丁新華 王小武 付開赟 賈尊尊 盧屹 魏新振 王志慧 阿爾孜姑麗·肉孜 吐爾遜·阿合買提 郭文超



摘要
亞洲玉米螟Ostrinia?furnacalis?(Guenée)為新疆玉米生產中的主要害蟲,2010年以來呈整體暴發態勢,并造成了極為嚴重的產量損失,已成為制約當前新疆玉米高產穩產和糧食產能提升最重要的害蟲,然而有關其暴發成災的驅動機制尚不清楚。為此,本文通過分別概述近年來新疆氣候、作物種植結構、栽培耕作措施以及亞洲玉米螟田間發生世代的變化情況,綜合分析了上述變化對亞洲玉米螟越冬幼蟲存活、個體生長發育、取食偏好和種群增殖擴張等方面造成的具體影響。在此基礎上,結合已有大量研究成果,系統解析了新疆綠洲生態區亞洲玉米螟種群暴發成災的驅動機制。此外,本文還介紹了新疆植??萍脊ぷ髡咴趤喼抻衩酌C合治理技術研究與應用方面取得的相關成果,簡述了田間治理采取的措施和取得的防治成效,最終為亞洲玉米螟的持續有效治理提供一定參考。
關鍵詞
新疆;?亞洲玉米螟;?災變機制;?驅動因素;?綜合治理
中圖分類號:
S?451
文獻標識碼:?A
DOI:?10.16688/j.zwbh.2024083
Analysis?on?driving?mechanism?of?the?outbreak?of?Asian?corn?borer?and?its?management?strategies?in?Xinjiang
DING?Xinhua1#*,?WANG?Xiaowu1#,?FU?Kaiyun1,?JIA?Zunzun1,?LU?Yi2,?WEI?Xinzhen2,
WANG?Zhihui3,?ARZIGUL?Rouzi1,?TURSEN?Ahemati1,?GUO?Wenchao1*
(1.?Institute?of?Plant?Protection,?Xinjiang?Academy?of?Agricultural?Sciences,?Key?Laboratory?of?Integrated?Pest
Management?on?Crops?in?Northwestern?Oasis,?Ministry?of?Agriculture?and?Rural?Affairs,?Xinjiang?Key?Laboratory
of?Agricultural?Biosafety,?Urumqi?830091,?China;?2.?Plant?Protection?Station?of?Xinjiang?Uygur?Autonomous
Region,?Urumqi?830049,?China;?3.?Institute?of?Microbial?Application,?Xinjiang?Academy?of?Agricultural?Sciences,
Xinjiang?Key?Laboratory?of?Special?Environmental?Microbiology,?Urumqi?830091,?China)
Abstract
The?Asian?corn?borer,?Ostrinia?furnacalis?(Guenée)?has?emerged?as?a?major?pest?in?corn?production?in?Xinjiang,?leading?to?a?pronounced?outbreak?trend?and?severe?yield?losses?since?2010.?It?has?become?the?most?important?pest?restricting?high?and?stable?corn?yields?and?grain?productivity?in?Xinjiang.?However,?the?mechanism?driving?the?outbreak?of?O.furnacalis?is?still?unclear.?This?review?provided?a?comprehensive?summary?of?climate?variations,?changes?in?crop?planting?structure,?cultivation?practices?and?occurrence?generation?of?O.furnacalis?in?corn?field?of?Xinjiang?in?recent?years,?and?comprehensively?analyzed?the?specific?effects?of?these?changes?on?the?survival?of?overwintering?larvae,?individual?growth?and?development,?feeding?preferences,?population?growth?and?expansion.?Based?on?extensive?research?findings,?this?review?systematically?analyzed?the?driving?mechanism?underlying?the?outbreak?and?disaster?of?O.furnacalis?populations?in?the?oasis?ecological?areas?of?Xinjiang.?In?addition,?this?paper?also?introduced?the?achievements?in?the?research?and?application?of?integrated?management?technologies?for?O.furnacalis?made?by?plant?protection?scientists?in?Xinjiang,?briefly?described?the?countermeasures?taken?and?the?control?achievement,?offering?valuable?insights?for?the?sustainable?and?effective?management?of?O.furnacalis.
