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性信息素在高粱套夏大豆帶狀復合種植鱗翅目害蟲監測與防治中的應用初探

2024-03-18 03:50:08古曉紅曾傳清趙形勇張志東
農業科技通訊 2024年2期

稅 靜 古曉紅 曾傳清 馮 林 肖 俊 林 君 趙形勇 賈 敏 張志東

(1.瀘州市植物保護植物檢疫站 四川瀘州 646000;2.四川省合江縣現代農業發展促進中心植物保護植物檢疫站 四川合江 646200;3.四川省合江縣農業農村局堯壩鎮農業技術推廣服務中心 四川合江 646200;4.瀘州市現代農業發展促進中心 四川瀘州 646000;5.四川省合江縣農業農村局大橋鎮農業技術推廣服務中心 四川合江 646200;6.四川省瀘縣植物保護植物檢疫站 四川瀘縣 646100)

瀘州市合江縣位于四川盆地南緣、 川渝黔結合部,屬亞熱帶濕潤氣候型,日照充足,雨量充沛,四季分明,無霜期357 d,常年平均氣溫18.2℃[1]。 合江縣物產豐富,是國家產糧大縣,盛產合江荔枝、合江真龍柚、高粱和國家地理標志產品“先市醬油”[2],是瀘州老窖和郎酒等著名酒企釀酒專用高粱主要生產基地之一。 2022 年種植高粱6 133 hm2,產量3.1 萬kg;種植大豆7 000 hm2,產量1.68 萬kg。 鱗翅目類害蟲在高粱和大豆(春豆、夏豆、冬豆)套種期發生復雜且危害嚴重[3-6],是為害高粱、大豆的主要害蟲。 本研究旨在通過性信息素監測[7-8]高粱套夏大豆帶狀復合種植模式下各種鱗翅目害蟲發生發展規律, 為大面積防治提供技術支撐。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

1.1.1 監測誘芯及誘捕器 誘芯: 亞洲玉米螟性信息素OF16、黏蟲性信息素MS18、高粱條螟性信息素CS2013C、小地老虎性信息素AL19、二化螟性信息素CS06-SP、豆莢螟性信息素EZ13、斜紋夜蛾性信息素SL02-SP、甜菜夜蛾性信息素SE03-SP、銀紋夜蛾性信息素AA40, 由寧波紐康生物技術有限公司提供。誘捕器:飛蛾誘捕器、夜蛾類誘捕器,由寧波紐康生物技術有限公司提供。 遠程性誘測報儀,由成都比昂科技有限公司提供。

1.1.2 監測作物品種及生育期 糯紅高粱為國窖紅系列、郎糯紅系列,在3 月中下旬、4 月中下旬分2 批次集中播種, 以3 葉期移栽為主, 移栽期為4 月至5 月上旬, 收獲期為7 月上中旬; 夏大豆播種期為6 月20 日至7 月10 日,開花結莢期為7-9 月,鼓粒期為8-9 月,成熟期為9-10 月。

1.1.3 靶標害蟲 亞洲玉米螟、黏蟲、高粱條螟、小地老虎、 二化螟、 豆莢螟、 斜紋夜蛾、 甜菜夜蛾和銀紋夜蛾。

1.2 試驗方法

1.2.1 監測地點 高粱套夏大豆帶狀復合種植性誘試驗設在合江縣堯壩鎮白村3 社, 為高粱套夏大豆與水稻混合種植區,供試田塊土壤為沙壤土,肥力中等,田管一致,前作為油菜和其他十字花科類蔬菜。合江縣水稻病蟲田間觀測場性誘監測區設在白米鎮向陽村4 社,供試田塊土壤為沙壤土,肥力中等,田管一致。

1.2.2 監測處理 監測設2 個處理區: 高粱套夏大豆帶狀復合種植性信息素監測區、 合江縣水稻病蟲田間觀測場二化螟監測驗證區。

高粱大豆帶狀種植區性信息素懸掛區面積為4.3 hm2,每種性誘裝置按1 畝懸掛1 個,不同性信息素之間間隔30 m 以上,避免相互干擾,誘捕器離地面2 m,竹竿懸掛。 水稻病蟲田間觀測場遠程性誘測報儀位于病蟲監測場中心。

