CN107821042A - 一种日光温室番茄烟粉虱的防治方法 - Google Patents

一种日光温室番茄烟粉虱的防治方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种日光温室番茄烟粉虱的防治方法,番茄在日光温室内按大小行栽培,大行距80cm,小行距60cm;番茄定植前15‑20天移栽诱集植物,定植行小行中间种植一行诱集植物,株距25cm;诱集植物采用含有碳化稻壳的基质穴盘育苗,定植穴中增施碳化稻壳,采用噻虫嗪药液蘸穴盘和灌根;番茄定植前1‑2天和定植后25天叶面喷施新高脂膜与甲壳素混合液。本发明利用诱集植物以及定向隐蔽施药技术,可在烟粉虱扩散至番茄前扑灭,同时,能减少化学农药用量和实现主栽作物非接触化学防治,保障食品安全与生态安全。

Description

一种日光温室番茄烟粉虱的防治方法
技术领域
本发明涉及一种番茄虫害的防治方法,尤其是一种能够减少化学农药使用和实现主栽作物非接触化学防治的番茄烟粉虱的防治方法,特别适宜日光温室秋延迟番茄栽培,属于植物保护技术领域。
背景技术
烟粉虱属同翅目粉虱科,危害番茄等多种农作物。以成虫、若虫刺吸植株汁液为主,导致受害叶片褪绿、萎蔫或枯死,同时分泌蜜露诱发煤污病,影响植株的光合作用,使植株生长不良。烟粉虱还可以传播多种植物病毒病,如黄化曲叶病毒病、褪绿病毒病。近年来该虫危害逐年加重。由于该虫繁殖速度快,世代重叠严重,寄主范围广泛,传播和蔓延速度快,抗药性强,防治难度大,控制其危害已成为当前农业生产中亟待解决的难题。
目前生产上仍主要依赖通过化学防治来实现烟粉虱的预防与控制,又引起了化学杀虫药剂的不合理使用甚至滥用,进而导致害虫抗药性、杀虫剂污染与残留等问题,严重威胁农产品安全与生态安全以及农产品出口等重大社会与经济问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对以上问题,提供一种日光温室番茄烟粉虱的防治方法,采取该方法可有效地控制烟粉虱的发生,其防控原理为种植诱集植物,在空间上保护主栽作物番茄植株免受烟粉虱危害,利用对烟粉虱引诱作用明显高于番茄的植物以及定向隐蔽施药技术,可在烟粉虱扩散至番茄前扑灭,同时,能够实现减少化学农药用量和主栽作物非接触化学防治,保障食品安全与生态安全。
为解决上述问题,本发明采取如下技术方案:将番茄在日光温室内按大小行栽培,大行距80cm,小行距60cm,株距40cm。
番茄定植前15-20天移栽诱集植物;定植行小行中间种植一行诱集植物,株距25cm;开穴定植,每穴混施碳化稻壳75g,将诱集植物苗定植于穴内。诱集植物早于番茄定植,二者间隔不能低于15天,这样才能够保证温室内残存的烟粉虱成虫、若虫在番茄定植前诱至诱集植物上,同时也能够保证残存的烟粉虱的卵有足够的时间孵化成若虫后在番茄定植前诱至诱集植物上,减少番茄定植后被烟粉虱侵染传毒。如果诱集植物与番茄的定植间隔期不足,会导致烟粉虱被诱至诱集植物前就已对番茄造成侵染危害。
诱集植物采用穴盘基质育苗,基质由草炭:碳化稻壳:蛭石按体积比2:1:1组成,诱集植物比番茄提早育苗25-30天,诱集植物移栽前1-2天用25%噻虫嗪水分散粒剂17.5g兑水15kg蘸穴盘2-3分钟,使穴盘内的基质被药液完全浸透。噻虫嗪是一种内吸性杀虫剂,通过蘸穴盘诱集植物根系吸收噻虫嗪,传导到叶片等部位,烟粉虱吸食诱集植物汁液后会中毒死亡。试验发现:通过蘸盘使草炭和碳化稻壳吸附足量的噻虫嗪,诱集植物定植后草炭和碳化稻壳吸附的噻虫嗪缓慢释放被诱集植物根系吸收,实现持续杀灭烟粉虱;基质中添加碳化稻壳,减少了噻虫嗪的流失,提高了噻虫嗪利用率,减少噻虫嗪用量。
