北方果树食心虫监测和防控新技术研究与示范
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性信息素迷向丝对不同果树梨小食心虫的防控效果作者:李晓龙贾永华窦云萍刘晓丽王春良李锋来源:《植物保护》2019年第01期摘要2017年在宁夏果园开展了性信息素迷向丝(北京中捷四方生物科技公司生产的长效迷向丝,有效成分占30%)对为害不同果树的梨小食心虫的防控效果研究。
试验地共5.5hm2,栽植有成龄苹果树、梨树和李树。
试验区按树种设置3个处理区,3个对照区。
处理区在边缘区域每株树平均悬挂3条迷向丝,内部区域隔树悬挂,每树悬挂1条迷向丝,悬挂高度为距离地面2 m。
调查各树种全年诱蛾量、诱蛾下降率、蛀果率等指标,研究迷向丝对不同果树上梨小食心虫的防控效果,分析苹果、梨和李树分区域集中栽培下梨小食心虫为害特点。
研究结果显示:3个处理区的诱蛾下降率均达96%以上,果实膨大期蛀果下降率均达50%以上,成熟期蛀果下降率均达57%以上,说明性信息素迷向丝对3种果树区域的梨小食心虫防控效果明显且稳定;不同果树区域梨小食心虫发生高峰期一致;梨园中诱捕的梨小食心虫成虫最多,说明其具有寄主选择性;李园蛀果率明显高于苹果园和梨园,李果实成熟采摘后成虫诱捕量减少,同时期苹果园与梨园成虫诱捕量增加,说明梨小食心虫具有迁移为害特性。
关键词性信息素;迷向丝;果树分区域集中栽培;梨小食心虫中图分类号:S 436.621.2文献标识码:BDOI:10.16688/j.zwbh.2018017梨小食心虫Grapholitha molesta (Busck)属鳞翅目Lepidoptera卷蛾科Tortricidae,又名梨小蛀果蛾,简称梨小。
该害虫寄主范围广,适应能力强,对梨树、苹果树、枣树等北方主要果树为害严重[1]。
迷向防治是利用高浓度的性信息素弥散干扰,阻断并延迟害虫交尾,从而减少下一代虫口数量[2]。
Witzgall等[3]、翟小伟等[4]、魏玉红等[5]对性信息素迷向防治苹果蠹蛾Cydia pomonella (L.)进行了研究;张国辉等[6]、涂洪涛等[7]利用迷向丝技术对梨小食心虫进行防控,效果显著;孙钦航等[8]利用性信息素诱捕器进行了桃小食心虫预测预报试验,证明桃小食心虫Carposina sasakii Matsumura发生期和发生量存在明显相关性。
梨小食心虫综合防治技术规程1范围本标准规定了梨小食心虫的防治适期、防治指标与防治技术措施。
本标准适用于山西省范围内梨园梨小食心虫的综合防治。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
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GB4285农药安全使用标准GB/T8321(所有部分)农药合理使用准则NY/T2039梨小食心虫测报技术规范NY/T5102无公害食品梨生产技术规程3防治适期与防治指标3.1防治适期7月至9月,梨小食心虫幼虫易蛀入梨果,为梨园梨小食心虫全年防治关键时期。
3.2防治指标3.2.1成虫监测法性诱剂监测成虫消长动态方法。
自7月初开始,在梨园设置性诱剂诱捕器,当诱蛾量出现高峰后立即进行药剂防治。
性诱剂监测成虫消长动态的方法按照NY/T2039执行。
3.2.2卵果率调查法田间调查卵果率方法。
自7月初开始,在梨园调查卵果率,当卵果率达0.5%~1.0%时,及时采取药剂防治。
卵果率调查及计算方法按照NY/T2039执行。
4防治技术措施4.1农业防治4.1.1避免梨园与桃园相邻或梨树与桃树混栽建立新梨园时,避免与桃园相毗邻或与桃树混栽;已建成的混栽园,建议更换。
4.1.2消灭老熟幼虫11月至翌年2月(梨树休眠期),彻底刮除树干和主枝上的老粗翘皮,并清扫梨园中的枯枝落叶,集中深埋或烧毁;冬季深翻树冠下的土壤,使在表土层中越冬的老熟幼虫深埋,不能羽化出土。
4.1.3清除虫果7月中旬至9月中旬,及时摘除梨园内虫果,捡拾落果,集中深埋。
4.2物理防治4.2.1果实套袋选用防虫果袋,在落花后15d~45d内进行套袋。
套袋时注意扎紧袋口,防止梨黄粉蚜等害虫进入。
套袋前喷施一次防治果实病虫害的药剂,套袋后要继续加强病虫害的监测与防治。
采收时连袋采收贮藏。
4.2.2糖醋液诱杀自7月初至果实采收,在梨园悬挂糖醋液诱捕器。
