摘 要:水稻是我國主要的糧食作物,在我國的農業生產中具有非常重要的地位和深遠的影響,因此我國對水稻相關技術的改良和研究從未停止過。本文將從精準施藥、預防病蟲害、增強植株抗逆性、降低環境風險、提高產量與經濟效益五個方面探討拌種減藥增效技術對水稻病蟲害防控的作用,希望能對想要了解拌種減藥增效技術和水稻相關技術的人有所幫助。
關鍵詞:拌種減藥增效技術;水稻病蟲害防控;植株抗逆性
江蘇省邳州市是全國糧食生產先進縣,年水稻種植面積約3.5hm2,受氣候變化、作物布局的影響,水稻紋枯病、稻瘟病、稻曲病、稻縱卷葉螟、稻飛虱等連年發生,水稻細菌性條斑病、惡苗病也呈上升趨勢,對水稻生產安全和農產品質量安構成了嚴重危脅。按照“預防為主、綜合防治”的植保方針,當地積極實踐和探索安全高效水稻拌(浸)種的處理技術,努力提高種子藥劑處理覆蓋率,為培育壯苗、減少農藥使用量,提高防治效果,保障水稻豐產穩產打好基礎。
1水稻病蟲害防控的重要性
水稻病蟲害防控是農業生產中的一項重要任務,具有至關重要的意義。水稻作為世界上最重要的糧食作物之一,在全球范圍內扮演著重要的角色,直接關系到全球糧食安全和人類的生存。首先,水稻是全球最主要的食物來源之一,成千上萬的人依賴著水稻作為主要的糧食來源。因此,水稻病蟲害的發生和蔓延會直接影響到全球糧食供應和糧食價格,對全球糧食安全構成嚴重威脅。其次,水稻病蟲害會嚴重影響水稻的產量和品質。病蟲害的侵害會導致植株凋零、葉片枯黃、產量減少,甚至死亡。這將導致農民收成大幅減少,給農村經濟帶來嚴重損失,影響農民的收入和生活水平[1]。
2 拌種減藥增效技術
2.1拌種
拌種是一種種子處理技術,廣泛應用于農業生產中,旨在提高作物種子的萌發率和幼苗的生長勢。在拌種過程中,將農作物的種子與特定的生物農藥或植物生長調節劑混合均勻。這樣做的目的是將農藥或生長調節劑均勻地附著在種子表面,從而在萌發和生長初期提供保護和促進作用。拌種的實施步驟相對簡單,通常使用專門的拌種設備或手工攪拌。首先,選擇適宜的生物農藥或植物生長調節劑,這些化合物的選擇應根據目標作物以及農業生產中面臨的主要問題,如病蟲害、逆境脅迫等進行。然后,將這些化合物與種子進行混合?;旌系倪^程需要確保農藥或生長調節劑均勻覆蓋每顆種子的表面,這樣可以確保種子在后續生長階段獲得充分的保護和促進。要選擇適宜拌種的藥劑也需要考慮拌種的目的,針對不同的病蟲害選擇合適的拌種劑[2]。
2.2減藥
減藥是拌種減藥增效技術中的重要環節。通過拌種技術,可以在種子表面附著一定量的農藥,從而實現減少傳統噴霧或灌溉施藥用量的目的。這一技術的應用在現代農業中具有重要意義,不僅有助于環境保護,還能提高農作物的生產效率。首先,減藥的過程主要在種子表面施加農藥,與傳統噴霧施藥相比,減少了農藥在大氣中的飄散和漂移,減少了農藥對周邊環境和非目標生物的影響。其次,減藥的目的是通過在種子表面施加一定量的農藥,實現對種子初期生長和植株早期發育的保護。最后,減藥也對農業生產成本和農民收益有著積極影響。減少農藥的使用量,直接降低了生產成本,節約了農民的投入。
2.3增效
增效是指通過拌種技術在種子表面附著一定量的農藥,從而增強農藥的作用效果。這一步驟對于提高農作物的生長發育和抵御逆境非常關鍵。首先,在拌種過程中,農藥被均勻地附著在種子表面。當種子開始萌發時,附著在種子外皮的農藥會迅速溶解并吸收到種子內部,形成一種保護層,有助于防止種子在發芽期遭受病蟲害的侵害。其次,拌種增效技術可以促進種子的生長發育和植株的根系生長。附著在種子表面的激素類生長調節劑可以被種子吸收,并在幼苗生長過程中起到催化和調節作用。
2.4技術適用性
拌種減藥增效技術在農業生產中廣泛應用,并且具有很強的技術適用性。這項技術適用于各類農作物的種子處理,包括谷物、蔬菜、果樹等,幾乎涵蓋了農業生產的方方面面。首先,針對不同類型的農作物,可以根據其特性和需求,選擇合適的生物農藥或植物生長調節劑進行拌種處理。其次,拌種技術適用于不同生長階段的農作物種子處理。不論是播前處理還是播后處理,都可以采用拌種減藥增效技術。此外,該技術在各種栽培方式下都能有效推行。無論是傳統耕種方式還是現代化的精細化栽培,拌種減藥增效技術都可以靈活適配,為不同農場和生產模式帶來便利和效益。最后,該技術不受地域和氣候條件的限制。無論是在亞熱帶、溫帶還是寒帶地區,拌種減藥增效技術都能夠發揮作用,適用范圍廣泛。
