王新鴿
(絳縣果業發展中心,山西運城 043600)
當前常用的果樹病蟲害防治措施就是向果樹噴灑化學農藥,雖然短期內可以控制病菌,減少害蟲數量,但是長期應用農藥會讓病蟲害出現抗藥性,不利于保持農藥的使用效果。生物防治模式與傳統的病蟲害防治工作相比具有明顯的優勢,能有效減少農藥殘留,從而避免農藥對人體造成傷害。因此,生物防治技術對于果樹種植具有極高的應用價值。
在果樹病蟲害防治工作中,噴灑農藥在短時間內能夠降低病蟲害發生概率,且防治成本低,所以農藥使用頻率很高,但農藥濃度過大會導致害蟲出現抗藥性,且有益生物一同被殺害,不利于保護周圍的生態系統。出現以上問題的原因在于種植人員在管理果園期間存在“不見病蟲不用藥”及“見到病蟲亂用藥”的現象,人們不了解每種病蟲害的發生規律,對病蟲害基礎防治知識掌握不充足,不了解針對每種病蟲害應當使用哪種藥物。此外,有的種植人員出于利益考慮沒有慎重用藥,認為藥性越強防治效果越好,未嚴格按照要求控制藥物的用量。由此可見,科學應用生物防治技術不僅可以獲得良好的病蟲害防治效果,還能保障果樹生長健康,在保證果品質量的同時實現產量的穩步提升[1]。
生物防治就是以蟲治蟲,即用一種生物防治另一種生物,利用生物物種之間的相互關系達到防治病蟲害的目的,是降低雜草與害蟲種群密度的有效方式。生物防治技術的最大優勢在于不會污染環境,不會讓果樹接觸過多的化學物質,避免發生農藥殘留問題,有利于保障果實的質量。使用生物防治技術還能防止害蟲產生抗藥性,保障生態結構的穩定性,降低對周圍環境和水文條件的影響。果樹種植期間,要求人們對其嚴格規劃,確保結果數量與質量達到種植要求。種植期間,部分種植人員為了獲得預期經濟效益會縮短果樹間距,導致光照和通風不足,一旦某株果樹出現了病蟲害問題,周圍其他果樹也會被傳染,最終導致果樹大范圍減產[2]。應用農藥防治措施不僅會給果樹帶來農藥殘留,還會導致病蟲害在一段時間后出現耐藥性。因此,生物防治技術的應用具有重要的意義,在持續防治病蟲害的同時,有利于推動整個行業健康發展。
提前做好布局準備,掌握病蟲害的發生規律,是利用天敵生物防治果樹病蟲害的基本前提。對于不同的作物,種植戶應充分了解作物與生長環境的關系,由于果樹對環境需求不同,所采取的病蟲害防治措施也存在差異。一般情況下,環境因素會影響病蟲害出現的頻率,應用生物防治技術抑制病蟲害時,應根據當前環境提前布局,使防治方案更加具有針對性。對于果品來講,應將防治辦法與果樹生長習性相結合,以此為基礎掌握病蟲害的發生規律,比如應用有色板捕捉害蟲,根據害蟲的生活習性提高捕捉效果。
種植戶可以引入捕食類或寄生類天敵防治果樹的病蟲害。常見的寄生類天敵有寄生蠅或者寄生蜂,它們的適用范圍廣,特別是寄生蜂,對環境的適應能力很強,且不會過多干預生態系統的穩定性,也不會影響地域性生態環境變化[3]。引入寄生蜂會在害蟲體內產卵,且寄生蜂在繁殖期間會吸收害蟲的營養,使害蟲出現發育不良的問題,能夠間接減少害蟲數量。但寄生蜂的引入也存在安全隱患,要求種植戶控制引入量,防止寄生蜂二次寄生。在選擇天敵種類的時候,應提前調查當地的生態系統,了解目標害蟲的天敵情況,選擇既可以控制目標害蟲,又不會對生態環境造成影響的天敵。
捕食類昆蟲主要有瓢蟲類、草蛉類及捕食螨等,瓢蟲類的捕食昆蟲一般采用澳洲瓢蟲和大小紅瓢蟲。實際病蟲害防治中,可以用大草蛉捕食蚜蟲,用中華草蛉捕食葉螨,再用瓢蟲捕食蚜蟲和低齡幼蟲,通過采取針對性的天敵防治措施,有效提升病蟲害防治效果,降低蟲害發生概率。與此同時,建議使用植物性農藥,將其與天敵生物防治相結合。植物性農藥不會對土壤產生過多影響,且這類農藥可以制成殺蟲劑,通過生物系統對害蟲新陳代謝造成干擾,害蟲接觸農藥后自身的神經系統會被破壞,從而無法繼續捕食[4]。