区域案例 || Regional case 228前言:茶翅蝽对我国北方果树产生严重的危害,不仅影响人们的正常食用,而且造成北方果树产量不高的问题,因此为了降低茶翅蝽对北方果树的影响,必须重视茶翅蝽对北方果树危害的防治对策的研究。
近些年来,人们更注重果树的保护工作,同时为了保证人们食用的健康性,目前一般不采取喷洒农药的方式减少危害果树的害虫,而是主要通过生物防治方法来减少茶翅蝽,下面将提出几点采用生物防治方法消灭茶翅蝽的对策。
1 茶翅蝽分析茶翅蝽属于蝽科类害虫的一种,又被称之为臭木蝽象,是影响北方果树正常生长的最主要害虫之一,茶翅蝽主要有以下几类特点:一、虫口数量大,对果树产生的危害较大;二、茶翅蝽成虫具有过冬能力,且过冬场所更为分散,人们难以将其集中进行消灭;三、茶翅蝽主要分散在果树的果实表面、叶片以及枝条中,由于其具有飞翔能力,人们使用化学药剂对其的影响不大,同时喷洒农药还会造成环境污染并影响人们食用健康性。
2 茶翅蝽对北方果树的危害茶翅蝽对北方果树特别是梨树和桃树会产生严重的危害,茶翅蝽会在5月中旬开始产卵,一直到8月中旬左右产卵结束,6月中旬开始孵化茶翅蝽幼虫,至7月中旬截止,7月中下旬成虫会发生羽化,他们主要依靠吸食果树的过时汁液和嫩梢、叶子的汁液存活,当其对梨进行破坏时,会将口器刺入果实内部,当其刺入后,果实细胞会停止生长,果肉会由于该原因发生下陷问题,影响梨的美观和食用口感,这种梨也是我们常说的“疙瘩梨”,对其他北方果树的影响相同,造成果树产量下降和销售不理想问题[1]。
经过相关调查显示,近年来,茶翅蝽已经成为阻碍北方果园发展的重要原因之一。
3 茶翅蝽对北方果树危害的生物防治3.1 充分利用茶翅蝽天敌有关调查显示,在北方有9种茶翅蝽生长的天敌,他们分别为:小花蝽、茶翅蝽沟卵蜂、平腹小蜂、蝽卵金小蜂、沟卵蜂、角槽黑卵蜂、蠋蝽、蝽卵跳小蜂、三突花蛛,其中有3种天敌为捕食性虫类,6种天敌为寄生性虫类,7种为卵期天敌,2种为若虫成虫期天敌,其中最具有优势的天敌就是茶翅蝽沟卵蜂,他们能够寄生在茶翅蝽中,平均寄生率为50%左右,能够起到控制茶翅蝽卵期的作用[2]。
农村科技2018(4)油防治,防效可达50%以上。
在玉米螟卵孵化率达到30%时,选择晴天,667米2用含100亿孢子/克Bt 菌粉250克+2%甲维盐8毫升,对水100千克,对准玉米心叶喷雾。
使用生物制剂防治玉米螟,对生态环境破坏小,同时害虫不易产生抗药性。
4.药剂防治玉米螟防治不提倡使用化学药剂防治,但在使用以上防治方法,田间玉米螟仍发生严重时,可以进行化学药剂防治。
根据病虫测报,在幼虫危害期,使用菊酯类农药,统一用专业机械防治。
化学药剂防治玉米螟是比较经济有效的防治方法,但对环境污染大、害虫易产生抗药性,易破坏大田生态平衡。
摘要:随着阿克苏地区林果业的快速发展,尤其是枣园面积的逐年增加,使得阿克苏地区枣园生态小气候发生改变,以往零星发生的虫害逐渐加重成为主要虫害。
自2015年以来,桃小食心虫在阿克苏地区沙雅县红枣种植园发生严重,危害严重的枣园蛀果率高达24%,严重影响红枣产量和品质。
本文总结了桃小食心虫的形态特征、发生规律、防治措施,制定了桃小食心虫绿色防控措施,以期为枣农提供参考。
关键词:枣园;桃小食心虫;发生规律;防控措施桃小食心虫是危害农作物果实的主要害虫之一。
近年来,随着阿克苏地区林果业的快速发展,果棉、果粮间作面积的逐年增加,使得阿克苏地区枣园生态小气候发生改变,加之气候条件多变等原因,枣园病虫害发生种类呈现多样化,危害呈复杂化。
自2015年以来,在沙雅县红枣种植园发现了一种枣树新害虫。
该害虫主要蛀食红枣果实,形成大量蛀果,危害严重的枣园蛀果率高达24%,严重影响红枣产量和品质。
2015年9月,邀请新疆农业大学的病虫害专家对害虫样本进行鉴定。
通过田间发生规律的追踪监测、室内饲养鉴定以及害虫形态学的显微镜观察,最终该害虫被鉴定为桃小食心虫。
目前,该害虫发生面积在进一步扩大,库车县、沙雅县和新和县枣园均有发生和危害。
为进一步掌握3个县枣树上桃小食心虫的发生危害程度和发生规律,阿克苏地区农业技术推广中心联合虫害发生县开展了该害虫的监测预警与发生规律研究,在明确害虫发生规律的基础上,针对害虫发生规律的各个时间节点,开展虫害防控技术研究,制定有效虫害监测与防治技术,为阿克苏地区桃小食心虫绿色防控技术体系的建立提供理论依据。
