CN112521228A - 一种利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法 - Google Patents

一种利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法 Download PDF

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CN112521228A CN202011527131.7A CN202011527131A CN112521228A CN 112521228 A CN112521228 A CN 112521228A CN 202011527131 A CN202011527131 A CN 202011527131A CN 112521228 A CN112521228 A CN 112521228A
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Abstract

本发明涉及农作物病虫害防治技术领域,特别涉及一种利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法,按常规方法进行香蕉的种植,并按如下方法进行管理:在香蕉定植时施化肥,在香蕉定植、营养生长中期和抽蕾初期施自制的生物有机肥,香蕉苗长到80‑120cm后,在香蕉行间空闲地播种绿肥。本发明将化肥与生物有机肥、绿肥等有机结合,并调整生物有机肥的配方,在给香蕉提供营养的同时,也能调节土壤环境,增强香蕉对土传病的灭菌效果,配合敌克松可溶性粉剂、多效挫药液的使用,在调节土壤环境的同时,可壮大香蕉根系,增强香蕉的抗病性,进一步防控香蕉枯萎病。

Description

一种利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法
技术领域
本发明属于农作物病虫害防治技术领域,特别涉及一种利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法。
背景技术
香蕉枯萎病又称巴拿马病、黄叶病,被誉为“香蕉的癌症”,此病是由尖孢镰刀菌古巴专华型侵染引起的破坏维管束、导致植株死亡的典型真菌性土传病害,防控难度较大。目前,香蕉枯萎病防控主要采用的方法有化学药剂、轮作、选育抗病品种、生物防治以及采取适当农业措施等。其中,生物防治是比较安全、环保、高效的防治措施。近年来,也有人筛选出香蕉枯萎病具有抑制作用的拮抗真菌、细菌、放线菌,但是大量研究表明单施某一种拮抗菌很少能达到长期高效抑制病虫害目的;另外,拮抗菌需要一个合适载体加入土壤,没有一个合适的载体加入土壤之后难以存活,防治效果不稳定。因此既能提供营养又具有一定生防效果的生物有机肥得到推广应用,但单纯通过有机肥进行香蕉枯萎病的生物防控,防控效果不够显著。
发明内容
本发明的目的在于提供一种利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法,从而克服现有有机肥对香蕉枯萎病防控效果不佳的缺陷。
为实现上述目的,本发明提供了一种利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法,按常规方法进行香蕉的种植,并按如下方法进行管理,
在香蕉定植时施化肥,所述化肥包括如下重量份成分:尿素40-60份,多聚磷酸钾20-30份,氯化钙0.3-0.8份,硝酸镁0.3-0.6份,微量元素1-2份;
在香蕉定植、营养生长中期和抽蕾初期施生物有机肥,所述生物有机肥的发酵原料包括如下重量份成分:畜禽粪便10-20份,农作物秸秆20-30份,糖蜜发酵浓缩液10-20份、贝壳粉10-20份、复合发酵菌1-5份;所述复合发酵菌包括如下重量份成分:枯草芽孢杆菌3-5份,多粘芽孢杆菌2-4份,长孢被孢霉菌3-6份,木霉1-2份;
香蕉苗长到80-120cm后,在香蕉行间空闲地播种绿肥。其余未陈述的方法如香蕉的品种、种植密度、管理方法等均采用现有技术。
优选的,香蕉定植前,用敌克松可溶性粉剂与细土或基质混匀撒施于香蕉种植地再施化肥和生物有机肥。所述敌克松可溶性粉剂为市面采购,具有杀菌消毒作用,同时能促进作物生长。
优选的,香蕉定植后2-3月,采用多效挫药液灌根。所述多效挫为市售,按照说明书稀释后再浇灌与香蕉根上。多效挫在促进香蕉根系的生长同时,能提高香蕉的抗病性。
