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烏蘭浩特市草地螟的發生規律及防治對策

2021-12-27 00:58:06李惠春劉偉志劉淑杰
農村科學實驗 2021年29期

李惠春 宋 華 魏 剛 劉偉志 韓 亮 劉淑杰

(1.烏蘭浩特市農牧技術推廣中心,內蒙古 烏蘭浩特 137400;2.烏蘭浩特市烏蘭哈達鎮政府,內蒙古 烏蘭浩特 137400;3.烏蘭浩特市城郊辦事處,內蒙古 烏蘭浩特 137400;4.烏蘭浩特市農牧業綜合行政執法大隊,內蒙古 烏蘭浩特 137400)

草地螟屬昆蟲綱,鱗翅目,螟蛾科,又被稱作黃綠條螟、甜菜、網螟,該品種的食性很雜,可取食35科、200余種植物,最主要的取食對象為大豆、玉米、藥材、馬鈴薯、大豆等。草地螟成蟲可以飛行很遠的距離,爆發力很強。草地螟在幼蟲時期,發育速度很快,但是也會伴有比較明顯的群集遷移性危害。如果不及時防治,能在短時間內造成毀滅性危害。

1.草地螟形態特征與發生規律

1.1 草地螟形態特征

1.1.1 成蟲。成蟲的體長一般在8-12mm左右,前翅部位伴有暗褐色斑,中翅內有一個較大的長方形黃白色斑;后翅灰色,近翅基部較淡。

1.1.2 卵。橢圓形,0.5×1mm,顏色為乳白色,伴有十分明顯的光澤。

1.1.3 幼蟲。剛孵化的幼蟲顏色是十分明顯的淡黃色,頭為黑色,伴有暗綠色,條紋十分明顯。

1.1.4 蛹。蛹的長度一般為14mm,淡黃色。土繭長40mm,寬3-4mm。

1.2 發生規律

成蟲有著十分強大的飛翔力,喜歡進食花蜜,最喜歡進食離地面2-8cm的莖葉。而幼蟲大多躲藏在枝梢上,好吃葉肉。草地螟在烏蘭浩特還屬于遷飛性害蟲,在當地每年的5-6月都有成蟲遷入,幼蟲為害一般在6月末或7月上旬,特殊年份8月上旬幼蟲為害也很嚴重。烏蘭浩特市植保植檢站佳多蟲情測報燈一天最多誘到成蟲12萬只。

2.遷飛特點與規律

2.1 遷飛特點

2.1.1 環境因素。隨著社會的不斷發展,很多專家學者也逐漸加入到了草地螟的遷飛原因研究行列當中,且獲得了比較明顯的研究成果,部分專家認為草地螟是比較典型的遷飛昆蟲,遷飛的最終目的就是要為自己或以及自身后代找到更佳的生存環境。草地螟產生的遷飛行為與最終的氣流、濕度、降雨、幼蟲密度以及生殖狀態等外部環境存在十分緊密的內部關聯。如果草地螟在不利于自己成長的環境中生長,那么就會選擇遷飛。此外,由于草地螟成蟲具備十分強大的遷飛能力,飛行的距離能夠達到100km,且可以連續飛行一天以上。比如我國華北地區的草地螟就會通過遷飛轉移到東北地區。而東北地區的這類成蟲也會遷飛到華北地區。因此這兩部分區域也是草地螟最容易復發的核心區域。從有關數據我們也能看出,草地螟成蟲的生存環境應該保持在溫度21℃,濕度60%~80%。如果草地螟長期處于這種環境,其對應的交配品質也會變得更高,產出的蟲卵量也會隨之增大。

2.1.2 遷飛特性。一般來說,草地螟在完成遷飛以后會選擇繁殖,但是由于遷飛的整個過程十分艱難,遷飛的時間也相對較長,因此我們可以通過草地螟的雌性鵝卵巢的發育等級,判斷其具體的遷飛特性。比如,如果草地螟的磁鵝卵巢對應的級別分別為三級到四級左右,那么我們就能夠判斷出其主要是遷入;但是如果對應的等級在一級到二級,那么我們可以把這種行為定性為遷出。