桃小食心虫滞育期间糖类含量的变化丁惠梅;武三安【摘要】This paper focus on the dynamic changes of the total sugar contents during diapause phase on the purpose to supply a new thinking and method to predict and forecast. The contents of total sugar fluctuated accompanied with the diapause depth of the peach fruit moth. At early phase, the contents of the total sugar was the most, and the changing rate sharp; When the diapause depth went on gradually, both the contents and rate all declined; At the deepest depth of the diapause, the total sugar was the least. When the diapause relieved, the total sugar began to increase.%对桃小食心虫滞育期间总糖含量的变化进行研究,结果表明,桃小食心虫体内的总糖含量随着滞育深度的不同而变化,滞育初期,总糖含量较高,且下降速率较快,随后逐渐减慢;当滞育深度最深时,总糖含量降到最低;滞育解除时,含量上升.拟为预测预报提供一种新的思路和方法.【期刊名称】《山西农业科学》【年(卷),期】2011(039)006【总页数】4页(P535-538)【关键词】桃小食心虫;滞育深度;时间;温度;总糖【作者】丁惠梅;武三安【作者单位】北京林业大学林学院,北京100083;北京林业大学林学院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】S436.6桃小食心虫(Carposina sasakii Matsmura)是我国北方重要的果树害虫,多为一、二化性,老熟幼虫在八九月份脱果后,入土结成扁圆形的冬茧滞育,滞育时间长达半年之久。
大豆食心虫的发生测报及绿色防治技术研究【摘要】大豆食心虫是大豆生产中的重要害虫之一,给大豆产量和质量造成了严重威胁。
本文从大豆食心虫的生命周期及危害、发生测报技术、绿色防治技术等方面进行了研究。
生命周期研究有助于掌握虫害的规律,及时采取有效防治措施。
发生测报技术的研究可以提前预警虫害并制定相应防治方案。
绿色防治技术是一种环保健康的控虫方式,对于保护生态环境具有重要意义。
未来应加强生物防治技术和植物提取物防治技术的研究,探索更多环保健康的防治方法。
大豆食心虫发生测报及绿色防治技术的应用前景广阔,有助于提高大豆产量和质量,推动农业可持续发展。
未来研究方向可以进一步深入防治技术研究,提高防治效果。
本文的研究对于大豆食心虫的防治具有重要意义。
【关键词】大豆食心虫、发生测报、绿色防治技术、生命周期、危害、生物防治技术、植物提取物、应用前景、未来研究方向1. 引言1.1 研究背景大豆食心虫(又称大豆黄潜蝇)是大豆的主要害虫之一,广泛分布于我国各地大豆种植区域。
该虫卵在地下孵化,幼虫取食大豆根部,严重影响了大豆的生长发育和产量。
随着大豆种植面积的不断扩大,大豆食心虫的危害也日益严重,给大豆生产带来了巨大的经济损失。
目前,针对大豆食心虫的防治主要依靠化学农药,但长期以来的大量使用导致了环境污染、农产品安全问题等诸多负面影响。
开展大豆食心虫的发生测报及绿色防治技术研究具有重要意义。
通过了解大豆食心虫的生物学特性和发生规律,研究开发绿色的防治技术,能够减少化学农药的使用量,减轻农民的生产成本,保护生态环境,同时确保农产品的质量和安全。
本文旨在研究大豆食心虫的发生测报及绿色防治技术,为大豆生产提供科学依据,促进农业可持续发展。
1.2 研究目的的内容如下:研究目的主要是为了深入了解大豆食心虫的生态特点和危害程度,探索有效的发生测报技术和绿色防治技术,保障大豆生产的稳定和持续发展。
具体目的包括:①研究大豆食心虫的生命周期及其对大豆产量和质量的影响,为针对性防治提供科学依据;②探索大豆食心虫的发生测报技术,建立有效的监测体系,为精准防治提供有效手段;③探索大豆食心虫的绿色防治技术,研究生物防治和植物提取物防治等新技术,减少化学农药对环境的污染,促进绿色农业发展;④探讨相关防治技术在实际生产中的应用效果,为解决大豆食心虫防治难题提供参考和借鉴。
