生不良影响。
2.化学药剂处理:选择有效的化学药剂,如氧化亚铜等,按照药剂说明进行使用。
处理时需要注意用量和浓度的合理控制,以免对杨梅植株产生不良影响。
3.生物防治:运用有益微生物等生物资源,如真菌和细菌等,对土壤进行处理。
这些生物可以通过竞争、寄生和捕食等方式抑制线虫的繁殖。
生物防治对环境友好,对土壤质量的改善也有积极作用。
选择适合的土壤消毒方法需结合实际情况,注意操作时对环境的影响。
技术二:无土栽培技术无土栽培技术是一种可以有效防治杨梅根结线虫病的栽培方法。
无土栽培利用无土栽培介质,通过水培或气体培养基培养杨梅,可以避免土壤中的线虫侵袭。
具体操作步骤如下:1.选取合适的无土栽培介质,如泡沫塑料、珍珠岩等,作为植物生长的基质。
2.将种苗定植在无土栽培介质中,注意保持适宜的湿度和养分供应。
3.对无土栽培系统进行管理,包括定期浇水、施肥和病虫害防治等。
4.定期监测植株的生长情况,及时发现并处理线虫病害。
无土栽培技术在现代农业中越来越受到重视,其独特的优势为防治杨梅根结线虫病提供了一个可行的方案。
技术三:合理轮作技术合理的轮作技术可以帮助减轻杨梅根结线虫病的发生和传播。
轮作通过改变作物的种植顺序和种植地点,破坏线虫的生活环境,减少病虫害发生的机会。