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加強小麥病蟲害全程綠色防控技術的深度推廣和應用探討

2024-07-02 00:00:00涂必武
種子世界 2024年6期

摘 要:小麥作為重要的糧食作物,其產量和品質對保障國家糧食安全有著很大幫助,由于小麥生長發育周期較長,在整個生長階段會受到多種病蟲害的威脅,如不注重做好科學的病蟲害防范,勢必會影響到小麥的產量,甚至會導致小麥絕產絕收。新型農業生產技術的不斷推廣和應用,使小麥病蟲害的防治發生了翻天覆地的變化,通過積極開展小麥病蟲害全程綠色防控,能夠更好地轉變傳統防治模式,實現產業結構的有效調整,并促進現代綠色防控技術在廣大基層地區的有效推行,以此來獲得良好的種植效益,生產效益和社會效益。

關鍵詞:小麥病蟲害;全程綠色防控;技術要點

小麥生長發育周期較長,傳統種植模式之下,由于藥物使用不科學導致病蟲害的耐藥性逐漸增強,再加上外來病蟲害的不斷侵入,使得小麥病蟲害的防治難度越來越大。傳統的農藥防治方法長期以來在農業生產中起到了重要的作用,但也帶來了一系列問題。農藥的過度使用導致了環境污染、土壤和水源的負擔加重,對非目標生物和人類健康產生了潛在風險。為了促進農業可持續發展,國家和地方制定了相應的政策和法規,鼓勵綠色農業和生態農業的發展。對此在新時期需要著重加強小麥病蟲害全程綠色防控技術的深度推廣和應用,明確相應的操作技術規范,切實提升病蟲害的防治成效。

1 小麥病蟲害的流行特點

1.1 病害種類逐漸增多

全球氣候變暖和極端氣候事件的增加影響了農業生態系統,氣溫升高、降水不均等因素為病蟲害的傳播和繁殖提供了更有利的條件,從而促進了小麥病蟲害的增多。農業生產結構的調整可能導致小麥病蟲害的種類增多;隨著耕地利用方式的改變和作物種植結構的調整,不同類型的病蟲害在相應的生境中得到更多的機會,進而導致小麥病蟲害的多樣性增加;對外,全球化加速了農產品的貿易和人員流動,從而增加了小麥病蟲害的傳播風險;栽培管理過程中過密的種植、缺乏適當的病蟲害管理措施以及不合理的耕作管理方式等因素可能導致小麥病蟲害種類的增多。這些因素會減弱植物的抵抗力,使得不同類型的病原體和害蟲易于侵襲。

1.2 次要病蟲害發展成主要病蟲害

長期過度的使用農藥防治常見病蟲害,會導致抗藥性的出現,使得原先主要病蟲害對農藥的防治效果逐漸減弱。與此同時,由于針對常見病蟲害使用的農藥數量和頻率較高,給次要病蟲害提供了更好的生存和繁殖條件。輪作制度不合理,長期連作使得土壤中病原體和害蟲的潛伏和繁殖量逐漸增加,從而促使次要病蟲害在不同地區和季節大規模爆發,使得其成為重要的病蟲害。再加上小麥抗病蟲害能力的遺傳基礎有限,品種資源較為單一,導致對某些次要病蟲害缺乏有效的抗性品種。這使得次要病蟲害在缺乏有效控制手段的情況下,易于爆發成為主要的病蟲害[1]。總之,次要病蟲害發展成為主要病蟲害的過程中,往往是多種因素相互作用的結果。除了上述的農藥濫用、茬口連作和種質資源匱乏外,還可能包括不合理的栽培技術、氣候變化以及病蟲害的復雜生態系統等因素的影響。

1.3 病蟲害抗藥性顯著增強

長期以來,對小麥病蟲害的防治主要依賴農藥,特別是化學農藥。由于一些農民在農藥的選擇和使用上缺乏科學指導,存在農藥濫用、過量施用、頻繁使用同類農藥等問題,加速了抗藥性的發展。單一劑量和相同機制的農藥被頻繁應用于小麥病蟲害的防治中,使得病蟲害種群受到選擇壓力,易于產生抗藥性突變。這種單一劑量使用農藥的方式無法全面覆蓋病蟲害的全部生活史階段,給予部分個體存活和繁殖的機會。抗藥性是遺傳性質,容易通過基因傳遞給下一代病蟲害個體,從而使得抗藥性的發展迅速。此外,繁殖周期短且繁殖能力強的微生物和害蟲更容易出現抗藥性突變,進一步促進了抗藥性的增強。很多微生物和害蟲具有很強的適應能力,能夠迅速適應環境中的農藥壓力。在抗藥性發展過程中,一些微生物和害蟲個體具有天然的抗性基因,就像“種子庫”一樣,通過進化和選擇將這些抗性優勢個體迅速擴增[2]。