移栽诱集植物前,日光温室的通风口用防虫网封闭,阻止温室外的烟粉虱进入。
番茄采用穴盘基质育苗,基质由草炭:蛭石按体积比3:1组成,4叶1心定植,定植前1-2天用新高脂膜与甲壳素混合液喷淋番茄秧苗,新高脂膜在秧苗体形成一层超薄的保护膜,屏蔽烟粉虱嗅觉,起到驱虫作用,驱使烟粉虱远离番茄向诱集植物迁移。
诱集植物定植后30天用25%噻虫嗪水分散粒剂9.75g兑水15kg灌根,每次每株诱集植物灌药液50g。噻虫嗪持效期为20-30天,诱集植物定植后30天用噻虫嗪灌根,以保证诱集植物体内有足量的噻虫嗪残留杀灭烟粉虱。定植穴内混施碳化稻壳,灌根后噻虫嗪被碳化稻壳吸附,之后在缓慢释放被诱集植物根系吸收,减少了噻虫嗪的流失,提高了噻虫嗪利用率,减少噻虫嗪用量。
番茄定植后25天叶面喷施新高脂膜与甲壳素混合液,番茄叶面形成一层超薄的保护膜,屏蔽烟粉虱嗅觉,起到驱避作用,驱使烟粉虱远离番茄植株向诱集植物迁移。
一种优化方案,所述诱集植物为明月草,拉丁学名Gynura divaricata (Linn.)DC.。
另一种优化方案,所述诱集植物为烟草。
再一种优化方案,所述所述新高脂膜与甲壳素混合液为300倍的新高脂膜水溶液、300倍的甲壳素水溶液按重量比1:1混合而成。
碳化稻壳为稻壳在400-600℃的环境下碳化6-7小时得到。
采用以上技术方案,与现有技术相比,具有以下优点:
1)本发明能有效地降低番茄烟粉虱的发生率,可完全控制烟粉虱危害。
2)本发明通过种植诱集植物实现定向隐蔽施药,大幅度降低农药的环境流失量,有效提高化学农药中靶率,有利于环境生态安全。
3)本发明通过采用含有碳化稻壳的基质穴盘育苗和定植穴中增施碳化稻壳,实现了隐蔽施药定时释放技术,提高了化学农药的利用率,减少化学农药的用量,化学农药减施35.2%。
4)本发明能够实现主栽作物非接触化学防治,产品无农药残留,有利于保障食品安全。
下面结合具体实施方式对本发明作进一步说明。
具体实施方式
以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的保护范围。
实施例1,日光温室秋延迟茬栽培番茄,将番茄在日光温室内按大小行栽培,大行距80cm,小行距60cm,株距40cm;
番茄定植前15-20天移栽诱集植物;定植行小行中间种植一行诱集植物,株距25cm;开穴定植,每穴混施碳化稻壳75g,将诱集植物苗定植于穴内。
诱集植物采用穴盘基质育苗,基质由草炭:碳化稻壳:蛭石按体积比2:1:1组成,诱集植物比番茄提早育苗25-30天,诱集植物移栽前1-2天用25%噻虫嗪水分散粒剂17.5g兑水15kg蘸穴盘2-3分钟,使穴盘内的基质被药液完全浸透。
移栽诱集植物前,日光温室的通风口用防虫网封闭。
番茄采用穴盘基质育苗,基质由草炭:蛭石按体积比3:1组成,4叶1心定植,定植前1-2天用新高脂膜与甲壳素混合液喷淋番茄秧苗。
诱集植物定植后30天用25%噻虫嗪水分散粒剂9.75g兑水15kg灌根,每次每株诱集植物灌药液50g。
番茄定植后25天叶面喷施新高脂膜与甲壳素混合液。
上述诱集植物为明月草、烟草中的任一种。
上述新高脂膜与甲壳素混合液为300倍的新高脂膜水溶液、300倍的甲壳素水溶液按重量比1:1混合而成。
实施例2,日光温室秋延迟茬栽培番茄,地点在山东寿光某番茄大棚, 2014年7月10日播种,8月15日定植,品种为普罗旺斯。试验设3个处理,除要求的措施外,其它管理措施完全相同。
处理1:按实施例1的技术方案进行。其中,诱集植物为明月草。
处理2:按实施例1的技术方案进行。其中,诱集植物为烟草。