落叶果树㊀2018ꎬ50(3):20-22DeciduousFruits㊀㊀试验研究 ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀DOI:㊀10.13855/j.cnki.lygs.2018.03.007㊀㊀梨小食心虫在苹果园的监测及理化诱控试验刘宝传1ꎬ沈荣红2ꎬ徐德坤1ꎬ凌飞3(1.临沂市植物保护站ꎬ山东临沂276001ꎻ2.兰陵县植物保护站ꎻ3.山东海洋文化旅游发展有限公司)㊀㊀摘㊀要:梨小食心虫是苹果园的重要害虫之一ꎬ对山东省临沂的苹果园的梨小食心虫进行田间动态监测ꎬ明确了该虫一年发生4代ꎬ第2代㊁第3代在苹果园中危害较为严重ꎬ越冬代及第1代是防治的关键时期ꎮ利用理化诱控技术折梢率仅为0.29%ꎬ低于对照2.02%ꎬ防效为85.6%ꎻ蛀果率嘎拉为0.33%ꎬ烟富3为0.53%ꎬ低于对照3.47%㊁4.27%ꎬ防效分别为90.5%㊁87.6%ꎮ田间用药减少3次ꎬ6月20日和8月20日喷施防治梨小食心虫药剂2次ꎬ分别喷施5.7%甲维盐4000倍液和20%高氯甲维盐1000倍液ꎮ减少农药使用量60%ꎬ节约农药成本60.3%ꎬ经济效益显著ꎮ㊀㊀关键词:梨小食心虫ꎻ苹果园ꎻ田间监测ꎻ理化诱控㊀㊀中图分类号:㊀S661.1㊀㊀文献标识码:㊀A㊀㊀㊀文章编号:㊀1002-2910(2018)03-0020-03收稿日期:2017-11-11作者简介:刘宝传(1978-)ꎬ男ꎬ山东临沂人ꎬ高级农艺师ꎬ从事农作物病虫害预测预报及综合防治工作ꎮE-mail:ppsly07@163.com㊀㊀梨小食心虫是苹果园的重要害虫之一ꎮ危害新梢时ꎬ多从新梢顶端叶片的叶柄基部蛀入髓部ꎬ由上而下蛀食ꎬ蛀孔外有虫粪排出和树胶流出ꎬ被害嫩梢的叶片逐渐凋萎下垂ꎬ最后枯死ꎮ危害果实时ꎬ幼虫蛀入果肉纵横蛀食ꎬ常使果肉变质腐败㊁不能食用[1ꎬ2]ꎮ不同地区㊁不同寄主作物上发生规律和危害程度不同[3]ꎮ同时ꎬ由于近些年来农业产业结构的调整ꎬ果树栽培面积不断发展ꎬ加上气候等因素变化等ꎬ梨小食心虫危害严重ꎬ对多种果树的生产构成了严重威胁[4]ꎮ该虫具有钻蛀习性ꎬ使用化学农药需要把握好关键防治时期[5]ꎬ但长期使用化学农药增加了害虫的抗药性ꎬ对环境污染严重ꎬ易杀伤天敌ꎬ同时还导致果品农残超标[6]ꎮ所以ꎬ近年来理化诱控技术在食心虫的田间防治中被广泛应用[7]ꎮ笔者调查了梨小食心虫在临沂地区苹果园的发生规律ꎬ同时开展理化诱控防治试验ꎬ为科学指导梨小食心虫的绿色防控工作提供理论支撑ꎮ1㊀材料方法1.1㊀试验材料试验设在临沂市蒙阴县宗路果品专业合作社红富士苹果园ꎬ矮化密植ꎬ树龄6年ꎬ株行距2mˑ4mꎮ品种为烟富3㊁嘎拉ꎮ管理一致ꎬ果树长势基本一致ꎬ果实全部套袋ꎮ试验用梨小食心虫性诱芯和梨小食心虫生物食诱剂ꎬ均由深圳百乐宝生物农业科技有限公司生产ꎮ生物食诱剂将植物挥发物和昆虫取食促进剂融合ꎬ释放出比作物更具吸引力的信息物质ꎬ吸引和诱集多种害虫成虫取食ꎬ再配以少量杀虫剂ꎬ达到控制和压低害虫种群数量ꎬ减少化学农药使用的目的ꎮ1.2㊀田间监测从2017年3月下旬到10月下旬调查梨小食心虫性诱芯在田间诱蛾情况ꎮ期间做好气象数据ꎮ试验区面积0.67hm2(10亩)ꎬ在整个试验区选择3个点ꎬ成正三角形分布ꎮ每株树上悬挂1个梨小食心虫性诱芯诱捕器ꎬ悬挂高度距离地面0.85~1.5mꎬ诱芯每15天更换1次ꎬ更换时戴一次性手套ꎬ避免污染ꎬ每次调查完后及时清理掉诱捕装置上的虫子ꎮ诱芯需在4ħ冰箱保存ꎮ1.3㊀理化诱控试验试验设2个处理ꎬ即:①梨小食心虫生物食诱剂ꎬ处理区ꎮ②对照区ꎮ每处理重复3次ꎬ随机区组排列ꎬ共计6个小区ꎬ每个小区面积666.7m2ꎮ处理区ꎬ666.7m2设置5套诱捕装置ꎬ在每个装置中加入50ml食诱剂ꎬ100ml水ꎬ2ml敌杀死ꎬ共15套ꎮ每15天更换诱捕装置中的食诱剂ꎻ对照区ꎬ面积2000m2(3亩)ꎬ不使用食诱剂ꎬ采用常规方法防治ꎮ生物食诱02第3期刘宝传等:梨小食心虫在苹果园的监测及理化诱控试验剂处理和对照区间距200m以上ꎮ梨小食心虫常规防治ꎬ药剂为5.7%甲维盐水分散颗粒剂4000倍液㊁20%高氯甲维盐乳油1000倍液㊁24%螺虫乙酯悬浮液4000倍㊁30%氰戊 