吳海霞 張杰峰 崔家華 沈田輝 朱展飛 卞康亞 車晉英 周國妹


摘 要:為了驗證航空植保專用藥劑對小麥赤霉病的防治效果,選用航空植保專用藥劑8%丙硫菌唑·戊唑醇水性制劑與對照常規(guī)藥劑40%丙硫菌唑·戊唑醇懸浮劑進(jìn)行了小麥赤霉病的防治效果比較試驗。結(jié)果表明,植保無人機(jī)噴施航空植保專用藥劑處理小麥赤霉病的病穗率、病指防效分別為79.26%、83.73%,顯著高于植保無人機(jī)噴施常規(guī)藥劑處理,與電動噴霧器噴施常規(guī)藥劑處理相比防治效果和增產(chǎn)幅度也沒有降低。另外,藥劑處理各小區(qū)小麥生長正常,未發(fā)現(xiàn)藥害癥狀。因此,在今后的植保無人機(jī)防治小麥赤霉病作業(yè)中,可推廣使用8%丙硫菌唑·戊唑醇水性制劑。
關(guān)鍵詞:小麥赤霉病;植保無人機(jī);8%丙硫菌唑·戊唑醇水性制劑;防治效果
中圖分類號 S435文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A文章編號 1007-7731(2020)09-0101-03
赤霉病是小麥生產(chǎn)中的重要病害之一,可導(dǎo)致小麥減產(chǎn),甚至絕收,對小麥安全生產(chǎn)構(gòu)成了極大的威脅。另外,小麥赤霉病菌分泌產(chǎn)生的脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(DON)毒素,能引起人類和家畜中毒,嚴(yán)重危害人畜健康[1]。鹽城市大豐區(qū)地處江蘇沿海中部,小麥?zhǔn)谴筘S地區(qū)主要的糧食作物之一。當(dāng)前,小麥赤霉病在大豐麥區(qū)普遍發(fā)生,發(fā)生態(tài)勢從2010年以前的偶爾重發(fā)逐步演變成近年來的連年重發(fā)[2]。防治小麥赤霉病,已成為大豐區(qū)小麥病蟲害防治的重點工作。
近年來,隨著農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)的快速推進(jìn),家庭農(nóng)場和種植大戶越來越多,對病蟲害防治的需求越來越大,加之用工成本的大幅上升,傳統(tǒng)的低效噴霧器械已經(jīng)不能滿足市場需求。因此,具有作業(yè)效率高、節(jié)水省藥等優(yōu)勢的農(nóng)業(yè)航空植保機(jī)械尤其是中小型植保無人機(jī)得到了快速發(fā)展[3-5]。大豐區(qū)常年農(nóng)作物病蟲害防治面積約43.33萬hm2,植保無人機(jī)防治面積1.33萬hm2左右。航空植保專用藥劑的缺乏,限制了航空植保的進(jìn)一步規(guī)范化發(fā)展和推廣[6-7]。
目前,南京善思生物科技有限公司已經(jīng)研發(fā)生產(chǎn)出適用于植保無人機(jī)直接使用的航空植保專用藥劑——納米農(nóng)藥水性制劑。為了驗證該藥劑對小麥赤霉病的防治效果,推動植保無人機(jī)在大豐區(qū)農(nóng)作物病蟲害防治中的應(yīng)用,筆者于2019年4—5月選用航空植保專用藥劑8%丙硫菌唑·戊唑醇水性制劑與對照常規(guī)藥劑40%丙硫菌唑·戊唑醇懸浮劑進(jìn)行了小麥赤霉病防治效果比較試驗。
1 材料與方法
1.1 供試材料
1.1.1 供試對象及作物 試驗對象:小麥赤霉病;試驗作物:小麥,品種為鄭麥9023。
1.1.2 供試藥劑及施藥設(shè)備 試驗藥劑:8%丙硫菌唑·戊唑醇水性制劑,南京善思生物科技有限公司提供;對照藥劑:40%丙硫菌唑·戊唑醇懸浮劑,溧陽中南化工有限公司生產(chǎn);植保無人機(jī):極飛P20,廣州極飛科技有限公司生產(chǎn);電動噴霧器:背負(fù)式電動噴霧器,臺州市廣豐塑業(yè)有限公司生產(chǎn)。