Key?words
Xinjiang;?Ostrinia?furnacalis;?disaster?mechanism;?driving?factors;?integrated?management
玉米Zea?mays?L.是新疆最主要的糧食作物。2023年,新疆玉米種植面積14377萬hm2,占全疆糧食總播種面積的5090%,總產1?32142萬t,分別比小麥播種面積、總產多2284萬hm2、61858萬t[1]。同時,新疆是我國玉米種子生產的重要基地,截至2023年,新疆制種玉米面積達1126萬hm2,占全國玉米制種總面積(3080萬hm2)的3656%[2]。新疆玉米產區就種植制度來看主要分為北疆春播玉米區和南疆復播玉米區,其中北疆春播玉米區位于天山以北、阿爾泰山以南,主要包括伊犁哈薩克自治州、塔城地區、阿勒泰地區、昌吉回族自治州、博爾塔拉蒙古自治州、克拉瑪依市和烏魯木齊市,上述各地州市2021年的玉米播種面積依次為21071萬、20004萬、6690萬、5721萬、5087萬、0421萬hm2和0125萬hm2[3]。南疆復播玉米區主要包括喀什地區、阿克蘇地區、和田地區、巴音郭楞蒙古自治州和克孜勒蘇柯爾克孜自治州,2021年玉米播種面積依次為16936萬、9939萬、6157萬、3434萬hm2和2315萬hm2[3]。東疆哈密市、吐魯番市以及新疆生產建設兵團2021年玉米播種面積則為0200萬、0067萬hm2和12859萬hm2[3]。
亞洲玉米螟Ostrinia?furnacalis(后文簡稱玉米螟)作為新疆地區玉米螟的優勢種[4],其廣布于新疆各玉米種植區[5],是當前新疆玉米生產上發生最重、危害最大的害蟲[6],它先后在喀什地區、伊犁州、博州、烏魯木齊市等地暴發為害并造成了嚴重的產量損失。本文分析了新疆亞洲玉米螟種群暴發成災的驅動原因及防治研究進展,概述了生產上采取的相關應對措施與成效,旨在為亞洲玉米螟持續治理提供一定參考。
1?亞洲玉米螟的發生與暴發為害
2008年以前,新疆玉米產區亞洲玉米螟的發生總體處于較低水平。據統計,1994年-2007年期間,全疆亞洲玉米螟年發生面積在511萬~10488萬hm2之間,2008年-2016年期間年發生面積快速增加到1893萬~3867萬hm2,尤其是在2013年-2016年期間,年發生面積更是達到了31182萬~3867萬hm2,平均34462萬hm2/年(圖1)。與此同時,亞洲玉米螟于2011年-2016年期間首先在南疆喀什復播玉米主產區暴發成災,隨后又陸續在北疆的伊犁州、博州、塔城地區(沙灣市、烏蘇市等)、克拉瑪依市、烏魯木齊市等春播玉米主產區暴發成災。如喀什地區莎車縣
2011年6月份黑光燈的誘蛾量達576頭/(月·燈),約是2005年同期的14倍[37頭/(月·燈)];喀什地區疏勒縣
2013年9月玉米螟平均為害率為835%,最高達96%,平均單株幼蟲數125頭,最高達37頭;英吉沙縣玉米螟平均為害率為6168%,最高達98%,全縣平均單株幼蟲數514頭,最高達21頭。北疆伊犁州伊寧縣2011年越冬前玉米螟蟲口基數僅為513頭/百稈,2012年增加到1621頭/百稈,2013年繼續上升為262頭/百稈,至?2016年則更是激增到875頭/百稈(圖2),平均單個誘捕器最大誘蛾量高達298頭/d;烏魯木齊市2015年越冬代和一代玉米螟成蟲的最大羽化峰值分別為16頭/(d·誘捕器)、12頭/(d·誘捕器),2016年則分別激增為54頭/(d·誘捕器)、147頭/(d·誘捕器)(圖3)。上述各玉米主產區亞洲玉米螟的暴發成災造成田間玉米植株大量折稈倒伏、籽粒不全、干癟等(圖4),產量常見損失30%~50%,局部嚴重地塊甚至接近絕產。以北疆春播玉米種植大縣—伊犁州伊寧縣為例,2015年全縣玉米平均單產12?225?kg/hm2;2016年該縣玉米螟呈整體暴發為害,在采取一定防控措施的基礎上仍減產嚴重,全縣玉米平均單產僅10?275?kg/hm2。綜上可見,亞洲玉米螟已在新疆南、北疆各玉米主要產區呈整體暴發態勢[7],并給當地玉米種植業造成了極為嚴重的經濟損失。
