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水稻害蟲(chóng)防治(zhì)藥劑的應(yīng)用、抗性現狀以及關鍵技術研究進(jìn)展

發(fā)布時間:2024-08-29

    水(shuǐ)稻(Oryza sativa L.)作為世界許多國家主要的糧食作(zuò)物之一,是我國60%以(yǐ)上(shàng)人(rén)口的(de)主食,水稻生產的豐欠盈餘直(zhí)接關係到我國的糧食安全。在我國農作物(wù)的重大害(hài)蟲中,水稻害蟲占半數之多,且其多(duō)具遷飛性,其突發性也給防治帶來很大困難,造(zào)成的損失觸目驚心,治理費用也極為巨大。2013年以來,我國水稻蟲害問題嚴重,造成年均產量損失約181.05萬噸。

    我國水稻害蟲(chóng)主要有褐飛虱Nilaparvata lugens、 白背飛虱Sogatella furcifera、二化(huà)螟Chilo suppressalis和稻縱卷葉螟Cnaphalocrocis medinalis,它們均被列入《一類農作物病蟲(chóng)害名錄(2023)》。截至目前,我國水(shuǐ)稻重要害蟲的防(fáng)控仍(réng)以施用化學殺蟲劑為主,然而隨著殺(shā)蟲劑的長期和不合理使用,害(hài)蟲抗(kàng)藥性問題(tí)日趨嚴重。例如華中稻區的二化螟因抗藥性(xìng)問題而(ér)缺乏高效防治藥(yào)劑,2016年後成為(wéi)該稻區水稻病蟲害防治的首要問題(tí)。本文圍繞水稻害蟲的發生現狀、殺蟲劑的應用及其抗藥性現狀、施藥技術的發展進行綜述,以(yǐ)期為水稻害蟲的科學防控及保障我國糧食安全提供參考。

1 水稻重(chóng)要害蟲的發生現狀

統計數據(jù)顯示,我國田間稻飛虱、二化螟、稻縱卷葉(yè)螟(míng)的為害麵積占(zhàn)比較大,年均發生麵積分別為0.13億hm2次、0.14億hm2次和0.20億hm2次,整體約占到蟲害年均發生(shēng)總(zǒng)麵積的85.75%,是危害(hài)我國水稻產業發展的(de)重要害蟲。

1.1 稻飛(fēi)虱(shī)

稻飛虱屬半翅目飛虱科,刺吸式口(kǒu)器害(hài)蟲,可通過取食、產卵(luǎn)和傳(chuán)播水稻病毒病直接或間接為害水稻,其中以褐飛虱危害最為嚴重,其次為白背飛虱和灰飛虱Laodelphax striatellus。稻飛虱(shī)屬於典型(xíng)的r對(duì)策型害(hài)蟲(chóng),成蟲遷入後若不及時采取有效防治措施,則(zé)會大量繁殖(zhí),種(zhǒng)群激增,進而導致稻飛虱的大麵積發生甚至暴發。2005—2012年間,稻(dào)飛虱年均造成的水(shuǐ)稻產量實際損失超過100萬噸,其中,2006年大發生年損失更高,達206.5萬噸。此後,除2020年水稻生長後期發(fā)生較重外,我(wǒ)國(guó)稻飛虱總體中等發生,2019年(nián)造成水稻產量損失約49.4萬噸。

1.1.1 褐飛虱

褐飛虱屬於單食性害蟲,寄主植物以水稻為(wéi)主,為害單季中稻和晚稻穗(suì)期。其成、若蟲群集於稻叢基部,刺吸莖葉組織汁液從而(ér)引(yǐn)起稻株癱瘓倒伏,造成″冒(mào)穿″或″虱燒″等症狀,嚴重時會導致減產或絕(jué)收。此外,褐飛(fēi)虱吸食和產(chǎn)卵造成的傷口極易造成病害侵染,傳播水稻(dào)病毒病草狀叢矮病毒(rice grassy stunt virus,RGSV)和齒葉矮(ǎi)縮病毒(rice ragged stunt virus,RRSV)。褐飛虱發生代數隨地區氣候溫度、水稻栽培期而不同,每年(nián)可發生1~12代,通常淮北地區發(fā)生1~2代,江淮地區發生(shēng)3代,廣東和廣西發生8~9代,海南發生(shēng)12代。褐飛虱喜濕熱,在我國華中稻區和華南稻區發生為害(hài)較重。