根據靶標害蟲歷年在合江高粱、大豆、水稻上的發育進度和發生代數,結合當年氣候,確定懸掛時間。2022 年的懸掛時間:2 月23 日懸掛高粱地小地老虎誘捕器及誘芯;3 月31 日分別懸掛高粱小地老虎、二化螟、亞洲玉米螟、黏蟲、高粱條螟誘芯及誘捕器;8 月16 日懸掛豆莢螟、斜紋夜蛾、甜菜夜蛾和銀紋夜蛾誘芯及誘捕器。以上誘芯每隔45 d 更換一次誘芯。

1.2.3 調查方法 每5 d 調查一次各誘捕器內誘集靶標害蟲數量,并做好記錄。

2 結果與分析

2.1 小地老虎監測情況

合江縣為亞熱帶濕潤氣候, 十分有利于小地老虎繁殖危害及幼蟲和蛹在土中越冬。 高粱套夏大豆帶狀復合種植的前茬作物為油菜和其他十字花科蔬菜, 也為小地老虎幼蟲提供了豐富的食源條件和橋梁。 從圖1 可以看出,從2 月28 日至5 月25 日出現長約100 d 的成蟲持續羽化高峰期,以4 月9 日達最高峰值為94 頭。 田間調查發現,幼蟲危害期與高粱苗期高度一致。

圖1 小地老虎性誘監測情況

2.2 二化螟為害高粱的監測情況

二化螟監測設置為連片旱地高粱性誘監測區(高粱地)和合江縣水稻田間觀測場監測區,分別觀測和驗證二化螟在高粱和水稻上的發生危害時間和誘蟲高峰。

從圖2 可以看出,高粱地4 月10 日起開始出現羽化高峰,4 月15 日達到二化螟誘蟲峰值。水稻田性誘從4 月13 日出現持續羽化高峰,4 月30 日達到峰值為132 頭。 水稻田燈誘從4 月20 日出現羽化高峰,4 月25-30 日達到峰值為48 頭。高粱地與水稻地二化螟誘捕高峰期與蟲量基本一致, 蟲源主要來自周邊水稻地塊。 由此可知,高粱地二化螟可以參照水稻二化螟發育進度及防治適期開展防治。

圖2 高粱、水稻地二化螟監測情況

2.3 亞洲玉米螟監測情況

亞洲玉米螟是玉米、 高粱最主要的害蟲之一。從圖3 可以看出, 從4 月上旬至5 月下旬出現長達50 余天的持續羽化高峰,4 月10 日、4 月30 日、5 月10 日分別達到峰值,分別為91 頭、53 頭、55 頭,6 月中旬至7 月中旬出現小高峰, 監測情況與田間調查的發生為害情況一致。 可在3 月底開展性誘監測,指導開展性誘等綠色防控。

2.4 黏蟲監測情況

從圖4 可以看出,黏蟲從4 月上旬開始遷入,成蟲誘集高峰期主要集中在5 月上中旬、6 月上中旬。根據近5 年調查, 合江縣勞氏黏蟲遷入為害在5 月左右,以幼蟲蛀食嫩葉或心葉為主,監測情況與田間調查的發生為害情況一致。 因此,可在5 月上旬應用性誘等技術開展防控。

圖4 黏蟲性誘監測情況

2.5 高粱條螟監測情況

高粱條螟在瀘州第1 代、第2 代羽化不整齊、時間跨度長。 從圖5 可以看出, 從4 月中旬到5 月下旬、6 月下旬到7 月下旬, 分別出現2 個長時間跨度的持續羽高峰, 與生產上的實際發生為害情況高度吻合。 因此, 可在4 月初開展性誘監測與防控, 發揮誘芯持續3 個月的作用, 可有效誘捕越冬代及第1 代羽化成蟲,有效控制高粱條螟對生長期高粱莖稈的危害。

圖5 高粱條螟性誘監測情況

2.6 豆莢螟監測情況

從圖6 可以看出,8 月23 日豆莢螟出現羽化小高峰,9 月13 日出現峰值,監測地塊10 月收獲大豆。田間剝查, 8 月底到9 月中旬剝查豆莢蟲量較少,但豆莢蟲蛀率高。 從性誘成蟲量看,8 月23 至9 月13 日出現羽化高峰, 與田間剝查豆莢蟲量少且蟲蛀率高的調查數據一致。 因此,可在8 月下旬至9 月上中旬開展適期防治。

