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4種生物農藥對綠色食品設施番茄灰霉病的防治效果

2018-12-12 07:47:34
甘肅農業 2018年23期
關鍵詞:懸浮劑

(1.甘肅省武威市涼州區綠色食品辦公室,甘肅 武威 73300;2.甘肅省武威市涼州區農業產業化研究中心,甘肅武威 733000)

設施番茄采收間隔期一般3至5d,灰霉病常在采果期發生,在綠色食品生產中化學農藥易超標。為此,在綠色食品茄果類生產基地上,選用4種生物制劑農藥進行了篩選試驗,驗證不同類型生物農藥對番茄灰霉病的防治效果,為涼州區綠色食品番茄生產預防番茄灰霉病提供依據。

一、材料與方法

(一)供試材料

供試藥劑:5%香芹酚水劑(蘭州世創生物科技有限公司);1 000億芽孢 /克枯草芽孢桿菌可濕性粉劑(中國農科院植保所);1 000億個/克熒光假單有胞桿菌可濕性粉劑(山東海利萊化工科技有限公司);3億CFU/克哈茨木霉菌可濕性粉劑(美國拜沃股份有限公司);400g/L嘧霉胺懸浮劑(拜耳作物科學有限公司)。

供試作物:品種為“粉禧”。

(二)試驗方法

試驗設在涼州區四壩鎮四壩村示范園區楊萬爭溫室內,土壤質地為壤土,肥力中等。試驗地前茬為小乳瓜,定植前結合整地基施充分腐熟農家肥6t/666.7m2、N 15kg/666.7m2、P2O526.3kg/666.7m2、K2O 7.5kg/666.7m2。11月13日起壟,壟寬70cm,壟高18cm,壟溝寬50cm,在壟上按株距38cm定植,畝保苗2 600株/666.7m2。試驗藥劑劑量以推薦劑量為準,共設5個處理:處理1:5%香芹酚水劑110ml/666.7m2;處理2:1000億芽孢/克枯草芽孢桿菌可濕性粉劑50g/666.7m2;處理3:1000億個/克熒光假單有胞桿菌可濕性粉劑80g/666.7m2;處理4:億CFU/克哈茨木霉菌可濕性粉劑1 500g/666.7m2;處理5(對照藥劑):400g/L嘧霉胺懸浮劑80ml/666.7m2;處理6(CK):噴清水。各處理隨機區組排列,小區面積25m2,4次重復。于3月1日(番茄霉病發病初期)用工農-16型手動噴霧器分小區均勻噴霧。施藥期間溫室內氣溫23.8℃,相對濕度65%。

(三)試驗調查

1.調查時間。分別于施藥前及施藥后7、14d,共調查3次。每小區隨機五點取樣,每點調查2株全部葉片和果實,分別計算病情指數和防效。

2.番茄灰霉病分級標準。

葉片分級標準:

2)采用埋入式雙排樁支護后,該邊坡X、Y方向的最大位移大小與發生位移較大的區域均有大幅度減小,采用埋入式雙排樁的治理方法可以有效控制該坡體的位移變形破壞.

0級為無病斑;

1級病斑面積占整個葉面積5%以下;

3級病斑面積占整個葉面積6%~10%;

5級病斑面積占整個葉面積11%~20%;

7級病斑面積占整個葉面積21%~50%;

9級病斑面積占整個葉面積50%以上。

番茄果實分級標準:

0級無病班;

1級殘留花瓣發病或柱頭發病;

3級萼片腐爛可柱頭病斑蔓延到果臍部;

5級果臍部發病浸潤狀病斑無霉層;

7級果臍部發病,有霉層但未擴展到果實其它部位;