2.5環保效益
拌種減藥增效技術在農業生產中具有顯著的環保效益,這得益于其減少農藥用量、降低環境污染和促進可持續農業的特性。首先,拌種減藥技術能夠顯著減少農藥的使用量。傳統農業生產中,農民常常大量噴灑農藥來防治病蟲害,這不僅浪費了資源,還可能導致農產品中農藥殘留超標,對人體健康造成潛在威脅。其次,減少了農藥用量意味著減少了農藥在環境中的殘留和排放。農藥殘留是一個全球性的環境問題,對生態系統造成潛在風險,危害生態平衡和生物多樣性。最后,拌種減藥增效技術對可持續農業的發展具有積極的推動作用。減少農藥的使用不僅有利于保護生態環境,也符合可持續農業發展的要求[3]。
3 拌種減藥增效技術對水稻病蟲害防控的作用
3.1精準施藥
拌種減藥增效技術在水稻病蟲害防治中的作用之一是實現精準施藥。傳統的農藥施用方式往往采用噴霧或灌溉方式,農藥液體在噴灑或灌溉過程中易受外界因素影響,導致農藥不易均勻附著在作物表面,或者過量施用造成浪費。這些問題都可能導致農藥的使用效率低下,同時也增加了農業生產中的成本和環境風險。然而,通過拌種減藥增效技術,農藥可以均勻地附著在水稻種子表面,確保了農藥的精準施用。拌種過程中,先將農藥與種子進行混合并充分攪拌,使農藥均勻地附著在種子表面,形成一層薄薄的保護膜。這樣的保護膜可以保持農藥的穩定性,延緩其釋放速度,使得農藥能夠在一定時期內持續釋放,更加持久地發揮作用。拌種減藥增效技術的精準施藥對水稻病蟲害防治帶來了顯著的優勢。首先,精準施藥使得農藥的用量能夠精確控制,避免了過量使用帶來的浪費問題。此外,由于農藥均勻地附著在種子表面,可以確保農藥的吸收利用率最大化,最大限度地提高農藥的效果,有效地抑制病蟲害的發生。
3.2預防病蟲害
拌種減藥增效技術在水稻病蟲害防治中起到關鍵作用,通過在種子表面形成保護膜,有效地預防了病原菌和蟲害的入侵。這一過程對水稻的早期生長和健康發展具有重要意義。水稻作為重要的糧食作物,常常受到多種病原菌和蟲害的侵害,包括稻瘟病、紋枯病、稻飛虱等。在水稻萌發初期,幼苗尚未建立強大的防御機制,對外界的抵抗力相對較弱,容易受到病蟲害的傷害。傳統的農藥施用方式往往在種子浸泡、土壤噴灑或農田噴霧,由于農藥的不均勻分布和流失,無法有效地保護水稻幼苗,同時還可能對環境造成一定的污染。而拌種減藥增效技術在這一點上展現出了優越性。通過將農藥與水稻種子進行均勻混合,并使其附著在種子表面,農藥能夠形成一層保護膜。這一保護膜能夠有效地隔離外界的病原菌和蟲害,阻止它們侵入種子,從而保護了水稻的發芽和初期生長。農藥的應用量在拌種過程中得到精準控制,避免了過量使用農藥可能導致的不良后果。拌種減藥增效技術還可以針對不同的病蟲害需求,選擇不同類型的農藥進行拌種處理,以提高防治效果。如對惡苗病,可選用氰烯菌酯、咯菌腈、乙蒜素等藥劑浸種或拌種;對干尖線蟲病,可選用殺螟丹及其復配劑浸種;對稻薊馬,可用吡蟲啉、噻蟲嗪、噻蟲胺等藥劑浸種或拌種;對細菌性條斑病、白葉枯病等細菌性病害可用三氯異氰尿酸、氯溴異氰尿酸浸種或噻唑鋅拌種;對稻瘟病可用肟菌?異噻胺種子處理懸浮劑攪拌包衣稻種。這種個性化的處理方式有助于更好地應對不同地區和季節的病蟲害壓力。
3.3增強植株抗逆性
拌種減藥增效技術在水稻病蟲害防治中發揮重要作用的一方面是通過增強植株的抗逆性。這項技術使得水稻種子在萌發初期就能獲得農藥的保護,并促進植株的生長發育,從而使植株在面對病蟲害侵害或其他環境逆境時具備更強的適應能力和生存能力。首先,拌種減藥增效技術確保了農藥均勻地附著在水稻種子表面。在種子的萌發初期,植株尚未建立起完整的根系和葉面結構,缺乏有效的自我保護機制。通過拌種技術,農藥在種子表面形成一層保護膜,起到防御病蟲害的作用。這樣即使在水稻的萌發和幼苗期,植株也能夠受到有效的保護,避免了病蟲害的侵害和對植株的破壞。其次,拌種減藥增效技術促進了水稻種子的生長發育。農藥和植物生長調節劑的附著可以在一定程度上促進種子的萌發和根系的發育。種子在含有農藥的環境中發芽,農藥進入種子內部,影響其發育過程。同時,植物生長調節劑的使用可以促進根系生長,增強根系的吸收能力,為植株提供更多的養分和水分。這些因素共同作用,使得水稻在幼苗期的生長更加快速。拌種減藥增效技術的這種促進作用對于水稻的抗逆性十分關鍵。但也要選用合適的拌種藥劑,想要提高植物抗逆性,可以使用如生物菌肥、赤霉素、生長素等生長調節劑[4]。