优选的,所述在香蕉行间空闲地还种有鱼腥草,所述鱼腥草采用扦插种植,种植的株行距为(10-12)*(8-10)cm。香蕉定植一个月以后再种鱼腥草,鱼腥草定植成活后再播种绿肥。鱼腥草具有腥臭味,能有效驱除香蕉象甲、蕉苞虫、蚜虫等害虫,能减少化学农药的施用。鱼腥草散发出的气味主要为鱼腥草素、月桂醛等成分,具有抗菌杀虫的功效,对香蕉枯萎病菌等土传病害具有抑制作用,与绿肥的残体腐烂物一起,可提高香蕉枯萎病的抗病效果。
优选的,每亩施化肥70-200kg;每亩施用生物有机肥1000-1500kg。所述化肥可与所述有机肥混合搅拌均匀后再施用。
优选的,所述枯草芽孢杆菌、多粘芽孢杆菌和长孢被孢霉菌由香蕉根际土壤分离纯化并进行筛选后获得。采用香蕉根际土壤分离出来的枯草芽孢杆菌和多粘芽孢杆菌与常规的菌种相比,抗病效果更佳。
优选的,所述糖蜜酒精浓缩液和所述复合发酵菌与水稀释后再喷洒于所述畜禽粪便及农作物秸秆上进行发酵,按一层农作物秸秆一层畜禽粪便的规律进行堆肥,控制农作物秸秆的含水量为50-70%;将所述发酵原料在30-65℃下发酵20-30天获得所述生物有机肥。
优选的,所述畜禽粪便为猪粪或鸡粪,所述农作物秸秆为香蕉秸秆或玉米秸秆或甘蔗秸秆。
优选的,所述微量元素包括硅、铁、硼或铜中的至少一种。
优选的,所述绿肥为黄豆、绿豆、黑豆、柱花草、万寿菊、波斯菊、宽叶雀稗、太阳花、姬岩垂草、田箐、拉巴豆、红花草、黑麦草、燕麦草、鼠茅草、箭筈豌豆、白三叶草、红三叶草、绛三叶草、油菜中的至少一种。可以采用单一品种的绿肥进行套种,也可以同时采用两种或多种绿肥品种进行套种。
与现有的技术相比,本发明具有如下有益效果:
1.本发明将化肥与生物有机肥、绿肥等有机结合,并调整生物有机肥的配方,在给香蕉提供营养的同时,也能调节土壤环境,增强香蕉对土传病的灭菌效果,配合敌克松可溶性粉剂、多效挫药液的使用,在调节土壤环境的同时,可壮大香蕉根系,增强香蕉的抗病性,进一步防控香蕉枯萎病。
2.在香蕉行间套种绿肥和鱼腥草,既能驱赶虫害,还能利用鱼腥草的分泌物与绿肥的残体腐烂物一起,可提高香蕉枯萎病的抗病效果。同时,绿肥的种植能增加土壤的腐殖酸、有机质等,调节土壤环境,提高土壤肥力,促进香蕉的生长。
3.本发明的生物有机肥采用从香蕉根际土壤分离提取的枯草芽孢杆菌和多粘芽孢杆菌作为发酵菌种,并与长孢被孢霉菌、木霉菌复合作为发酵菌剂,比行规发酵菌剂制出的有机肥效果更佳。所述发酵菌剂可在糖蜜发酵浓缩液的促进下快速繁殖,充分与畜禽粪便、农作物秸秆等接触,使发酵更充分,有助于发酵菌接触、分解桑枝表皮富含的纤维素、粗蛋白以及分解桑枝内含有的木质素等有机物质,生成大量小分子营养物质和植物易吸收的含氮元素离子,改善土壤,保水保肥,减缓土质板结恶化等问题;贝壳粉富含钙镁等无机盐,可进一步提高有机肥的抗性。
具体实施方式
下面对本发明的具体实施方式进行详细描述,但应当理解本发明的保护范围并不受具体实施方式的限制。
实施例1菌剂的筛选及试验
(一)菌液的制备
以健康生香蕉园根际土壤为研究对象,分离、纯化后筛选获得的草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)、多粘类芽孢杆菌(Paenibacillus polymyxa)和长孢被孢霉菌(Mortierella elongata SX),经活化后分别挑取1环活化后的菌落,接入到1000ml LB培养液中,28℃恒温振荡培养箱中,160rpm培养24h后形成菌液。
准备容量为100mL的锥形瓶若干,100mL锥形瓶倾倒20mL PDA(pH值调到7)培养液,分装好后进行高温灭菌,备用。
将培养好的三种功能菌按照1:100比例接种到装有20mL PDA培养液的100mL锥形瓶中,再在30℃,摇床速为120rpm的条件下培养48h,得到种子液。
(二)菌剂对香蕉植株生长及对香蕉枯萎病的防治效果试验
1.1材料与方法
1.1.1供试材料
供试香蕉:供试香蕉品种为西贡蕉,6片叶。
供试菌剂:FOC4致病菌,孢子浓度106cfu/ml;拮抗菌枯草芽孢杆菌KC,菌体浓度107cfu/ml;拮抗菌多粘类芽孢杆菌DN,菌体浓度107cfu/ml;长孢被孢霉菌CB,菌体浓度107cfu/ml;复合菌FH1(草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)、多粘类芽孢杆菌(Paenibacillus polymyxa)和长孢被孢霉菌(Mortierella elongata SX);按菌落形成单位数目1:0.8:1比例混合而成),菌体浓度107cfu/ml;