马拉松乳油1300倍液ꎬ几种药剂交替喷施ꎮ喷药时间依据梨小发生规律而定ꎬ处理区使用食诱剂减少虫体数量ꎬ从而减少了喷药次数ꎬ喷2次ꎬ于6月20日和8月17日喷施ꎬ对照区喷5次ꎬ在6月20日㊁7月20日㊁8月17日㊁9月12日和9月28日喷施ꎮ1.4㊀折梢率、蛀果率调查从诱到梨小食心虫幼虫开始ꎬ在每个试验小区的东㊁南㊁西㊁北㊁中5个方向各随机选3株树ꎬ每个小区15株ꎬ每7天调查1次总嫩梢数㊁折梢数ꎮ每次调查完之后摘除危害梢ꎮ在苹果摘袋后ꎬ每小区按照双对角线设置5个调查点ꎬ每点选择有代表性苹果树4株ꎬ按东㊁西㊁南㊁北㊁中5个方位调查果实危害率ꎬ每个方位随机选取5个果实ꎬ每小区共计调查20株树㊁500个果实ꎮ记录梨小食心虫蛀果的果实数目ꎬ统计蛀果率ꎮ计算防治效果:折梢防效(%)=[(1-处理区折梢率)/对照区折梢率]ˑ100ꎻ蛀果防效(%)=[(1-处理区蛀果率)/对照区蛀果率]ˑ100ꎮ2㊀结果与分析2.1㊀梨小食心虫在苹果园的发生规律调查结果表明ꎬ梨小食心虫在苹果园一年发生4代(图1)ꎬ从4月上旬到10月中旬均能诱集到成虫ꎬ共诱集到917头成虫ꎮ4月上旬开始出现越冬代成虫ꎬ量较少ꎬ诱集量是全年诱集量的15.5%ꎬ越冬代梨小主要危害桃树㊁梨树等作物ꎬ从6月中旬开始转移到苹果园ꎮ第1代成虫从7月上旬到8月上旬ꎬ高峰期在7月中下旬ꎬ持续30天ꎮ第2代成虫发生从8月中旬到8月下旬ꎬ高峰期在8月中下旬ꎬ持续20天ꎮ第3代成虫发生从9月上旬到10月中旬ꎬ高峰期在9月中下旬ꎬ持续40天ꎮ第2㊁3代成虫发生量大ꎬ占全年发生量的61.7%ꎮ图1㊀梨小食心虫的田间监测动态2.2㊀梨小食心虫生物食诱剂对苹果蛀果率的影响由表1可见ꎬ采用理化诱控手段进行防治梨小食心虫显著降低蛀果率ꎮ嘎拉蛀果率仅0.33%ꎬ防效90.5%ꎻ在晚熟品种烟富3上略重ꎬ蛀果率为0.53%ꎬ防效为87.6%ꎬ说明通过食诱剂防治梨小食心虫可显著降低蛀果率ꎮ表1㊀梨小食心虫生物食诱剂对苹果蛀果的防治效果品种调查日期试验区总果数(个)㊀㊀蛀果数(个)㊀㊀蛀果率(%)对照区总果数(个)㊀㊀蛀果数(个)㊀㊀蛀果率(%)蛀果防效(%)嘎拉8月25日150050.331500523.4790.5烟富310月10日150080.531500644.2787.62.3㊀梨小食心虫生物食诱剂对苹果折梢的影响由表2可见ꎬ采用生物食诱剂防治梨小食心虫可以显著降低折梢率ꎮ6月中旬以后ꎬ梨小食心虫开始在苹果上折梢ꎮ采用生物食诱剂将梨小食心虫诱集灭杀后ꎬ苹果新梢的折梢率显著降低ꎮ在梨小食心虫各代发生高峰期的折梢率均低于对照区ꎮ到9月底ꎬ累计折梢率仅为0.29%ꎬ而对照区折梢率达2.02%ꎬ全年矫正防效达到85.6%ꎬ防效良好ꎮ2.4㊀生物食诱剂降低农药用量及成本情况由表3可见ꎬ利用梨小食心虫生物食诱剂防控梨小可显著减少农药使用量ꎮ从套袋后(6月10日)ꎬ试验区共喷施防治梨小食心虫药剂2次ꎬ分别在6月20日和8月20日ꎬ喷施药剂种类分别是5.7%甲维盐4000倍液和20%高氯甲维盐1000倍液ꎮ使用食诱剂后ꎬ可减少施药3次ꎬ每666.7m2减少农药使用量60%ꎬ节约农药成本60.3%ꎮ12落㊀叶㊀果㊀树第50卷表2㊀梨小食心虫生物食诱剂对苹果折梢的防治效果日期(月.日)试验区总梢数(个)㊀㊀折梢数(个)㊀㊀折梢率(%)对照区总梢数(个)㊀㊀折梢数(个)㊀㊀折梢率(%)折梢防效(%)6.151567001637130.79100.06.22156740.261624231.4281.76.291563120.771601211.3141.27.6152220.13158090.5777.27.13156230.191571140.8978.77.20155980.511557553.5385.67.271542001502171.13100.08.3154230.191485171.1483.38.10153920.131458221.5191.48.171537130.851487845.6585.08.24152530.201403130.9378.58.31152270.461376271.9676.59.71515001348382.82100.09.14151570.461341564.1889.09.21150870.461299554.2389.19.281501001232110.89100.0合计24586710.29235014752.0285.6表3㊀食诱剂试验