2.1.3 遷飛時間段。烏蘭浩特地區集體遷飛的草地螟,可以利用通過燈光誘捕方法對其進行研究。一般來說,夜間00:10至03:30有著比較成功的誘捕數量,通過這種誘捕結果,我們也能夠發現,如果氣象條件不是特別特殊時,草地螟成蟲會選擇夜間時段遷飛。

2.2 遷飛規律

2.2.1 發生世代。草地螟一年最多能繁殖4代,從北到南逐漸遞增。在蘇聯北部地區非黑鈣土區每年發生1代,俄羅斯、烏克蘭北部每年發生2-3代,而到了烏克蘭南部、北高加索和外高加索的森林草原地區則可以發生3-4代(胡文繡,1981)。

在我國,年等溫線0℃以北的地區1年發生1代,包括黑龍江北部和內蒙古北部地區,為害時期為6-8月。年等溫線0℃以南至年等溫線8℃之間的廣闊地區,包括東北和華北的大部分地區和西北北部,也是我國草地螟的主要發生危害區,可發生2-3代(孫昌學,1982;劉光濤等,1987;魏倩等,1987;羅禮智和李光博,1993;曾娟等,2018)。以每年發生2代為例,一般4月底到5月中旬為華北和西北地區越冬代成蟲始見期,東北地區為5月中下旬,整體表現為西早東晚的格局;一代幼蟲始見期在5月底至6月上中旬,盛發期從6月底至7月上旬,南部地區由于溫度較高,所以要早于北部地區;一代成蟲發生期在7月底至8月上中旬,隨后2代幼蟲由于氣溫轉涼而零星發生,以2代幼蟲滯育的老熟和部分一代滯育的老熟幼蟲做土繭在土中越冬(曾娟和姜玉英,2014,2016)。

2.2.2 周期性爆發。一般來說,病蟲害的爆發是呈現比較明顯的間接性規律,在沉寂多年以后,十分容易出現爆發,接著又極容易轉為銷聲匿跡,這也就是為什么多年以來在沉寂之后會突然爆發的原因(Berryman,1996;HunterandPrice,1998)。爆發產生的具體原因以及成災機理可以分析如下:首先最主流的觀點則認為所有的種群在活動時都具備規律波動,且不同營養級、不同等級的物種會存在相互作用(Myers,1998;Klvanaetal.,2004)。特別是對于部分高營養級物種以及較低營養物種的負密度影響因子,也存在一定的時間滯后性;也有部分學者在研究生物群落的外部因素時提出周期性波動,可用其進行解釋。例如俄羅斯學者研究結果顯示,草地螟的周期性發生因素包括自然因素以及天地因素,具體可以劃分成景觀改變、溫度、降水、改變生物群落、病毒、遺傳學因素等等。此外,太陽黑子運動的周期性也會對草地螟的種群動態帶來一定影響(Omelova,1982;Frolovetal.,2004;Frolov,2015)。但是就當下的情況來看,目前仍未找到十分科學的草地螟周期性的合理解釋,也沒有真正能夠準確計算出草地螟發生周期的具體方式。我國很多學者都從極端天氣、實物量、環境、溫濕度等方面對草地螟的周期性特點進行了研究,其中最具備特點的就是1982年與2008年,這兩年是越冬蟲繭密度以及越冬面積最高的兩年。羅禮智認為影響草地螟種群生長、遷飛、停止發育以及爆發成災的主要決定因素就是濕溫度;而陳曉則在分析氣象因子的條件下,發現影響草地螟發生周期結束的核心因素為極端天氣事件,該學者認為極端天氣存在比較明顯的不確定性,無法真正預測草地螟的實際發生周期。