复合菌FH2(草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)、多粘类芽孢杆菌(Paenibacilluspolymyxa)和长孢被孢霉菌(Mortierella elongata SX);按菌落形成单位数目1:
1.2:1.4比例混合而成),菌体浓度107cfu/ml;
复合菌CD(草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)和多粘类芽孢杆菌(Paenibacilluspolymyxa)按菌落形成单位数目1:1比例混合而成,菌体浓度107cfu/ml)。
供试土壤:采自武鸣区太平镇新联村试验基地健康蕉园土,每桶7.5kg。
试验时间:2016年8月25移栽,定植后每隔20天淋2.5%浓度三元复合肥(N:P:K=15:15:15),共淋3次。11月1日进行伤根处理,同时在叶片进行FOC4菌接种,10天后,分别向处理2~7中接种实验菌剂100ml,接种菌体浓度107cfu/ml。
1.1.2试验设计
试验设6个处理,每个处理种植30盆,随机排列。处理分别为:
处理1:对照,接FOC4致病菌100ml(孢子浓度106cfu/ml)
处理2:接FOC4致病菌100ml+枯草芽孢杆菌KC 100ml
处理3:接FOC4致病菌100ml+多粘类芽孢杆菌DN 100ml
处理4:接FOC4致病菌100ml+长孢被孢霉菌CB 100ml
处理5:接FOC4致病菌100ml+复合菌FH1 100ml
处理6:接FOC4致病菌100ml+复合菌FH2 100ml
处理7:接FOC4致病菌100ml+复合菌CD 100ml
试验地点:广西农科院院本部试验基地玻璃温室。
1.2细菌对香蕉植株对香蕉枯萎病的防治效果结果
如表1所示,不同处理对香蕉枯萎病的病情指数及相对防控效果的影响不同。7个处理的病情指数表现为复合菌FH1<复合菌FH2<复合菌CD<枯草芽孢杆菌KC<多粘类芽孢杆菌DN<长孢被孢霉菌CB<对照。施用枯草芽孢杆菌,病情指数为0.6,香蕉枯萎病的防治效果达27.97%;多粘类芽孢杆菌病情指数为0.733,香蕉枯萎病的防治效果为19.9%;长孢被孢霉菌病情指数为1.167,香蕉枯萎病的防治效果为12%;复合菌FH1病情指数为0.333,香蕉枯萎病的防治效果为60%;复合菌FH2病情指数为0.367,香蕉枯萎病的防治效果为55.9%显而易见,施用草芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌和长孢被孢霉菌组成复合菌在降低香蕉枯萎病发病上的效果显著好于单独用枯草芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌、长孢被孢霉菌或是仅草芽孢杆菌和多粘类芽孢杆菌组成的复合菌。
表1菌株对防控香蕉枯萎病的情况
Figure BDA0002851143160000051
Figure BDA0002851143160000061
实施例2利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法
(一)试验地点:南宁市武鸣区太平镇新联村裕发农业科技发展有限公司香蕉种植基地。种植地按常规方法进行深松起垄并挖排水沟,香蕉种植时间为2018年3月9日,种植杯苗为巴西蕉,7-8张叶片的大苗。按常规方法进行种植,种植密度为135株/亩。种植地分为4个区域,每个区域各2亩,分别按如下方法进行种植,其余未陈述部分按常规方法进行管理。
试验区1:
按常规方法进行香蕉的种植,并按如下方法进行管理:
(1)香蕉定植前,用敌克松可溶性粉剂与细土混匀撒施于香蕉种植地。在香蕉定植时施化肥,每亩施化肥180kg。所述化肥包括如下重量份成分:尿素40-60份,多聚磷酸钾20-30份,氯化钙0.3-0.8份,硝酸镁0.3-0.6份,微量元素1-2份。所述微量元素包括硅、铁、硼或铜中的多种。所述化肥为市面上采购,其中,多聚磷酸钾的添加有利于钙等元素的溶解,有利于根系对营养元素的吸收,进一步提高根系的抗性。
(2)在香蕉定植、营养生长中期和抽蕾初期施生物有机肥,每亩施用生物有机肥1000kg。所述生物有机肥的发酵原料包括如下重量份成分:畜禽粪便20份,农作物秸秆20份,糖蜜发酵浓缩液10份、贝壳粉20份、复合发酵菌2份;所述复合发酵菌包括如下重量份成分:枯草芽孢杆菌3份,多粘芽孢杆菌4份,长孢被孢霉菌3份,木霉2份。所述枯草芽孢杆菌、多粘芽孢杆菌和长孢被孢霉菌由香蕉根际土壤分离纯化并进行筛选后获得。所述筛选方法参照实施例1。所述畜禽粪便为鸡粪,所述农作物秸秆为玉米秸秆。