20世(shì)紀80年代後,褐飛虱在我(wǒ)國年發(fā)生麵積為1300萬~2000萬hm2次,約占水稻種(zhǒng)植(zhí)麵積的(de)50%。2005—2010年,褐飛虱連續5年在南(nán)方稻(dào)區暴發,造成多處″冒穿″″倒伏″等現象,實際損失達188萬噸/年。2013—2019年,我國褐(hè)飛虱危害總體呈減輕趨勢。2019年後,褐飛虱發生為害表(biǎo)現出明顯的區域性,總體(tǐ)呈南(nán)重北輕的(de)特點。華南、江南稻區早稻和單季稻褐飛虱偏(piān)重(chóng)發生,西南、長江中下遊和江淮稻區褐飛虱偏輕至中等發(fā)生;2023年,褐飛虱在華南、江南、長江中下遊沿江及以南稻區偏重發生,南方其他稻(dào)區中等發(fā)生,全國發生麵積1000萬(wàn)hm2次。

1.1.2 白背飛虱

白背飛虱主(zhǔ)要取食水稻,兼食大、小麥、玉(yù)米、甘蔗、野生稻和稗草等。白(bái)背飛虱主要(yào)為害穗期早稻(dào)、單季中(zhōng)稻和分蘖期晚稻,在稻株上的活動 位置比其他兩者都高。直接危害症狀與褐(hè)飛(fēi)虱(shī)危害大致相同,都(dōu)是通過刺(cì)吸取食莖(jīng)稈汁液,常引起 ″黃塘″。間接危害是傳播南方水(shuǐ)稻黑條矮縮病毒(southern rice black-streaked dwarf virus,SRBSDV),2010年,該病害在我國南方稻區13個省區大發生,受害麵積(jī)達130萬hm2,受害嚴重稻田失收。在我國,白(bái)背飛虱(shī)發生1~11代,其中,新疆、寧夏發生1~2代,北方稻區發生2~3代,淮河以南稻區發生3~4代,長江以南稻(dào)區發生(shēng)4~7代,而南嶺以南稻區發生7~11代。

白背飛虱在長江流域發生麵積大,而在(zài)我國華南稻區(qū)和西南稻區造成的產(chǎn)量損(sǔn)失占比較高,且(qiě)白背飛虱在西南稻區(qū)的發生(shēng)重於褐飛虱(shī)的發生。2005—2009年,白背飛虱在我國連續大(dà)發生,最高(gāo)年發生麵積達1316萬hm2次。據報道,2012年,我國西南稻區白背飛虱偏重發生,發生麵積為200萬hm2次。2023年,白背飛虱全國發生麵積(jī)約1000萬hm2次,在西南東部、華南西部和東部稻區偏重(chóng)發生(shēng),南方其他稻區中等發(fā)生。

1.1.3 灰(huī)飛虱

與褐飛虱和白背飛虱相比,灰飛虱取食範(fàn)圍廣,包括水稻、小麥、玉米、高(gāo)粱、稗草、 千金子等(děng)禾本科植物。灰(huī)飛虱直接危害是刺吸莖稈汁液,造成植株矮小,籽(zǐ)粒不(bú)飽滿,較少岀現類似褐(hè)飛虱和白背飛虱的″虱燒″或 ″黃(huáng)塘″症狀。間接危(wēi)害是傳播條紋葉枯病(rice stripe disease,RSV)、水稻黑條矮縮病(bìng)等多種水稻病 毒(dú)病,所造成的危害常(cháng)大(dà)於直接危害。

灰飛虱喜低濕,耐低溫能力較強,不耐高溫。其危害(hài)呈由北向(xiàng)南遞減,東北和華北(běi)稻區發(fā)生頻繁,在其他水稻產區造成的產量損失較低。在我國,灰飛虱(shī)年最多發生8代,由北方寒(hán)冷地區(qū)到南(nán)方溫暖地區世代逐漸增(zēng)加。但因其不具備遠距離遷飛,多以局(jú)部越冬為主。20世紀90年代後期,灰飛虱暴發,傳播RBSDV,並迅(xùn)速(sù)蔓延至整個長江流域中東部稻區,造成了巨大的經濟損失。2004年,江蘇省灰飛虱傳播的水稻紋枯病發(fā)病嚴重(chóng),危害麵積占水稻種植總麵積的79%;此(cǐ)後(hòu)幾(jǐ)年,灰飛虱在東北、安徽(huī)、江蘇(sū)、山東等地間歇性大暴發,造成小(xiǎo)麥和水稻的大麵積減產。近幾年,灰飛虱發生較輕,水稻產區害蟲發(fā)生總麵積均(jun1)呈逐年減少的(de)趨勢。

