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天津東亞飛蝗發生規律及綜合治理技術

2012-02-14 11:23:32張志武
天津農林科技 2012年4期

張志武,馬 楠

(天津市植保植檢站,天津 300061)

東亞飛蝗具有群居、遠距離遷飛、暴食及暴發的習性,是危害農作物重要的有害生物之一。蝗蟲災害與水災和旱災一樣是構成威脅人類生存安全和社會穩定的重要災害,是農業防災和減災的重要內容之一。天津市目前蝗區面積10.67萬hm2,常發生面積 6.67萬hm2,分湖庫蝗區、河泛蝗區和內澇洼淀蝗區3個蝗區類型。東亞飛蝗常年發生,3-5 a大發生一次,大發生年蝗蟲密度高達(1 000~10 000)頭/m2,控制不利會群聚遠距離遷飛進入農田危害,對天津市糧食安全生產構成嚴重威脅。經過多年來對東亞飛蝗監測預報技術的實施及綜合治理技術的開展,現已全面掌握了東亞飛蝗的發生規律、生活史,以及化學防治、生物防治等治理技術。

1 東亞飛蝗發生規律

1.1 生活史

東亞飛蝗是直翅目不完全變態昆蟲,一生經歷卵、若蟲(蝗蝻)和成蟲3個階段。東亞飛蝗在天津一年發生兩代,分群居型和散居型兩種,第一代稱夏蝗,發生期為5-7月,第二代稱秋蝗,發生期為8-9月。以夏蝗卵在土壤中越夏,越夏期為7月底-8月初,以秋蝗蝗卵在土壤中越冬,越冬期為10月-來年4月。夏蝗出土孵化始期為5月上旬,出土盛期為5月中旬,夏蝗蝻7 d左右為一個齡期,共5個齡期,發生期集中在5月中旬-6月下旬,夏蝗成蟲期為6月下旬-7月中旬。秋蝗出土孵化始期為8月上旬,出土盛期為8月中旬,秋蝗蝻5 d左右為一個齡期,共5個齡期,發生期集中在8月中旬-9月中旬,秋蝗成蟲期為9月中旬-10月中旬。

1.2 發生特點

東亞飛蝗最喜食禾本科作物,尤其是蘆葦。河流、湖庫及洼甸蘆葦叢生的環境是東亞飛蝗最適宜繁衍生息的場所。天津境內分布有北大港和團泊等水庫;有七里海、大黃堡等濕地;有華北大河、潮白河等河泛區;有薊縣青甸洼等洼地,這些環境內蘆葦叢生,非常適合蝗蟲繁衍生息,也造就了東亞飛蝗在天津常年發生,3-5 a大發生的發生特點。東亞飛蝗密度較低時為散居型,不遷飛危害,當密度達到10頭/m2以上時,可形成群居型蝗蟲,群居型蝗蟲具有遠距離遷飛和暴食習性,可造成農作物毀滅性損失。東亞飛蝗喜歡在向陽、高崗、地面較硬、植被稀疏、土壤濕度和鹽堿度適中的場所產卵。產卵場所土壤適宜含水量范圍為10.0%~20.0%,適宜含鹽量范圍為0.09%~1.5%,且當含水量大于30%或含鹽量大于2%時,不再適合飛蝗產卵。東亞飛蝗是一種喜歡干旱氣候的害蟲,夏季干旱、高溫及少雨有利于其發生。

2 東亞飛蝗成災史

新中國成立以前,天津市蝗災發生嚴重。1928年和1931年蝗蟲特大發生,將禾苗一掠而空,迫使人民背井離鄉,四處逃散。20世紀40年代初蝗蟲大發生,西青區禾苗草根都被食盡,又飛入村莊吃掉窗紙。

1985年北大港水庫全面脫水,秋蝗大發生達1萬 hm2,密度高達 2 000頭/m2。

1994-1995年又連續兩年大發生,發生面積分別為 7萬hm2和12.53萬hm2。

2000-2002年連續3年大發生,3年累計發生面積達21.97萬hm2,蝗蟲最高密度達(3 000~5 000)頭/m2,蝗蟲密度1 000頭/m2以上的高密度點片隨處可見,發生區域涉及大港、靜海、寧河、武清、漢沽及西青等區縣。部分鄉鎮個別地塊的玉米被吃成光稈。