早在1930年,Konakov(1930)就開始將11年的太陽活動周期與草地螟的暴發周期聯系起來,并研究兩者之間的關系,發現當地蟲害暴發的1855、1869、1889、1901和1912年與太陽黑子數極小值出現的年份相當吻合。Knorr等(1981)分析了19世紀80年代末到20世紀70年代西伯利亞草地螟爆發等級與太陽黑子的對應關系顯示。盡管常年積累的資料也揭示了二者間的顯著相關性,但有關太陽活動對生物種群波動的影響仍存在著爭議(Frolovetal.,2004)。

黃紹哲學者則收集了我國自1949年以來的有關發生周期的相關數據,也從國家地理物理數據中心、國家海洋局等網站搜集了太陽黑子的相關數據,分析了兩者之間存在的內部聯系。該學者在研究中也明確了太陽黑子19、21、23與草地螟的發生周期存在十分緊密地聯系。其結果顯示,不同地區太陽活動周期對草地螟的爆發周期存在直接影響,也對最終的爆發調控效果帶來顯著改變。此外,在全球氣候不斷變化以及各地耕作制度不斷改變的前提下,草地螟的發生區域特點也有了較大改變,太陽黑子也進一步影響了草地螟種群爆發的內在機理。

3.防治對策

草地螟幼蟲存在比較明顯的危害性,有關部門一定要加大蟲情的監測力度,要擴大對應的調查范圍與調查面積,分析實際作物種類,要從低齡幼蟲做起,積極開展后續的防治工作。

3.1 積極誘殺成蟲

通過殺蟲燈、高壓泵燈的方式達到殺蟲目的,每一盞高壓泵燈的照射面積可達到300畝,最終的成蟲誘殺數量能夠達到10萬只以上,防治效果十分明顯。因此,可以借助草地螟趨光習性對其進行大量捕殺。

3.2 實施田間生態控制

降低田間蟲源量。由于草地螟十分喜歡在豬毛菜、灰菜等上產卵,因此有關部門可以通過生態措施對草地螟進行防治,提升防治效果。通過加快鏟草進度,及時消除農田草荒。對于部分荒地、田邊、池塘等草地螟,一定要加大消滅力度,使草地螟的棲息環境能夠得到較大改變,也能讓最終的蟲卵量得到有效控制,降低幼蟲密度的同時也能達到最佳的防治效果。

3.3 搞好田間蟲情普查

防治的最佳時期為幼蟲期,有關人員一定要及時掌控蟲情的實際變化情況,要積極開展藥劑防治。從成蟲產卵到幼蟲暴食危害,大概會存在5-7天的盲區,在該階段無法及時排查幼蟲與卵的真實情況。由于幼蟲在適宜的條件下能夠快速生長,也能較快進入暴食期,因此植物保護人員一定要做好“兩查兩定”工作:核查幼蟲的分布與密度情況,制定田塊防治措施;查幼蟲的實際發育情況,核實以及制定最終的防治周期。把最終的查治重點集中在草、水田、林路等低洼濕地、荒地、格子地帶等。在開展農田防治時,植物保護人員也要把重點集中在中藥材、大豆、葵花、小麥以及馬鈴薯的農作物。

3.4 實施統防統治

草地螟的遷徙會造成一定危害,因此一定要積極實施“五統一”做法,也就是統一領導、統一藥劑、統一資金、統一防治以及統一檢查。對于部分已經達標的防治田塊,一定要選擇擊倒速度較快、毒性較低且相對安全有效的藥劑,達到防治效果。例如在選擇藥劑時,可以選用25ml濃度為2.5%的敵殺死乳油。或畝用5%來福靈乳油25毫升;或畝用4.5%高效氟氯氰菊酯乳油50毫升;或畝用21%滅殺斃乳油40毫升;或畝用4.5%高效氯氰菊酯加50%辛硫磷。以上藥劑使用時均要求每畝兌水30公斤葉面均勻噴霧。實施大面積統防聯治,把草地螟消滅在3齡期之前,杜絕出現草地螟遷移為害,造成毀地或絕產現象。