1.2 二化螟

二化螟是亞洲、北非和南歐等地區最主要的(de)水稻害蟲之一,又稱蛀心蟲、鑽心(xīn)蟲、白穗蟲等。二(èr)化螟以幼(yòu)蟲形態在水稻發育的各個階段鑽蛀稻莖,造成水稻″枯心″″枯鞘″″白穗″和″蟲傷(shāng)株″,影響水稻(dào)的正常生長。二化螟在我國每年可發(fā)生1~5代,發生代數與溫度(dù)有關,由北到南隨氣溫升高,發生代數逐漸增加。二化(huà)螟在(zài)湖南和浙江地區每年發生3~5代,江蘇和安徽地區一般(bān)年發生(shēng)2~3代,東北稻區則發(fā)生1代。

二化螟主要分布於我國長江流域及以(yǐ)南稻區,在沿海、沿江平原地區為害最為嚴重。20世紀90年代,我國水(shuǐ)稻(dào)螟蟲發生量總體呈上升趨勢;2000—2010年(nián),遼南地區二化螟發生、危害嚴(yán)重,3成以(yǐ)上的水稻受到侵害,重災區水稻產量損失占總產量一半。2010—2020年,華中稻區二(èr)化螟發生麵積(jī)較大,年均發生麵積近1000萬hm2次;而西南、東北和華北稻區的(de)二化螟發生麵積也較其他害蟲發生麵積大,其中,西南稻區年均(jun1)發生麵積高(gāo)達246.34萬hm2次。2023年統計(jì)至8月底,全國二(èr)化螟累計發生麵積1066.7萬hm2次,總體偏重(chóng)發生。

1.3 稻縱卷(juàn)葉螟

稻縱卷葉螟(míng)屬鱗翅目螟(míng)蛾科,又稱稻(dào)苞葉(yè)蟲、刮青蟲等,晚間活動,具有遠距(jù)離遷飛能(néng)力。幼蟲期在水稻葉片吐絲,把葉片兩邊縱卷成(chéng)管狀蟲苞,一苞一蟲,3齡後(hòu)轉移為害,蟲齡增大,食量增大(dà),蟲苞擴大,耐藥力也變強(qiáng)。稻縱卷葉螟一生(shēng)可轉移為(wéi)害稻(dào)葉5~9片。嚴重時,被卷的葉片隻剩下透明發白的表皮,全葉枯死(sǐ),致水稻千粒重降低,秕粒增加(jiā),造成減產。稻縱卷葉螟在適溫下可(kě)連續多代繁殖,全(quán)國由北向南發生代數增加,年發(fā)生1~11代(dài)。

20世紀60年代,稻縱卷葉螟發(fā)生嚴重,多次暴發,之後發生較輕(qīng)。2005—2015年,稻縱(zòng)卷葉螟年均發生麵積達1900萬hm2次,造成的產(chǎn)量損失超過700萬噸,占水稻總產量的3.6%。2010—2020年,稻縱卷葉螟在華中、華南(nán)稻區發生嚴重,平均年發生麵積分別達到1166.38萬hm2次和283.22萬hm2次。2023年統計(jì)至8月底,全國稻縱卷葉螟累計發生1066.70萬hm2次,總體中等發(fā)生,局(jú)部大發生。

2 水稻害蟲防治藥劑應用及(jí)其抗性現狀

2.1 稻田常用殺蟲劑的發展

2.1.1 稻(dào)飛虱常用殺蟲劑的發展

稻飛虱的防治主要以化學藥(yào)劑為主,主(zhǔ)要經曆以下3個階段(duàn):第一階段(duàn)(1950—1960年),主(zhǔ)要使用滴滴涕等有機氯類農藥;第二階段(duàn)(1960—1990年),人們開始重(chóng)視(shì)農藥″3R″問題,有機(jī)氯類(lèi)農藥逐漸被淘汰,氨基甲(jiǎ)酸酯類農藥快速發展,速滅威、異丙威等品種被大量用於稻飛虱(shī)的防治,該階段開始使用對稻飛虱具有高選(xuǎn)擇性的昆蟲生長調節劑類殺(shā)蟲劑噻嗪酮;第三階段(1990年後),新煙堿(jiǎn)類殺蟲劑被大規模推廣使用,逐漸(jiàn)成(chéng)為防治稻飛虱的主力軍。