2?亞洲玉米螟種群暴發成災的驅動因素
2.1?氣候變化成為亞洲玉米螟發生為害和暴發成災的主要驅動因素
2.1.1?春夏降水明顯增加,提高了亞洲玉米螟越冬幼蟲的存活率,顯著增加蟲口發生基數
近年來新疆由于受“暖濕化”氣候變化的影響,降水資源條件明顯改善[8],年降水量總體以每10年增加81?mm的速度呈顯著上升趨勢[9]。降水格局也發生了顯著改變。據統計,南疆復播玉米區喀什市2010年全年降水量、3月—6月降水量分別為19160?mm和7580?mm,較1980年(5390、1350?mm)、1990年(6460、4750?mm)和2000年(2520、840?mm)依次增加了26、46倍,20、06倍,66、80倍。北疆春播玉米區伊寧縣2010年全年降水量、3月—6月降水量分別為51930?mm和26940?mm,較1980年(37620、22420?mm)、1990年(40850、15720?mm)和2000年(39000、10850?mm)增加了04、02倍,03、07倍,03、15倍。可見,新疆玉米主產區的全年降水量尤其是3月—6月降水量均出現了顯著增加趨勢。亞洲玉米螟越冬幼蟲春季復蘇后必須經直接飲水才能解除滯育并正常化蛹[10]。當補水量占蟲重30%以上時化蛹率達100%[11]。作為新疆地區亞洲玉米螟越冬幼蟲化蛹羽化期間主要補水來源的3月—6月降水量顯著增加,將提高越冬幼蟲的存活率與化蛹率,增加越冬后的有效蟲源基數,為大發生提供了蟲源基礎。
此外,亞洲玉米螟的滯育解除和種群繁殖還與環境中的相對濕度存在密切關系[10],隨著相對濕度的升高,越冬幼蟲的化蛹率和羽化率顯著增大,其化蛹及羽化發生期呈明顯的“前移”趨勢[12]。春季降水顯著增加改善空氣相對濕度,有助于越冬幼蟲的復蘇、化蛹和羽化,提高種群有效越冬基數。
2.1.2?氣溫上升,加快了亞洲玉米螟發育速率,縮短了發育歷期
有研究報道,1961年-2020年期間新疆農業熱量資源呈顯著增多趨勢,氣溫升高明顯,升溫速率為031℃/10a,且1997年之前的年均氣溫大多低于60年平均值,之后則出現了明顯變暖現象[9]。冬季極端最低氣溫則總體以0551℃/10a的速度呈顯著上升趨勢[8]。南疆復播玉米產區2015年的年平均氣溫和夏季平均氣溫分別為131、255℃,較1980年(124、252℃)、1990年(121、213℃)、2000年(129、249℃)、2010年(131、249℃)升高了07、03℃,10、02℃,02、06℃,0、06℃;冬季平均氣溫(-18℃)、年最低氣溫(-131℃)分別較1980年(-33、-200℃)、1990年(-21、-141℃)、2000年(-16、-110℃)、2010年(-08、-113℃)升高了15、69℃,03、10℃,-02、-21℃,-10、-18℃(圖6)。北疆春播玉米產區的年平均氣溫、夏季平均氣溫、冬季平均氣溫、年最低氣溫也呈現出類似的升高趨勢(圖7)。
