摘 要:通過越冬調查和二化螟性誘劑相結合的方法,研究了收割方式(機械收割、人工收割)和稻茬處理(翻耕、板田)對二化螟越冬的影響。結果表明:機械收割板田區二化螟越冬蟲量最大,冬前和冬后越冬蟲量高達2 672和2 457頭/667m2,機械收割后翻耕種菜區越冬蟲量最小,且各處理區二化螟性誘劑誘捕量和冬后越冬基數成正相關關系,機械收割板田區誘捕二化螟的數量顯著高于其他處理區誘捕量,平均每盆誘捕二化螟高達53頭;剝稈調查表明機械收割區有蟲株的單株蟲量和存活率顯著高于人工收割區,可能與機械收割區的稻茬高度均顯著高于人工收割區有關,這說明降低稻茬收割高度和稻茬翻耕處理有利于降低二化螟越冬蟲量。
關鍵詞:水稻;二化螟;越冬;收割方式;稻茬處理
中圖分類號:S435.112.1 文獻標識碼:A 文章編號:1006-060X(2014)04-0048-03
Abstract:Effects of different harvest methods (mechanical harvest and artificial harvest) and treatments of rice stubble (plowed field and unplowed field) on over-wintering of Chilo suppressalis Walker (C. suppressalis) were studied using over-wintering survey and sex pheromone of C. suppressalis. The results showed that the largest number of over-wintering larvae of C. suppressalis was founded in area of unplowed field with mechanical harvest, which reached 40 080 larvae/hm2 and 36 855 larvae/hm2 before winter and after winter, respectively; the minimum number of over-wintering larvae of C. suppressalis was recorded in area of plowed field with mechanical harvest. However, the number of C. suppressalis caught by sex pheromone showed a positive correlation with the number of over-wintering larvae of C. suppressalis, which was significantly higher in area of unplowed filed with mechanical harvest in comparison with the other areas, and it was as high as 53 larvae/pot in average. Moreover, the larvae number per plant and the larvae survival rate of C. suppressalis occurred plant in area of mechanical harvest were significantly higher than those in area of artificial harvest, it may related to the reason that the height of rice stubble in area of mechanical harvesting was significantly higher than that in area of artificial harvest. Therefore, reducing the height of rice stubble and plowed field were useful to reduce the amount of over-wintering larvae of C. suppressalis.
Key words: rice; Chilo suppressalis Walker; over-wintering; harvest method; treatment of rice stubble
水稻是湖南省最主要糧食種植作物,常年播種面積達440萬hm2,其播種面積和產量均居我國首位。二化螟Chilo suppressalis (Walker) 是湖南省水稻主要害蟲之一[1],通過鉆入水稻莖稈取食造成水稻枯鞘、枯心和白穗等癥狀,嚴重影響水稻的產量。
由于二化螟耐寒性強,老熟幼蟲以滯育方式越冬。二化螟越冬場所較多,但主要越冬場所為稻茬。近幾年農業機械化大面積推廣,機械收割面積不斷增加,而機械收割導致的高稻茬為二化螟越冬代幼蟲提供了更為適宜的環境。因此,做好稻茬處理工作,降低二化螟越冬代蟲量成為二化螟綜合防治的一個重要環節。學者們對二化螟滯育、抗藥性等研究較多[2],而在稻茬處理等實際操作方面研究較少,特別是稻茬高度與單株蟲量或越冬蟲量等方面報道較少。試驗研究了收割方式和稻茬處理對二化螟越冬的影響,旨在為農業機械化推廣和二化螟綜合治理提供參考。