区与对照区试验用药对比表处理施药次数用药量666.7m2㊀㊀666.7m2减少㊀㊀减少幅度用药量(g)㊀㊀㊀用药量(g)㊀㊀㊀(%)农药投入666.7m2农药㊀㊀666.7m2减少㊀㊀减少幅度投入(元)㊀㊀农药投入(元)㊀㊀㊀(%)试验区25.07.56012.51960.3对照区512.5--31.5--3㊀结论与讨论梨小食心虫在临沂市苹果园一年发生4代ꎬ越冬代危害较轻ꎬ主要危害早期的桃树和梨树等果树ꎬ自6月中旬前后开始危害苹果树新梢ꎮ第2代㊁第3代危害最严重ꎮ由于2代以后开始出现世代重叠ꎬ所以越冬代及第1代是防治的关键时期ꎮ可根据田间监测情况ꎬ在成虫高峰期前进行药剂防治ꎮ近年来ꎬ苹果生产开始逐渐应用免套袋技术ꎬ利用理化诱控技术防治梨小食心虫显得尤为重要ꎮ利用梨小食心虫食诱剂和诱捕器等理化诱控防治措施ꎬ可有效降低苹果园折梢率和蛀果率ꎬ减少农药使用次数ꎬ降低农药使用量ꎬ有利于推动和促进绿色无公害苹果产业的发展ꎮ参考文献:[1]㊀1.刘中芳ꎬ庾琴ꎬ高越ꎬ等.梨园梨小食心虫性信息素迷向防治技术[J].中国生物防治学报ꎬ2016ꎬ32(02):155-160. [2]㊀杜娟ꎬ刘彦飞ꎬ谭树乾ꎬ等.基于性诱剂监测的梨小食心虫防治指标[J].植物保护学报ꎬ2013ꎬ40(02):140-144. [3]㊀朱更瑞ꎬ王新卫ꎬ方伟超ꎬ等.桃园梨小食心虫发生规律及成虫对不同诱捕器的趋性研究[J].果树学报ꎬ2014ꎬ31(02):282-287.[4]㊀范仁俊ꎬ刘中芳ꎬ陆俊姣ꎬ等.我国梨小食心虫综合防治研究进展[J].应用昆虫学报ꎬ2013ꎬ50(06):1509-1513. [5]㊀陈梅香ꎬ骆有庆ꎬ赵春江ꎬ等.梨小食心虫研究进展[J].北方园艺ꎬ2009ꎬ08:144-147.[6]㊀周仙红ꎬ李丽莉ꎬ张思聪ꎬ等.梨小食心虫发生规律及无公害防治技术[J].山东农业科学ꎬ2011ꎬ10:76-81.[7]㊀冉红凡ꎬ路子云ꎬ刘文旭ꎬ等.梨小食心虫生物防治研究进展[J].应用昆虫学报ꎬ2016ꎬ53(05):931-941.22。
北方果树食心虫监测和防控新技术研究与示范范仁俊1,李捷1,马春森2
(1.山西省农业科学院植物保护研究所,山西太原030032;2.中国农业科学院植物保护研究所,北京100193)摘要:对国家公益性行业(农业)科研专项经费项目“北方果树食心虫监测和防控新技术研究与示范”进行了综述,内容包括项目的科学前沿及背景,要解决的科学问题和研究思路、研究方案和技术路线,已取得的主要研究进展,对农业生产的推动作用等,并对该领域研究进行了展望。关键词:食心虫;项目介绍;研究进展中图分类号:S433.4文献标识码:A文章编号:1002-2481(2010)05-0032-04
ResearchandDemonstrationonInnovativeTechnologiestoMonitor,PreventandControlofFruitBorersinNorthernChina
FANRen-jun1,LIJie1,MAChun-sen2
(1.InstituteofPlantProtection,ShanxiAcademyofAgriculturalSciences,Taiyuan030032,China;
2.InstituteofPlantProtection,ChineseAcademyofAgriculturalSciences,Beijing100193,China)
Abstract:Backgrounds,keyscientificissues,maincontents,methodsandresearchoutlineofthenationalnonprofitsector(agriculture)specialfundsresearchprogram“StudyandDemonstrationontheNewTechnologiesofMonitoringandControllingFruitBoreronFruitTreesinNorthernChina”wereintroducedinthisreview.Researchprogressesweresummarizedandtheroletopromoteagriculturalproductionwasanalyzed.Furtherkeyissueswerediscussed.Keywords:Fruitborer;Projectintroduction;Researchprogress
