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苗木线虫防治技术

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苗木线虫防治技术(精选11篇)

苗木线虫防治技术 第1篇

1 加强早期监测, 及时发现疫情

由于舒城县和周边松材线虫病疫区距离较近, 因此舒城县自20世纪80年代末期即开展了一年一度的秋季松材线虫病普查工作。经常安排森防业务人员参加安徽省森防总站组织的专、兼职森林植物检疫员培训。先后培训了专职森检员7人, 兼职检疫员近40人。并组织森检人员对不明原因的萎蔫、枯死松树进行调查和取样镜检, 为舒城县在第一时间内发现松材线虫病提供了条件。早调查、早发现、早治理是防治松材线虫病的关键。舒城县于2000年开始, 实行一年两度的松材线虫病普查工作, 对及时发现松材线虫病疫情至关重要。春季重点查市场, 秋季重点查山场, 每次普查工作要注重实效, 杜绝走过场, 流于形式。2000年11月, 舒城县普查人员在万佛湖镇梅岭村的陈家大山首次发现了成片枯死松树, 棵数达1 179株, 且分布呈现典型的星点状分布, 树龄一般20~30年。感病松树初期表现为萎蔫、针叶变黄, 20~30 d后松针倒挂不脱落, 整株枯死。经县森防站初检、市森防站复检和省森防总站最终镜检, 确认为松材线虫病为害所致。

2 加强疫木管理, 强化疫情监测

舒城县自2000年秋季发现松材线虫病以来, 各级领导高度重视, 立即成立了舒城县松材线虫病防治指挥部, 加强对全县松材线虫病防治工作的领导。2000年12月12日舒城县松材线虫病防治指挥部及时发布了《舒城县人民政府通告》通告规定, 各乡镇、村都要成立松材线虫病防治指挥机构, 各有关村要确定1名松材线虫病疫情监测员, 发现死松树要立即逐级报告, 取样镜检, 本县疫区的松材一律不准使用, 更不得外流, 严防松材线虫病的传播蔓延。在重要的交通要道设置检疫检查站 (在舒晓路设置五显森检检查站, 在舒河路设置马河口森检检查站) , 加强对进出口松木及制品进行检疫检查, 确保疫区松木不外流, 控制松材线虫病通过人为传播。同时, 加强对境内运输的松木及其制品的检疫和复检工作, 堵截松材线虫病的外部来源, 防止出现新的疫点[2]。每年定期或不定期组织公安、工商、城建和林业等部门组成联合检查组对城镇木竹市场、有关个体业主经营的松材及其制品以及电信、移动和供电等相关部门的木制电缆、光缆线盘等开展认真调查和复检, 发现情况及时处理。

3 及时清理病死松树, 减少病源

多年的防治经验表明, 林间病死松树是松材线虫病的主要病源。因为林间枯死松树直接导致松墨天牛产卵为害, 是松材线虫病自然传播的主要原因之一, 所以及时清理枯死松树对防治松材线虫病意义十分重大。2001年春季和秋季先后组织了5支专业队对染病松树开展2次大规模的皆伐除治。共皆伐松树面积35 hm2, 蓄积量2 624.5 m3。 (春季皆伐12.33 hm2, 秋季皆伐22.67 hm2) ;超强度择伐松树205.4公顷次, 蓄积量982 m3。舒城县于2001年春季开始, 每年在疫区聘用松材线虫病疫情监测员定期巡山, 对发现的枯死松树进行登记造册, 取样送检并及时清理焚烧, 原则上对病死松树连根挖除, 不能挖根的, 用20%虫线清对伐根进行除害处理, 彻底消除隐患[3]。因此, 及时清理死树、清除病源是治理的主要措施。在发现松材线虫病枯死松树后, 要及时组织专业队对枯死松树进行清理。通过对枯死松树的清理及时清除病源, 消除隐患。

4 诱杀松墨天牛, 减少传播媒介

松墨天牛是松材线虫病的主要传播媒介, 诱杀松墨天牛、降低虫口密度是防止松材线虫病自然传播的重要途径。舒城县自2001年春季以来, 先后采取设置诱木、诱捕器以及林间布设无纺布菌条等多种技术手段诱杀松墨天牛, 取得了良好效果。设置诱木在疫点松树山场沿山顶、山脊、林道旁或空气流通处, 选取衰弱或较小的松树作为诱木, 引诱松墨天牛集中在诱木上产卵, 每3 333.33 m2设置1株。一般在天牛羽化前的5月上旬, 在诱木基部离地面30~40 cm处的3个方向侧面, 用砍刀砍3~4刀, 刀口深入木质部1~2 cm, 刀口与树干大致呈30°, 然后再用注射器把树干引诱剂 (按1∶3对水稀释) 注入刀口内。施药量 (m L) 大致与诱木树干基部直径 (cm) 相当。每年9月将诱木伐除并进行除害处理, 杀死其中所诱天牛。同时, 解剖诱木, 据此监测松墨天牛的种群密度。根据舒城县解剖结果, 平均幼虫数达28条, 单株最高虫口有95条。据统计, 舒城县2001—2008年, 共设诱木945株, 辐射松林面积320 hm2。每年6—8月, 在松墨天牛羽化期间, 在疫点周边松林每隔800~1 000 m在松树上悬挂1台诱捕器, 诱杀松墨天牛羽化成虫。舒城县自2001年至今共设诱捕器48台次。根据舒城县诱捕记录, 平均每天诱虫数1.2头, 单日最高诱虫数量达11头, 2005年和2006年, 舒城县还尝试在林间松树上缠绕使用无纺布菌条开展对松墨天牛的生物防治。先后在万佛湖镇、五显镇和张母桥镇使用无纺布菌条1.5万余条, 防治松林面积333.33 hm2。

5 采取营林技术措施治理

由于舒城县松材线虫病疫点处于著名风景名胜区万佛湖松渡码头附近, 做好除治工作, 切实保护松树资源事关重大。为切实根除松材线虫病疫情, 并最大限度地保护舒城县万佛湖旅游风景资源, 经慎重研究, 除对个别疫情较重的小班采取皆伐除治措施外, 对位于景区大门———松渡码头的疫点采取强度择伐的除治方式。同时, 自2002年开始栽植红枫、枫香和油茶等阔叶树种3万多株, 逐步淘汰原来的黑松、马尾松和国外松等松材线虫病易感树种, 既为万佛湖镇增加了新的旅游景观资源, 又可以从根本上杜绝松材线虫病疫情的发生。目前, 栽植的新树种大部分已经郁蔽成林, 初具规模, 对松材线虫病的发生起到了自然阻隔作用。因此, 对清理后的采伐迹地, 选择合适的树种及时更新, 可从根本上控制松材线虫病的传播和蔓延[4]。

6 科学处理疫木, 安全利用

对松材线虫病疫木, 以前传统的除害处理方式是进行焚烧, 方法虽然简单, 但损失巨大。为减少林农损失, 舒城县采取定点加工的方式, 对清理下来的枯死松树由县森防站派专人押运至淮北金蟾、合肥光大以及滁州华能等木材加工企业削片打桨, 实现安全利用。

参考文献

[1]顾育铭, 肖稻青, 顾育蓉, 等.雪灾后的松材线虫病监测与防控[J].现代农业科技, 2008 (12) :151, 153.