目前登記用於防治稻飛虱的(de)化學農藥單劑產品有1113種,主要品種有吡蟲啉、吡蚜酮、噻蟲嗪、噻嗪酮、異丙威、呋蟲胺、毒死蜱、仲丁威、速滅(miè)威和烯啶(dìng)蟲胺等,這些(xiē)產(chǎn)品大多數為新煙堿類、氨(ān)基甲酸酯類和有(yǒu)機磷類殺蟲劑,也包括少數吡啶甲亞胺類和昆蟲生長調節劑類殺蟲劑。

2.1.2 二化螟常用殺蟲劑的發展

我國二(èr)化螟的(de)化學防治主要經曆了4個階段:第(dì)一階段(20世紀80年代前),主要應用六六六、敵百蟲、殺蟲脒;第二階段(1983年到90年代中期(qī)),六六六、滴滴涕等有機氯類殺(shā)蟲劑被禁,沙蠶毒素類殺蟲劑殺蟲單、殺蟲雙,有機磷類殺蟲劑三唑(zuò)磷和(hé)毒死蜱被用於防治二化螟;第三(sān)階段(20世紀90年代末到21世紀初),苯基吡唑類殺蟲(chóng)劑(jì)氟蟲腈和大環內酯類(lèi)殺蟲劑阿維菌素大量用於防治二化螟;第四階段(duàn)(2008年後),雙酰胺類殺(shā)蟲劑氯蟲苯甲酰胺和氟苯蟲(chóng)酰胺在我國(guó)登記,並逐漸成(chéng)為防治二化(huà)螟的主要殺蟲劑。

目前登記應用於二化螟防治的單劑殺蟲劑產品有485種,主要品種有氯蟲苯甲酰胺、阿維菌素、甲氨基(jī)阿維菌素苯甲酸鹽(甲維鹽)、三唑磷、毒死蜱(pí)等,主要分類為雙酰胺類、大(dà)環內酯類和(hé)有機磷類殺蟲劑。

2.1.3 稻縱卷(juàn)葉螟常用殺蟲(chóng)劑(jì)的發展

稻縱卷葉螟的化學防治主要經曆了以下3個階段:第一階段,上世紀50~70年代,主要使用六(liù)六六等有機氯(lǜ)類(lèi)化學(xué)藥劑;第二階段,1983年我國禁用六六六、滴滴涕、殺(shā)蟲脒等高(gāo)毒農藥後,開始以有機(jī)磷類殺蟲劑(毒死蜱、辛硫磷等)和沙蠶毒素類殺蟲劑(殺蟲單、殺蟲雙)為主;第(dì)三階段(duàn),2010年禁用了高毒有(yǒu)機磷類殺蟲劑甲胺磷、久(jiǔ)效磷等,防治藥劑多樣化。

目前登記用於稻縱卷葉螟防治的化學單(dān)劑產品(pǐn)有(yǒu)743種,主要包括(kuò)有機磷類殺蟲劑(毒死蜱、辛硫磷等),大環內(nèi)酯類殺蟲劑(阿維菌素、乙基多殺菌素等)和雙酰胺類殺蟲劑(氯蟲苯甲酰胺、四氯蟲酰胺等)。