2 小麥病蟲害全程綠色防控技術

2.1 農業防治

2.1.1選擇高抗品種

小麥病蟲害綠色防控期間,選擇高抗小麥品種是降低病蟲害危害的關鍵。在品種選擇過程中應該選擇具有較強抗病性的小麥品種,可降低赤霉病、條銹病、紋枯病等病蟲害的危害。可通過查閱品種介紹、農業部門推薦以及當地種植經驗等途徑了解品種的抗病性。同時,選擇抗蟲性較強的小麥品種,如抗蚜蟲、吸漿蟲等,以減少蟲害對小麥生長的影響。在綠色防控期間,可選擇不同抗病性和生長周期的小麥品種進行搭配種植,以降低病蟲害傳播風險。在六安市霍山縣地區,推薦選擇以下高抗小麥品種:抗赤霉病品種如信麥18、渦麥9號、皖麥52等。抗條銹病品種如揚麥20、鎮麥16、鄭麥366等。抗紋枯病品種如華麥113、蚌麥418、宿麥025等。抗蟲品種如矮抗58、淮麥20、鄭麥58等。

2.1.2秸稈精細化還田+土壤深翻整地+有機肥追施

秸稈精細化還田結合土壤深翻和有機肥施入是一種提高土壤肥力和農田生產力的綜合農藝措施[3]。這種方法有助于增強土壤的保水、保肥、透氣和抗病能力,同時減少病蟲害和環境污染。前茬作物在收獲后,立即使用秸稈粉碎機將秸稈粉碎成小段。確保秸稈被均勻分散在田地上,若有條件可使用秸稈還田機將粉碎后的秸稈均勻鋪撒在地面上。可以考慮通過施用微生物菌劑來加速秸稈的分解。可以在秸稈還田過程中,使用尿素3~5kg/667m2,增加土壤中的氮源。秸稈還田之后,還需要做好土壤深翻整地工作,深度通常為25~30cm。使用深松機或深翻犁進行深翻,打破犁底,增加土壤深層的透氣性和滲透性。土壤深翻可以提高土壤層次結構,改善水氣條件,有利于秸稈的分解和根系的深入。在土壤深翻整地時,還需要做好有機肥的施入工作,如農家肥、堆肥、綠肥或商業有機肥。施用有機肥的量根據土壤肥力、作物需求和有機肥質量而定,通常施用3~5t/667m2。要注意有機肥應該是完全腐熟的,以防病原體和雜草種子的傳播。

2.1.3小麥寬幅精量播種

小麥播種日期取決于當地的氣候條件,一般選擇在秋分前后,即9月中下旬進行播種。具體播種日期可根據當年氣候狀況、土壤墑情、農事安排等因素進行調整。播種時需確保土壤濕度適中,有利于種子發芽和生長。在播種過程中應該積極推廣應用寬幅精量播種技術,這種方法能夠有效提高小麥播種質量,減少苗期病蟲害發生,提高小麥產量。選擇具有較高抗病性和適應性的小麥品種。在播種前進行種子處理,如精選、消毒、拌種等,以減少病蟲害的發生。根據土壤條件和品種特性,確定合適的播種深度和密度。一般播種深度為3~5cm,播種寬幅為20~30cm,有利于提高播種效率和均勻度。播種后及時進行鎮壓覆蓋,以保持土壤濕度,促進種子發芽生長。機械設備在行進過程中作業速度為1~2km/h,播種量為8~12kg/667m2。確保播種精度達到95%以上,減少缺苗斷壟現象。