研究發現,近年來新疆玉米主產區氣溫升高,尤其是冬季平均氣溫、年最低氣溫的顯著增溫不僅改善了亞洲玉米螟的越冬環境,有效提高越冬存活率,還導致不同亞洲玉米螟地理種群各蟲態的發育歷期縮短[13],發育速度加快[14]。此外,有研究證明,氣候轉暖的累積增溫效益也將進一步增加亞洲玉米螟發生
期內的有效積溫,還可改變玉米螟的滯育策略,增加種群中的兼性個體由一化性向二化性轉變[15],引起玉米螟始見期提前[16],增加種群的繁殖率[17],甚至導致玉米螟發生世代數增加[16,18],這些均可能進一步加劇玉米螟發生為害的嚴重程度。
2.2?亞洲玉米螟的田間發生世代由“一年2代”逐步向“一年3代”轉變
以往研究表明,新疆亞洲玉米螟一年普遍發生2代[1921]。近年來,通過連續多年對南北疆各玉米主產區亞洲玉米螟的田間發生動態監測發現,北疆伊犁州、烏魯木齊市以及南疆喀什地區均出現了3個成蟲、卵和幼蟲高峰期[2223],其中田間少部分第二代玉米螟幼蟲可進一步化蛹、羽化,并在田間出現第三代卵和低齡幼蟲。而北疆昌吉州東部、東疆哈密地區則繼續出現2個成蟲、卵和幼蟲高峰期。依據伊犁州伊寧縣、烏魯木齊市新市區、喀什地區疏勒縣這3個區域代表種群的發育起點溫度[14]、全世代有效積溫[14]及所在地氣象積溫條件計算出烏魯木齊市新市區2017年-2023年連續7年的年發生世代為37~43代(含越冬代化蛹羽化),喀什地區疏勒縣2015年-2023年連續9年的年發生世代是37~42代,伊犁州伊寧縣2015年-2023年則是30~35代。這進一步證實上述3個玉米主產區的熱量資源已達到或基本達到一年發生3代所需的積溫條件。綜上田間發生監測與理論世代數驗證可見,新疆亞洲玉米螟年發生世代正逐步從“一年?2?代”演變為“一年?3?代”[23]。
2.3?種植結構調整和栽培措施變革成為亞洲玉米螟暴發成災的重要驅動因子
2.3.1?種植結構調整為亞洲玉米螟提供了充足的食物來源和棲息環境
近年來伴隨著新疆種植結構的調整,玉米種植面積不斷增加。2000年-2015年是新疆玉米種植業快速發展的時期(圖8),其中2000年-2010年玉米播種面積年均增長率802%[2425],2010年-2015年年均增長率1098%[2526]。2015年-2022年則進入到緩慢增長階段,年均增長率僅為273%[2627];2023年,新疆玉米播種面積和增速均達到歷史新高,增長255%,面積為143766萬hm2[1],其在所有農作物尤其是糧食作物中的占比進一步提升。快速增長的玉米面積為亞洲玉米螟的取食、繁殖和種群擴張提供了豐富的食物來源,特別是南疆地區種植結構調整過程中春播玉米與麥后復播玉米的“壓茬銜接”更是極大改善了區域第二代玉米螟的食物來源和棲息環境,為近年新疆亞洲玉米螟的暴發成災創造了有利條件。
除大量取食玉米外,新疆地區亞洲玉米螟的主要野外寄主還包括高粱Sorghum?bicolor、稗草Echinochloa?crusgalli、狗尾草Setaria?viridis、苘麻Abutilon?theophrasti、蒼耳Xanthium?strumarium、大麻Cannabis?sativa、反枝莧Amaranthus?retroflexus等雜草[4]。丁新華等[4]通過系統調查發現二代玉米螟在新疆廣泛分布的稗草、狗尾草上的被害株率分別達到了10%~20%、1%~5%。這些雜草種類[28]也可為亞洲玉米螟田間種群的快速繁殖提供更為廣泛和充足的食物來源。