2.2 稻飛虱的抗(kàng)藥性現狀

2.2.1 褐飛虱的(de)抗藥性現狀

褐飛虱對大多數化(huà)學藥劑均已產生抗性。2021年,宋鑫宇等監測了我國8個省12個褐飛(fēi)虱田間種群的抗藥性。研究發現:除了上海金山、江西上高、湖南邵陽3個褐飛虱(shī)種群對(duì)吡蚜酮處於中等(děng)水平抗性(xìng),抗性(xìng)倍數為53.9~93.6倍,其餘皆為高水平抗性,抗性(xìng)倍數為104.6~347.8倍;對呋蟲胺(àn)、烯啶蟲胺、毒死蜱、氟啶蟲胺腈以中等水平抗性為主(zhǔ);對三(sān)氟苯(běn)嘧啶為(wéi)敏感到低水平抗性(xìng)。2022年,褐飛虱對主要(yào)藥劑的抗(kàng)性(xìng)變化不明顯,對呋(fū)蟲胺(àn)、吡蚜酮的抗性呈下降趨勢,但整體仍處於中等至高水平抗性;對新煙堿類藥劑吡蟲啉、噻蟲(chóng)嗪,生長調節劑(jì)類殺蟲劑噻嗪酮為高水平抗性;對烯啶蟲胺(àn)、氟啶蟲胺腈、環氧蟲啶、毒死蜱仍以中等水平抗性(xìng)為主。

2.2.2 白背飛虱的抗藥性現(xiàn)狀

2021年監測結果顯示:廣西(xī)、福(fú)建、四川、安徽、江(jiāng)蘇等地的白背飛虱田間種群對三氟(fú)苯嘧啶、氟啶蟲胺腈、吡蚜酮等大部分殺蟲劑處(chù)於敏感至低水平抗性階段,對噻嗪酮、毒死蜱以(yǐ)中等水平抗性為主(抗性倍數(shù)分別為49.0~79.2倍、6.7~38.6倍)。2022年,白背飛虱對新煙堿類藥(yào)劑的抗性呈發展趨(qū)勢(shì),吡蟲啉、噻蟲嗪(qín)、呋蟲胺均出(chū)現中等水(shuǐ)平抗性的田間種群,廣東恩平種群對吡蟲啉的抗性倍數已達到53.3倍。整體來看,白背飛虱對多數藥劑的抗性變(biàn)化不明顯,除對噻嗪酮、毒死蜱的抗(kàng)性水平較高外,對其他藥劑仍處於(yú)敏(mǐn)感(gǎn)至低水平抗性階(jiē)段。

2.2.3 灰飛虱的抗藥性現狀

2021—2022年的監測數據顯示,安徽、江蘇和浙江3個省的灰飛虱田間種群(qún)對噻嗪酮為中等到高水平抗性(抗性倍數為89.2~146.6倍),對毒死蜱為中等水平抗性,對吡蚜酮、烯啶蟲胺(àn)、噻蟲嗪、呋蟲胺、氟啶蟲胺(àn)腈等殺蟲劑均處於(yú)敏感至低水平抗性階段。

2.3 二化螟的抗藥性現狀

2008年,氯蟲苯甲酰胺在我國登記上市(shì)後,迅速成為長江中下遊稻區二化(huà)螟防治的主要(yào)藥劑。2010—2013年間進行的(de)我國7個省(shěng)68個二化螟田間種群對雙酰胺類殺(shā)蟲劑(jì)敏感性(xìng)測定中(zhōng),大多數種群對氯蟲苯甲酰胺處於敏感水平階段,隻有少數種群表現出低水平抗性(xìng)。2014—2016年,監(jiān)測(cè)到(dào)浙江和江西部分種群對氯蟲苯甲(jiǎ)酰胺抗性上升為中等水平(抗(kàng)性倍數27.8~77.6倍)。但2017—2018年,江西、浙(zhè)江及湖南種群對氯蟲苯甲酰胺已達高水平抗性,其中,江西南(nán)昌種群抗性水平最高(抗性倍數536.8倍),安徽和湖北大部分種(zhǒng)群也升至中等(děng)水(shuǐ)平抗性(抗性倍數10.7~58.1倍)。2019—2022年,氯蟲(chóng)苯(běn)甲(jiǎ)酰胺(àn)高抗區域(yù)擴展至安徽、湖北、上海及華南稻區,其中,江西南昌種群的抗(kàng)性(xìng)高達1293.1倍;湖北、江西、湖南及浙江(jiāng)田(tián)間種群(qún)對阿維菌素也已達(dá)高水平抗性(抗(kàng)性倍數101.3~443.5倍);多數監測種群對甲(jiǎ)氨(ān)基(jī)阿維菌素苯甲酸鹽、乙基多殺菌(jun1)素、毒死蜱、三唑磷為中等水平抗性;目前所有(yǒu)田間種群對環丙氟蟲(chóng)胺和殺蟲單均(jun1)處於敏感水平。