2.2 物理防治

2.2.1殺蟲燈防治

殺蟲燈防治小麥病蟲害的原理是利用害蟲的趨光、趨波特性,將害蟲誘至燈下用高壓電網觸殺。害蟲在接觸到高壓電網時會被擊暈或擊死,從而達到防治病蟲害的目的。殺蟲燈主要有兩種,一種是振頻式殺蟲燈,一種是紫外線殺蟲燈。頻振式殺蟲燈主要利用害蟲趨光、趨波、趨色、趨味的特性,通過頻振式高壓電網將害蟲擊暈或擊死。這種殺蟲燈具有殺蟲譜廣、單燈控制面積大、對天敵殺傷力小等優點。紫外線殺蟲燈是利用害蟲對紫外線的趨光性,將害蟲誘至燈下,通過高壓電網觸殺。這種殺蟲燈具有殺蟲效果好、對人畜安全等優點。根據作物種類、病蟲害嚴重程度、燈的類型等因素,設置1~2盞/667m2殺蟲燈。在蟲害高發期,可適當增加殺蟲燈數量。設置高度以高于植株頂端30~50cm為佳,以免植株遮光,影響誘蟲效果。一般在傍晚時分開啟殺蟲燈,清晨關閉。在蟲害高發期,可根據實際情況調整開啟時間。同時,可根據需要定期清理集蟲袋,以保持殺蟲效果。

2.2.2粘蟲板防治技術

粘蟲板防治小麥病蟲害的原理是利用害蟲的趨光、趨色特性,將害蟲誘至粘蟲板上,通過粘蟲板上的粘性物質粘住害蟲,從而達到防治病蟲害的目的。粘蟲板的種類主要有藍色和黃色兩種。藍板主要用于吸引具有趨藍性的害蟲,如蚜蟲、飛虱等。藍板由特殊的塑料材料制成,表面涂有粘性物質。黃板主要用于吸引具有趨黃性的害蟲,如葉蟬、薊馬等。黃板同樣由特殊的塑料材料制成,表面涂有粘性物質。根據作物種類和病蟲害特點,選擇適合的粘蟲板類型。結核作物種類、病蟲害嚴重程度、粘蟲板類型等因素,設置20~30塊/667m2粘蟲板。在蟲害高發期,可適當增加粘蟲板數量。粘蟲板的高度以距離地面0.5~0.8m左右為佳,以便于害蟲發現和粘附。一般情況下,粘蟲板的使用壽命為1~2個月。在蟲害高發期,可根據實際情況提前更換。同時,定期清理粘蟲板上的害蟲,以保持捕殺害蟲效果。

2.2.3性誘劑防治技術

性誘劑誘捕器防治小麥病蟲害的原理是利用害蟲的趨化性和交配習性,將害蟲誘至性誘劑誘捕器中,從而達到防治病蟲害的目的。性誘劑是一種模擬雌性害蟲釋放的化學物質,用于吸引雄性害蟲進行交配。一旦害蟲進入誘捕器,就會被陷阱或粘性物質捕捉,從而降低害蟲種群密度。揮發性誘捕器通過揮發性的性誘劑來吸引害蟲。揮發性誘捕器通常用于防治小麥蚜蟲、葉蟬等小型害蟲。設置數量根據作物種類、病蟲害嚴重程度、誘捕器類型等因素,性誘劑誘捕器設置1~3個/667m2。在蟲害高發期,可適當增加誘捕器數量。高度以距離地面1.5m左右為佳,以便于害蟲發現和進入誘捕器。一般情況下,性誘劑誘捕器的使用壽命為3~6個月。在蟲害高發期,可根據實際情況提前更換。同時,定期清理誘捕器內的害蟲,以保持誘捕效果。在防治小麥病蟲害時,可根據實際情況結合其他防治措施,如藥劑防治、生物防治等,以提高防治效果。

2.3 生物防治

2.3.1害蟲天敵釋放技術

釋放害蟲天敵防治小麥蟲害是利用害蟲天敵捕食或寄生在小麥作物上的害蟲,從而降低害蟲種群密度,達到防治蟲害的目的。這種方法屬于生物防治,具有不污染環境、不傷害其他生物和可持續控制害蟲等優點。常見的害蟲天敵主要有瓢蟲、草蛉、食蚜蠅、赤眼蜂、蜘蛛類。在利用害蟲天敵防治小麥病蟲害時一般選擇在害蟲剛開始危害小麥作物時,及時釋放害蟲天敵,可以有效抑制害蟲種群的增長。在害蟲數量達到高峰時,釋放害蟲天敵可以減輕害蟲對小麥作物的危害。根據害蟲種群密度、天敵的捕食能力以及作物面積等因素,確定合適的釋放量。一般而言,釋放10000~20000頭/667m2害蟲天敵。根據害蟲發生情況和天敵的繁殖周期來確定釋放頻率。在害蟲高發期,每隔7~10d釋放一次害蟲天敵。有條件的種植戶可以在養殖室內養殖害蟲天敵,待其繁殖至一定數量后,將其釋放到小麥作物上。也可以購買商品化的害蟲天敵在大田釋放。

