本期主题:北方果树食心虫综合防控技术
项目组到田间推广技术
梨园悬挂梨小食心虫性诱捕器
一、梨小食心虫发生监测技术
针对全球气候变暖、种植业结构调整、果树栽培管理技术改进条件下梨小食心虫发生危害规律变化,进而导致防治难度加大的现实问题,对梨小食心虫越冬基数、成虫消长、落卵量、折梢率和虫果率等测 技术进行了深入研究。其中,梨小食心虫越冬基数调查是在其越冬前,一般在8月下旬至9月上旬开始,选当地树龄处于盛果期、有代表性的主栽品种果园,梨、桃混栽区各3个园,单一种植区5个园进行调查。每个果园面积不小于5亩,随机取5个点,每点1棵树,在每棵树距地面0.2-0.3m的主干上绑果树专用诱虫带(瓦楞纸制,宽20cm,棱波幅4.5×8.5mm),并于12月下旬调查记录诱虫带下的梨小食心虫越冬数量;成虫消长则采用性诱剂诱测法进行,具体是将梨小食心虫性诱芯用18号铁丝悬挂于直径20-25cm的塑料盆中央,盆内放入含量为0.1%的洗衣粉水,液面高度距离诱芯1cm。然后,选有代表性、面积不小于5亩的桃园或梨园3块,每园均匀悬挂诱捕器3个(诱捕器之间距离不小于40m),诱捕器悬挂在树冠外围距地面1.5m树荫处。该技术采用统一的梨小食心虫性诱芯和水盆型诱捕器对梨小食心虫成虫发生数量进行监测,方法简便、易行,同时保证了所获数据的一致性。根据梨小食心虫越冬基数、田间成虫消长、果树种植情况及历史资料,结合长期气象预 ,可对梨小食心虫发生程度进行预测,具有较高的应用潜力。在此基础上,项目组制定完成了农业行业标准“梨小食心虫测 技术规范(NY/T2039-2011)”和“梨小食心虫监测性诱芯应用技术规范(NY/T2733-2015)”,对梨小食心虫监测专用性诱芯制作方法及性诱芯田间应用技术进行了详细规范,解决了目前食心虫监测和诱捕诱芯混用、诱芯制作和监测使用技术不统一等严重制约食心虫测 技术提升的问题。同时,通过研发“桃小食心虫发生期环境驱动预测模型”和“梨小食心虫积温预测模型”软件,建立“基于Web的果树食心虫预测系统”,解决了测 技术推广的 “最后一公里”问题;此外,项目组还制定了“桃小食心虫监测性诱芯应用技 术 规 范 (NY/T2734-2015)”;建立了以累积诱蛾量为基础的食心虫化学防治指标。其中,梨小食心虫卵果率1%和百果卵量1粒为防治指标时,基于性诱剂监测的梨小食心虫的防治指标分别为每天2.27和2.32头/每诱捕器,以卵果率2%和百果卵量2粒为防治指标时,分别为每天2.61和2.58头/每诱捕器。以累积诱蛾量为防治指标,不仅减轻了食心虫防治调查工作强度,也为确定食心虫防治关键时期提供了科学依据。
二、食心虫性信息素迷向防治技术
昆虫性信息素因具有高效、无毒、不伤害天敌、不污染环境、不易产生抗性、应用地域广等诸多优点,已广泛应用于梨小食心虫的虫情测 、大量诱捕、干扰交配等无害化综合治理过程中。其中,干扰交配俗称“迷向法”,是在田间设置性信息素散发器,使空气中弥漫性信息素气味,导致雄虫丧失寻找雌虫的定向行为能力,或是使雄虫的触角长时间接触高浓度的性信息素而处于麻痹状态,失去对雌虫召唤的反应能力,以至于雌雄交配几率大为降低,从而使下一代虫口密度急剧下降,达到防治的目的。利用这一原理,项目组首先通过对催化合成梨小食心虫性信息素的反应条件进行条件优化,成功合成了梨小食心虫性信息素主要成分,达到较高的产率 (87.4%),大大降低生产成本。同时,山西省农业科学院植物保护研究所和北京中捷四方生物科技有限公司成功研发出迷向管、膏剂、粉剂、喷雾液剂等多个具有自主知识产权的梨小食心虫迷向防治产品,获得2项发明专利(一种用于干扰梨小食心虫成虫交配的迷向剂ZL201210035341.3;一种组合物在制备防治梨小食心虫信息素 散 发 器 中 的 用 途 ZL201410218749.3)和1项实用新型专利(一种防治梨小食心虫的管状迷向散发器 ZL201320639331.0)。其中,梨小食心虫性信息素迷向管释放器(简称“迷向管”)应用研究最为成熟,并已商业化推广。它是将人工合成的梨小食心虫性信息素、月桂醇、月桂醇乙酸酯、乙醇、抗氧化剂和其他助剂,按一定质量比均匀混合,装入聚氯乙烯材质的细管状容器中(迷向管),捆绑于田间干扰成虫交配。迷向管长度为200±5mm,外管径2.3±0.2mm,内管径1.5±0.2mm,每根含人工合成的梨小食心虫性外激素270±20mg,有效成分纯度达到90%以上。