[2]费汪知, 杜永部.明光市松材线虫病治理及成效[J].安徽林业, 2008 (6) :52.

[3]曾德山, 王柏泉, 吕文艳, 等.不同立地条件下松材线虫病疫木伐除方式的探讨[J].安徽农业科学, 2008, 36 (19) :8095-8097.

蔬菜根结线虫病无公害防治技术要点 第2篇

蔬菜根结线虫病无公害防治技术要点

近年来根结线虫为害较重,特别是大棚蔬菜主产区,因重茬现象突出,更易引发根结线虫病,产量损失一般为10%~35%,严重者高达50%以上,甚至绝收.所以,防治根结线虫病已成为当前蔬菜生产中的一项重要工作.

作 者:胡君芳 李金洲 郭利 作者单位:陕西省眉县农业技术推广中心,722300刊 名:西北园艺英文刊名:NORTHWEST HORTICULTURE年,卷(期):“”(11)分类号:S4关键词:

松材线虫病综合防治技术探讨 第3篇

关键词 松材线虫病;防治技术

中图分类号:S763.7 文献标志码:B 文章编号:1673-890X(2016)15-0-02

松材线虫病是一种由松材线虫引起的对松林能造成毁灭性的破坏的虫害,一旦发生,会造成松林快速死亡,大面积减产,对松林的危害性极大,甚至会对该区域内的植物生态系统造成破坏,其传播主要是靠松墨天牛产卵的自然传播及人为搬运含松材线虫的松材进行,鉴于传播途径广泛以及危害迅速,松材线虫病防治起来难度较大。因此,笔者就松材线虫的特性,以及松材线虫病的发病机理,结合其传播途径等方面进行松材线虫病的综合防治技术探讨,以期为进一步有效治理松材线虫病寻找理论基础。

1 松材线虫病概述

松材线虫病俗称松树枯萎病,主要的寄主植物是各类松树,一旦发病,对松树来说无疑会造成毁灭性的破坏,会让松树迅速死亡[1]。松材线虫病的发生主要是松材线虫导致的,松材线虫主要是在10~30 ℃范围内进行繁殖,且繁殖速度较快,但温度偏高或偏低都会抑制繁殖数量,过高或过低则不能繁殖,所以一般松材线虫病多发生在春秋两季,夏天温度不高时也多有发生。一般情况下,松树被松材线虫感染后,针叶会呈黄褐色或红褐色,萎蔫,不再分泌树脂,肉眼可观察到松树有被天牛侵入的孔状以及产卵的痕迹,继而导致松树整株干枯,死亡并腐烂。传播主要是靠松墨天牛产卵的自然传播以及人为搬运含松材线虫的松材进行。

2 松材线虫病的发病机理

松材线虫病主要是松材线虫通过松墨天牛作为昆虫媒介进行传播,进入松树的木质部,寄生在松树的脂道中,继而快速大量繁殖,遍及整株,导致松树停止分泌树脂,植物失水,进而加速病株死亡。

一般情况下,松材线虫的病害发展主要分为4个阶段。第一,松树外观无异常,通常肉眼可见的也就是在松树嫩枝上有松墨天牛啃食的痕迹,但此时松树的树脂分泌逐渐减少,蒸腾作用下降;第二,松树的针叶逐渐变色,松树树脂由分泌减少转为停止分泌,天牛啃食松针进一步恶化为天牛产卵;第三,松树的松针变色加重,逐渐呈黄褐色,松树植株萎蔫,天牛的啃食进一步恶化转为蛀屑;第四,松树的松针颜色彻底加重,几乎全部呈现黄褐色或者红褐色,整个染病松树干枯死亡[2]。需要指出的是,在进入到第四个阶段的时候,因为松材线虫繁殖过盛,已经造成病害区域生态环境破坏严重,染病树体上一般已经有多种害虫进行栖居。

3 松材线虫病的综合防治技术探讨

针对松材线虫的特性及松材线虫病的发病机理探讨,不难发现松材线虫病的发生具有发生迅速、破坏严重等特点,一旦发生,对松树将造成毁灭性的破坏,甚至生态环境的破坏,对此给人类社会带来的损失不可估量。对此,笔者结合现实考察认知,进行松材线虫病的综合防治技术探讨如下。

3.1 检验检疫方法

要进行松材线虫病的有效防治,第一步就是需要对松材线虫病进行确切的检验检疫,才能方便后续进行针对性防治。一般采用的检验检疫方法有3种:第一,直观检验,这种方法一般主要是在实地调查使用,其间主要是对树木的发育进行调查,观察树木是否发育正常,譬如树脂分泌情况,针叶颜色、生长状况,以及整个树木的长势等;同时,需要注意观察是否有天牛在松树上的啃食、产卵等情况,这一步的检验直观重要,直接关系到是否需要进行下一步检验检疫;第二,解剖检验,该环节主要是针对于在直观检验中发现的可疑病株进行,将可疑病株进行剖开,检查木质部是否有变色情况,树干内是否有天牛栖居的情况,以及重量有无明显变轻等;第三,漏斗分离检验,该环节是在经历解剖检验后确定有感病植株后进行,一般取感病部分进行泡水、离心等环节处理,对照松材线虫的形态特征进行感病植株的确诊。通过检验检疫环节主要是为了确诊松材线虫病的发生,为之后的防治打下有效基础。

3.2 检疫处理

检疫处理主要是对已经通过检验检疫确定的松材线虫病株的处理。发现植株感染松材线虫病后需要对一切有可能携带或者感染上该虫害的木材及制品等进行溴甲烷的熏蒸处理,或者用水长时间浸泡(一般不少于5个月),或直接进行烧毁。该环节把握的宗旨就是消除一切都可能的感病可能,对已经可能染病的植株也要彻底处理,消除任何一点传播的可能性。

3.3 农业防治措施

一般在已经发生松材线虫病的危害区采用此法较为有效。实际操作中,需要进行染病松树所在林地进行彻底清理,对病株以及可疑病株进行砍除或者烧毁,彻底清除病株残体,实现从根本上抑制病原的扩散[3]。该种方法需要注意的是在砍除环节后必须对砍除的病株进行烧毁,以免其成为新的感染源;同时,可以设立相应的隔离区,这样可以有效控制松材线虫的传播虫媒的进一步扩散,实现松材线虫病的有效防治。