圖6 豆莢螟性誘監測情況

2.7 斜紋夜蛾監測情況

斜紋夜蛾在合江縣一年發生6~7 代, 一個世代31~44 d[11]。 從誘捕情況看(圖7),在3 月下旬至4 月上旬開始羽化,5-6 月為第1 代成蟲羽化高峰期,10-11 月為第2 代成蟲羽化高峰期,誘捕蟲量大,有明顯的羽化高峰,與田間調查實際發生情況吻合。 結合監測情況, 可根據第1 代和第2 代成蟲羽化高峰指導及時開展精準防治。

圖7 斜紋夜蛾性誘監測情況

2.8 甜菜夜蛾監測情況

甜菜夜蛾1 年發生5~7 代, 各代幼蟲發生為害的時間: 第1 代高峰期為5 月下旬至6 月下旬,第2 代高峰期為6 月上中旬至7 月中旬,第3 代高峰期為7 月中旬至8 月下旬, 第4 代高峰期為8 月上旬至9 月中下旬,第5 代高峰期為8 月下旬至10 月中旬,第6 代高峰期為9 月下旬至11 月下旬。 從第3 代開始會出現世代重疊現象。7-9 月是為害盛期,7-8 月降水量少、濕度小,有利于其大發生。 從圖8 可以看出,8 月中下旬出現性誘監測成蟲高峰期,8 月30 日誘蟲峰值達到161 頭,為第2 代、3 代疊加發生為害,主要為害大豆苗期及分枝期葉片, 與田間發生為害情況相符。 因此,結合豆莢螟監測結果,適時開展專治或兼治。

圖8 甜菜夜蛾性誘監測情況

2.9 銀紋夜蛾監測情況

從圖9 可以看出, 銀紋夜蛾在夏大豆上誘捕蟲量極小,田間調查也沒有發現發生危害情況。

圖9 銀紋夜蛾性誘監測情況

3 討論與結論

3.1 討論

3.1.1 高粱4 種害蟲監測結果在指導防治適期上的應用 從圖10 可以看出,亞洲玉米螟、黏蟲、二化螟和高粱條螟4 種蟲害在4 月中旬至5 月中旬分別同時出現羽化高峰, 黏蟲在6 月上中旬、 高粱條螟在6 月下旬各出現一次高峰。據此可精準預測田間幼蟲為害高峰及科學防治時間, 可在4 月初應用持效期為3 個月以上的性誘裝置開展防控,在4 月底或5 月上旬、6 月中旬各開展一次藥劑防控。

圖10 高粱害蟲性誘監測情況

3.1.2 大豆4 種害蟲監測結果在指導防治適期上的應用 根據田間調查,豆莢螟、斜紋夜蛾、甜菜夜蛾是合江縣大豆田間發生的主要害蟲, 可根據已掌握的 3 種蟲害的發生危害規律, 應用持效期在3 個月以上的性誘裝置,在播種前后開展防控;根據性誘監測情況, 建議在8 月上旬大豆分枝期和大豆花期開展藥劑防控。

3.2 結論

采用移栽前1 月懸掛小地老虎性信息素, 對糯紅高粱小地老虎有較好的防治效果, 但對蠐螬和螻蛄等其他地下害蟲沒有防效。 建議在誘殺小地老虎的同時,仍需采用帶藥移栽或地面噴施藥劑等技術,才能更好防治其他地下害蟲的發生危害。

昆蟲性信息素是模擬自然界的昆蟲性信息素,通過釋放器釋放到田間來誘殺異性害蟲的仿生高科技產品。 該技術誘殺害蟲不接觸植物和農產品,沒有農藥殘留,害蟲不產生抗藥性,具有專一性,對環境及非靶標生物安全,對益蟲、天敵不會造成危害。 且應用昆蟲性信息素可以降低農藥使用量, 改善生態環境,提高農產品質量安全,降低農藥成本,增加農業收入。 從監測效果來看,利用昆蟲性信息素監測和誘殺害蟲,亞洲玉米螟、二化螟、黏蟲、小地老虎、條螟和豆莢螟、斜紋夜蛾、甜菜夜蛾、銀紋夜蛾等性信息素都有很好的監測和防治效果, 是高粱套夏大豆帶狀種植鱗翅目害蟲綠色防控的優選方法之一。 但在防控應用中需要購買誘捕器和誘芯, 防治成本明顯偏高。 如何有效解決多種鱗翅目害蟲成蟲交配迷向,把長期單一防治幼蟲關口前移到防治成蟲,且減少綠色防控成本,尚需進一步研究。

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