3.4降低環境風險
拌種減藥增效技術在水稻病蟲害防治中的作用之一是降低環境風險。在傳統農藥施用方式中,由于農藥的噴霧或灌溉往往難以精確控制,容易造成農藥的過量使用和飄散,導致環境污染和生態系統的破壞。而拌種技術的應用則能有效解決這一問題,為環境保護提供了可行的解決方案。首先,拌種減藥增效技術采用種子為載體,農藥直接附著在種子表面,形成了一層保護膜。這種保護膜在種子發芽和初期生長階段,起到了保護作用,防止了病蟲害的入侵。相比傳統噴霧或灌溉施藥,拌種技術有效減少了農藥在空氣中的飄散,降低了農藥對環境的直接影響,減少了非目標生物的接觸和傷害,保護了生態系統的平衡。其次,拌種減藥增效技術通過減少農藥用量來達到防治病蟲害的目的。在拌種過程中,農藥的使用量被控制在一定范圍內,僅滿足對種子的保護需求。與傳統農藥噴灑相比,用量減少了很多。這樣不僅降低了農藥在環境中的殘留水平,也減少了農作物吸收農藥的量,減輕了農作物對農藥的負擔。同時,減少農藥在土壤中的累積,有利于土壤生態系統的健康。第三,拌種減藥增效技術有利于農業的可持續發展。農藥過量使用不僅造成環境污染,還容易導致害蟲抗藥性的產生,從而增加了病蟲害防治的難度。拌種技術通過降低農藥用量,減少了害蟲對農藥的暴露,降低了害蟲抗藥性的風險,有助于維持農藥的長期有效性,保障農作物防治效果的持續性,同時,如果選用硫酸鋅、硫酸亞鐵等保護劑,還可以保護種子和植物免受環境壓力或有害物質的影響。
3.5提高產量與經濟效益
拌種減藥增效技術對水稻產量和經濟效益的提升是農業生產中的一大優勢。通過對種子進行拌種處理,種子的萌發率和萌發速度得到顯著提高,從而促進了水稻的早期生長和發育。拌種減藥增效技術能夠提高種子萌發率,拌種技術保證了農藥在種子表面均勻分布,并且與種子充分結合。這種處理方式可以增強種子對環境的適應性,提高種子的發芽率和萌發速度。相比傳統的浸種或直接噴霧施藥,拌種減藥增效技術使得農藥更加精確地附著在種子表面,避免了過多的浪費和損失,確保了農藥的有效利用。拌種減藥增效技術使得水稻種子在萌發初期就受到了農藥的保護。種子表面附著的農藥形成了一層保護膜,預防了病原菌和蟲害的入侵,從而有效地降低了水稻遭受病蟲害的風險。植株在生長發育初期具有更強的健壯性和抵抗力,有利于減少病害發生,提高水稻的產量。種子的高發芽率和抗病蟲能力的提高直接影響了水稻的產量和穩定性。由于拌種技術有效地防控了病蟲害的發生,減少了產量損失,使得水稻生產更為穩定。此外,拌種減藥增效技術還可以促進植株的根系生長和養分吸收,進一步增加了水稻的產量。拌種技術將農藥用于種子表面處理,可以明顯減少農藥在田間的使用量。與傳統的噴霧或灌溉施藥相比,拌種技術的農藥用量通常減少30%~50%。這不僅節約了農藥成本,同時也降低了農藥在環境中的殘留和污染風險,有利于生態環境的保護。拌種減藥增效技術在提高水稻產量的同時,降低了生產成本。減少農藥用量和增加產量帶來的經濟效益,使得農民獲得更好的經濟回報。同時,由于拌種技術提高了水稻的品質和抗逆性,增加了農產品的附加值,有利于提升農民的收入水平[5]。
我們通過五個方面了解了拌種減藥增效技術對水稻病蟲害防控有顯著的作用。該技術能夠降低農藥的使用量,減少環境污染和農產品農藥殘留,從而保護生態環境和人類健康。同時,拌種減藥技術能提高水稻植株的抗病蟲害能力,增加產量和質量。這為實現綠色、高效、可持續的水稻生產提供了重要的理論依據和實踐指導。
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