3.4 化学防治措施

化学防治主要是采用相应的化学制剂对松材线虫的传播虫媒进行有效扼杀,主要方法是在松材线虫病的易发时节(一般控制在10月以前)进行杀螟松乳剂的喷洒,主要是在感病植株的表面进行喷洒,用于杀死天牛幼虫,在喷洒时节的选择上尤其注意最好在晚夏或者秋季,不能再冬季和早春,因为该时节的天牛幼虫和蛹处在木质部,药剂喷洒不能有效杀死;同时,可以对原木进行浸泡杀虫。另外,可对松材线虫的侵入和繁殖进行预防,一般采取用乙伴磷、治线磷等内吸性杀虫和杀线剂施于松树根部的土壤中,可以有效预防线虫的繁殖,若将内吸性杀线剂注射树干,则可有效预防线虫的侵入。从传播虫媒和松材线虫两个方面进行化学制剂的喷施能有有效实现松材线虫病的防治。

当然,在前期的检验检疫确诊松材线虫病之后,除了农业措施防治以及化学防治之外,还可以采用生物防治,也就是引入线虫真菌。总的来说,对于松材线虫病的防治过程复杂,难度较大,需要从多方面着手,笔者认为,除了防治之外,可以直接在松树种植时引入抗病品种,但对于抗病品种的选育需要结合不同地区的气候等自然条件进行。

参考文献

[1]李传胜,陈志刚.松材线虫病的发生与综合防治[J].农技服务,2011,28(10):1460-1461.

[2]李永吉,付呁,夏同华.松材线虫病综合防治技术研究[J].农技服务,2014,31(12):26.

[3]朱细俭,方天松,林胜.松材线虫病综合治理技术与成效[J].广东林业科技,2011,27(4):72-75.

松材线虫病致病机理和防治技术 第4篇

1 松材线虫病致病机理

1.1 酶的破坏作用导致松树发病死亡

蒋丽雅发现松材线虫分泌液和虫体匀浆的混合液中有纤维素酶, 而严东辉则确认了纤维素酶是来源于松材线虫的分泌液。kojima则通过电泳法发现强毒线虫的纤维素酶较弱毒线虫活性更强。yamamoto发现松材线虫悬浮液中的含量随着时间的延长而增加。由上述试验, 有人提出松材线虫会分泌纤维素酶以破坏松树细胞的细胞壁, 导致松树死亡。但并没有确切令人信服的证据证明纤维素酶在松树早期致病过程中的地位。

1.2 毒素导致松树发病死亡

Oku发现将发病的树木的抽提物接种到新的松树上时, 松苗发生了萎蔫。分析抽提物, 发现抽提物中含有苯甲酸、8-羟基香芹鞣酮、二羟松柏醇和邻苯二酚等有机物 (健康树上没有发现) 。接种时, 4种物质的混合物会有非常明显的毒性, 其中以苯甲酸和8-羟基香芹鞣酮混合接种产生的症状与接种线虫后引起的症状极为相似。Tata从松树上分离出了可以产生相关毒素的细菌。由上述理论可推出松材线虫寄居在松树上时, 其伴生菌会产生与松树死亡有关的毒素。

1.3 管胞的空穴化使水分输导受阻, 导致松树死亡

Kuroda在接种了松材线虫2周后的黑松中发现管胞中有气体产生, 管胞出现空穴, 水分输导出现问题。在黑松上分别接种致病和非致病的线虫, 结果只有接种了致病的松材线虫的松树上才会出现上述情况。因此猜想线虫在侵袭松树后会产生具有疏水性的并烯气化的单萜烯和倍半萜进入管胞中, 使水的表面张力变大, 导致松树出现水分不能有效疏导的问题, 最终导致松树的死亡。

2 松材线虫病的防治方法

2.1 化学措施防治

2.1.1 杀线剂防治松材线虫。

用杀线虫剂:用5%涕灭威、3%呋喃丹和5%克线磷, 剂量为150~200g/株, 以及15%涕灭威, 剂量为15~20g/株, 分别对松树进行开沟以对树根进行施药, 可达到将近92%~100%的杀虫效果。赵博光发现苦豆碱具有杀死线虫的作用, 可以提高松树的成活率, 甚至可以治愈患病的松树。

2.1.2 杀虫剂防治松墨天牛。

目前有3种药剂可以有效杀死松墨天牛的成虫:一是注射40%氧化乐果或喷雾40%氧化乐果1000倍液 (杀死成虫和幼虫) ;二是日本的MEP乳剂按1:100喷雾 (减少松墨天牛的羽化率) ;三是地面喷药保松灵PEM (杀死成虫) 。更有陈纪文用16%虫线清配制了50倍液、100倍液、150倍液3种浓度分别可以防治松墨天牛的幼虫、蛹及成虫, 杀虫率可达100%。

2.1.3 引诱剂杀死松墨天牛。

以单萜烯和乙醇为主做混合物或者使用引诱剂M99-1喷洒在幼木上, 两者都可以有效诱捕到松墨天牛成虫, 使松墨天牛在饵木上产卵, 降低成虫在松树产卵率。这种方法不能防治松材线虫病, 但可以降低松墨天牛的种群密度, 减少松树的死亡率。

2.2 物理防治、生物防治及抗病育种

2.2.1 物理防治。

切片机切片法, 将病木材加工成木片, 松墨天牛的幼虫在离刀片距离1.70cm时会死亡。赵菊林发现加工活性炭的方法可以杀灭松树中的松墨天牛。热处理的方法也可以杀灭病材中的天牛。

2.2.2 生物防治。

生物防治即用生物之间的竞争作用降低松树上的松墨天牛以及松树线虫的数量, 例如用小蠹虫大面积释传白僵菌技术或者使用管氏肿腿蜂来防治松墨天牛, 除此之外还有点株式放蜂法与点式放蜂法2种方法, 可调整线虫与天牛的松树寄生率。

2.2.3 抗病育种。

不同松种、不同种源以及不同树龄的松树对松材线虫病抗性都有所不同, 其中松种间的抗病性不同 (火炬松等7种松树抗病性最强, 马尾松等9种松树抗病性较强, 赤松等松树抗性较弱, 而黑松等6种松树抗性则是最弱) , 可以利用以杂交产生的有效抵抗线虫与天牛寄生的松树。

总而言之, 已患病松树的治愈方式有很多, 可以通过松墨天牛使线虫寄生在松树上的各个步骤, 找到各种降低松树死亡率的方法, 然而, 最为省时省力的方法还是争取做到早发现, 防止病木通过各种人为传播的方法进入安徽省。

参考文献

[1]王敏敏, 叶建仁, 潘宏阳.松材线虫病致病机理和防治技术研究进展[J].南京林业大学学报 (自然科学版) , 2006 (3)

