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        藍莓病害防治中生物農藥的應用效果與最佳使用時機研究

        2024-05-17 00:00:00陶玉施貴芝
        鄉(xiāng)村科技 2024年19期
        關鍵詞:生物

        0 引言

        藍莓作為聯(lián)合國糧農組織推薦的健康水果之一,其抗氧化物質含量較高,自前已經在全球范圍內廣泛種植[1]。近10a,我國藍莓種植面積增長超300% 。但2023年農業(yè)農村部發(fā)布的 年中國藍莓產業(yè)報告》顯示,因病害造成的年均經濟損失高達12億~18億元。隨著藍莓種植面積的逐年擴大,其病害的發(fā)生情況日益嚴重,極大地阻礙了藍莓產業(yè)的健康、有序和快速發(fā)展[2]。例如,在病原菌中,灰葡萄孢菌引發(fā)的灰霉病可導致 藍莓坐果率下降,而由假單胞菌引起的細菌性斑點病在潮濕產區(qū)發(fā)病率在 60% 以上。

        對于藍莓病害,傳統(tǒng)化學防治主要依賴三唑類(如戊唑醇)和甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑,但2021年歐盟風險評估顯示,常規(guī)劑量下藍莓表皮農藥殘留超標率達 23.7% 。2024年,在貴州凱里藍莓種植區(qū),已檢測到灰霉病菌株對嘧霉胺產生高達 78.3% 的抗藥性?;诖耍瑢W界逐漸轉向藍莓病害的生物防治研究,如木霉T-26菌株在離體試驗中表現(xiàn)出 84.6% 的白粉病抑制率,而解淀粉芽孢桿菌QST713水分散粒劑已獲美國環(huán)保局登記。然而,現(xiàn)有生物制劑仍存在田間穩(wěn)定性差(半衰期 )、防控譜狹窄等問題,亟須開發(fā)具有內吸傳導特性的新型微生物-植物協(xié)同防控體系。

        1研究對象與試驗設計

        1.1研究對象

        以種植于東北地區(qū)的基質藍莓為研究對象,主要考察了生物農藥對3種常見病害(灰霉病、白粉病和細菌性斑點?。┑姆乐涡Ч榱巳媪私馍镛r藥在藍莓病害防治中的應用效果,選用了3種不同類型的生物農藥,包括基因工程細菌、真菌源生物農藥和植物提取物型生物農藥?;颐共〕R娪谒{莓花期和果實膨大期,而白粉病則在藍莓葉片和嫩枝上發(fā)生,在濕潤環(huán)境中易傳播;細菌性斑點病則主要通過雨水傳播,影響藍莓的葉片和果實[3]。

        1.2 試驗設計

        試驗采取隨機區(qū)組設計,共設置6個處理組,每組包含3種生物農藥和未施藥的對照組。每個組設置了3次重復,每次重復采用5株健康藍莓植株進行處理。試驗過程中,試驗組和對照組的所有植株在種植基質、土壤環(huán)境及氣候條件上保持相對一致,試驗場地選擇陰天和干燥天氣交替的環(huán)境,以盡量模擬藍莓常見的病害發(fā)生條件。

        生物農藥的施用時機包括花前期(花蕾出現(xiàn)時)花后期(花開放后)果實膨大期(果實開始增大時)。花前期(在花蕾膨大時)進行第一次噴灑,防止灰霉病和白粉病的初期傳播;花后期(花開放后)施藥,防止白粉病和灰霉病進一步蔓延;果實膨大期施藥主要用于控制細菌性斑點病的擴展,以及抑制灰霉病的再次侵染。