果樹病蟲害防治期間,采用病原微生物技術手段也能達到良好的防治效果。從性質上進行劃分,病原微生物的生物種類繁多,果樹種植和管理期間,常見的病原微生物主要有病原和昆蟲細菌,病原真菌主要有多毛菌與白僵菌,在病蟲害防治中應用病原微生物的防治措施,不僅可以提高果樹的生長速度,還能發揮對天敵昆蟲的保護效果。
生物農藥是由生物直接產生的活性物質,或者將生物作為農藥防治病蟲害,常見的有微生物農藥、生物化學農藥、植物源農藥及抗生素農藥。微生物農藥主要利用真菌和細菌防治病蟲害,從而達到以菌治菌的效果。比如,利用蘇云金桿菌防治桃小食心蟲和刺蛾,利用多抗霉素可濕性粉劑用于防治蘋果霉心病。生物化學農藥主要包括氨酰丙酸鹽酸鹽和幾丁聚糖等,比如應用25%濃度的滅幼脲懸浮劑防治鱗翅目害蟲,將害蟲的卵清殺干凈。植物源農藥主要包括除蟲菊素、魚藤酮、印楝素、苦參堿。其中,魚藤酮的觸殺效果好,能夠抑制蚜蟲生長發育;苦參堿可以干擾生物活性,抑制害蟲體內產生抗藥性,可以對刺蛾、金龜子進行多點位追殺。抗生素類農藥有很多,比如阿維菌素殺蟲殺螨劑在應用期間具有觸殺的作用,能夠對鱗翅目、食心蟲、蚜蟲進行觸殺;井岡霉素可以用于防治桃縮葉病與炭疽病,能夠保障果樹的質量。
果樹種植期間,種植人員經常應用分離的天然外激素或者人工合成的外激素防治病蟲害。近年來,針對害蟲的引誘劑趨于商品化,各類產品具有高度專一性,防治效果好,已廣泛應用在農業生產中。例如,可以在誘捕器中放入未交尾的雌性蟲或性引誘劑,通過干擾雌性蟲與雄性蟲的交尾活動,間接性達到防治病蟲害的目的。
使用性引誘劑時,應在果樹通風良好的中上部位放誘捕器,對于害蟲密度較大或果樹生長繁茂的情況,應適當增加誘捕器使用數量,盡可能降低害蟲給果樹生長帶來的危害。同時,定期更換誘捕器的誘芯,每60 d 更換1 次,查看黏板,保證其時刻處于黏性狀態。對于瓶式的誘捕器,應定期檢查內部水位,確保內部液體充足,水面距離誘芯1 cm 左右;定期查看瓶中的害蟲,盡可能使瓶中有足夠大的空間,以保證防治效果。種植果樹時建議將性誘捕劑和其他防治措施一同應用,強化果樹防治效果,比如常見的桃小食心蟲也被稱為桃蛀果蛾,在病蟲害防治期間,可以在塑料管內放入人工合成的桃小食心蟲性信息素,再灌入15 cm 左右的水與大約0.01%的洗衣粉水,將誘捕器掛在果樹樹冠上。
目前,應用較多的是管式膠黏誘捕器與瓶式誘捕器,在瓶蓋的位置用鐵絲穿出一個小孔,在瓶下方掛好性誘芯,上方穿幾個小孔,以便害蟲進入瓶中。向瓶中灌入溶解好的洗衣粉水,使水面與誘芯保持1 cm距離。在應用管式膠黏誘捕器時,應首選20 cm 長且直徑在8 cm 左右的試管,同時鋪好鋪紙,涂膠后在誘捕器中間掛誘芯,時刻保持通風效果,直到果實成熟[5]。
該方法主要是以卵寄生蜂作為媒介傳遞病毒,將卵寄生蜂作為制導工具,將昆蟲病毒作為彈藥,成為防治病蟲害的生物武器。該方法對以往的害蟲防治措施進行改進,使施藥方式得到簡化,殺蟲時間有效縮短,從而提升了防治效率。在越冬代蛹羽化高峰期的前3 d,對成蟲進行防治。5 月初開始用生物導彈,每隔15 m 的距離,在與地面相距1.5 m 樹冠中部放置殺蟲卡,盡可能選擇隱蔽處,放置生物導彈后不宜應用化學農藥。
隨著人們對食品安全提出更高的要求,病蟲害防治工作的意義尤為突出,其防治效果將直接影響果實的質量。因此,種植戶應樹立從實際出發的理念,引入捕食類或寄生類天敵防治病蟲害,通過應用病原微生物和生物農藥法提高防治效果,提高果樹的產量和質量,為人們營造安全的飲食環境。