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春季灌水技術在甬優系列雜交稻二化螟防控中的應用

2021-02-02 06:21:38任少鵬諶江華汪峰史駿柴偉綱陳若霞
浙江農業科學 2021年2期

任少鵬,諶江華,汪峰,史駿,柴偉綱,陳若霞

(寧波市農業科學研究院,浙江 寧波 315040)

二化螟Chilosuppressalis(Walker)屬鱗翅目,螟蛾科,是我國水稻上危害最為嚴重的常發性害蟲之一。國內各稻區均有分布,較三化螟和大螟分布廣,但主要以長江流域及南稻區發生較重,近年來發生數量呈明顯上升的態勢。長久以來,二化螟的防治主要以化學農藥為主,但是由于長期的不合理使用,加上用藥結構不合理,導致了抗藥性的產生,以及環境污染和食品安全等問題日益突出[1-4]。

農業防治是非化學防治措施中的重要組成部分。目前,有關二化螟的農業防治措施主要有稻田稻樁和殘株的移除清理、田間秸稈焚燒、冬耕和春灌[5-8]。灌溉是一項傳統的農業防治手段。早在1971年人們就已經發現這種方法是簡單且有效的[9]。然而到目前為止,春季灌水防控害蟲的研究多集中在田間,試驗過程較為粗放,不能全面準確地反映該措施對二化螟不同蟲態越冬蟲口的影響。本研究在對寧波各地區甬優系列雜交水稻和常規稻種植田塊二化螟越冬蟲量連續2年調查的基礎上,結合針對不同蟲態和寄生狀態幼蟲的室內浸泡和田間灌水試驗,探索春季灌水殺滅二化螟技術的精準應用方式,旨在以甬優系列雜交水稻為重點,為二化螟的非農藥高效防控提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 調查地點及方法

于2017、2018年連續2年在每年3月底4月初在寧波市鄞州、奉化、鎮海、寧海、象山、慈溪等地進行二化螟越冬蟲量調查。各調查點選取前作為甬優系列雜交水稻和常規稻的冬閑田3塊,進行五點取樣,每點隨機拔取10叢稻樁,帶回實驗室剝查,分別記載死、活幼蟲數,并計算出667 m2蟲量。

1.2 供試蟲源

室內試驗所需二化螟越冬幼蟲和蛹均采自象山縣東陳鄉冬閑田。采前對田內的稻樁進行隨機剝取,確保有足夠的蟲量進行浸泡試驗。

1.3 越冬幼蟲對浸泡的耐受性試驗

從稻樁中收集二化螟的越冬代幼蟲,挑選相同大小的五齡幼蟲用于浸泡試驗。將30頭幼蟲分別放進50 mL離心管中,然后加入2/3的經室內靜置24 h的自來水,并確保幼蟲沉入管底,每隔5到10 d將幼蟲取出觀察存活率,直到死亡率達到100%。重復3次。

1.4 越冬蛹對浸泡的耐受性試驗

從稻樁中收集二化螟的越冬代蛹,將30頭蛹分別放進50 mL離心管中,然后加入2/3的經室內靜置24 h的自來水,并確保蛹沉入管底,分別在浸泡后的6,12,24,48和72 h將蛹取出觀察存活率。重復3次。

1.5 含高齡幼蟲稻稈清水浸泡試驗

于3月下旬選取長30~40 cm帶新鮮寄生孔的稻稈,在高30 cm的塑料整理箱內注入深度25 cm的清水,將稻稈全部浸泡入水,并用40目網紗加塑料繩封口。每處理查30根稻稈,重復3次,浸泡后1、3、5、7、14 d調查幼蟲成活情況。

1.6 田間灌水滅蛹效果試驗

于2019年4月10日在寧波奉化麥浪農場進行了翻耕灌水滅蛹技術的應用試驗,試驗設2個處理,分別為翻耕灌水滅蛹區和常規耕作對照區,每個處理面積1.67 hm2以上。上季雜交稻品種甬優1540,本季早秈稻品種甬秈15。4月10日翻耕,處理區灌水深7~10 cm滅蛹,灌水時間5 d。4月15日每處理放10個二化螟性誘劑誘蛾,4月22、29日和5月7、15日調查2個處理誘集的蛾量,并計算滅蛹效果。