2.4 稻(dào)縱卷葉螟(míng)的抗藥性現狀

2003年,蘇建坤等監測發現,江蘇揚州地區稻縱卷(juàn)葉螟(míng)種群對殺蟲單、甲基對硫磷產生低(dī)至中等水平抗性。隨著高毒農藥的禁用,防治稻縱卷葉螟主要應(yīng)用大環內酯類殺蟲劑、雙酰胺類殺蟲劑。2019年,李增鑫等[35]發現,湖北孝感稻縱卷葉螟種群對氯蟲苯甲酰胺產生了7倍左右的(de)抗性,長沙種群對溴氰蟲酰胺也產生(shēng)了7倍(bèi)左右的抗性,而華中其他地區的稻縱卷葉螟田間(jiān)種群對雙酰(xiān)胺類殺蟲劑尚未產生抗性。2021年(nián),湖南、廣西(xī)稻縱卷葉螟田間種群對氯蟲苯甲酰胺產生中等(děng)水平抗性(抗性倍數13.4~22.1倍)。2022年,廣西興安、江蘇丹陽(yáng)、安徽潛山、安徽廬江和(hé)湖(hú)北(běi)武穴稻縱卷葉螟田間種群對氯蟲苯甲酰胺快速升至高水平抗性(抗性(xìng)倍數102.3~135.1倍),且對其他雙酰胺類藥劑存在較高水平的交互抗(kàng)性;對阿維菌素和甲氨基阿維菌素苯甲酸(suān)鹽為低至中等水平抗性(xìng)(抗性倍數分(fèn)別為6.0~32.0倍、7.4~50.0倍);對乙基多殺菌素的抗性以低水平抗性為主;目前田間種群對茚蟲威、氰氟蟲腙、毒死(sǐ)蜱仍處於敏感水平。

3 水稻田殺蟲劑應用的關鍵技術研究進展

由於化(huà)學殺蟲劑的長期或不合理使(shǐ)用,水稻害蟲抗藥性問題嚴重。在(zài)缺乏高效防治藥(yào)劑,提(tí)倡高效精準綠色植保的(de)方針下,害蟲的防治技術得到了發展。傳(chuán)統的植(zhí)保設備往往采取大容量、大霧滴的設計,導(dǎo)致田間農藥施(shī)用過量,造成(chéng)環境汙染、農藥殘留超(chāo)標(biāo)及害蟲再猖獗等一係列問題。近年來,隨著(zhe)綠色防控和專業化統防(fáng)統治(zhì)協同(tóng)推進,創新發展了自走式植保機械、航空植保等新型施藥(yào)技術,水稻田農藥的有(yǒu)效利用率也明顯提高。

交替輪換使用不同抗性機理的藥劑是保障水稻田殺蟲劑有效性的(de)重(chóng)要措施。由(yóu)於水稻稻飛虱、二化(huà)螟、稻縱卷(juàn)葉螟已出現嚴重的抗藥性問題,單一依靠某一種(zhǒng)或某一類殺蟲劑已很難做到對害蟲的有效防控。如在褐飛虱的防治中,盡管三氟苯嘧啶對其高效(xiào),但用藥建議為每季(jì)水稻使(shǐ)用(yòng)1次,並做好與吡蚜酮及其混劑的交(jiāo)替輪換使用;在使用(yòng)乙基多殺菌素防治抗(kàng)藥性二化螟時,每季水稻最多使用2次,並注意與其他不(bú)同作用機理的藥劑輪換使用。

種衣劑或拌種技術的使用(yòng)有效控製了水稻苗期蟲害。三氟苯嘧啶拌(bàn)種(zhǒng)、包衣的應用可有效控製(zhì)早期稻飛虱蟲源基數。武慶發現,三氟苯嘧(mì)啶拌種處理水稻種子,播種後56~133d對田間褐飛虱防治效果仍在80%以上。唐濤等采用24%氟苯蟲酰胺水分散粒劑1~4g拌種處理1kg水稻種子,播種後64d對稻縱卷葉螟的防效為77.3%。韓(hán)永強等采用50%氯蟲苯甲酰胺懸浮劑1.25g拌種處理1kg水稻種子,對二化螟的防效在93%以(yǐ)上,對稻縱卷葉(yè)螟的防效在70%以上,同時還能促進水稻生長(zhǎng),具有一定的增產效應。