        2生物農藥的防治效果分析

        2.13種生物農藥的作用機制

        采用3種不同類型的生物農藥進行藍莓常見病害的防治試驗,分別為生物殺菌劑A(基因工程細菌)生物殺菌劑B(真菌源生物農藥)和生物殺菌劑C(植物提取物型農藥)。這些生物農藥具有不同的作用機制,通過不同的方式抑制或防止病原菌侵染。生物殺菌劑A是一種基因工程細菌,主要利用其廣譜的抗真菌特性進行病害防治,在防治灰霉病方面表現(xiàn)出較好的效果。生物殺菌劑B使用的真菌源生物農藥是通過競爭性抑制病原菌的生長來達到防治效果,尤其對白粉病具有顯著作用。而生物殺菌劑C則主要通過天然植物提取物的毒性作用,防治細菌性斑點病,在防止病害擴展方面顯示出了較為優(yōu)越的效果。

        2.2對灰霉病的防治效果

        在具體試驗過程中,對3種生物農藥的病害防治效果進行了詳細的評估,見表1。試驗結果表明,生物殺菌劑A在防治灰霉病時表現(xiàn)出顯著的效果,防治效率高達 85% ?;颐共∈撬{莓生產中的常見病害,主要發(fā)生在高濕環(huán)境中,會影響果實和花朵的生長。生物殺菌劑A由采用基因工程技術改造過的細菌制成,通過分泌抗真菌蛋白直接抑制病原菌的生長。根據試驗數據,與未施藥組病害指數L 相比,施藥組灰霉病病害指數(DI)降至0.6,顯示了較強的防治效果。此時,灰霉病的發(fā)生率由試驗前的 85% 下降至 12% 。這種顯著的效果使得生物殺菌劑A成為防治灰霉病的理想選擇之一。

        2.3 對白粉病的防治效果

        在白粉病的防治中,生物殺菌劑B表現(xiàn)出較為優(yōu)越的防治效果,尤其是在花后期施藥時,防治效率達 90% 。白粉病是一種常見的真菌性病害,主要影響葉片和嫩枝。在試驗中,使用生物殺菌劑B后,白粉病的病害指數(DI)由3.8降至0.5,病害發(fā)生率從 80% 降至 10% 。這是因為真菌源生物農藥通過有效抑制病原菌的孢子萌發(fā)和生長,能夠大幅度減輕病害的發(fā)生4]。

        2.4對細菌性斑點病的防治效果

        在細菌性斑點病的防治中,生物殺菌劑C的表現(xiàn)尤為突出。細菌性斑點病是由黃單孢菌引起的病害,主要影響藍莓的葉片和果實,并通過雨水傳播。生物殺菌劑C由大蒜提取物制成。這種天然植物提取物具有毒性作用,能夠有效抑制細菌的生長。試驗數據表明,在果實膨大期使用生物殺菌劑C時,細菌性斑點病的防治效率高達 80% ,病害指數由4.1降至1.1,發(fā)生率由 90% 降至 18% 。這種植物提取物型農藥能夠有效防止病害的擴展,特別是在高濕和降水量大的環(huán)境條件下,防治效果更加顯著。

        2.5不同生物農藥防治效果綜合對比

        綜合來看,3種生物農藥在不同病害防治中的效果各有優(yōu)勢,生物殺菌劑A在灰霉病防治中效果較佳,生物殺菌劑B在白粉病防治中效果較好,而生物殺菌劑C則在細菌性斑點病防治中具有明顯的優(yōu)勢。表1展示了不同生物農藥在各個病害中的防治效果數據,包括防治效率、病害發(fā)生率和病害指數的變化。

        表1不同生物農藥對3種病害的防治效果

        通過表1可以看出,生物殺菌劑A在防治灰霉病方面的表現(xiàn)最為顯著,防治效率高達 85% ;生物殺菌劑B在白粉病防治中的效果尤為突出,防治效率為 90% ;而生物殺菌劑C則在防治細菌性斑點病上具有一定優(yōu)勢,其防治效率為 80% 。