此外,在農作物種植結構調整過程中,由于受全疆區域作物種類及作物種植格局變化的影響,亞洲玉米螟的食物來源和棲息生存環境因此發生改變,并對玉米螟種群田間發生產生明顯影響[29]。研究發現,越冬代和第一代亞洲玉米螟成蟲羽化后均更偏好于向與棉花相鄰的玉米田遷移,且該鄰作模式下玉米螟的發生為害最為嚴重,而與小麥相鄰的玉米田發生最輕,與甜瓜相鄰的玉米田居中[30]。研究還發現,15?km景觀尺度下玉米種植面積占比增加有利于第二代玉米螟成蟲的發生[31]。綜上,考慮到近年新疆種植結構的不斷調整,棉花、玉米的種植面積不斷增加,并分別成為新疆第一[32]、第二大農作物[33],且以“棉花+玉米”鄰作的作物布局類型正逐漸成為新疆尤其是南疆地區最為常見的鄰作模式。這在一定程度上也加重了亞洲玉米螟的發生與為害。
2.3.2?過量增施氮肥有利于增加亞洲玉米螟田間種群取食偏好和增殖水平
近年來,水分、氮素作為玉米增產和高產的關鍵影響因素逐步被生產經營者重視[34]。目前新疆地區玉米生產上“三高”現象仍十分普遍,即普遍采取大水、大肥等高水肥、高成本投入,尤其是對產量形成起著重要作用且需求量大的氮素[35]更是過量投入。過量施用氮肥已成為新疆農民在玉米種植中的普遍做法[3638],其中新疆制種玉米氮肥施用量更是高達普通玉米優化施氮量的近兩倍[39]。另據本團隊對新疆玉米田間施氮量的最新調查發現,北疆春播玉米產區已由以往普遍300?kg/hm2尿素施肥量增加到600?kg/hm2,偶見尿素施用量達到750?kg/hm2;南疆復播玉米產區則由以往不追施或偶施尿素150~300?kg/hm2增加到450?kg/hm2,偶見600?kg/hm2??傮w而言,近年來新疆化肥尤其是氮肥過量增施的高投驅動現象十分顯著。
研究發現,提高施氮量可顯著增加亞洲玉米螟在玉米植株上的產卵量[40],且亞洲玉米螟對高氮施肥水平下的玉米寄主取食更具選擇偏好性,為害更加嚴重[41]。研究還發現,氮素供應水平尤其是施氮量的提高可顯著增加玉米葉片的氮含量[42],促進昆蟲存活、生長發育及種群增殖[4344]。具體表現為:亞洲玉米螟幼蟲取食高氮食物時食物利用率(ECI)、食物轉化率(ECD)和氮利用率(NUR)最高[45],其發育歷期明顯縮短,內稟增長率(013)、凈增殖率(6614)、周限增長率(114)、孵化率(9006%)最高,平均世代歷期(3079?d)、種群加倍時間(517?d)最短[46]。綜上,過量增施氮肥介導下的玉米含氮量增加對新疆地區亞洲玉米螟種群激增及田間暴發成災也起著較為顯著的推動作用。
2.3.3?生產上缺乏抗螟品種以及密植栽培措施的普及也是亞洲玉米螟田間暴發為害的驅動因素
生產上亞洲玉米螟田間為害程度一方面與其發生世代數、發生量有關;另一方面也與玉米品種抗性存在密切關系[47]。研究發現,新疆47個玉米主栽品種抗性整體較差[48],其中絕大多數品種抗性為中抗和感,高抗和抗所占比例很低[4950],這在一定程度上也加重了新疆地區亞洲玉米螟的暴發流行和為害程度。類似情況也出現在陜西關中地區[51]。與此同時,近年來隨著玉米“矮密早膜勻”栽培技術在新疆地區的廣泛應用,玉米種植密度不斷增加,已由以往的60?000~75?000株/hm2逐步加密到現在的90?000~120?000株/hm2,這在玉米產量增加的同時也為亞洲玉米螟田間嚴重發生起到了一定助推作用,這一結論已被相關研究證實[5253]。
3?亞洲玉米螟綜合治理技術研究與應用
3.1?綜合治理技術研究與集成
