中圖分類號:S436.6 文獻標志碼:A文章編號:1002-2910(2025)04-0007-04

The occurrence and control of diseases and pests of fruit trees in Shandong Province
ZHANG Yong, QI Sumin, GAO Rui (Shandong Institute of Pomology, Tai'an, Shandong 271ooo, China)
Abstract: Shandong is one of the major fruit-producing provinces in China, however, the diseases and pests seriously affect the yield and quality of fruit trees. In the paper, we investigated the current occurrence status of fruit tree diseases and pests in Shandong Province, analyzed the problems existing in the current prevention and control work. Moreover, the comprehensive control measures and suggestions for future trend of development were proposed, aiming to provide a reference for the sustainable development of the fruit tree industry in Shandong Province.
Key words: Shandong Province; fruit trees; diseases and pests; control measures; trend of development
山東省氣候土壤條件適宜,品種資源豐富,素有“北方落葉果樹王國”的美譽。果樹產業不僅為當地農民帶來了可觀的經濟收入,也在全國水果市場供應中發揮著重要作用。但病蟲害的頻繁發生,對果樹的生長、發育、產量和果實品質構成了嚴重威脅,據《中國果樹病蟲志》記錄,中國果樹主要病害超過150種,主要害蟲種類超過230種[1]。因此,加強果樹病蟲害的防治研究,對于保障山東省果樹產業的穩定發展具有重要意義。
1山東省果樹病蟲害發生現狀
1.1果樹病害發生情況
常見病害仍是防治重點。蘋果樹腐爛病是蘋果常見病和多發病,在各蘋果產區幾乎都有發生,發生嚴重的果園病株率可達 15% 以上。梨黑星病是梨樹主要病害,白梨系統的品種尤易感病,在發病較重的年份和果園,病果率可達 50% 以上。流膠病、細菌性穿孔病一直是桃、杏、李、櫻桃等核果類果樹的主要病害。霜霉病、白腐病在各葡萄產區都有發生,是造成葡萄減產的主要病害。
次要病害上升為主要病害。隨著果樹栽培技術的變化和品種更替,某些次要病害上升為主要病害。蘋果輪紋病和炭疽病,已成為免套袋果園的主要病害,據調查,部分果園病果率可達 20%~30% 。梨銹病因城市綠化栽植大量松柏類植物,給病菌提供了大量的轉移寄主,造成大流行。
新病害蔓延迅速。蘋果霉心病是由多種弱寄生菌混合侵染所引起,主要在花期侵染,后期造成落果和果肉褐變。蘋果炭疽葉枯病,主要危害嘎拉、金冠、王林等品種,造成大量落葉。目前該病對苯并咪唑類殺菌劑表現出高抗性,對DMIs類殺菌劑也表現出一定的抗性[2]。
病毒類病害危害加重。蘋果衰退病、蘋果花葉病、梨花葉病、梨脈黃病、草莓皺縮病、葡萄扇葉病、棗瘋病等病害,造成樹體生長不良、產量降低、果實品質變差。果樹在感染病毒病后便終生帶毒、持續被害,生產上尚無特效藥劑防治,因此病毒病防控以預防為主,重點是推廣應用無病毒苗木建園。
1.2 果樹害蟲發生情況
果實食心蟲仍是主要害蟲。食心蟲在山東果園發生較為普遍,危害程度因年份和果園管理水平而異。危害蘋果的主要是桃小食心蟲和梨小食心蟲,危害棗的主要是桃小食心蟲。梨小食心蟲前期主要危害桃、李、杏、櫻桃的嫩梢,后期危害蘋果、梨、桃的果實。果實套袋能減輕食心蟲危害,但由于近年來忽視地面施藥防治和防治不及時,以及免套袋栽培的推廣,導致在某些地區食心蟲再次猖獗發生危害,在山東一些產區,桃小食心蟲的蟲果率達到15%~20% 。