        3生物農藥的綜合防治策略

        在藍莓種植中,病害防治一直是保障其產量和質量的關鍵舉措。生物農藥因其環(huán)境友好性和對非靶標生物的低風險,成為一種重要的病害防治手段。然而,單一生物農藥的使用往往難以滿足不同病害的防治需求。因此,采用綜合防治策略,針對不同病害的特性,確定生物農藥的適宜使用時機,是實現(xiàn)高效、可持續(xù)農業(yè)生產的有效方式[5。表2展示了不同生物農藥在各個病害防治中的施藥時機。

        表2不同生物農藥在各種病害防中的施藥時機

        3.1灰霉病的生物防治策略

        為了進一步優(yōu)化灰霉病的防治效果,可以根據氣候條件和病害發(fā)生情況適時調整施藥時機。根據試驗數據,與花后期施藥相比,花前期施藥的防治效率顯著提高,特別是在環(huán)境較為潮濕、降水較多的情況下,施藥效果更為明顯。因此,灰霉病的防治應優(yōu)先在花前期施用生物殺菌劑A,以實現(xiàn)早期防控。

        3.2 白粉病的生物防治策略

        試驗數據顯示,在白粉病防治中,花后期施藥不僅可以有效抑制病原菌的萌發(fā)和傳播,還能降低病原菌的侵染能力。因此,在白粉病防治中,應優(yōu)先在花后期施用生物殺菌劑B。這樣可以有效減少病害的發(fā)生,保障藍莓的正常生長和高產。

        3.3細菌性斑點病的生物防治策略

        在細菌性斑點病的防治中,施藥時機尤為重要。研究表明,在果實膨大期多次施用生物殺菌劑C,能夠最大限度地控制病害的擴展。多次施用生物殺菌劑C能有效降低病害發(fā)生率,并在一定程度上避免病害蔓延至整個植株。由于雨水會加速病原菌擴散,因此在雨季多次施藥可阻斷傳播途徑,從而提高防治效果[6-7]。

        3.4小結

        近年來,我國藍莓病害問題日益突出,農藥使用量大幅增加,由此帶來的環(huán)境污染不容忽視。農業(yè)相關部門需要結合當地藍莓種植實際,采取加強科學用藥指導、推廣綠色防控技術、合理處置農藥包裝廢棄物、建立健全農殘檢測與溯源體系等防控措施[8-9]。

        4結束語

        研究表明,生物農藥在藍莓病害防治中的應用效果顯著。合理選擇施藥時機與生物農藥種類,可以有效控制病害并保障藍莓產量與品質。研究為藍莓產業(yè)的綠色發(fā)展提供了理論依據和實踐指導,具有較高的推廣價值。

        參考文獻:

        [1]王娟.藍莓豐產栽培與管理技術探析[J]耕作與栽培,2024,44(4):117-118.

        [2]祝友朋,韓長志.藍莓主要真菌病害發(fā)生情況及防治措施淺析[J].南方農業(yè),2022,16(17):132-135.

        [3]陳哲,文光琴,楊鼎元,等.乙基多殺菌素對藍莓黑腹果蠅的毒殺效果及田間應用[J].中國南方果樹,2024,53(6):265-270.

        [4]劉小康,吳嬌,穆昊,等.藍莓主要病蟲害綠色防控技術[J].西北園藝,2024(4):39-40.

        [5]陳雅.基于NIRS的藍莓同步多品質檢測和品種鑒別的BP-PLSR模型研究[D].哈爾濱:東北林業(yè)大學,2024.

        [6]龔志文.蜜蜂授粉服務設施藍莓種植產業(yè)的優(yōu)化路徑[J].中國蜂業(yè),2023,74(12):40-42.

        [7]李志強,吳乃國,呂偉,等.日照地區(qū)藍莓病蟲害種類及天敵調查[J].落葉果樹,2023,55(5):58-61.

        [8]鄭婉霞,王恒.藍莓無公害栽培技術及病蟲害防治的研究[J].農業(yè)開發(fā)與裝備,2023(1):196-197.

        [9]周冬英.藍莓無公害栽培技術及病蟲害防治措施[J].種子科技,2024,42(3):101-103.

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