柑橘苗木潜叶蛾防治技术 第5篇

柑橘潜叶蛾是柑橘苗木繁育中的一种重要害虫之一,它以幼虫为害柑橘苗木的新梢嫩叶、嫩枝,潜入表皮下蛀食,它所食的路径似弯曲不规则的隧道,故又名绘图虫等。该虫若防治不力,则影响苗木的生长势和质量,甚至不能按正常时间出圃,因此,加强对柑橘潜叶蛾的防治是柑橘嫁接苗繁育的重要技术之一。

1、人工控梢

在面积不大,或者人工富足的情况下可以采取这种方法,即去早留齐,去零留整,使抽梢—致。时间大概在5月底到6上旬进行,然后在整齐发芽后喷药保护。当然,这也要根据具体地区、具体的天气和具体的品种而定。

2、注意观察、提前预防

潜叶蛾一旦进入了叶片,则难以用化学农药将其杀死。所以应该采取的是预防,柑橘潜叶蛾一般为害夏、秋梢、晚秋梢,一般在6月开始发生,所以在6月15日左右,夏梢抽发整齐时喷药—次,以后每隔5天再喷一次,连续3—4次。从夏梢开始,多数幼芽在l厘米时开始喷药,三次梢要同样方法加以预防。同时,对未嫁接砧木,尤其是枳橙也应该全面喷药加以预防,否则,会严重影响砧木苗的生长势,嫁接时间推后,最终导致苗木不能按正常时间出圃。

3、注意天气、抓紧时间

由于6—9月有萌发的新梢较多,如遇多雨水年份给喷药防治带来困难,要在抢时间喷药,采取挑治,先喷嫩梢多的,再喷嫩梢较少的,建议最好用机动喷雾器在较短时间内喷完,喷后2—3个小时不下雨就能起到较好的防治效果。

4、药剂选择

防治柑橘苗木潜叶蛾所选用的农有2%阿维菌素乳油和10%吡虫啉可湿性粉剂,使用机动喷雾器,应适当加大农药的浓度。气温较高,在30℃以上时用阿维菌素3000倍液,30℃以下则用阿维菌素2500倍液。一般都能起到很好的防治效果,但对于杂柑天草则产生了较为严重的药害,其药害状为嫩叶叶尖坏死,黑褐色,叶片大量扭曲,甚至梢尖坏死。天草用吡虫啉防治,则没有出现药害。因此对天草防治只选用了吡虫啉,而对园内的其它品种则采取阿维菌素和吡虫啉交替使用。另外,也可使用3%的啶虫脒1000倍、20%甲铱菊酯2000倍、5%卡死克2000倍、5%农梦特1000倍等,7—10天一次,连续1—2次。

5、其他途径

园林苗木冻害发生原因与防治技术 第6篇

关键词:园林;苗木冻害;防治技术

城市绿化工程正在加快步伐,对苗木移栽的成功率也提出了更加严峻的要求,由于城市绿化工程中的移栽苗木种类繁多,每一种苗木对生长环境的要求都不尽相同,对空气环境以及水分的需求都是影响苗木的重要因素,然而尽管苗木移栽成功,更要注意的是在天气寒冷的时候苗木应该如何应对,怎样才能防治冻害造成的损失,提高苗木在寒冷空气中的成活率。

1园林苗木的冰冻灾害症状

在北方地区,气候在九月份以后就会出现急剧下降,园林苗木在气候的突然变化下,最容易发生冻害,如果是刚刚被移栽后的幼苗,根基还没有稳固,还没有对生长的新环境完全适应,再加上幼苗本身的抵抗力就非常弱,抵御寒冷的能力更是还没有形成,在气温低下的生长环境,幼苗的成活率基本是接近于零的。园林苗木在受到了冻害之后,首先是颜色会变深,这是因为苗木内部的新陈代谢因为气温的降低也变得缓慢,如果冻害严重,新陈代谢很可能会停止,持续这样的情况,最终苗木会因为新陈代谢缓慢供应不了苗木的营养和水分,最终苗木会干枯而死,会在很大程度上影响大面积苗木的成活率。受到冰冻灾害影响的园林苗木因为生长阶段与生长状态不同,苗木冰冻灾害产生的症状也会有所不同。首先园林苗木中处于幼苗或者小苗时期的苗木,生命力薄弱,对于外界环境以及生长影响因素的抵抗力很弱,因此受到病冻灾害的影响也较为严重,冰冻灾害稍微严重即可直接导致苗木死亡;在冰冻灾害中,如果是园林苗木的嫩芽或者嫩叶受到影响,一般情况下,园林苗木的嫩芽会出现生长畸形的现象,严重情况下甚至会影响到园林苗木的正常发芽或者是苗木出现干瘪的情况,而园林苗木的嫩叶则容易出现叶片枯黄、下垂或者死亡的情况;园林苗木的嫩枝在受到冰冻灾害影响后主要症状表现为腐烂干枯,苗木的根部因为入土浅的缘故也会出现腐烂的症状,对于园林苗木的成活率有很大的影响。

2发生原因

苗木大面积的发生冻害,对于城市的绿化建设工程来说是很大的损失,也非常影响城市的绿化效果,还会造成对自然环境的影响。苗木冻害除了气温降低这一关键性的因素之外,苗木自身的生理影响也是造成这一损害的原因之一。气温降低影响了土壤中水分的流动,降低了流动的液态水,而苗木自身的生理因素指的是苗木在气温降低前没有对土壤中的水分做储藏,没有充分的吸收水分,才导致气温降低后内部水分含量极速降低,最后因为苗木内部水分干枯,又不能从气温低下后土壤冻结获取水分,导致了苗木枯萎。气温低下对于幼苗而言是完全没有办法可以存活的,因为幼苗本身的抗旱能力就不足以抵抗,但如果是成活的苗木,其根部的稳定性已经达到了一定抗寒的能力,根部对于水分的吸收能力以及苗木自身的储水面积已经达到了成年树木的水平,所以这样的树木如果不是自身的生理结构问题,在气温低下的气候也不应该出现冻害至死的现象。再加上长时间的低温环境影响就容易造成园林苗木植物脱水,生长细胞被破坏,对于苗木植物的正常生长情况造成一定的影响,使园林苗木出现枯烂或者死亡等冻害症状。土壤冻结对于园林苗木生长情况的影响主要是指由于受到低温环境的影响,苗木植物的生长土壤出现冻结情况,从而对于苗木植物的土壤正常供应造成破坏,导致苗木植物出现植物根茎干枯、断裂等情况,严重的情况可导致园林苗木植物死亡。2009至2011年连续三年冬季气温较低,特别是2011年冬季整个冬天无雪,使这个冬天既低温又干旱,这是造成苗木冻害的主要原因,也是客观因素;一些低洼地块积水排不出去,使苗木根系只能进行厌氧呼吸,根系呼吸受阻,营养供应不上去,致使根系由毛细根到主根腐烂,植株死亡。