部分食葉害蟲成為主要害蟲。如危害蘋果的金紋細蛾和危害核果類果樹的桃潛葉蛾,防治不當,造成果樹早期大量落葉,影響樹勢和翌年花芽形成。
害蟲的抗藥性愈來愈明顯。不合理施用化學農藥引起害蟲抗藥性增強。抗藥性比較明顯的害蟲有害螨、蚜蟲、木虱、蝓類等;桃蚜對吡蟲啉、噻蟲嗪,梨木虱對吡蟲啉、阿維菌素,二斑葉螨對多種殺螨劑等均產生較強的抗藥性。
刺吸式害蟲的防治不可忽視。蘋果黃蚜、蘋果綿蚜、桃蚜等,蟲口密度增加快,嚴重影響果樹生長;綠盲蝽、茶翅蝽刺吸危害梨、桃等果實,造成果實畸形,嚴重影響果品的商品價值;核果類果樹介殼蟲,如桑白、球堅蝓危害逐年加重,嚴重削弱果樹樹勢,造成死枝,甚至死樹。
檢疫性害蟲蔓延速度仍然較快。蘋果綿蚜、美國白蛾、葡萄根瘤蚜等傳播蔓延風險依然較大。近年來橘小實蠅擴展蔓延迅速,由于其寄主復雜,產卵于果實內部,幼蟲孵化后在果實內蛀食、生長發育,造成果實腐爛,提早脫落,給防治上帶來較大的困難。檢疫性害蟲蔓延的主要原因是引進苗木和接穗、開展果品貿易時未進行嚴格檢疫,導致檢疫性害蟲的人為傳播。
2山東省果樹病蟲害防治存在的問題
2.1防治理念有待提升
部分果農對病蟲害防治缺乏科學認識,過于依賴化學農藥,忽視了農業防治、物理防治和生物防治等綜合防治措施的應用。在病蟲害發生初期,往往不能及時發現并采取有效的防治措施,病蟲害大面積發生后,才大量施用化學農藥進行防治,不僅增加了防治成本,還導致農藥殘留超標、環境污染及害蟲抗藥性的增強等問題。
2.2 監測預警體系不完善
目前,山東果樹病蟲害監測預警體系尚不完善,監測站點分布不夠合理,部分偏遠地區果園缺乏有效的監測手段。監測技術相對落后,主要依靠人工定期調查,監測數據的準確性和時效性難以保證。此外,病蟲害預警信息發布渠道有限,信息傳遞不及時,導致果農不能及時掌握病蟲害發生動態,錯
過最佳防治時機。
2.3 防治技術應用不規范
在化學防治過程中,部分果農存在盲目加大農藥施用劑量、隨意混用農藥、不按照農藥安全間隔期施藥等問題。這不僅降低了防治效果,還對果樹生長和生態環境造成不良影響。同時,果農對一些物理防治和生物防治技術的操作方法和應用效果了解不夠,導致應用率較低、防治手段單一,難以有效控制病蟲害的發生。
2.4果農素質參差不齊
果農文化水平和專業素質參差不齊。部分果農缺乏病蟲害防治知識和技能培訓,對病蟲害的識別、發生規律和防治方法認識不足,在防治過程中往往憑經驗行事,難以做到科學防治。此外,果園管理多由老年人承擔,他們接受新技術、新知識的能力較弱,也影響了病蟲害防治工作的開展。
3山東省果樹病蟲害綜合防治對策
3.1加強宣傳培訓,提高果農防治意識和技術水平
加強果農對病蟲害的識別、發生規律、防治方法、農藥安全施用等方面的培訓,提高果農的科學防治意識和操作技能。利用現代信息技術,如建立有關果樹病蟲害防治的公眾號、手機APP等,及時向果農推送病蟲害防治信息、技術要點和預警通知,提高防治工作的及時性和針對性。
3.2完善監測預警體系,提高病蟲害監測預警能力
加大果樹病蟲害監測預警體系建設,優化監測站點布局,增加監測設備和技術手段,提高監測的準確性和覆蓋面。引入先進的監測技術,如物聯網、大數據、人工智能等,實現對病蟲害的實時監測、遠程診斷和智能預警。
建立健全病蟲害監測數據采集、分析和發布體系,確保監測數據的真實性和可靠性。及時獲取氣象信息,預測病蟲害的發生趨勢,發布病蟲害預警信息,為果農提供科學的防治依據。
3.3推廣綜合防治技術,減少化學農藥使用
農業防治。加強果園管理,合理修剪,改善果園通風透光條件,降低果園濕度,減少病蟲害發生。研究表明:緊湊、平面化的蘋果樹形,通風透光性好,病蟲發生相對較輕,也利于智能化彌霧機械的高效工作[3]。及時清除果園內的枯枝落葉、病果雜草等,集中深埋或燒毀,減少病蟲害的滋生和傳播場所。科學施肥,增強果樹樹勢,提高果樹的抗病蟲能力。合理負載,避免果樹結果過多,導致樹體衰弱,增加病蟲害的發生風險。同時結合品種的特性,選擇適宜當地栽植的抗病蟲害品種,從源頭上減少病蟲害的發生。
物理防治。根據害蟲的趨光性、趨化性等特性,在果園內懸掛糖醋液、殺蟲燈、性誘劑等誘捕害蟲,降低害蟲基數。果實套袋可有效防止多種病蟲害源的侵染,減少農藥殘留量,確保果實無病蟲害后再進行套袋。樹干涂白可防止日灼和凍害,同時也能阻止害蟲在樹干上產卵和越冬。涂白劑可采用石灰、硫磺、食鹽、水等按一定比例配制而成。