收稿日期:2010-02-22基金项目:国家公益性行业(农业)科研专项项目(200803006)作者简介:范仁俊(1959-),男,山西临猗人,研究员,主要从事农业害虫化学防治研究工作。
doi:10.3969/j.issn.1002-2481.2010.05.10国家公益性行业(农业)科研专项经费项目“北方果树食心虫监测和防控新技术研究与示范”(200803006)于2008年10月获得了国家批准立项,实施年度为3年,项目总经费为1796万元。该项目由山西省农业科学院植物保护研究所主持,联合中国农业科学院植物保护研究所、中国农业大学、中国科学院动物研究所、西北农林科技大学、沈阳农业大学、山西农业大学、河北省农林科学院植物保护研究所、北京市农林科学院植保环保所、山东省农业科学院植物保护研究所、新疆维吾尔自治区林业科学院森林生态研究所、山西省农业科学院果树研究所共12个优势单位合作开展专项研究工作。本文主要介绍了项目的科学前沿及其背景,要解决的科学问题、研究思路、研究方案以及技术路线,取得的主要研究进展,对农业生产的推动作用等,并对该领域的研究进行了展望。
1项目背景
我国果树栽种面积位于世界之首,在我国北方,以苹果、梨和红枣为代表的果树面积已达400多万hm2
,面积约占农业生产面积的20%左
右,产值则占农业生产总产值的40%以上,已成为农村经济快速发展的朝阳产业和支柱产业。果树食心虫是果树生产中一类常发性、灾害性害虫,常见的食心虫有10余种,桃小食心虫、桃蛀螟、梨小食心虫和梨大食心虫等最为严重,而苹小食心虫、白小食心虫、李小食心虫等局部严重。20世纪90年代中后期栽培的果树近年来已进入盛果期,食心虫为害普遍大幅回升,盛产果品的山西省晋中市苹果、梨、枣果园的虫果率高达30%以上,防治水平低的果园更高达80%以上。虽然国内外已有一些果树食心虫生物学和治理技术的零散研究,如开发了苹果病虫害的远程诊断系统和性信息素防治,在化学防治、果实套袋
山西农业科学2010,38(5):32-35JournalofShanxiAgriculturalSciences
32··方面也积累了经验;日本及欧洲一些国家开展了食心虫的监测、天敌繁殖利用、果树—食心虫—天敌之间相互作用、遗传工程、诱变微生物等研究,但我国北方地区果树生产中面临的3个重大问题,尚缺乏有效的解决方法:(1)食心虫具有突出的隐蔽性和和钻蛀性,只有短暂数日暴露在外,一旦错过这一关键时期,化学药剂就不能产生预期的效果。因此,确定食心虫生活史中最薄弱的环节,开发准确预测食心虫出蛰期和产卵期的方法和手段是提高食心虫防治效果的根本途径。(2)食心虫的化学防治效果大打折扣,果农普遍增加施药次数和剂量,每3~5d喷药1次,频繁定期施药致使防治成本升高,每公顷用药费用高达7500~12000元。农药残留超标十分普遍,因此,挖掘食心虫的生物学弱点和特点,开发环境调控、物理阻隔、土壤处理、趋避诱集、化学农药减量化及相互协调技术,是减少农药使用量,降低成本的重要途径。(3)目前果树食心虫防治主要依靠化学农药和果实套袋2项技术。一个生长季施药次数高达50~60次,各地推广的果实套袋技术,工作量大,需要爬高,老弱妇孺劳动力难以胜任这些繁重的田间作业。因此,为老弱妇孺量身打造“简便、安全、有效”的食心虫治理技术包,搭建技术示范桥梁,成为解决我国农村劳动力结构转变带来新问题的有效途径。2研究思路本项目以北方当家果树苹果、梨、枣等主要食心虫为研究对象,通过深入研究食心虫类害虫的生物生态学特点,建立种类快捷识别系统和薄弱环节时空监测预警模型,研发新型土壤环境调控、物理阻隔、化学趋避、生物防治、环保型农药与减量化使用等关键防控技术,形成简便有效的食心虫控制技术规程,建设食心虫预测和防控研究网络信息平台,构建食心虫综合防控技术服务体系,并在北方果树主产区开展技术集成试验示范。集中解决我国北方果树食心虫预测技术不高、防治效果低下、化学农药使用频繁、防治作业繁重等突出问题,为新形势下我国北方果业生产发展提供新的技术支撑,为广大果品生产企业和果农搭建适用技术桥梁。3研究方案和技术路线本项目选择在我国华北、西北、东北3个生态区采取“三结合”的工作策略,共同组织实施,即:(1)田间实地调查与室内饲养观察相结合;(2)传统调查试验与现代高新技术相结合;(3)应用基础理论研究与生产实际应用相结合。