″送(sòng)嫁藥″技術改(gǎi)變了傳(chuán)統的水稻害蟲防治(zhì)理念,尤其是在成蛾高峰期多(duō),且持(chí)續時間長時,效果顯著。″送嫁藥″是指水稻移栽(包括機插、拋栽或人工栽插等方式)前在秧苗期(qī)使用的最後一(yī)次農藥,包括防病、防蟲、補充營養和增加抵抗力的藥劑等。秧苗帶藥移(yí)栽,由″蟲等藥″變為″藥等蟲″,不但確保秧苗健(jiàn)壯不帶病蟲害,預防、減(jiǎn)輕或推遲大田病蟲的發生和為(wéi)害,有效減輕水稻分蘖期病蟲的(de)防治壓力,還具有省工、省力、省藥的特點,起到事半功倍的效果。20世紀70年代,寧德地區農科所研究了晚稻秧苗帶藥移栽的治蟲效果,用40%樂果乳油500倍液處理秧苗,移植後11d對稻飛虱防治效果達到85.1%。江西(xī)、湖南等(děng)地農民習慣在移栽秧苗(miáo)前施用″送嫁藥(yào)″,對控製早稻1代(dài)二化螟、減輕大田期二(èr)化螟(míng)發(fā)生(shēng)基數和發生程度(dù)有較好效果,19%溴氰蟲酰胺懸浮劑處理40d後,對二化螟造成的枯鞘和枯心(xīn)防效良好。

合理使用性誘劑,做到適期施藥,提高藥劑防治(zhì)效果。性誘劑是人工合成雌(cí)蛾在性成熟後釋放出一種能吸引同種雄蛾尋求(qiú)交配(pèi)的化學物質。通過性誘劑,實現對二化螟和稻縱卷葉螟的短期精準測(cè)報,從而確定化學藥劑的施藥適期,有效提(tí)高(gāo)化學藥劑的防(fáng)治效果。蔡慶堯等研究(jiū)了(le)性誘劑對二化螟的防效(xiào),發現性誘劑群集誘殺(shā)方法可明顯減少藥劑防治前的螟害率,枯鞘叢率下降60.7%,枯鞘株率下降65%。

無人機施藥提高了作業效率(lǜ),是精準施(shī)藥技(jì)術的發展趨勢。植保無人機具有作業(yè)效率高、防治效果好、勞動強(qiáng)度低、對作物安全的特點,特別是(shì)對水稻中後期病蟲害防治效果顯(xiǎn)著,能(néng)徹底解決水稻中後期病蟲害防治(zhì)困難或延誤防(fáng)治時間等問題,從而避(bì)免水稻產量的嚴重損失。隨著飛防助劑、無人機機器等(děng)一係列研發創(chuàng)新,近幾(jǐ)年農用植保無人機得到(dào)迅猛發(fā)展,無人機噴藥技(jì)術逐漸成熟。創新型無人機通過搭載遙感相機和(hé)傳感器(qì)能自動獲取大範圍的農田信息,實現對具(jù)體水稻蟲害災情點的農藥精確噴灑,同時(shí)極大減(jiǎn)少了農藥的使(shǐ)用量。陳(chén)豪明等研(yán)究結果證明,無(wú)人機噴霧施藥對二(èr)化螟防(fáng)效達(dá)到90%。趙蓮英(yīng)研(yán)究了植保無人機噴施納米農藥對水稻主要害蟲的防治效果,藥後7d,對稻飛虱的防效達到95.7%,對(duì)5代稻縱(zòng)卷葉螟的防效(xiào)為88.2%,殺蟲效(xiào)果均高於對照藥劑。

4 總結與展望(wàng)

水稻田重要害蟲占據我(wǒ)國一類農作物害蟲數量的3/10,且(qiě)抗藥(yào)性問題突出,在(zài)今後較長時間內其防治仍離不(bú)開化學農藥的使用。因(yīn)此,在充分利用其他防(fáng)治措施的前提下,如何利用現代化的加工手段和施藥(yào)技術,提高現有殺蟲劑的利用率和防治效果(guǒ),延長其有效使用時間,仍是水(shuǐ)稻害(hài)蟲防控的長期研究課題。而高效植保裝備、省(shěng)力化施藥技術的不斷湧(yǒng)現,將施藥技(jì)術由自動化、機(jī)械(xiè)化走向精準化、智能化,也為水稻田殺蟲劑的安全高效使用帶來了新的(de)曙(shǔ)光。

來源:《現代農藥》2024年04期

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