生物防治。生物防治可利用的有益生物資源很多,包括微生物及其他有益生物、天敵昆蟲等,是農業生產、環境治理的重要物質保障[4]。保護和利用果園內的有益生物,通過釋放寄生蜂、瓢蟲、草蛉等天敵昆蟲或創造有利于天敵生存和繁殖的環境條件,控制害蟲的發生數量。在果園內種植一些蜜源植物,為天敵昆蟲提供棲息和繁殖場所。
植物源農藥防治。植物源農藥的有效成分多為植物產生的具有保護作用的次生代謝物質[5]。現階段,中國已登記的活性成分較多的植物源農藥有苦參堿、除蟲菊素、印楝素、蛇床子素、魚藤酮等,它們具有高效、低毒、低殘留、對天敵安全等優點,可有效防治多種果樹病蟲害。在實際施用時,將其與其他防治措施相結合[],根據目標病蟲害的生物學特性和生態習性,選擇適宜的天敵或其他有益生物進行綜合防治。
化學防治。合理施用化學農藥,嚴格控制高毒、高殘留農藥的施用,推廣高效、低毒、低殘留的新型農藥。根據病蟲害的發生情況和防治指標,選擇合適的農藥品種和劑型[7;并嚴格按照農藥施用標簽的要求,合理確定用藥劑量、施藥方法和施藥時間,確保防治效果,降低農藥殘留風險。注意輪換施用農藥,防止害蟲產生抗藥性。
4未來發展趨勢
綠色和高效是果樹病蟲害防控的總體目標。建立以抗病品種和健康苗木為基礎、以良好果園生態建設為根本、以生物和物理等綠色防控技術為常規
手段、以精準測報和精準施藥為關鍵保障的綜合防控技術體系是果樹綠色高效生產的技術路徑。
4.1綠色化防控
生物防治成為主流。生物農藥如蘇云金桿菌、白僵菌、芽孢桿菌、苦參堿等,環境友好、對非靶標生物影響小、不易產生抗藥性,應用越來越廣泛;利用天敵昆蟲、昆蟲性信息素、生物誘捕劑等生物防治方法來控制果園病蟲害,保護果園的生態平衡。
物理防治技術廣泛應用。太陽能殺蟲燈、粘蟲板、誘蟲帶、防蟲網等,將在果園中得到更廣泛地應用,這些技術可以有效地誘捕和殺死果園中的害蟲,降低害蟲的基數。
農業防治措施加強。通過合理修剪、增施有機肥、改善果園通風透光條件等農業措施,增強果樹的抗病蟲害能力,減少病蟲害的發生。
4.2 環保化劑型
水基化劑型占比提高。水基化農藥劑型如懸浮劑、水乳劑、微乳劑等將逐漸取代傳統的乳油、粉劑等劑型。水基化劑型以水為主要溶劑,減少了有機溶劑的使用,降低了農藥對環境的污染,同時也提高了農藥的安全性和施用效果。
緩控釋劑型快速發展。緩控釋農藥劑型能夠控制農藥有效成分的釋放速度和釋放時間,使農藥在果園中持續有效地發揮作用,提高農藥的利用率。納米農藥能夠增加細度和覆蓋度,大幅提高農藥利用率,是未來農藥綠色發展的必然趨勢。
4.3 精準化施藥
智能監測與診斷技術廣泛應用。借助傳感器圖像識別、人工智能等先進技術,對果園的病蟲害情況進行實時、精準監測和診斷;通過收集和分析果園內的環境數據、果樹生長狀態等信息,準確判斷病蟲害的發生類型、程度和位置,為精準施藥提供依據。
精準施藥設備不斷升級。能夠根據智能監測系統提供的數據,精確控制農藥的噴灑量、噴灑位置和噴灑時間。如靜電噴霧技術、智能變量噴霧系統等,提高農藥的附著率和利用率,減少農藥浪費和飄移,降低對環境的污染。
對靶施藥技術快速發展。利用自動化技術和靶標探測技術,實現對靶施藥;當施藥設備檢測到果樹的枝葉等靶標時,自動開啟噴霧系統進行精準噴灑;在沒有靶標的空當,關閉噴霧系統,避免不必要的施藥。
4.4專業化服務
統防統治模式推廣。果園病蟲害的統防統治成為發展趨勢,由專業的植保服務公司或合作社組織開展統一的病蟲害防治工作;這種模式能夠提高防治效果,降低防治成本,還可以實現農藥的集中采購和配送,提高農藥的質量和安全性。
技術培訓與指導加強。相關部門和企業通過舉辦培訓班、發放資料、現場示范等方式,讓果農了解農藥的特性、施用方法、安全間隔期等知識,推廣科學合理的農藥使用技術和方法,提高果農的科學用藥水平。
4.5 協同化發展
與智慧農業融合加深。農藥施用將與物聯網、大數據、云計算技術相結合,實現果園的智能化管理;通過對果園環境、果樹生長狀態、病蟲害發生情況等數據的實時監測和分析,為農藥施用提供更加精準的決策支持。
與其他防治措施協同應用。農藥施用將與生物防治、物理防治、農業防治等其他防治措施協同應用,形成綜合的病蟲害防治體系。根據果園的實際情況,靈活選擇和組合不同的防治措施,以達到最佳的防治效果。
參考文獻:
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