进一步地,所述糖蜜酒精浓缩液和所述复合发酵菌与水稀释后再喷洒于所述畜禽粪便及农作物秸秆上进行发酵,按一层农作物秸秆一层畜禽粪便的规律进行堆肥,控制农作物秸秆的含水量为50-70%;将所述发酵原料在30-65℃下发酵25天获得所述生物有机肥。
(3)香蕉苗长到80-100cm后,在香蕉行间空闲地播种绿肥。所述绿肥为波斯菊。
(4)香蕉定植后2-3月,采用多效挫药液灌根。
其余按常规方法进行管理。
试验区2:
按常规方法进行香蕉的种植,并按如下方法进行管理:
(1)香蕉定植前,用敌克松可溶性粉剂与基质混匀撒施于香蕉种植地。在香蕉定植时施化肥,每亩施化肥100kg。所述化肥包括如下重量份成分:尿素40-60份,多聚磷酸钾20-30份,氯化钙0.3-0.8份,硝酸镁0.3-0.6份,微量元素1-2份。所述微量元素包括硅、铁、硼或铜中的多种。所述化肥为市面上采购。
(2)在香蕉定植、营养生长中期和抽蕾初期施生物有机肥,每亩施用生物有机肥1500kg。所述生物有机肥的发酵原料包括如下重量份成分:畜禽粪便10份,农作物秸秆30份,糖蜜发酵浓缩液20份、贝壳粉20份、复合发酵菌4份;所述复合发酵菌包括如下重量份成分:枯草芽孢杆菌5份,多粘芽孢杆菌3份,长孢被孢霉菌3份,木霉2份。所述枯草芽孢杆菌、多粘芽孢杆菌和长孢被孢霉菌由香蕉根际土壤分离纯化并进行筛选后获得。所述筛选方法参照实施例1。所述畜禽粪便为猪粪,所述农作物秸秆为玉米秸秆和甘蔗秸秆。
进一步地,所述糖蜜酒精浓缩液和所述复合发酵菌与水稀释后再喷洒于所述畜禽粪便及农作物秸秆上进行发酵,按一层农作物秸秆一层畜禽粪便的规律进行堆肥,控制农作物秸秆的含水量为50-70%;将所述发酵原料在30-65℃下发酵30天获得所述生物有机肥。
(3)香蕉苗长到100-120cm后,在香蕉行间空闲地中鱼腥草,所述鱼腥草采用扦插种植,种植的株行距为10*10cm。鱼腥草具有腥臭味,能有效驱除香蕉象甲、蕉苞虫、蚜虫等害虫,能减少化学农药的施用。鱼腥草散发出的气味主要为鱼腥草素、月桂醛等成分,具有抗菌杀虫的功效,对香蕉枯萎病菌等土传病害具有抑制作用,与绿肥的残体腐烂物一起,可提高香蕉枯萎病的抗病效果。
(4)鱼腥草长出后,再在剩余的空闲地播种绿肥。所述绿肥为波斯菊。
(5)香蕉定植后2-3月,采用多效挫药液灌根。
试验区3:
本试验区的管理方法与试验区1的相似,其区别在于:香蕉定植前,不施用敌克松可溶性粉剂。香蕉定植时使用的化肥为钙镁磷肥。香蕉生长期使用的有机肥为商品有机肥(由农作物秸秆添加枯草芽孢杆菌发酵获得)。香蕉定植后不采用多效挫药液进行灌根。
试验区4:
本试验区按常规方法种植香蕉,不套种绿肥和鱼腥草。香蕉定植前,不施用敌克松可溶性粉剂。香蕉定植时使用的化肥为复合肥。香蕉生长期使用的有机肥为商品有机肥(由农作物秸秆添加枯草芽孢杆菌发酵获得)。香蕉定植后不采用多效挫药液进行灌根。
(二)香蕉枯萎病防控调查
分别调查四个试验区的香蕉枯萎病发病情况,由表2中可以看出,本方法处理的香蕉枯萎病发病率不到3%,比仅套种绿肥且施常规生物有机肥的低7.4%,比不套种绿肥合鱼腥草且施常规生物有机肥的低14%。此外,套种鱼腥草的比不套种鱼腥草的化学农药施用减少2-3次,化学农药使用量比套种鱼腥草的减少15.1%~20.2%。
表2香蕉枯萎病发生情况
Figure BDA0002851143160000091
(二)香蕉产量
从表3中可以看出,本方法处理的香蕉亩产量为3140.4公斤,比仅套种绿肥且施常规生物有机肥的高产公斤,比不套种绿肥合鱼腥草且施常规生物有机肥的高产公斤,增加效果显著。
表3老植区生物有机肥对香蕉产量的影响
Figure BDA0002851143160000092
Figure BDA0002851143160000101
(三)土壤理化性质调查
选取试验区2和试验区4的土壤做调查。从表4中可以看出,试验区1与试验区4相比,显著增加土壤速效氮、速效磷、速效钾、交换性钙、交换性镁、有机质、土壤全氮、全磷的含量。
表4施用生物有机肥对老植区土壤理化性质的影响
处理 LF1 LCK
全N(%) 0.284 0.156
全P(%) 0.882 0.361
全K(%) 0.184 0.148
速N(mg/kg) 71 62
速P(mg/kg) 131 68
速K(mg/kg) 503 302
pH 7.35 7.06
有机质(g/kg) 66.7 37.5
交换性Ca(cmol/kg) 12.91 11.88
交换性mg(cmol/kg) 0.32 0.13