田间使用时,果园面积越大,效果越好,单独进行防治的果园面积应不小于10亩,且其周边200米的范围内不应有未防治的其他寄主果园。悬挂时间为梨小食心虫越冬代成虫始盛期前一周,平均亩用量60-80根。悬挂于果树树冠上部1/3处西向和南向稍粗且通风较好的枝条上,距地面高度最低不低于1.7米。悬挂3个月左右后更换一次。如果果园虫口密度较高,可在梨小食心虫越冬代成虫和第三代成虫发生高峰期3-5天内各配合喷洒一次杀虫剂。每亩成本仅为50元左右,可将中度为害的果园蛀果率控制在2.5%以下,果业产值增加10%以上,由原来喷6-7次农药,减少为1-2次,保证了果品质量安全和生态安全。并且相较于国外同类产品每亩200元投入,成本大大降低。
三、食心虫高致病性病原物及优势寄生天敌的开发与利用
项目组针对桃小食心虫幼虫在土中越冬长达半年、极易遭受病原菌入侵的弱点,充分利用高致病性病原物对其进行了生物防治。筛选出食心虫高致病性白僵菌5株、绿僵菌2株、昆虫病原线虫2个和粉质拟青霉1株。同时测定了7种常用化学杀虫剂高效氯氰菊酯、高氯甲维盐、辛硫磷、高效氯氟氰菊酯、阿维菌素、阿维杀虫单、虫酰肼对球孢白僵菌TST05菌株菌丝生长及孢子萌发、生长及产孢的影响,以及与球孢白僵菌TST05菌株的相容性,除虫酰肼与该菌株不相容外,其余6种杀虫剂的相容性均较好,田间与白僵菌混合使用防治越冬幼虫,可解决白僵菌速效性差的问题,同时保持了白僵菌持续控害的优点。在项目示范区,桃小食心虫出土始盛期和盛期各施用白僵菌1次,虫果率仅有0.4%-0.5%。在使用昆虫病原线虫防治桃小食心虫时,则需要在越冬幼虫出土期 (春季,4月底-5月初)和夏季老熟幼虫脱果时 (7月上中旬)各喷施1次,喷施范围包括树冠下表土层和堆果场附近的土壤。喷施方法是先将喷施范围内的杂草锄净、整平之后,将人工培养繁殖的线虫,用自来水洗脱后配制成所需浓度的悬浮液,然后用机动喷雾器均匀喷施。平均每亩喷施线虫1亿条时,卵果率可控制在4%以下,防治效果达到90%以上,可减少2次化学农药使用。
项目组针对梨小食心虫生活史薄弱环节——卵期,筛选出梨小食心虫卵优势寄生蜂松毛虫赤眼蜂。松毛虫赤眼蜂适宜繁育温度为 25℃~28℃、相对湿度为55%~85%。15℃条件培育10天后再低温冷藏显著延长松毛虫赤眼蜂的冷藏时间,利于蜂种保存与田间用蜂时间控制;北京桃园通过释放松毛虫赤眼蜂,虫果率下降了1/3~1/2;利用松毛虫赤眼蜂防治桃园梨小食心虫释放最佳距离为 10m-12.5m。太谷、代县的梨园和桃园,自梨小食心虫卵初盛期开始释放松毛虫赤眼蜂和广赤眼蜂,每亩每次放蜂3万头,间隔3~5天放蜂1次,连续放蜂3次,梨小食心虫卵寄生率可达60%以上。
四、高效、高附着农药开发及减量化喷雾技术研发
针对食心虫蛀果后化学防治效果较差,防治关键期在卵期和初孵幼虫期的特点,完成了食心虫高效低毒杀卵剂筛选,获得1个食心虫杀卵新制剂——14.5%高效氯氟氰菊酯螺虫乙酯悬乳剂(发明专利ZL201210256453.1);筛选出理化性质优异的三种桶混功能性助剂——两种水性助剂SJ-4、SJ-1和一种油性助剂-3(申请两项发明专利:201510319370.6和201510319439.5)。田间验证试验表明,在不降低防效的情况下,可降低农药使用量30%以上。
此外,针对食心虫传统药剂开发出 6种纳米新剂型——5%高效氯氟氰菊酯纳米乳液、5%高效氯氟氰菊酯正电纳米乳液、5%高效氯氰菊酯纳米乳液、5%高效氯氰菊酯正电纳米乳液、5%联苯菊酯纳米乳液、5%螺虫乙酯纳米乳液等。相比乳油等农药传统剂型,纳米乳液不仅能够提高药物透皮吸收的效率,提高药物在生物消化道中的吸收率进而提高药物的效力,进而增加药剂防效和持效期,而且其有机溶剂使用量更小,表面活性剂用量可从20%减少到3%-10%,生产成本大大降低,对环境更友好。
为降低农药使用量和使用次数,提高农药利用率,项目组研究确定了柱塞泵式机动喷雾器施药时间较短,对桃小食心虫防效较高,应用更为便利。其最适宜喷片孔径为1.0mm,单株用药量以3~4kg为宜。此外,项目组还研究确定了苹果园不同生育期重要病虫害防治的最佳农药桶混配方,可将苹果园全年用药次数7-8次降至5-6次,研究结果为改进与完善现有的施药器械、实现农药减施增效提供了科学依据。
山西省农科院植保所 范仁俊