在此策略的指导下,首先开展北方果树食心虫发生调查和生物生态学研究,明确新的栽培模式下北方果树食心虫发生特点、优势种群及其发生规律,调查食心虫天敌资源,构建食心虫类害虫及其寄生蜂准确鉴别体系和食心虫种类远程识别系统,开展食心虫选择寄主植物和配偶的化学通讯机制研究,寻求控制食心虫的新途径。同时开展食心虫生活史薄弱环节的时空监测与预测预警技术研究,深入研究食心虫出蛰、转移为害、羽化产卵与环境条件的关系,建立食心虫发生环境因子驱动预测模型,开发基于Datalogger的食心虫发生预测技术,最终开发出食心虫监测预警系统,实现监测预警数据采集的自动化、数据传输的网络化、数据处理和预警分析的智能化、测报发布的数字化和图形化。进一步加强食心虫环保型防控关键技术研究,开展土壤环境调控、物理阻隔、化学趋避、生物防治、环保型农药研发与减量化使用等新技术的研究与开发。建立食心虫数据库和网络信息平台,为食心虫预警和防控研究提供网络信息服务。在此基础上,建立完善先进的北方果树食心虫监测预警技术体系,集成以环保型防控技术为主的北方果树食心虫综合治理技术新体系,搭建行之有效的技术推广与咨询培训服务体系,并在我国北方果树主产区大面积推广应用,全面提高我国北方果树食心虫的综合治理技术水平以及果业生产的经济效益。
4已取得的主要研究进展
4.1构建了果树食心虫多虫态DNA精确识别
体系和面向农户的便捷识别系统果树食心虫生物学特性因种而异,正确的种类识别是有效防控的前提。果树食心虫体小、隐蔽、难以识别,因此,本项目的第一个难点就是解决各种虫态的种类鉴别问题:如何根据卵、幼虫、蛹来准确鉴定害虫种类?如何将卵、幼虫、蛹与成虫联系起来?如何实现残破或损毁的成虫标本的准确鉴别?错过最佳的鉴定时机,往往也错过了最佳的防控时机。另外,食心虫中形态上相似的种群未必就是同一个物种,形态上不同的种群未必就不是同一个物种,给选取具有针对性的有效
范仁俊等:北方果树食心虫监测和防控新技术研究与示范33··山西农业科学2010年第38卷第5期防控技术带来潜在难题与挑战。第二个难点就是分类学在不同层次受众中的推广。分类学家如何把精确鉴别的种类信息以简便的方式传递给其他领域的研究专家、农技推广工作者以及果农。为解决这2个问题,项目组构建了食心虫多虫态DNA精确识别体系和面向农户的食心虫便捷识别系统。4.2开发了苹果、枣桃小食心虫越冬代出土羽化有效积温驱动预测模型桃小食心虫突出的隐蔽性和钻蛀性使其成为发现难、防治难的害虫,一旦错过关键时间,不管如何增加施药强度,化学防治效果均不能达到预期效果。掌握越冬幼虫出土羽化至产卵前这一短暂时期就成为整个生长季桃小食心虫防治的关键时期,因此,开发桃小食心虫越冬代出土羽化期准确的预测技术,就成为解决食心虫防治难、效果差,用药多、成本高这一突出生产问题的一把钥匙。本研究基本摸清了影响越冬幼虫出土羽化的关键因子,构建了适用于我国北方平地苹果和枣桃小食心虫春季出土羽化时期预测的有效积温驱动模型,为确定防治关键时期提供了有力工具。4.3果树食心虫可持续防控关键技术取得了突破性进展目前,果树食心虫防治主要依靠化学农药和果实套袋2项技术。食心虫钻蛀性导致化学防治效果差,所以果农普遍通过增加施药次数和剂量来提高防效,每3~5d喷药1次,且多采用大雾滴喷雾直至药液下滴为止,导致只有15%药液为落在植物上的有效药液等问题,每公顷用药费用高达7500~12000元。各地推广的果实套袋技术,工作量大,需要爬高,老弱妇孺劳动力难以胜任这些繁重的田间作业。针对这些问题,项目组借鉴美国、澳大利亚、日本和韩国等的经验,结合我国东北、西北和华北3个不同生态区果树食心虫发生特点,提出“以物理阻隔为基础,性信息素防治为核心,生物防治为补充,化学防治为保障”的果树食心虫可持续控制策略,重点开发了“高效性信息素产品及其最佳田间使用技术”,“高药液附着性农药剂型开发及其减量化喷雾技术”。系统开展了果树食心虫物理阻隔、天敌昆虫和病原微生物繁殖利用、新型引诱物质挖掘等研究工作。研制出梨小食心虫性信息素2个高效性诱剂配方,开发出8种食心虫诱芯产品;研发出适用于缺水条件和乔化果树专用诱捕器3个;确定了性诱器/迷向丝的田间最优设置技术;筛选出提高药液附着性的助剂3种,研制或筛选出防治果树食心虫高效药剂18个,其中登记农药新剂型2个;研究出适用于果树的农药减量静电喷雾技术;制订了果树食心虫农药减量化全程控制技术规程1套。4.4果树食心虫项目管理及防控技术体系研究