科技工作者經過多年的研究,明確了新疆玉米產區玉米螟的種類分布和寄主組成[4],摸清了亞洲玉米螟田間消長動態與遷移為害規律[22],明確了其發育起點溫度、有效積溫及理論發生世代數[23],探明了溫度和相對濕度[12],秸稈儲放方式[54]對越冬代玉米螟幼蟲化蛹羽化的影響以及作物布局[30]和播期[55]對種群發生為害的具體影響。在防治技術方面,篩選出了環境友好型高效低毒藥劑種類及科學施藥量[56],開展了不同施藥時間[57]、小型無人機超低量噴霧[58]、新型增效劑與殺蟲劑協同使用[59]等相關防治試驗,并分析了增效劑對農藥沉積分布的影響[60],結果發現,當亞洲玉米螟最佳施藥期(卵孵化盛期)如遇玉米植株高大進地常規噴霧施藥困難時,可將施藥時期由卵孵化盛期前移到產卵盛期,防效較卵孵化盛期雖降低677%仍可達8171%,但前移至成蟲羽化盛期施藥,田間防效大幅降低并難以保證較好防效[57]。研究還發現,添加飛防助劑可使玉米螟田間防效顯著提高2758%[58],且顯著提高藥劑在玉米植株上的沉積利用率,尤其是對上層沉積量有明顯提高[60]。合理添加新型增效劑實現在原有科學用藥水平的基礎上繼續減施?30%是可行的[59]。此外,通過明確新疆地區亞洲玉米螟雌蛾腺體產生性信息素的組成,優化確定了新疆亞洲玉米螟高效性信息素產品為?(Z)12十四烯基乙酸(Z1214∶Ac)、(E)12乙酸十四烯酯(E1214∶Ac)、乙酸正十四烷基酯(14∶Ac)三元混合物,組成比43∶23∶33,劑量在200~350?μg可高效吸引更多的雄性個體[61]。與此同時,新疆植保科技工作者還完成了新疆47個主栽玉米品種抗螟性評價以及不同生育期抗螟水平鑒定,篩選出了達到高抗和抗性水平的主栽抗螟玉米品種[48],建立了“種植高抗玉米品種+人工釋放赤眼蜂”的玉米螟配套綠色防控及化學農藥減施關鍵技術[50]。在玉米螟天敵資源挖掘利用方面,開展了春播玉米田節肢動物群落結構研究及玉米螟優勢天敵控害效益評價[6263],明確了優勢捕食性天敵對玉米螟卵塊和1~3?齡幼蟲的捕食潛力[64];系統摸清了新疆地區越冬亞洲玉米螟蟲生病原真菌的組成、分布及致病性[6567],確定了優勢病原真菌的分類學地位及對亞洲玉米螟的毒力[6869],建立了菌藥協同使用減藥增效技術[7072]。最后,結合各主要玉米產區玉米螟田間種群對常用殺蟲劑的抗藥性水平監測和研發的雙酰胺類藥劑抗性靶標分子檢測技術[7374],最終建立了一套新疆荒漠綠洲生態區玉米螟綠色防控及殺蟲劑減施增效關鍵技術模式。
該技術模式主要核心措施為[7576]:1)越冬秸稈處理:于?4?月中旬前(越冬玉米螟蛹開始羽化)對越冬玉米秸稈進行粉碎,壓低越冬蟲源。2)殺蟲燈誘殺:5月上旬至玉米采收前在田間設置殺蟲燈1盞/4?hm2。3)環境友好型化學防治:①常規噴霧防治方法:于第一代玉米螟田間卵孵化盛期(北疆春播玉米區6月10日-6月20日、南疆復播玉米區6月20日-6月30日)使用20%氯蟲苯甲酰胺懸浮劑?120?mL/hm2或45%甲維·虱螨脲水分散粒劑150?g/hm2或阿維·氯苯酰懸浮劑450?mL/hm2或14%氯蟲·高氯氟懸浮劑1875?mL/hm2或40%氯蟲·噻蟲嗪水分散粒劑150?g/hm2進行田間噴霧防治,各處理增加激健增效劑225?mL/hm2。局部嚴重地區于8月上旬二代玉米螟卵孵化盛期可再次施藥防治。②可選用小型無人機進行超低量噴霧施藥,具體方法為:第一代玉米螟田間卵孵化盛期使用20%氯蟲苯甲酰胺懸浮劑150?mL/hm2或34%乙基多殺菌素·甲氧蟲酰肼懸浮劑450?mL/hm2或14%氯蟲·高氯氟懸浮劑225?mL/hm2或阿維·氯苯酰懸浮劑600?mL/hm2或45%甲維·虱螨脲水分散粒劑225?g/hm2進行無人機噴霧作業,各處理均需加飛防專用助劑450?mL/hm2和激健增效劑225?mL/hm2,局部嚴重地區于8月上旬二代玉米螟卵孵化盛期(玉米灌漿期)再次施藥。4)生物防治:有條件的也可分別于第二代玉米螟卵始盛期(7月20日、7月27日、8月4日)連續釋放赤眼蜂3次,每次放蜂量2萬頭/667m2,共6萬頭/667m2。
