以生物防治为主的苹果绵蚜可持续治理技术体系

来源 :中国农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pinkoath
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苹果绵蚜Eriosoma lanigerum(Hausmann)是苹果生产上的重要害虫,目前仍是国内检疫性有害生物。昭通市是我国南方最大的优质苹果基地。近年来,当地苹果绵蚜的危害日益严重,为保障苹果产业的持续发展,本论文对苹果绵蚜的生物学特性、种群数量动态规律、成灾规律及其原因进行了系统研究,建立了以生物防治为主的苹果绵蚜可持续治理技术体系。 1、苹果绵蚜的灾变规律。(1)种群动态。1月中下旬第1代若蚜开始活动,2月下旬~3月苹果绵蚜种群数量开始缓慢上升,6月下旬~7月中旬进入快速增长期,高峰期一直持续到11月份上旬,之后逐渐下降。全年呈现1个明显高峰期。(2)繁殖与发育。在25℃下,苹果绵蚜的繁殖量最高,每头成蚜平均繁殖量30.23头,之后随温度上升繁殖量逐渐下降。在15~28℃(RH70%)下,随着温度的升高,发育历期和发育速度逐渐缩短和加快。繁殖量(Y<,1>)、发育历期(Y<,2>)与温度(x)的关系式:Y1=-99.7209+11.5439X-0.2589X<2>±2.9309,Y<,2>=EXP(1.3403+29.0499X)±0.1080。其发育起点温度和有效积温分别为C=5.86±1.24℃和K=235.16日度。(3)发生世代。苹果绵蚜在昭通市1年最多发生15~16代,最少发生9~10代,世代重叠。7~8月份,完成1代仅需11~27d,而在冬季完成1代需50.3~92.5d。(4)迁移与扩散。苹果开花后,若蚜就能迁入花蕊内寄生,且各时期均能迁入花(果)内,并可定殖于果柄、萼洼和果核上危害。无翅孤雌蚜全年有3个迁移活动高峰期,以第1次高峰期最明显(3月下旬~4月下旬);苹果绵蚜在1d的迁移高峰期在12时左右,随温度的升高,其活动速度和迁移量也增加。有翅孤雌蚜在昭通市有2次发生期(夏季和秋季),其中以秋季为主。秋季有翅孤雌蚜可产生无翅孤雌蚜和性蚜,有翅蚜在迁飞扩散中的作用极其有限。(5)越冬情况。苹果绵蚜10月下旬部分虫就可进入越冬期,翌年1月中下旬开始活动。冬季无翅孤雌蚜主要集中在主干上的结疤、剪锯伤口等部位,各龄蚜均能越冬。在田间尚未采集到性蚜和卵,与发生高峰期比较,冬季田间蚜群量和每蚜群蚜量分别下降31.2%和67.3%。(6)空间分布。无翅孤雌蚜空间分布为聚集分布,基本成分是个体蚜群,符合负二项分布。该虫在植株上的垂直分布随着植株生育期变化而有所变化,在冬季时,蚜群主要集中在侧枝和主干,春季逐渐向新梢转移定殖为害。夏季,主要集中在新梢上为害。(7)产量损失与防治指标。苹果绵蚜(x)对红富士(Y<,1>)与金帅品种(Y<,2>)的产量损失模型:Y<,1>=80.3472-0.0488X,Y<,2>=77.9892-0.073X。初步制定防治指标:7蚜群/株(红富士品种),11蚜群/株(金帅品种)。(8)影响因子与预测模型。筛选出3个关键影响因子:x<,1>=初始蚜群数,X<,2>=6)月份气温,X<,3>=6月份降雨量,初步建立了高期发生期(Y<,1>)和发生量(Y<,2>)的预测模型:Y<,1>=-5.9227+0.0757X<,1>十0.3575X<,2>+0.0063X<,3>,Y<,2>=55.8472+1.9759 x1+2.4673X<,2>-0.2285X<,3>,预测符合率分别达88.9%和100%。 2、天敌昆虫对苹果绵蚜的控制及其保护与利用。(1)采集到苹果绵蚜天敌昆虫12种,分属于5目5科中。主要有1种寄生性天敌(目光蜂)和11种捕食性天敌(4种瓢虫、2种蛛螋、1种草蛉、4种食蚜蝇)。(2)日光蜂的田间寄生率高峰期出现在8月中旬~10月下旬,平均15.3%,最高41.5%,成虫于3月下旬开始出现。(3)日光蜂Aphelinus mali(Haldeman)的功能反应符合HollingⅡ型模型Na=0.1246No/(1+O.1246×0.0127No)。其寄生率随苹果绵蚜密度和温度的增加而增加,但寻找效应(E)随苹果绵蚜密度的增加和自身密度的增加而降低。最大日寄生量和最佳寻找密度分别为50.40头和194.46头。22℃时寄生率最高。(4)异色瓢虫Harmonias aryridis(Pallas)成虫对苹果绵蚜的功能反应符合Holling Ⅱ型Na=1.3868N/(1+0.01922N),捕食量随苹果绵蚜密度和温度的增加而增加。其日最大捕食量和最佳寻找密度分别为55.9头和22.5头,干扰反应的数学模型为E=37.2P<-0.1683>。(5)黄足肥螋Euborellia pallipes Shiraki 成虫对苹果绵蚜的功能反应符合Holling ⅡNa=0.9804N/(1+0.0108N),其捕食量随苹果绵蚜密度的增加而增加。日最大捕食量和最佳寻找密度分别为46.3头和19.9头。在15~30℃下,捕食量随温度的升高而增加。(6)通过在苹果园种植黑麦草、三叶草和紫花苜蓿,使果园植被多样化,改善了生态环境。与清耕园相比,明显降低苹果园气温和增加相对湿度,生草园的天敌昆虫种类和种群数量明显增加,且发生期提前并延长,物种丰富度和多样性指数均高于清耕园,且随着生草年限的增加,其物种丰富度和多样性指数也随之增加,苹果绵蚜种群数量较清耕园明显下降,表明果园生草是控制苹果绵蚜发生危害的1项关键技术措施。 3、苹果绵蚜可持续治理技术体系的建立与应用。(1)配套防治技术。明确了防治关健时期,筛选出高效安全的4种杀虫剂:48%乐斯本、3%虫即克、75%删虫和0.3%绿晶,并掌握了带虫苗木的消毒处理技术,制定了防治指标和预测预报模型等。(2)防治策略与技术体系。通过加强果园田问管理,抓住关键防治时期,分别采取“剪、抹、涂、铲、喷、灌”配套技术。重点抓好冬季、花前和花后的防治,彻底压低虫源基数,监控发生高峰前期。积极推广果园生草技术,充分发挥果园生态调控和天敌的控害作用,抑制苹果绵蚜的发生与危害,建立以生物防治技术为主可持续治理技术体系。(3)试验示范。3年累计示范面积4633.3公顷,总增产1784.47万kg,总增值3092.52万元,纯收益2510.41万元,投入产出比1:7.35,防治效果达96%以上,降低杀虫剂使用量44.4~55.6%。苹果果实达到国家无公害食品卫生指标的要求。
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