2008-2009年連續兩年大發生,兩年累計發生面積達12.67萬hm2,蝗蟲最高密度均達(3 000~5 000)頭/m2。兩年均發生在大港水庫蝗區。

3 東亞飛蝗成災因素

3.1 環境因素

天津獨特的地理環境是蝗蟲災害頻繁發生的重要因素之一。天津市境內水庫河道眾多,干旱年份,水庫及河道幾近干涸,為蝗蟲提供了適宜的生存環境。國有荒地面積大,植被以蝗蟲喜食的蘆葦為主,為蝗蟲提供豐富的食料來源。荒地以鹽堿地為主,宜于蝗蟲產卵及蝗卵孵化。

3.2 氣候因素

天津氣候多以干旱氣候為主,特別是20世紀90年代以來,干旱年份明顯增多。蝗蟲是一種喜干旱氣候昆蟲,干旱氣候有利于蝗蟲發生,同時干旱氣候使多數湖庫蝗區常年處于干涸狀態,為蝗蟲提供了更廣闊適生地。天津的冬季氣溫最低-10~-18℃,適合蝗蟲越冬,夏、秋季多干旱氣候也有利于蝗蟲繁衍發生。

3.3 蝗區因素

不宜改造蝗區多。大港區北大港水庫和薊縣于橋水庫等庫區蝗區都是不易改造蝗區,是天津的大水缸,干旱年份便成為蝗蟲最宜生存活動的環境。獨流減河行洪道等河道蝗區是行洪專用河道,也不宜改造,在干旱年份便成為蝗蟲最好適生地。

3.4 蝗蟲習性因素

東亞飛蝗蟲體大,且具有遠距離遷飛、群居、暴食及食量大等特點,是發生蝗災的重要因素。

4 東亞飛蝗綜合治理技術

4.1 飛機防治技術

飛機防治技術也稱飛機航化治蟲技術,在蝗蟲中等以上發生年份,實施飛機防治是非常行之有效的方法。天津多年來一直采取“運五”飛機進行防治,單架次可裝藥500~800 kg,防治面積可達333.33~533.33 hm2,防治效果達98%以上。飛機防治以其防治面積大、省工省時以及不受蝗區惡劣環境影響等特點成為蝗蟲防治首選防治措施,但飛機防治受天氣影響較大、能見度較低、陰雨天氣不能作業,另外受機場和空管限制因素較大,需要租用機場停機坪,空軍演習時要受飛行空域管制。

4.2 大型藥械防治技術

大型藥械防治技術以其較飛機不受氣象條件影響,較背負式機動噴霧器作業面積大、省工省時等優點成為近年來天津在防治小范圍蝗蟲時首選防治措施。天津用于蝗蟲防治的大型車載式防蝗藥械主要有4種機型,分別是深圳遙控3WC-30-G型機、深圳3WC-30-4P型機、北京豐茂遙控3WD2000-35型機、西班牙高效遠射程噴霧機。深圳3WC-30-G型機和3WC-30-4P型機用于噴施綠僵菌、馬拉硫磷等油劑劑型,實施超低量噴藥。北京豐茂遙控3WD2000-35型機和西班牙高效遠射程噴霧機用于噴施馬拉硫磷、高氯馬等乳劑,實施常量噴霧。

4.3 化學防治技術

實施化學防治是蝗蟲大發生年首選防治措施,以其防治效果好、殺蟲快及持效期長等優點成為應對突發蝗情的必要措施。防治蝗蟲的化學農藥首選低毒、高效、低殘留和持效期長的農藥,主要有馬拉硫磷及高氯馬等農藥。用原藥100 g/667 m2左右3 d可見效,防效可達98%以上。

4.4 生物防治技術

生物防治技術是指利用真菌、微生物、細菌、植物源、原生動物及天敵等對有害生物進行防控的技術,對保護環境、實現有害生物可持續治理起到致關重要的作用。目前,蝗蟲防治上應用最廣且效果最好的生物制劑主要有綠僵菌、蝗蟲微孢子蟲、卡死克、苦皮藤素及苦參堿等。