3.5 實施隔離控制

積極挖溝,設置藥劑隔離帶。對于部分并未發生害蟲的田塊或者是幼蟲量并未并未達到防治指標的地塊,可以通過加固方式進行隔離控制,溝的寬度、下寬、深度以及高度需分別保持在30cm、20cm、40cm及60m左右。在周圍可用木棍進行加固,或者是設置一定藥帶,這樣也能有效避免標準地塊外的幼蟲進入區域發生危害。對于部分齡期較大的幼蟲,也要積極進行集中處理,如果防治效果不佳,那么也要在周圍積極開挖對應溝渠,避免發生擴散現象。

3.6 積極開展應急處理,藥劑防治

一般來說,在3齡幼蟲之前,利用藥劑進行防治效果十分顯著。植物保護人員可以采用高效氯氰菊酯、苦參堿等進行噴霧防治。在實際甄選藥劑時,可以參考以下意見:2.5%銳寧微乳劑,推薦用量為20~25mL/667m2,其擊倒速度快、防效好、安全性高;或用26.5%“定勝”乳油,推薦用量為10~15mL/667m2,其主要成分為阿維菌素和毒死蜱,特點是殺蟲范圍廣、效果好;或用4.5%綠爽微乳劑,推薦用量為15~20mL/667m2,主要成分為高效氯氰菊酯,采用納米技術制造工藝,藥劑更加細微化,防效好;或用25%新毒丹乳油,推薦用量為30~50mL/667m2,藥內含有專用增效助劑,殺蟲效果極佳,安全性高。

3.7 積極引入現代信息技術

病蟲害監測預警中使用最為廣泛也是最成功的技術就是遙感技術。遙感技術能夠利用昆蟲雷達,實時監測空中飛行的昆蟲。中國農業科學院植物保護研究所在20世紀90年代研發我國第2代掃描昆蟲雷達并在河北廊坊、山東北隍城島對草地螟的春季遷飛、夏季擴散行為和跨海遷飛行為進行觀測(Fengetal.,2004)。隨著雷達技術的不斷發展,雙模式昆蟲雷達、昆蟲雷達的應用也變得更加廣泛。錫林浩特、內蒙古、吉林以及北京延慶等地,都通過雷達技術對草地螟的實際遷飛進行了詳細監測。昆蟲雷達能夠為有關人員的草地螟遷飛研究工作提供有力支撐,也能為有關人員的監測環節提供真實數據,打下堅實的信息資料基礎。

3.8 積極采用數字化監測預警技術

在對病蟲害進行監測預警時,信息化技術也有著比較明顯的實際價值。很多國家也陸續研發了信息化的病蟲害監測預警系統,對單一的病蟲害進行監測,還能完善綜合性病蟲監測環節。從我國的實際情況來看,農技中心也積極帶領了個地市的植物保護部門,抓住信息發展機遇,也在積極推進植物保護信息化建設體系。從信息系統創建、研發工具應用以及創新發布等創新發布方式等方面開展了詳細研究,也取得了比較明顯的研究成果。這些成果也被積極運用到了水稻、馬鈴薯、小麥、油菜等農作物的開發研究工作。農作物以及草地螟、黏蟲、蝗蟲等重大病蟲害的數字化監測系統當中,借助大數據平臺,把這些實際信息以及圖表、數據反饋到后臺,使用戶能夠獲得更加精準高效的監測數據,提升植物保護工作的現代化水平。特別是當下我國的病蟲監測工具也獲得了顯著成效,在傳統性誘、燈誘的基礎之上,積極引入自動控制模式,也能真正實現半自動監測模式。這種監測模式能夠每半小時進行拍照,監測室工作人員能夠實現遠程監控;而性誘監能夠及時上報監測的實際情況,在借助遠程操控的基礎上開展后續的數據傳輸以及智能分析,讓遠程監控設備變得更加自動化、智能化,也能讓草地螟等大蟲等重大病蟲的疫情得到良好控制,朝著更加智能化、自動化以及數字化的方向不斷發展。

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