1.2 試驗設(shè)計 試驗共設(shè)5個處理,分為植保無人機(jī)施藥和人工電動噴霧器施藥。其中,植保無人機(jī)施藥:納米農(nóng)藥(8%丙硫菌唑·戊唑醇水性制劑,13.33g/hm2)處理1.33hm2,對照藥劑(40%丙硫菌唑·戊唑醇懸浮劑,3.33g/hm2)處理0.67hm2,處理之間有隔離帶10m;人工電動噴霧器施藥:納米農(nóng)藥(8%丙硫菌唑·戊唑醇水性制劑,13.33g/hm2)、對照藥劑(40%丙硫菌唑·戊唑醇懸浮劑,3.33g/hm2)各處理667m2,另設(shè)空白對照處理667m2。每個處理3次重復(fù),共15個小區(qū)。植保無人機(jī)飛行高度2m,速度4m/s,用水量2.5L/hm2;人工電動噴霧器用水量750L/hm2,均勻噴霧。試驗在大豐區(qū)大中鎮(zhèn)八灶村小麥田進(jìn)行,該田為種植大戶稻麥連作田,地勢平坦,土壤肥力均勻,排灌設(shè)施齊全。噴藥時小麥處于初花期,試驗田小區(qū)肥水管理一致。
1.3 施藥及調(diào)查方法 2019年4月24日,小麥處于初花期,進(jìn)行第1次施藥,隔7d第2次用藥。5月16日,赤霉病病情穩(wěn)定后調(diào)查各小區(qū)小麥赤霉病發(fā)病情況。每小區(qū)對角線5點取樣,每點調(diào)查200穗,以病穗面積占整個穗面積的百分率來分級,記錄各級病穗數(shù)并計算病穗率、病情指數(shù)和防效,在小麥?zhǔn)斋@前測定產(chǎn)量。用鄧肯氏新復(fù)極差法(DMRT)對試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析。
小麥赤霉病嚴(yán)重度分級方法:
0級——全穗無病;
1級——病小穗占全穗1/4以下;
3級——病小穗占全穗1/4~1/2;
5級——病小穗占全穗1/2~3/4;
7級——病小穗占全穗3/4以上。
試驗期間觀察記錄試驗藥劑對小麥生長的影響,是否出現(xiàn)藥害及癥狀等情況。相關(guān)計算公式如下:
病穗率(%)=病穗數(shù)/調(diào)查總穗數(shù)×100;
病情指數(shù)=Σ(各級病穗數(shù)×相應(yīng)病級)/(調(diào)查總穗數(shù)×7)×100;
防效(%)=(對照區(qū)病情指數(shù)-處理區(qū)病情指數(shù))/對照區(qū)病情指數(shù)×100;
產(chǎn)量(kg/hm2)=穗數(shù)×穗粒數(shù)×千粒重×10-6×85%×15;
增產(chǎn)率(%)=(處理區(qū)產(chǎn)量-對照區(qū)產(chǎn)量)/對照區(qū)產(chǎn)量×100。
2 結(jié)果與分析
2.1 不同處理對防治效果的影響 由表1可知,藥劑處理區(qū)對小麥赤霉病具有較好的防治效果,其中,植保無人機(jī)噴施8%丙硫菌唑·戊唑醇水性制劑處理的病穗率、病指防效分別為79.26%、83.73%,顯著高于植保無人機(jī)噴施40%丙硫菌唑·戊唑醇懸浮劑處理;植保無人機(jī)噴施8%丙硫菌唑·戊唑醇水性制劑處理區(qū)的病穗率、病指防效不低于常規(guī)電動噴霧器噴施40%丙硫菌唑·戊唑醇懸浮劑處理防效;與其他處理相比,常規(guī)電動噴霧器噴施8%丙硫菌唑·戊唑醇水性制劑處理對小麥赤霉病的防治效果也較高,病穗率、病指防效分別為67.41%、70.34%,但低于其他處理的防治效果。
2.2 不同處理對產(chǎn)量的影響 由表2可知,與對照處理相比,藥劑處理的穗粒數(shù)和千粒重顯著增加,分別增加了3.68、2.58、2.87、3.28粒和2.59、1.74、1.83、2.47g,植保無人機(jī)噴施8%丙硫菌唑·戊唑醇水性制劑處理和常規(guī)電動噴霧器噴施40%丙硫菌唑·戊唑醇懸浮劑處理產(chǎn)量間不存在顯著差異,但增產(chǎn)率分別為22.18%、20.37%,高于其他處理。另外,田間目測調(diào)查發(fā)現(xiàn),藥劑處理各小區(qū)小麥生長正常,未發(fā)現(xiàn)藥害癥狀。