4.4.1 綠僵菌生防技術

綠僵菌生防技術是指利用綠僵菌真菌孢子通過接觸害蟲體壁,侵入消耗寄主營養并繁殖菌絲體、孢子;或分泌毒素導致靶標害蟲死亡的一種生防技術。環境溫度對綠僵菌存活期限有明顯影響,25~28℃左右時,綠僵菌孢子在水中能夠存活21 d,在土壤中能存活30 d;而在38~48℃下,不論水體中和潮濕的土壤中綠僵菌孢子11 d左右即失去萌發能力,綠僵菌菌體在僵蟲體壁可以長期存活。目前,應用最廣且防治效果最好的綠僵菌制劑是重慶大學生防中心研發的100億孢子/mL殺蝗綠僵菌油懸浮劑,實施超低量噴霧防治,使用劑量為100 mL/667 m2,7-9 d防效可達80%~90%。天津連續噴防綠僵菌防治蝗蟲已達10 a之久,對蝗蟲可持續治理,以及實施綠色防控起到很好的效果。

4.4.2 蝗蟲微孢子生防技術

蝗蟲微孢子蟲是蝗蟲等直翅目昆蟲的專性寄生病原,是單細胞的原生動物,主要侵染蝗蟲的脂肪體,可以通過卵寄生傳播給下一代。可以感染100余種蝗蟲,蝗蟲通過取食有微孢子蟲污染的食物而感病,直至死亡。蝗蟲微孢子蟲最早由美國于20世紀70年代后期開發并注冊。目前已在中國、美國、加拿大、阿根廷及墨西哥等國應用。天津市應用蝗蟲微孢子蟲防治蝗蟲歷史悠久,從20世紀90年代初就已嘗試應用,目前,該技術已廣泛成熟應用。天津市每年應用面積在6 667 hm2左右。使用較好的劑型為超低量劑型,孢子含量為2×107孢子/mL,用量50 mL/667 m2,即1×109孢子/667 m2。微孢子蟲防治蝗蟲應掌握在蝗蟲3齡前使用,15 d顯癥,蝗蝻感染率可達60%~70%,最高可達78%。

4.4.3 其它生防技術

蝗蟲生防技術除綠僵菌和微孢子蟲廣泛應用外,應用卡死克、苦皮藤素、白僵菌、苦參堿、天然除蟲菊素、牧雞及牧鴨等生防技術效果也較好。卡死克是人工化學合成的化合物,屬于生物農藥范圍,昆蟲食后能抑制昆蟲脫皮而使昆蟲死亡,東亞飛蝗咬食噴灑卡死克的葉片后,能抑制蝗蟲脫皮而死。

4.4.4 保護利用天敵防治技術

天津蝗區蝗蟲天敵種類達65種以上,以鳥類、蜘蛛、芫菁、虎甲、步甲、螳螂、黑卵蜂及青蛙為主。天敵優勢種群以葦鵐鳥、迷宮漏斗蛛及飛蝗黑卵蜂為主,捕食和寄生率可達10%左右。保護和利用好天敵對蝗蟲的自然控制是相當重要的。

4.5 生態防控技術

蝗蟲生態防控是指通過對蝗區實施改造,使宜蝗區變為蝗蟲無法生息的環境,達到控蝗目的。目前,實施的生態控蝗技術主要有:一是將蝗區改造成良田,解放后到現在,天津市改造的蝗區面積達6.67萬hm2,主要是將洼地及荒地改造成稻田及棉田等;二是在受雨水影響較大和不宜徹底改造成良田的蝗區,在退水地種植苜蓿和棉花等蝗蟲不喜食的作物,以減小蝗蟲適生地;三是在大面積蘆葦濕地,可以結合蘆葦承包蓄水養葦的方法,破壞蝗蟲產卵場所;四是結合水產養殖,將蘆葦叢生的水庫和洼地改造成魚塘和蝦池。

[1]馮曉東.中國蝗蟲預測預報與綜合防治[M].北京:中國農業出版社,2011,29-114.

[2]朱恩林.中國東亞飛蝗發生與治理[M].北京:中國農業出版社,1999,3-38.

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