综上所述,本发明将化肥与生物有机肥、绿肥等有机结合,并调整生物有机肥的配方,在给香蕉提供营养的同时,也能调节土壤环境,增强香蕉对土传病的灭菌效果,配合敌克松可溶性粉剂、多效挫药液的使用,在调节土壤环境的同时,可壮大香蕉根系,增强香蕉的抗病性,进一步防控香蕉枯萎病。
前述对本发明的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本发明限定为所公开的精确形式,并且很显然,根据上述教导,可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本发明的特定原理及其实际应用,从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本发明的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本发明的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。

Claims (10)

1.一种利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法,其特征在于,
在香蕉定植时施化肥,所述化肥包括如下重量份成分:尿素40-60份,多聚磷酸钾20-30份,氯化钙0.3-0.8份,硝酸镁0.3-0.6份,微量元素1-2份;
在香蕉定植、营养生长中期和抽蕾初期施生物有机肥,所述生物有机肥的发酵原料包括如下重量份成分:畜禽粪便 10-20份,农作物秸秆20-30份,糖蜜发酵浓缩液10-20份、贝壳粉10-20份、复合发酵菌1-5份;所述复合发酵菌包括如下重量份成分:枯草芽孢杆菌3-5份,多粘芽孢杆菌2-4份,长孢被孢霉菌3-6份,木霉1-2份;
香蕉苗长到80-120cm后,在香蕉行间空闲地播种绿肥。
2.根据权利要求1所述的利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法,其特征在于,香蕉定植前,用敌克松可溶性粉剂与细土或基质混匀撒施于香蕉种植地再施化肥和生物有机肥。
3.根据权利要求1所述的利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法,其特征在于,香蕉定植后2-3月,采用多效挫药液灌根。
4.根据权利要求3所述的利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法,其特征在于,所述在香蕉行间空闲地还种有鱼腥草,所述鱼腥草采用扦插种植,种植的株行距为(10-12)*(8-10)cm。
5.根据权利要求1所述的利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法,其特征在于,每亩施化肥70-200kg;每亩施用生物有机肥1000-1500kg。
6.根据权利要求1所述的利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法,其特征在于,所述枯草芽孢杆菌、多粘芽孢杆菌和长孢被孢霉菌由香蕉根际土壤分离纯化并进行筛选后获得。
7.根据权利要求1所述的利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法,其特征在于,所述糖蜜酒精浓缩液和所述复合发酵菌与水稀释后再喷洒于所述畜禽粪便及农作物秸秆上进行发酵,按一层农作物秸秆一层畜禽粪便的规律进行堆肥,控制农作物秸秆的含水量为50-70%;将所述发酵原料在30-65℃下发酵20-30天获得所述生物有机肥。
8.根据权利要求1所述的利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法,其特征在于,所述畜禽粪便为猪粪或鸡粪,所述农作物秸秆为香蕉秸秆或玉米秸秆或甘蔗秸秆。
9.根据权利要求1所述的利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法,其特征在于,所述微量元素包括硅、铁、硼或铜中的至少一种。
10.根据权利要求1所述的利用肥料调节防控香蕉枯萎病的方法,其特征在于, 所述绿肥为黄豆、绿豆、黑豆、柱花草、万寿菊、波斯菊、宽叶雀稗、太阳花、姬岩垂草、田箐、拉巴豆、红花草、黑麦草、燕麦草、鼠茅草、箭筈豌豆、白三叶草、红三叶草、绛三叶草、油菜中的至少一种。
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