3 討論與結(jié)論
小麥赤霉病是典型的氣候性病害,防治時效性強、預(yù)防適期短,對防治效率的要求高,尤其是隨著我國農(nóng)業(yè)規(guī)模化和現(xiàn)代化的不斷推進(jìn),以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中普遍面臨的人難請、用工貴、打藥難等問題,常規(guī)防治措施已難以滿足防治的需求。因此,越來越多的種植大戶、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體將目光投向植保無人機(jī),植保無人機(jī)產(chǎn)業(yè)得到了迅速發(fā)展。植保無人機(jī)在提高農(nóng)業(yè)植保效率、省工省時方面體現(xiàn)出巨大潛力。研究表明,在防治小麥赤霉病時,植保無人機(jī)的日作業(yè)面積是農(nóng)戶精防作業(yè)的20~33倍,是常規(guī)自防作業(yè)的12~20倍,而且植保飛防與農(nóng)戶精防在防病增產(chǎn)效果方面沒有區(qū)別,用工成本沒有增加[8]。由本次試驗結(jié)果表明,植保無人機(jī)使用植保無人機(jī)專用藥劑防治小麥赤霉病效果和增產(chǎn)幅度,與電動噴霧器使用常規(guī)藥劑防治相比沒有降低,但作業(yè)效率明顯提高,而且植保無人機(jī)專用藥劑使用的藥劑有效劑量也低于常規(guī)藥劑。同時,本試驗也未發(fā)現(xiàn)航空植保專用藥劑處理對小麥造成藥害。航空植保專用藥劑的研發(fā)推廣,不僅有利于提高農(nóng)藥利用率,降低農(nóng)作物病蟲害的防治成本,也有利于農(nóng)藥減量增效工作的進(jìn)一步推進(jìn)。
近年來,植保無人機(jī)防控農(nóng)業(yè)病蟲害的規(guī)模越來越大[9-14],航空植保的快速發(fā)展對農(nóng)藥制劑提出了新的要求。與常規(guī)藥劑相比,航空植保專用藥劑的要求更高,航空植保專用藥劑缺失是目前航空植保發(fā)展面臨的最大短板,常規(guī)的農(nóng)藥劑型并不全適用于航空植保,航空植保用藥時直接使用常規(guī)制劑的藥液也較難以達(dá)到理想的防治效果[15-16]。由本次試驗結(jié)果表明,植保無人機(jī)使用常規(guī)藥劑防治赤霉病時,病穗率、病指防效顯著低于植保無人機(jī)使用專用藥劑。另外,電動噴霧器使用植保無人機(jī)專用藥劑防治赤霉病的防效低于電動噴霧器使用常規(guī)藥劑,可能與有效劑量的降低有關(guān),也可能與電動噴霧器工作壓力及噴頭等作業(yè)要求達(dá)不到植保無人機(jī)專用藥劑作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān),今后這需要進(jìn)一步研究。
南京善思生物科技有限公司研發(fā)生產(chǎn)的航空植保專用藥劑是將傳統(tǒng)農(nóng)藥通過納米復(fù)配技術(shù)加工成納米農(nóng)藥水性制劑,適用于植保無人機(jī)直接使用。由本次試驗表明,該劑型納米農(nóng)藥對小麥赤霉病的防效較好。另有試驗表明該劑型其他種類農(nóng)藥對水稻病蟲害也有較好的防治效果[17-19]。通過納米技術(shù)將傳統(tǒng)農(nóng)藥納米劑型化,大幅度地提高農(nóng)藥的利用率和安全性,減少施藥劑量與次數(shù),降低農(nóng)產(chǎn)品殘留和環(huán)境污染;同時,納米材料的小尺寸、智能表面和界面效應(yīng)等特點適合航空植保藥劑的要求。
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(責(zé)編:張宏民)