3防治对策

园林苗木本身品种比较多样,而且生长特性各不相同,由于多是移栽,所以生长过程中极容易受到冰冻灾害或者低气温环境的影响,因此做好园林苗木的冰冻灾害防治、提高园林苗木的成活率就显得十分重要。对于园林苗木的冰冻灾害防治主要是从园林苗木的冰冻灾害防护与园林苗木冰冻灾害恢复2个方面进行的。首先对于园林苗木的冰冻灾害防护主要是从园林苗木植物防寒能力的提升以及使用保温措施进行园林苗木冰冻灾害防护2个方面进行的。其中对于园林苗木自身防寒能力的提升可以从早播、打梢以及施肥促进生长等方面,通过贮存苗木植物的养分等提升苗木自身的抗寒能力;对园林苗木植物实施保温防护措施进行园林苗木冻害防治主要是指使用草席覆盖或者使用保温膜等方法,对园林苗木植物进行冻害防治与防护,减少冻害对园林苗木的影响。其次,在园林苗木的冰冻灾害防治措施中,除了使用相关园林苗木冻害防护措施进行冻害防护与防止外,还可以通过相关的园林苗木冻害恢复措施,减小冰冻灾害对于园林苗木的影响,提高园林苗木的成活率。对于园林苗木冻害恢复的主要措施有使用园林苗木冻害恢复药剂、减少园林苗木病虫灾害以及做好园林苗木的相关栽培管理等,提高园林苗木的成活率。

3.1苗木冻害的预防

3.1.1增施磷鉀肥。

进入8月份以后,要停止对苗木施用氮肥,如尿素,防止苗木徒长造成木质化程度过低,以至于发生冻害,而应增施磷钾肥,促使苗木木质化,应从8月初起间隔10~15天用0.3%的磷酸二氢钾溶液进行根外施肥或叶面喷施,连施2次。

3.1.2加强圃地管理。

要防止在趟地或起苗时苗木机械损伤,造成苗木抗寒能力下降;秋后要及时清理杂草和枯枝落叶,减少病菌的传播,增强苗木的抗性。

3.1.3冬季保护。

对抗寒能力弱的幼苗可埋入土中越冬,如:针叶树种、珍贵树种小苗可将苗床覆土防冻;高山苗圃可设防风障,即在迎风面挂松柴枝抵挡寒风;苗畦上撒一层毛草或树叶也可保暖;秋后,对易发生冻害及日灼的乔木或亚乔木树干1.3米以下进行涂白或缠草绳,避免因严重低温或倒春寒造成苗木冻害或日灼现象发生。

3.1.4灌水防冻。

霜冻来临前夕,对苗圃地进行灌水,也称“封冻水”,一般针对幼苗、针叶树种、易发生冻害的苗木,以防止苗木冻死。今年,苗木防冻剂问世,可浇防冻剂进行预防。

3.1.5熏烟防寒。

一般在翌年初春,在提前预知天气预报有倒春寒的情况下,可在苗圃四周设烟堆2~3处,在气温降至0℃时点烟,并保持烟雾到日出时为止。

3.1.6假植防冻法。

对易发生冻害、第二年春天预出售的成品苗,采取强制性休眠措施,在上冻前,将苗木起出来,挖假植沟,假植在沟里,浇水、覆土、上面盖上草帘子等覆盖物,避免因冻害造成经济损失,这是近年来苗圃工作者摸索出来的一条经验。

3.2苗木冻害的治理

对已经发生冻害的苗木,要及时进行处理。

3.2.1对冻害严重、整株死亡的苗木,要及时根除,及时烧毁,以免成为病原菌。

3.2.2对冻害较重、地上部分杆部死亡的苗木,要及时平茬,促其重新发出新芽。

3.2.3对冻害较轻的、只是冻稍的苗木,要对冻稍进行修剪,以便于尽早发出新芽。

结语:

对于苗木冻害的预防工作现在已经成为了园林工作的重点之一,造成冻害的原因有很多种多种,因此相对应的解决方式也各不相同,多注意到苗木发生冻害的症状,及时找出造成这一冻害的原因,做好防治的对策,会为园林事业做出很多的贡献。

参考文献:

植物病原线虫的发生与防治技术初探 第7篇

根结线虫隶属线形动物门 (Nematode) 、线虫纲 (Secernentea) , 垫刃目 (Trycenchida) 、异皮总科 (Hetenoderidea) 、根结线虫属 (Melodogyne) , 是为害全世界农作物较为严重的一类有害生物, 它的分布很广泛, 几乎遍布世界各地。

1 病原线虫的发生

1855年, 英国科学家Berkeley首次报道了植物根结线虫[1]随后许多专家、学者相继进行了此方面的研究。植物根结线虫在全世界的寄主涉及114个科, 超过3000种, 其中包括林木、作物、花卉、蔬菜等, 其侵害最为严重的是蔬菜中的茄科、十字花科、葫芦科等[2]。

我国的专家徐治最早报道了番茄上南方根结线虫的发生情况[3], 随后, 众多科研工作者分别对根结线虫的发生、为害进行了相关报道[4~8]。据不完全统计, 我国安徽、海南、湖北、甘肃、浙江和福建等17个省市区都有与根结线虫病发生、为害的相关报道。最近几年来, 随着经济的快速发展, 反季节蔬菜大量种植, 这使得保护地的根结线虫病发病程度呈逐年加重趋势。在山东省17地市, 部分发病严重的地区发病率高达2/3, 病株率近1/2[9~10]。根结线虫病发病轻的减产20%~30%, 严重的可致减产50%~70%, 甚至绝产。在保护地环境下, 主要栽培黄瓜、番茄等4d及以上的, 其发病率约为95%, 病株率约66%。

2 国内外防治现状

据多方调研, 植物病原线虫病的防治主要方法有农业、物理、生物和化学防治。

2.1 农业防治

我国传统的农业方法有:轮作、深耕、合理的栽培和精细的管理方法。轮作、深耕、合理的栽培和精细的管理方法均能有效地降低土壤中根结线虫病的发病概率;深翻及太阳暴晒等传统措施也可降低土壤中的虫口基数;作物收获后, 通过深耕, 降低土壤的通透性, 使土壤中的线虫 (特别是J2) 无法获得足够的氧气而窒息死亡, 在一定程度上可以极大地减少线虫数量。合理的栽培和精细的管理方法也是较好的农业防治方法, 如种植诱集植物, 合理轮作等。

2.2 物理防治

2.2.1 水淹处理

水淹处理也可降低土壤的通透性, 使土壤中的线虫无法正常新陈代谢而死亡。但是, 水淹处理需要注意的是, 灌溉浸泡时间要长 (6周以上) , 使根结线虫缺氧窒息而死[11]。