处理3:按下列方法栽培番茄,采用现有化学方法防治烟粉虱。具体技术方案如下:番茄移栽时用25%噻虫嗪水分散粒剂17.5g兑水15kg蘸穴盘2-3分钟,使穴盘内的基质被药液完全浸透,生长期内根据烟粉虱发生情况叶面喷施噻虫嗪。番茄种植密度同处理1。
经试验,处理1、处理2番茄均未发生烟粉虱危害,明月草或烟草蘸穴盘和灌根均施用25%噻虫嗪水分散粒剂79.4g;处理3番茄烟粉虱危害率14.1%,番茄蘸穴盘和叶面喷施共施用25%噻虫嗪水分散粒剂122.5g,处理1比处理2噻虫嗪减少使用35.2%。处理1、处理2大幅度降低农药的环境流失量,有效提高化学农药中靶率和化学农药的利用率,减少化学农药的用量,有利于环境生态安全。
经检测,处理1、处理2番茄噻虫嗪残留量未检出,处理3番茄噻虫嗪残留量为0.22mg/kg。处理1采用主栽作物非接触化学防治,产品无农药残留,有利于保障食品安全。
实施例3,日光温室秋延迟茬栽培番茄,地点在山东寿光某蔬菜基地。2015年6月25播种,7月20日定植,品种为FA-1420。试验设6个处理,除要求的措施外,其它管理措施完全相同。
处理1:按实施例1的技术方案进行。其中,诱集植物为明月草。
处理2:按实施例1的技术方案进行。其中,诱集植物为烟草。
处理3:除明月草育苗基质为草炭:蛭石按体积比3:1组成以及明月草定植穴内不混施碳化稻壳外,其他措施同处理1。
处理4:除定植前1-2天不用新高脂膜与甲壳素混合液喷淋番茄秧苗和番茄定植后25天不叶面喷施新高脂膜与甲壳素混合液外,其他措施同处理1。
处理5:除烟草育苗基质为草炭:蛭石按体积比3:1组成以及烟草定植穴内不混施碳化稻壳外,其他措施同处理2。
处理6:除定植前1-2天不用新高脂膜与甲壳素混合液喷淋番茄秧苗和番茄定植后25天不叶面喷施新高脂膜与甲壳素混合液外,其他措施同处理2。
经试验,处理1番茄未发生烟粉虱危害,处理3番茄烟粉虱危害率为15.3%,处理4番茄烟粉虱危害率为17.7%。处理1同处理3、处理4之间差异均达显著水平,处理3、处理4之间差异不显著。
处理2番茄未发生烟粉虱危害,处理5番茄烟粉虱危害为16.4%,处理6番茄烟粉虱危害率为18.6%。处理2同处理5、处理6之间差异均达显著水平,处理5、处理6之间差异不显著。
上述试验结果表明:在种植诱集植物并定向隐蔽施药的前提下,碳化稻壳和新高脂膜与甲壳素混合液组合应用是一个有机整体,缺少任何一方都实现不了对番茄烟粉虱理想的防治效果。
实施例4,日光温室秋延迟茬栽培番茄,地点在山东寿光某蔬菜基地。2016年6月30播种,7月25日定植,品种为FA-1420。试验设6个处理,除要求的措施外,其它管理措施完全相同。
处理1:按实施例1的技术方案进行。其中,诱集植物为明月草。
处理2:按实施例1的技术方案进行。其中,诱集植物为烟草。
处理3:按如下技术方案栽培番茄:
将番茄在日光温室内按大小行栽培,大行距80cm,小行距60cm,株距40cm;
番茄定植前15-20天移栽诱集植物明月草;定植行小行中间种植一行明月草,株距25cm;开穴定植,每穴混施碳化稻壳75g,将明月草苗定植于穴内。
诱明月草采用穴盘基质育苗,基质由草炭:碳化稻壳:蛭石按体积比2:1:1组成,明月草比番茄提早育苗25-30天,明月草移栽前1-2天用25%噻虫嗪水分散粒剂17.5g兑水15kg蘸穴盘2-3分钟,使穴盘内的基质被药液完全浸透。
移栽明月草前,日光温室的通风口用防虫网封闭。
番茄采用穴盘基质育苗,基质由草炭:蛭石按体积比3:1组成,4叶1心定植,定植前1-2天用新高脂膜600倍水溶液喷淋番茄秧苗。