2.3.2生物農藥防治技術

生物農藥防治小麥病蟲害的原理是利用生物活體(如細菌、真菌、昆蟲病毒等)來防治小麥作物上的病蟲害。與化學農藥相比,生物農藥具有無殘留、無公害、不污染環境等優點,能專一性作用于有關的病害生物種類。使用生物農藥的目的是恢復天敵與目標害蟲的自然控制生態環境,減少化學農藥的使用,獲得最大的經濟效益和生態效益。常用生物農藥種類有細菌性農藥如蘇云金桿菌、枯草桿菌等,可防治小麥蚜蟲、葉螨等害蟲。真菌性農藥如白僵菌、綠僵菌等,可防治小麥赤霉病、紋枯病等病害。昆蟲病毒農藥如麥蚜核型多角體病毒、黏蟲病毒等,可防治小麥蚜蟲、黏蟲等害蟲。昆蟲激素類農藥如滅幼脲、蟲酰肼等,可防治小麥夜蛾、螟蟲等害蟲。昆蟲病原線蟲類農藥如斯氏線蟲、異小桿線蟲等,可防治小麥根結線蟲等害蟲。生物農藥的使用濃度因農藥種類和害蟲種類而異。通常,細菌性農藥的使用濃度為100~300倍液,真菌性農藥的使用濃度為50~100倍液,昆蟲病毒農藥的使用濃度為100~200倍液,昆蟲激素類農藥的使用濃度為2000~3000倍液,昆蟲病原線蟲類農藥的使用濃度為50~100倍液。生物農藥的使用周期根據病蟲害發生情況和作物生長階段而定。一般在病蟲害發生初期或高峰期進行防治。細菌性農藥和真菌性農藥可每7~10d噴施一次,昆蟲病毒農藥和昆蟲激素類農藥可根據害蟲發生情況每7~15d噴施一次,昆蟲病原線蟲類農藥可根據害蟲發生情況每10~15d施用一次。

2.4 化學防治

防治小麥赤霉病、紋枯病等病害使用濃度為50%~70%的多菌靈可濕性粉劑,用量約為100~150g/667m2,噴霧防治。使用周期為7~10d一次。防治小麥黑穗病、赤霉病等可以使用濃度為50%的福美雙可濕性粉劑,用量約為80~100g/667m2,噴霧防治,使用周期為7~10d一次。防治小麥蚜蟲、葉蟬等害蟲可以使用濃度為95%的敵百蟲晶體,用量約為40~60g/667m2,噴霧防治,使用周期為7~10d一次。防治小麥蚜蟲、黏蟲等害蟲推薦使用濃度為10%的吡蟲啉可濕性粉劑,用量約為20~30g/667m2,噴霧防治,使用周期為7~10d一次。防治小麥根結線蟲等害蟲可以使用濃度為1.8%的阿維菌素乳油,用量約為50~75mL/667m2,噴霧防治,使用周期為10~15d一次。

3 結束語

綜上所述,小麥病蟲害全程綠色防控的應用是基于多種因素共同作用的結果,包括傳統農藥防治的問題,全球環保意識的提高,政策的推動以及綠色防控技術的發展與應用。在推動小麥病蟲害綠色防控的過程中,需要政府、科研機構、農民和企業的合作共同努力,以實現農業的可持續發展目標。

參考文獻:

[1]李同業.高產小麥種植及病蟲防治關鍵技術[J].農業開發與裝備,2024(2):154-156.

[2]劉月俊.優質小麥病蟲害發生特點及防治措施研究[J].種子科技,2023,41(14):106-108.

[3]張海靜.榮成市小麥病蟲害的發生與綜合防治[J].農業知識,2023(11):36-37.

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