9級霉層擴展到果實其它部位。

(四)計算公式

病葉(果)率(%)=(病葉數/總葉或花果數)×100

病情指數=[∑(各級病葉或果數×相對級數值)/(調查總葉或果數×9)]×100

防治效果(%)=[1-(CK0×PT1)/(CK1×PT0)]×100

上式中的CK0為空白對照區施藥前的病情指數,CK1為空白對照區施藥后的病情指數,PT0為藥劑處理區施藥前的病情指數,PT1處理區施藥后的病情指數。

統計方法:采用鄧肯氏新復極差(DMRT)法對試驗數據進行統計分析。

二、結果與分析

以表1數據為基礎,進行不同的施藥處理,通過7d以及14d后,對比分析不同處理的防效情況,其中清水處理為對照。

通過表2可以看出,相比較清水對照(CK),不同施藥處理在7d后,綠色食品設施番茄表現出不同的感病情況,其防效情況也出現差異。其中就病葉率來看,1 000億個/克熒光假單胞桿菌可濕性粉劑增幅最大,增加了6.25%,相對清水對照(CK)增加75%;3億CFU/克哈茨木霉菌可濕性粉劑增幅最小,增加了2.50%,相對增加30%。病果率在7d后,除了400g/L嘧霉胺懸浮劑外其他施藥處理均表現為降低,以億CFU/克哈茨木霉菌可濕性粉劑降低最多,降低了2.31%。就平均病率來說,以3億CFU/克哈茨木霉菌可濕性粉劑增幅最小,增加了0.09%。7d后的葉病指以1 000億芽孢/克枯草芽孢桿菌可濕性粉劑的增幅為最大,增加了23.47%,以3億CFU/克哈茨木霉菌可濕性粉劑增幅最小,增加了11.80%;但就果病指來看,以1 000億芽孢/克枯草芽孢桿菌可濕性粉劑的增幅為最小,增加了2.92%;對于平均病指來說,以3億CFU/克哈茨木霉菌可濕性粉劑表現為最小,達到9.63%。通過對比計算,由病葉防效可以看出,3億CFU/克哈茨木霉菌可濕性粉劑、400g/L嘧霉胺懸浮劑的病葉防效效果表現較好,分別達到61.94%、65.29%;而就病果防效來說,以3億CFU/克哈茨木霉菌可濕性粉劑效果較好,達到95.36%;總體來說∶7d之后,各施藥處理的平均防效以3億CFU/克哈茨木霉菌可濕性粉劑為最高,效果最好,達到78.65%,防效高于對照化學農藥400g/L嘧霉胺懸浮劑13.36%。

表1 施藥前不同處理的病害表現情況

表2 施藥7d后不同處理的防效情況

表3 施藥14d后不同處理的防效情況

從表3可以看出,施藥14d之后,病葉率相對施藥之前,除了1 000億芽孢/克枯草芽孢桿菌可濕性粉劑外其他農藥仍呈現出增加的趨勢,以1 000億個/克熒光假單胞桿菌可濕性粉劑增加最多,增加了5.83%;以3億CFU/克哈茨木霉菌可濕性粉劑、5%香芹酚水劑增加最少,增加0.42%;但相比較7d后的病葉率均有所降低,說明施藥14d之后葉子發病率均出現減緩的趨勢,其中以1 000億芽孢/克枯草芽孢桿菌可濕性粉劑降低最多,降低了5.42%。但就病果率來看,14d之后相對7d之后,各處理均表現出發病率明顯增加的趨勢,以400g/L嘧霉胺懸浮劑增加最多,增加了12.73%;所以平均發病率,14d之后均大于7d之后,仍以400g/L嘧霉胺懸浮劑表現最為明顯,增加了6.16%。葉病指、果病指以及平均病指,14d之后各處理均大于施藥之前,但相對7d之后來說,全表現為降低趨勢;其中葉病指以1 000億芽孢/克枯草芽孢桿菌可濕性粉劑降低最多,降低了22.41%;果病指以1 000億個/克熒光假單胞桿菌可濕性粉劑降低最多,降低了6.16%;平均病指以1 000億芽孢/克枯草芽孢桿菌可濕性粉劑表現最為明顯,平均降低12.13%。通過14d之后的調查分析,5%香芹酚水劑、1 000億芽孢/克枯草芽孢桿菌可濕性粉劑、3億CFU/克哈茨木霉菌可濕性粉劑的病葉防效均大于60%,其中以1 000億芽孢/克枯草芽孢桿菌可濕性粉劑處理最高,達到69.64%;病果防效除5%香芹酚水劑外均表現較好,以3億CFU/克哈茨木霉菌可濕性粉劑為最高,達到89.74%。綜合分析14d之后的平均仿效,以3億CFU/克哈茨木霉菌可濕性粉劑表現最好,達到76.45%。可見,3億CFU/克哈茨木霉菌可濕性粉劑、1 000億個/克熒光假單胞桿菌可濕性粉劑、1 000億芽孢/克枯草芽孢桿菌可濕性粉劑、5%香芹酚水劑防效均高于對照化學農藥400g/L嘧霉胺懸浮劑19.59%、11.08%、10.86%、5.94%,而且參試生物農藥防治后期防果更好,可以替代化學農藥。

三、結論

從試驗結果看,3億CFU/克哈茨木霉菌可濕性粉劑無論是速效性還是長效性表現最好,能極顯著提高防效,1 000億個/克熒光假單胞桿菌可濕性粉劑、1 000億芽孢/克枯草芽孢桿菌可濕性粉劑、5%香芹酚水劑長效防治效果好,均高于對照化學農藥400g/L嘧霉胺懸浮劑防效,也能顯著或極顯著提高防效,可輪換施用降低病害抗藥性來提高防效,參試生物農藥均有高效、低毒、安全且屬于綠色食品允許施用植保產品,在綠色食品茄果類生產中可以優先推廣應用。

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