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      水稻螟蟲農業治理對策

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      水稻螟蟲農業治理對策

      1實施地點和規模

      1•1實施地址

      試驗區選在還地橋鎮還橋村16組(胡家新屋門口垅);對照區選在1000m以外的軍山村14組。

      1•2項目規模

      設試驗區6•67hm2,對照區0•33hm2(試驗區和對照區第1代螟蟲均不施藥)。

      2主要技術措施

      貫徹“預防為主,綜合防治”的植保方針,以病蟲害預測預報為基礎,優化農業生態環境為中心,有效控制病蟲為害和控制農藥殘留為目標,應用農業防治技術措施,把對生態環境和天敵在內非靶標生物的不良影響降到最低程度。

      2•1適時提早翻耕

      3月2日開始指導農民提前灌深水滅殺冬閑田越冬代三化螟。

      2•2適時播栽

      4月上旬整田播種,品種為中優974,4月下旬至5月初移栽,7月下旬收割。

      2•3科學施肥

      做到底肥足,追肥速,氮磷鉀肥按需使用,切忌偏施氮肥。每667m2施25%復合肥50kg作底肥,栽秧3d后667m2追施46%尿素10kg。

      2•4水分管理

      做到寸水返青,淺水分蘗,適時適度曬田。當667m2達到20~22萬苗時于5月下旬末開始曬田,曬到稻田有小裂時復水,跑馬水護抬,濕潤管理到成熟。

      2•5低樁收割

      水稻收割時齊泥割稻,減少下代蟲源。

      3調查方法

      螟害率調查辦法是:第1代三化螟為害結束后,采用對角線5點取樣,每點查20蔸,計數每蔸有效株(穗)和被害株(穗)數;對照區,選取有代表性田塊,在田中心隨機選取5點,每點查20篼,同樣計數每蔸有效株(穗)和被害株(穗)數。節肢動物群落調查:在調查螟害率的同時,采取對角線5點取樣,每樣點查4蔸稻,查蟲時盡量做到當場分類鑒定,當場記載,不認識的動物采回,用75%酒精浸泡保存,分類鑒定至科。

      4分析方法

      根據調查結果,參考郝樹廣等(1998)和劉雨芳(2000)把節肢動物劃分為害蟲、捕食性天敵、寄生性天敵和中性昆蟲等4個功能團。比較分析各處理中各功能團數量的時間動態變化,以及各功能團優勢度(某功能團個體總數占調查所有節肢動物個體總數的百分率)。同時分析各功能團科的優勢度,即科優勢度(%)=(Ni/N)×100%。式中,Ni為功能團內第i科的個體總數。N為該功能團內的個體總數。以X2檢驗,比較試驗區和對照區田間各功能團及其科的優勢度,當X2大于X20•05和X20•01時,表示差異達顯著(P<0•05)和極顯著(P<0•01)水平。以科為單位,參照Krebs分別計算試驗區和對照區節肢動物群落的有關參數,并分析相互間群落的相異性。Shannon-Wiener多樣性指數(H):H′=(∑pilnpi其中:pi=Ni/N;S:群落中物種數;pi:群落中第i個物種的個體數量(Ni)占群落中總個體數(N)的比例。均勻性指數(J):J=H′/H′max其中:H′max:H′的最大理論值,即假定群落內各個物種均以相同比例存在時的H′值。Simpson優勢集中性指數(C):其中:ni:第i個優勢種在群落中的個體數;N:群落的個體總數。群落的相似性測度采用Bray-Curtis距離系數(B)分析:其中:n為樣本中物種數量;xij,xik為樣本j和樣本k中第i個物種的個體數。優勢度/%=Ni/N×100%其中:Ni為群落中第i個物種(類群)的個體數量,N為全部種(類群)的數量。螟害率計算:枯心率/%=(調查枯心數/調查總株數)×100對照區枯心率-處理區枯心率對照區枯心率以上數據計算均在Excel2003和DPS統計分析軟件上完成(唐啟義、馮明光,1997)。

      4結果分析

      4•1螟害率深水滅殺三化螟試驗區螟害率為0•2%,與對照區比較,防治效果為35•48%。

      4•2節肢動物參數

      4•2•1功能團的組成及其優勢植食類昆蟲中常見螟蛾科稻縱卷葉螟和飛虱科褐飛虱,捕食類常見肖蛸科微小蛛,中性昆蟲常見為搖蚊類昆蟲。比較而言,試驗區植食類昆蟲的優勢度為19•49少于對照區62•06,捕食類昆蟲試驗區為34•75多于對照區14•37,中性昆蟲試驗區為41•53多于對照區20•69(表1)。從調查結果看,試驗區抑制了植食類昆蟲的增長,捕食類昆蟲與對照區比較增長1•42倍,說明深水滅殺蟲、蛹能控制植食性昆蟲,減輕害蟲危害,而有利天敵繁殖,對環境友好。

      4•2•2節肢動物主要參數

      從調查所獲樣本綜合分析結果表明,試驗區與對照區稻田節肢動物群落結構主要參數,即物種數,多樣性指數、優勢集中性指數和均勻度指數分別為12、2•41、0•74和0•67;對照區為11、2•26、0•71、和0•65。

      5歷年4月中下旬降雨量與三化螟發生程度關系

      2009年4月中下旬越冬代三化螟化蛹期間降雨124㎜,日平均溫度20•15℃,大部分稻田積水,中溫高濕的氣溫條件導致三化螟蟲、蛹死亡,全市境內第1代三化螟輕發生;2004年至2008年越冬代化蛹期間降雨6•6mm~75•6mm,第1代三化螟中等至中等偏重發生。

      6小結與討論

      通過提前灌水翻耕試驗調查:試驗區螟害率0•2%,對照區螟害率0•31%,防治效果35•48%,能有效控制第1代三化螟為害。深水滅殺蟲、蛹,對非靶標生物安全,對農田生態環境友好,試驗區捕食類昆蟲與對照區比較增長1•42倍。經過近6年氣象資料分析,結果表明,越冬代三化螟化蛹期間降雨量的多少直接影響第1代三化螟發生程度輕重。如2009年越冬代三化螟化蛹期間的4月15日至24日,降雨5日,降雨量124mm,大部分冬閑稻田積水,三化螟蟲、蛹窒息死亡,第1代三化螟全市輕發生;2004年至2008年,越冬代三化螟化蛹期間降雨6•6mm~75•6mm,第1代三化螟中等至中等偏重發生。綜上所述,深水滅殺蟲、蛹等農業防治措施能有效控制第1代三化螟蟲為害,簡便易行,值得水稻種植區大面積推廣。

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