明月草定植后30天用25%噻虫嗪水分散粒剂9.75g兑水15kg灌根,每次每株明月草灌药液50g。
番茄定植后25天叶面喷施新高脂膜600倍水溶液。
处理4:按如下技术方案栽培番茄:
将番茄在日光温室内按大小行栽培,大行距80cm,小行距60cm,株距40cm;
番茄定植前15-20天移栽诱集植物明月草;定植行小行中间种植一行明月草,株距25cm;开穴定植,每穴混施碳化稻壳75g,将明月草苗定植于穴内。
诱明月草采用穴盘基质育苗,基质由草炭:碳化稻壳:蛭石按体积比2:1:1组成,明月草比番茄提早育苗25-30天,明月草移栽前1-2天用25%噻虫嗪水分散粒剂17.5g兑水15kg蘸穴盘2-3分钟,使穴盘内的基质被药液完全浸透。
移栽明月草前,日光温室的通风口用防虫网封闭。
番茄采用穴盘基质育苗,基质由草炭:蛭石按体积比3:1组成,4叶1心定植,定植前1-2天用甲壳素600倍水溶液喷淋番茄秧苗。
明月草定植后30天用25%噻虫嗪水分散粒剂9.75g兑水15kg灌根,每次每株明月草灌药液50g。
番茄定植后25天叶面喷施甲壳素600倍水溶液。
处理5:除诱集植物为烟草外,其它技术措施同处理3。
处理6:除诱集植物为烟草外,其它技术措施同处理4。
经试验,处理1未发生烟粉虱危害,处理3烟粉虱危害率为8.3%,处理4烟粉虱危害率为17.6%。处理1同处理3、处理4之间差异均达显著水平,处理3、处理4之间差异达显著水平。
处理2未发生烟粉虱危害,处理5烟粉虱危害率为8.8%,处理6烟粉虱危害率为16.9%。处理2同处理5、处理6之间差异均达显著水平,处理5、处理6之间差异达显著水平。
结果表明:甲壳素本身对烟粉虱无趋避作用,与新高脂膜混合施用有利于控制烟粉虱危害,缺少甲壳素实现不了对番茄烟粉虱理想的防治效果。
本领域技术人员应该认识到,上述的具体实施方式只是示例性的,是为了使本领域技术人员能够更好的理解本发明内容,不应理解为是对本发明保护范围的限制。在本发明技术方案的启示下,本领域技术人员可以不经创造性劳动,采用其它方式实现本发明的目的,只要是根据本发明技术方案所作的改进,均落入本发明的保护范围。

Claims (4)

1.一种日光温室番茄烟粉虱的防治方法,其特征在于:将番茄在日光温室内按大小行栽培,大行距80cm,小行距60cm,株距40cm;
番茄定植前15-20天移栽诱集植物;定植行小行中间种植一行诱集植物,株距25cm;开穴定植,每穴混施碳化稻壳75g,将诱集植物苗定植于穴内;
诱集植物采用穴盘基质育苗,基质由草炭:碳化稻壳:蛭石按体积比2:1:1组成,诱集植物比番茄提早育苗25-30天,诱集植物移栽前1-2天用25%噻虫嗪水分散粒剂17.5g兑水15kg蘸穴盘,使穴盘内的基质被药液完全浸透;
移栽诱集植物前,日光温室的通风口用防虫网封闭;
番茄采用穴盘基质育苗,基质由草炭:蛭石按体积比3:1组成,4叶1心定植,定植前1-2天用新高脂膜与甲壳素混合液喷淋番茄秧苗;
诱集植物定植后30天用25%噻虫嗪水分散粒剂9.75g兑水15kg灌根,每次每株诱集植物灌药液50g;
番茄定植后25天叶面喷施新高脂膜与甲壳素混合液。
2.如权利要求1所述的日光温室番茄烟粉虱的防治方法,其特征在于:所述诱集植物为明月草。
3.如权利要求1所述的日光温室番茄烟粉虱的防治方法,其特征在于:所述诱集植物为烟草。
4.如权利要求1所述的日光温室番茄烟粉虱的防治方法,其特征在于:所述新高脂膜与甲壳素混合液为300倍的新高脂膜水溶液、300倍的甲壳素水溶液按重量比1:1混合而成。
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