1.7 數據處理

試驗數據采用DPS數據處理系統中鄧肯氏新復極差法(DMRT)進行統計分析。

2 結果與分析

2.1 越冬蟲量

如表1所示,2017和2018年寧波各地區二化螟的越冬蟲量,甬優系列雜交稻種植田塊極顯著高于常規稻田塊;2018年高于2017年;不同地區的越冬蟲量也存在差異,寧波南部的鄞州、寧海、象山等地區明顯高于寧波北部的慈溪和鎮海地區;鄞州地區雜交稻田塊蟲量最高,667 m2達116 035頭。

表1 寧波地區各地二化螟越冬蟲量

2.2 越冬幼蟲對浸泡的耐受性

越冬幼蟲被浸泡在水中直到全部死亡,其死亡率如圖1所示。在開始的40 d內幼蟲均存活,死亡率為0;從50 d開始有幼蟲死亡,死亡率從15.6%逐漸上升到80 d的70.6%;所有浸泡的幼蟲到第90 d全部死亡。

圖1 越冬幼蟲浸泡后的死亡率

2.3 越冬蛹對浸泡的耐受性

如圖2所示,越冬的二化螟蛹浸泡在水中的死亡率,從6 h的22.2%逐漸升高到48 h的62.8%,直到72 h達到100%。

圖2 越冬蛹浸泡后的死亡率

2.4 稻稈中高齡幼蟲清水浸泡效果

調查發現,含高齡幼蟲稻稈清水浸泡1 d(24 h)后,有40%~50%的幼蟲轉移至桶壁,多數定居于網紗與桶壁交接處,部分幼蟲纏結成團漂浮于水面;第3 d則幼蟲全部轉移至桶壁,成活率100%;第7~14 d也均居于網紗與桶壁交接處,成活率均為100%。

2.5 田間灌水滅蛹效果

田間翻耕灌水7~10 cm,5 d后,每個二化螟性誘器誘捕的二化螟蛾量如表2所示,4次調查誘捕到的成蟲總數,灌水滅蛹處理田塊共74.8頭,常規耕作對照田塊共213.2頭,灌水滅蛹效果達到了64.9%。

表2 灌水滅蛹技術防治二化螟的越冬蟲量表現

3 小結與討論

越冬代的幼蟲和蛹是早春第一代二化螟的主要來源。對越冬代二化螟的農業防治已有較長的歷史,1971年已經有文章報道利用灌溉措施殺滅越冬代的二化螟蛹。灌水1 d蟲蛹死亡率只有43%,而灌水2~3 d蟲蛹死亡率就高達78%~85%[9]。我們的室內試驗結果,蛹在浸泡1 d后死亡率為57.4%,3 d后死亡率達到100%,均高于先前的報道,這可能與室內試驗條件更為精確,以及蟲體沒有稻稈保護有關。本試驗田間灌水5 d對蛹的殺滅效果達到64.9%,淦城等[10]的研究表明越冬代二化螟化蛹始盛期翻耕漚田5~10 d處理對一代二化螟平均防控效果為30.4%~45.7%;越冬代二化螟化蛹高峰期翻耕漚田5~10 d處理對一代二化螟平均防控效果為47.8%~56.5%,略低于我們的結果,這可能與田間操作習慣以及各地塊具體情況差異有關。

由于蛹自身條件的限制,不能大范圍移動,因此,灌水通常是有效的。但是這種措施對越冬代的幼蟲不適用,我們的試驗發現,裸露的高齡幼蟲浸泡40 d仍能存活,直到90 d才完全死亡,連寄主稻稈一同浸泡的則在浸泡后1 d就有40%~50%幼蟲向水面以上轉移,3 d 100%轉移至桶壁的水面以上。盡管二化螟是陸生昆蟲,然而其幼蟲生活在高溫高濕的水稻田中,這就不難推斷它可能會具有很強的耐浸泡和耐缺氧的能力。盡管如此,這個結果仍然是出乎意料的,我們推斷這可能與一些越冬代的幼蟲仍處于滯育狀態有關,至于其中的機理仍需要我們進一步研究。

試驗結果表明,蛹期是春季灌水控制二化螟越冬代蟲口基數的最佳時期,而對蛹期時間準確的預測預報是這項措施成功的關鍵。保持土壤良好的氧化-還原狀態對水稻根系健康生長十分重要,通常稻田春季備耕期連續灌水時間以5~7 d為宜,如連續灌水時間過長,會導致土壤厭氧反應加重,影響水稻移栽后根系健康生長與發育,引起秧苗發育滯緩或僵苗。因此,在準確預測二化螟蛹期的前提下,提倡春季連續灌水5~7 d,并在灌水后立即進行翻耕,確保帶蛹稻樁翻入水面以下,這對減少田間蟲口基數,提升二化螟防控效果作用顯著。

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