3.2?大規模應用取得的成效
該技術模式已于2015年-2023年先后在新疆南疆復播玉米主產區(喀什地區、阿克蘇地區等)和北疆春播玉米主產區(伊犁州、博州、塔城地區、昌吉州、烏魯木齊市等)進行了大面積示范推廣應用,有效控制了這些區域亞洲玉米螟的發生為害。如南疆復播玉米主產區的喀什地區疏勒縣2014年全縣玉米總播面積164萬hm2,其中玉米螟總發生面積155萬hm2,全縣春季平均越冬后蟲口基數高達680頭/百稈。后經越冬秸稈集中粉碎以及第一代、第二代玉米螟化學防控技術措施的有效實施,使得全縣2015年度越冬蟲口基數得到迅速壓低,并經過后續3年的持續有效防控,最終將全縣玉米螟春季平均越冬蟲口基數壓至50頭/百稈以下,有效遏制了該縣玉米螟的暴發為害(圖9)。北疆伊犁州伊寧縣2016年玉米螟大暴發,全縣玉米播種面積520萬hm2,其中一、二代玉米螟總發生面積920萬hm2,春季越冬成蟲羽化峰值達4783頭/誘捕器/d。2017年全縣平均越冬后幼蟲基數高達355頭/百稈,經過2017年-2020連續4年的持續有效防控,該縣玉米螟春季平均越冬蟲口基數壓至75頭/百稈以下,春季越冬成蟲羽化峰值降低到840頭/誘捕器/d,有效遏制了該縣玉米螟的暴發為害(圖10)。
4?展望
由于亞洲玉米螟具有食性雜、危害大、鉆蛀危害、發生隱蔽且防控難度大等特點[77],加之2008年以前新疆玉米產區亞洲玉米螟的發生始終處于一個較低水平,尚未對玉米種植業造成嚴重危害,因此,廣大農民和基層農技人員對其關注整體不高,了解也不夠深入。當2011年-2016年亞洲玉米螟在新疆暴發為害時,生產上曾一度缺少針對玉米螟行之有效的高效低毒防治藥劑和科學施藥方法[56]。廣大農民和基層農技人員起初普遍存在防治意識差、防治不科學、不規范甚至防治措施不對靶等現象,這些均嚴重制約了亞洲玉米螟種群的早期有效控制,在一定程度上助長了亞洲玉米螟田間種群數量的不斷積累。此外,生產上還普遍存在過度依賴化學防治且殺蟲劑亂混亂配、盲目加大用藥量、施藥器械與施藥技術不配套、不夠高效等突出問題,上述情況疊加在一定程度上導致了新疆部分玉米產區亞洲玉米螟種群的抗藥性上升問題突出。如南疆喀什地區疏勒縣亞洲玉米螟種群已對22%?噻蟲嗪·高效氯氟氰菊酯懸浮劑(SC)達到中抗水平,喀什地區澤普縣種群對22%?噻蟲嗪·高效氯氟氰菊酯SC、6%?阿維菌素·氯蟲苯甲酰胺SC產生中等抗性,北疆伊寧種群則對10%溴氰蟲酰胺可分散油懸浮劑(OD)和22%?噻蟲嗪·高效氯氟氰菊酯SC產生中等抗性[73]。在此情況下,生產上繼續大量使用已產生中等或高抗水平的化學藥劑將影響亞洲玉米螟的田間實際防效,并極易導致這些區域的部分抗性種群再猖獗[78]。因此,積極開展不同亞洲玉米螟地理種群對常用殺蟲劑的抗藥性水平系統監測、抗性產生機制及其治理技術研究十分迫切。與此同時,有關亞洲玉米螟的遠程智能化監測預警預報技術和新型綠色高效防控技術產品均需進一步加強創新,尤其是開展玉米螟與棉鈴蟲Helicoverpa?armigera、雙斑螢葉甲Monolepta?hieroglyphica等其他主要害蟲間的協同控害技術研發非常有必要。此外,我們還需進一步拓展推進玉米抗螟品種的篩選、評價,特別是有關轉基因抗蟲玉米及其配套應用技術的研發,這些工作都亟待加強,以期更好地應用于區域亞洲玉米螟的持續有效治理。
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