1 材料與方法
1.1 試驗地點
試驗地點在湖南省水稻種植大縣寧鄉縣回龍鋪鎮,試驗區域水稻連片種植面積超過1 000 hm2,雙季稻種植面積占絕對部分。
1.2 試驗處理
試驗設置4個處理,處理A為雙季晚稻機械收割(溈河村),11月中旬翻耕種植冬季蔬菜(非溫室大棚種植),試驗面積約3 hm2;處理B為雙季晚稻機械收割(天鵝村),11月中旬翻耕后不進行其他處理,試驗面積約2 hm2;處理C為雙季晚稻機械收割板田(回龍鋪村),試驗面積超過10 hm2;處理D為雙季晚稻人工收割板田(天鵝村),稻稈曬干后運回農舍作燃料,試驗面積約2 hm2。2012年10月調查表明4個處理區域二化螟白穗率在0.6%~0.8%之間。
1.3 二化螟越冬調查
二化螟越冬量調查方法參照《水稻二化螟測報調查規范》(GB/T 15792-2009)越冬調查部分,冬前調查時間為2012年12月25日和26日,冬后調查時間為2013年2月20日和21日,記錄各試驗區域二化螟越冬量和存活量。同時,在機械收割和人工收割區域內隨即量取稻茬的高度,并剝稈記錄機械收割和人工收割區域有蟲株稻稈單株二化螟越冬數量。
1.4 二化螟越冬代成蟲性誘劑調查
根據試驗區域二化螟越冬代發育情況,4月20日至5月10日期間在各試驗區域中心位置放置二化螟性誘劑裝置(性誘劑+水盆)5盆,每隔2 d記錄二化螟越冬代成蟲誘捕量。
1.5 數據處理
文中數據采用SPSS13.0進行比較和分析,回歸分析和圖形處理經Origin 8.0制作完成。
2 結果與分析
2.1 稻茬處理和收割方式對二化螟越冬量的影響
越冬調查表明二化螟在經機械收割的板田間越冬蟲量顯著大于其他處理,冬前和冬后越冬蟲量高達2 672和2 457頭/667m2(圖1)。機械收割后翻耕種菜處理區(A)越冬蟲量最小,但與機械收割后翻耕處理區(B)和人工收割板田處理區(D)三者之間無顯著性差異,該處理區冬前和冬后越冬蟲量為64和16頭/667m2。人工收割的板田二化螟越冬量略高于處理A和處理B,冬前和冬后的越冬蟲量為476和375頭/667m2,機械收割后翻耕處理區冬前和冬后二化螟越冬基數為282和218頭/667m2。越冬調查結果也表明,二化螟冬前越冬蟲量大于冬后越冬量。
2.2 二化螟性誘劑誘捕量
3 討 論
二化螟主要越冬場所為稻稈和稻茬[3-4],采取不同的措施改變二化螟的越冬場所對防治二化螟具有積極的意義。試驗區機械收割處理稻稈多被打碎,稻稈中二化螟存活率極低,試驗區二化螟越冬幼蟲主要集中在稻茬中。戴志一等[5]研究表明耕作能改變二化螟越冬幼蟲的優化或亞優化生態位,免耕處理、淺耕處理和深耕處理三者之間二化螟減活率差異顯著,三者二化螟減活率分別為49.6%、29.5%和43.5%;同時,戴志一等還發現淺耕旋耕能將多數稻茬打散,增加二化螟越冬幼蟲的機械損傷或死亡率。汪恩國[6]研究發現機械收割后的高留茬中二化螟殘留量達6 000頭/667m2,是人工收割后稻茬中的15倍。黃水金等[4]研究表明,冬前稻草焚燒結合翌年早春堆漚處理和旋耕處理對越冬二化螟的防治效果分別為71.17%和66.25%。此次研究結果同樣表明,冬季對稻茬進行翻耕有利于減少二化螟越冬蟲量,機械收割的板田間二化螟越冬蟲量顯著高于機械收割后翻耕處理(處理A和處理B)和人工收割區,冬前機械收割板田區二化螟越冬蟲量比機械收割翻耕種菜區越冬蟲量高出約42倍,冬后高出約153倍。同時,結合翌年4~5月性誘劑誘捕結果分析,性誘劑誘捕量和冬后越冬基數兩者之間存在正相關關系,機械收割板田區二化螟平均單盆誘捕量為53頭,顯著高于機械收割后翻耕處理(處理A和處理B)和人工收割區,其中機械收割后翻耕種菜區僅誘捕6頭,誘捕數據表明稻茬處理能顯著減少二化螟第二年越冬代的發生量,這為做好湖南早稻二化螟綜合防治工作創造了條件。
為節約燃油成本,機械收割區往往留有較高的稻茬[7]。研究結果表明,冬前和冬后人機械收割稻茬高度均存在極顯著高于人工收割稻茬高度,人工收割后稻茬高度約10 cm,機械收割區茬高約27 cm,最高茬高達38 cm。黃水金[5]等研究表明,85%左右的二化螟越冬幼蟲集中在在離地面高度20 cm的稻樁中,且在稻樁上越冬二化螟的出蛾數(138.25頭)顯著高于稻草上越冬二化螟的出蛾數(34.25頭)。人工收割后稻茬高度僅為10 cm左右,導致絕大部分二化螟越冬幼蟲隨稻稈處理而死亡,這也表明人工收割區需妥善處理好稻稈,盡可能采取焚燒或堆漚方法滅殺殘留在稻稈中的二化螟幼蟲[4-7]。同時,高度較低的稻茬易被春季田間積水覆蓋造成稻茬腐爛,從而導致二化螟越冬因越冬場所的惡化或喪失而死亡[8],而機械收割的稻茬高度高,春季田間積水很難沒過,二化螟有足夠的空間來躲避雨水脅迫,從而導致機械收割區冬前和冬后二化螟越冬存活率顯著高于人工收割區。
雖然剝稈調查發現茬高與冬后有蟲株單株蟲量相關性較差,但是與冬前有蟲株單株蟲量存在正相關關系,且機械收割區有蟲株單株蟲量顯著高于人工收割區,機械收割區有蟲株單株蟲量2條及2條以上較多,這也是造成機械收割區二化螟越冬量顯著大于人工收割區的一個重要原因。鑒于此,相關部門應該強化機械收割操作方法或改進收割機器械,通過降低冬季稻茬高度的方法來減少稻茬內二化螟越冬量。
參考文獻:
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(責任編輯:高國賦)