2.2.2 高温闷棚处理

陈志杰等有试验表明, 在45℃温度条件下保持16h, 根结线虫病的防治效果可以达到100%。

2.3 生物防治

1951年, Duddington提出使用生物的方法防治根结线虫。之后, 众多的专家、学者投身到生物防治植物病原线虫的队伍中来, 其中著名的有Nevnmer等。

2.3.1 捕食性真菌 (Nematode-trapping fungi) 、寄生性真菌 (Parasitic fungi) 合称为食线虫真菌, 是线虫生物防治中最为重要的天敌

据调查, 全世界报道的食线虫真菌已有300多种, 主要有指状节丛孢 (A.dactyloides) 、黑曲霉 (Aspergillus niger) 、淡紫拟青霉 (Paecilomyces Lilacinus) 、寡孢节丛孢 (Arthrobotrys oligospora) 、尖孢镰刀菌 (F.oxysporum) 、木霉属 (Trichoderma spp.) 以及担子菌中的粗皮侧耳 (Pleurotus ostreatus) 等。

2.3.2 内生细菌 (Endophytic baeteria) 、根际细菌 (Rhizobaeteria) 和专性寄生细菌 (obligate bacterial parasite) 等统称为食线虫细菌

目前, 已知的根结线虫的天敌细菌是一种生防细菌——穿刺巴氏杆菌 (P.peuetraus) , 穿刺巴氏杆菌为巴氏杆菌属 (Pasteuria) , 其分布广泛, 专性寄生J2。

2.4 化学防治

全世界化学防治在根结线虫防治中占有举足轻重的地位, 是目前最合理、最有效的防治根结线虫的方法。但是, 自毒韭菜事件以来, 人们对食品安全、环境保护的重视程度日益加深, 杀线剂从原来的高毒、高残留向低毒、高效、低残留的方向发展[12]。再过去的几年时间里, 市面上流行的低毒、高效、低残留的熏蒸性杀线虫剂主要包括1, 3-二氯丙烯 (1, 3-dichloropmpene) 、氯化苦 (Chloropicun) 、溴甲烷 (methyl bromide) 和异硫氰酸烯丙酯 (AITC) 等。这些低毒、高效、低残留杀线剂在实际的农业生产中能达到较为理想的防治效果, 施药后, 虫口基数下降明显, 且线虫不易抗药性。但是, 这些杀线剂同时会杀死土壤中的其他有益生物。其中杀虫剂中的溴甲烷 (methyl bromide) , 其可以破坏大气层, 对环境造成不良的影响, 我国已于2015年全面禁用。

3 小结

虽然植物病原线虫的主要方法有农业防治、物理防治、生物防治和化学防治等。但是在实际生产应用中较为常见的还是化学防治, 即使用化学药品进行防治根结线虫病。其防治的高效性、杀死性是其他的防治方法所达不到的[13]。虽然硫线磷 (克线丹) 、噻唑膦、阿维菌素等杀线剂是现在防治线虫的主要药剂, 其也对防治根结线虫病均有良好的防效。但是, 探索、发现高效、低毒、低残留的杀线虫药剂还是现在农业科研上迫在眉睫的任务。

综上所述, 本文从根结线虫的发生、危害与防治现状等方面来进行总结和探讨, 希望对广大农民朋友在实际的农业生产中防治根结线虫有所帮助。

摘要:植物病原线虫广泛分布于世界各个地区。经研究, 世界上每年因植物病原线虫危害农作物而造成的经济损失约合人民币7000亿元, 而其中危害最严重、最广泛的是植物根结线虫。本文从根结线虫的发生、危害与防治现状等方面来进行探讨, 以期对广大农民朋友在防治根结线虫上提供帮助。

苗木线虫防治技术 第8篇

定向脉冲电流杀虫技术是通过直流电流进行土壤消毒, 在土壤含水量较低时, 流过土壤的定向脉冲电流集流于土壤虫体表皮, 迅速将土壤中的蔬菜根结线虫杀死。定向脉冲电流杀虫技术是利用定向脉冲电流设备完成, 该设备由定向脉冲电流发生器 (定向脉冲电流输出端) 连接着正负两极电极板构成, 每块电极板长是1.5m, 宽是20~30cm。该设备使用过程中最高的电压是在36伏以内, 符合国家制定的电工安全标准, 人进入操作区域不会受到任何电击的伤害。但为了安全起见, 在操作期间, 人最好还是离开操作区域, 不要在通电区域活动。该设备安装和使用方法如下:

一、设备安装

安装时, 先在田地间挖沟, 沟深20~30cm。根结线虫的活动范围主要集中在土表5~30cm之间, 尤其在10cm左右分布最多。因此, 沟的深度要保证连接着正负两极电极板的范围和根结线虫的活动范围一致。正负两极每端埋的长度要根据温室、大棚的宽度来定, 然后将正负两极电极板放入沟中, 填土压实。电极板埋进去以后, 要露出一个卡电极夹的板片。正负极之间的最佳距离是70m。

二、设备使用方法

先将设备定向脉冲电流输出端的两个金属夹分别与正负两极电极板连接, 打开电源开关, 设备就可以工作了。设备使用的时间一般在种植蔬菜、果树之前的前一天, 对土壤进行处理。一般情况下, 通电处理8个小时, 可将大多数残留在土壤里的根结线虫杀死。不过, 残留在土壤中的虫卵由于有卵壳的保护是不会被电死的, 只要环境条件合适, 虫卵仍会孵化, 继续危害蔬菜根系。所以, 蔬菜种上后, 每天还需通电2小时左右, 把土壤里孵化出的虫子陆续杀灭。

三、设备使用注意事项

利用该设备的定向脉冲电流杀虫, 要取得好的效果, 必须掌握好土壤中的含水量。当土壤中水分非常高的情况下, 就容易引起电分流, 根结线虫就很难杀死;但如果土壤太干, 根结线虫就会钻到湿润的根里或钻到含水量高的深层土壤中, 也就电不到根结线虫。该设备工作的最佳土壤含水量是以土壤“手捏成团、一触即散”为宜。

定向脉冲电流杀虫技术能很好地杀死土壤里的根结线虫, 如果在土壤里事先添加一种强化剂后再通电, 还能杀死土壤中的灰霉病等病菌, 降低病害发生率。若使用强化剂, 一般每年投放1次, 每亩25kg。

浅论马铃薯胞囊线虫病的防治技术 第9篇

1 未发生地防治

目前未发生地以预防和强化口岸检疫为主。已从传统物理方法上升到基因水平。如葛建军等[7]通过此线虫的ITS基因实现了高灵敏度的马铃薯金线虫检测方法, 钟国强等[8]研究出PCR特征谱带来鉴定此线虫病。口岸快速检疫技术也不断发展, 龙海等报道通过MALDI-TOF质谱法实现了单条线虫来检测的方法[9,10], 这一进展促使口岸检疫更加准确和快速。

2 发生地防治

目前马铃薯胞囊线虫病的发生地主要是在赤道附近近海和较高海拔地区, 此地区的防治以治理为主, 采取的措施主要有人工防治、化学防治和生物防治。

2.1农业防治。农业防治是利用一定的农业科学技术手段, 对保护环境起重要作用。主要有种植抗病品种、轮作、改良土壤、清洁田间等。种植抗病品种分自然条件中选种、转基因抗病品种培育, 自然选种耗费人力极其大, 转基因虽然快速, 但存在基因漂移的风险[11];轮作、改良土壤、清洁田间主要机理是降低马铃薯胞囊线虫与植物形成永久性的取食结构的比率[12]或土壤环境变化, 马铃薯根际土壤真菌种群对马铃薯胞囊线虫起生物效应, 一定范围内降低马铃薯产量的损失[13]。人工防治仍是极受限, 在实际病害发生期是不可行的[14]。2.2化学防治。化学防治上使用的药剂迅速杀灭目标有害生物, 且短期经济效益较可观, 但长远来看, 却是一个潜在的巨大风险。原因有两点:一是化学农药在不同气候条件下半衰期不同, 难以控制降解时间。吴春先等[15]报道了环境条件和微生物对灭线磷降解影响, 温度30℃、40%含水量下没灭菌的土壤中灭线磷的降解期最短, 这对于大部分农户来说是无法达到的。二是使用中不仅会污染土壤, 还会对地表水造成二次污染, 直接影响人类健康。2.3生物防治。目前微生物防治是生物防治中的一大热点, 主要有两个方向:一是利用植物线虫的趋性, Perry在研究中发现可通过破坏马铃薯金线虫定殖寄主, 向取食点移动及找配偶时会产生特定化学识别功能进而达到防治效果[16]。Curtis等发现马铃薯金线虫的幼虫对番茄和马铃薯的根系分泌物表现出趋性并确定线虫对侵入位点的找寻和定位行为[17]。其二是利用内生菌防治, 土壤是内生菌的天然培养基, 内生菌存在于植物的根茎叶等部位, 种类及其丰富。已发现内生真菌、内生细菌、内生放线菌等具有防治作用[18]。如丛枝菌根 (AM) 真菌[19]对线虫病原体引起的土传性病害起拮抗作用, 通过与植物形成共生体, 实时监测, 它能及时诱导病害寄主主动产生抗病性。此外还能直接或间接生成一些激素类物质, 如Hause等在研究中发现AM在建立共生关系时能直接合成或诱导植物产生脱落酸、水杨酸、生长素等。

3 结论

毛桃苗木培育技术与病虫害防治 第10篇

关键词:毛桃,培育,嫁接,病虫害

1 培育

为达到当年育砧、当年嫁接、当年成苗目的, 可将毛桃核用温水浸泡48~72h, 于12月份封冻前播入田中, 在小雪节昼消夜冻时上冻水, 次年2月下旬覆盖地膜, 待幼苗出齐后及时定苗, 为保证苗木健壮生长及时喷施农药和多次喷施微肥。苗高25cm时应及时促使分枝, 增加枝叶量来加快苗木增高增粗速度, 此时更应注意肥水供应。覆膜育苗比平地育苗可提早出苗20~25d, 全年有效生长期可延长, 可为培育优质苗木打下良好的基础。

2 接穗采集

春季和冬季嫁接所用的接穗, 可在落叶后至萌芽前结合修剪采集, 将接穗按品种分类捆成把, 埋入湿砂中贮藏, 嫁接时随用随取。夏季和秋季嫁接所用的接穗, 应根据嫁接时间采集, 随采随用。注意接穗采后要立即摘叶 (留叶柄) , 避免接穗失水, 影响嫁接成活率。

3 嫁接方法

3.1 春季嫁接

首先, 在树皮光滑无疤处将砧木锯断, 并用刀削平锯口。然后, 选取1a生休眠枝, 剪取长约8~12cm的接穗, 留顶端饱满芽, 将接穗下端削成4~5cm长的斜面, 注意切削时, 应先将刀横切入接穗一半, 而后向前斜削到先端。再在接穗背面削一个小斜面, 并把下端削尖。在砧木树皮光滑处纵切一刀, 用竹片浅插入砧木纵切口后拔出, 再把接穗插入, 上面留0.5cm长的伤口 (简称露白) , 确保接穗露白处的愈伤组织和砧木横断面的愈伤组织相连接, 愈合良好。

3.2 夏季嫁接

可采用“T”字形芽接法, 嫁接时期以6月上中旬最佳, 此时树液流动旺盛, 桃树发芽展叶, 新生芽苞尚未饱满, 是芽接的好时期。可生长枝的下端削取休眠芽做接芽, 用刀先从芽的下方1.5cm处切入木质部, 再纵切长约2.5cm, 从芽的上方约0.5cm处横切一刀, 深达木质部剥取盾形芽片。取芽时要避免撕去芽片内侧的维管束。再在砧木基部10cm左右处选阴面光滑部位, 用芽接刀切一“T”字形刀口, 将削好的接芽插入砧木的切口, 使接芽上端与砧木横切口对齐贴紧, 然后用0.5~1cm宽的塑料条绑严即可。大约2周后叶柄脱落, 接芽眼呈碧绿状, 表明已嫁接成活。再过2~3d后, 在接口上部0.5cm处向外剪除砧干, 剪口呈马蹄形, 以利伤口快速愈合。若发现嫁接未成活, 可及时进行2次嫁接。

3.3 秋季嫁接

可采用带木质芽接法 (此法一年四季适用) 。7月下旬至9月下旬, 此时当年新生芽苞叶片已形成。左手倒拿接穗枝条, 接穗下端朝外, 右手持刀从芽的上方1~2cm处向下深入木质部斜削一刀, 长约3cm;再从芽的下方1cm处大约45°角斜切一刀, 取下带木质部的芽片;芽片要长一些, 一般2~3cm为宜, 以增大与砧木的接触面, 厚度可根据接穗的粗度灵活掌握一般为接穗直径的1/4~1/5;再在砧木距地面10cm左右处的光滑部位, 削成与接穗芽片基本相同或稍长的切口, 然后将芽片插贴于砧木切口上, 芽片上端露出一线宽的砧木皮层, 最后用塑料薄膜绑严即可。

4 后期管理

苗木嫁接成活后要多施氮肥, 以尿素较好, 叶面肥可以用磷酸二氢钾, 使苗木落叶前高度达1 m以上, 以便来年栽植。

5 主要病虫害防治

5.1 桃蚜

春、夏、秋均可发生, 尤为春末夏初发生最为严重, 当达到防治标准时, 可选用硫丹 (赛丹、硕丹) 或吡啶杂环类杀虫剂, 吡虫啉或啶虫脒及时防治, 也可用乐斯苯防治。

5.2 红蜘蛛 (叶螨)

在干旱高温的季节发生较为严重, 且发展蔓延快, 危害严重, 防治难度大, 可选用阿维菌素加高渗哒螨灵及时防治, 也可用甲氰菊酯 (灭扫利) 、丁硫克百威防治, 并可杀多种害虫。

5.3 桃小食心虫

是钻柱式害虫。蛀入果内危害, 可于5月上旬使用药剂处理树盘, 每667m2用50%锌硫磷或48%乐斯苯500 g加1倍水, 拌成25 kg的毒土, 撒入树盘, 浅锄后耙平, 封闭土壤, 也可667m2用碳酸氢铵50~75kg, 边撒施, 边翻土拌匀后拍实, 利用碳铵的熏蒸和腐蚀作用, 杀死土壤中大部分害虫、病菌和草籽。

5.4 桑白蚧 (桃介壳虫)

成虫和若虫群集固着枝干吸食汁液。防治措施:一是休眠期防治:桃树发芽前喷施1次3~5°Be石硫合剂或45%石硫合剂晶体30~50倍液或5%柴油乳剂, 消灭枝干上越冬雌虫。二是生长期药剂防治:在若虫孵化后未形成介壳前及时喷药。目前, 防治桑白蚧效果较好的药剂为48%乐斯苯乳油1000~1200倍液和20%丁硫克百威乳油1000倍液。

5.5 病害

苗木线虫防治技术 第11篇

1 发生特点

番茄、黄瓜、茄子、芹菜等30多种蔬菜容易受到蔬菜根结线虫病的危害。蔬菜根结线虫病主要危害部位是植株地下部的侧根和须根, 病变的植株地上部表现为营养不良, 植株瘦弱矮小, 叶片褪绿黄化, 结果表现为籽小并且少, 果实品质差, 病害严重时可导致整个植株萎蔫直至死亡。

2 发生规律

根结线虫大都生活在土壤表层中, 进入冬季后, 根结线虫以卵或2龄幼虫的形式随病残体遗留在土壤中越冬, 依靠病土、病苗及灌溉水进行传播。大多根结线虫的寿命为1~3年, 等到第2年春季温度、水分等各个条件适宜时, 埋藏在寄主根内的雌虫产卵形成幼虫, 之后2龄幼虫侵入嫩根, 以嫩根组织为食, 生长发育并分泌出吲哚乙酸等生长素刺激细胞膨胀形成根结, 而幼虫在根结内继续发育、成熟, 并交配产卵。根结线虫最适生活温度为25~30℃, 在高温高于40℃或低温低于5℃的环境中很少活动。根结线虫最适宜湿度在40%~70%。适宜根结线虫活动的土地一般为地势高燥、结构疏松、酸碱度为中性的砂壤土地。连作年限越长发病越重。

3 防治技术

3.1 农业防治

一是选择抗病品种, 实行轮作制度[3,4]。结合莘县种植情况, 通常选用高抗线虫病的瓜菜品种。同一种线虫一般会在同科、同属或邻科、邻属蔬菜中为害, 因此可以通过采用远缘科、属间隔法等方法进行2~3年间隔轮作来减少土壤中根结线虫的虫口密度。对于轻病田可种植抗病、耐病的蔬菜品种 (如大葱、大蒜、韭菜、辣椒等) , 对于重病田, 可与葱蒜类轮作或禾本科作物轮作。二是减少土壤中初染虫量。收获后彻底清除病根、残根和田间杂草, 与此同时翻晒土壤。高温闷棚, 杀虫效果可达95%以上, 此法还可提高土壤肥力和透气性。具体做法为冬春茬结束后, 每50 m棚用生石灰150~200 kg、麦糠或麦秸、稻草500 kg, 沟翻于土壤中, 一般选择6月15日至7月10日期间的某一个晴天, 大水漫灌后铺好地膜, 然后闭棚。夏季高温天气, 棚膜不拆, 密闭棚室15~20 d, 提高地温到55℃以上, 利用光照消毒土壤, 杀死线虫。在蔬菜收获后, 如果条件允许, 可灌水淹地几个月, 此方法可使根结线虫失去侵染力。三是施肥防治。增施有机肥、氮、磷、钾基肥来增加根系发育强度和根表组织韧性, 提高寄主抗性和耐性, 从而抵制线虫侵害。在棚室内施用石灰, 也可起到明显的控制和减轻病害的作用。四是移土和冻土。病害严重的多年老棚, 可在蔬菜拉秧后将表土移出棚外后集中处理。也可在冬季严寒季节, 将棚室土壤暴露30 d以上, 冻死部分越冬虫卵。五是培育壮苗, 嫁接栽培。用没有种过蔬菜的比较肥沃的大田土壤育苗, 或购买带营养钵的蔬菜苗, 定植时必须用药剂处理, 然后利用抗病砧木培育嫁接苗。

3.2 化学防治

一是土壤消毒, 用1.8%阿维菌素乳油1 m L/m2加水对苗床土表喷雾, 可减少苗床期发病;种植田用1.8%阿维菌素乳油1 m L/m2, 稀释2 000倍后喷雾, 再钉耙混土。试验发现, 连续使用阿维菌素后, 防虫效果逐年下降, 因此该技术应与其他消毒技术交替使用。二是10%噻唑磷颗粒剂。经过多年的田间使用和监测对比发现10%噻唑磷颗粒剂是目前防治线虫病的优良农药。此农药高效低毒, 药效持效期长, 种植前用药剂22.5~30.0 kg/hm2, 拌细土600~750 kg/hm2, 均匀撒在土表或畦面, 再翻入15~20 cm耕层。也可均匀撒于种植沟或定植穴内, 再浅覆土, 施药后当日即可播种或定植, 防效达80%~90%。三是沟施灌根。用50%辛硫磷乳油1 000倍液, 2.5%阿维菌素乳油2 000倍液, 定植后每株灌根药液300 m L, 坐果初期每株灌500 m L。或发病初期可用能够杀死虫卵的甲壳素类物质加阿维菌素灌根, 每隔45~60 d防治1次。

参考文献

[1]王树勋.棚室蔬菜根结线虫防治技术[J].现代农村科技, 2012 (16) :155.

[2]刘天英, 刘美霞, 赵志伟.蔬菜根结线虫病的发生与防治[J].中国瓜菜, 2011 (4) :55-56.

[3]刘伟, 柳佳芬.蔬菜根结线虫病无公害防治技术总结[J].新农民 (上半月) , 2012 (10) :79-80.

苗木线虫防治技术

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