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二化螟化學防治進展及綜合治理對策探討

2023-03-01 12:23:30鐘振華王旭明
現代農藥 2023年6期
關鍵詞:化學防治懸浮劑水稻

鐘振華,王旭明,劉 亮,肖 慧,鐘 玲

(1.江西省分宜縣農業農村局,江西分宜 336600;2.江西省大余縣農業農村局,江西大余 341500;3.新余市農業科學研究中心,江西新余 338000;4.江西省萬安縣枧頭鎮便民服務中心,江西萬安 343800;5.江西省農業農村產業發展服務中心,江西上饒 334600)

二化螟[Chilo suppressalis(Walker)]是我國水稻生產的一種常發性害蟲[1],其分布范圍廣、發生面積大、為害損失重,廣泛分布于亞洲、南美洲、歐洲、北非以及大洋洲等國家或地區,而亞洲的溫帶和亞熱帶水稻產區為其主要分布區[2-3]。我國除西藏、青海外,各水稻種植區均有二化螟分布,其中長江中下游稻區蟲害最重,其次為西南、華南和東北稻區,華北稻區發生較輕。由于二化螟蟲害的常發性和為害的嚴重性,2023年其被農業農村部列入《一類農作物病蟲害名錄》。根據全國植保專業統計資料,1987—2019年,全國年發生二化螟蟲害面積為1.5億~2.7億畝次,平均為2億畝次,自然為害損失率為8.14%~27.98%;年防治面積為1.7億~3.64億畝次,平均為2.6億畝次。經過防治,挽回損失率7%~24.83%,實際損失率為1.14%~3.49%。20世紀80年代以來,化學防治一直是防治二化螟的主要手段。本文針對我國二化螟化學防治技術的主要進展進行了綜述,分析了當前存在的問題,并提出了對策優化路徑。

1 二化螟化學防治進展

1.1 二化螟化學防治策略

二化螟的年發生代數和各代的發生量、發生程度與水稻種植制度、品種和種植方式等密切相關。中華人民共和國成立以來,我國水稻種植制度由單季改為雙季,再到現在的單雙季(早稻和中稻、中稻和再生稻、晚稻)混栽,品種由高稈常規稻變矮稈常規稻,到20世紀70年代中后期推廣雜交稻,再到近年來推廣的超級稻和優質稻,種植方式由育秧手栽發展為育秧拋栽、機插以及直播(機直播),收割方式由人工改為機械,稻樁保留較高,這些變化均非常有利于二化螟種群發生與為害,造成二化螟發生面積增加、越冬基數升高、發生程度持續較重、代次間蟲源有效轉化率增加,由一代多發型演變為多代多發型,由水稻前期發生為害重演變為前后期均重,由早稻發生重演變為早、中、晚稻均發生較重[4-9]。多代發生區的化學防治策略也由“主(狠)治一代”調整為全程綜合考慮各季水稻不同代次防治。如在雙季稻區和單雙季混栽稻區,江西省4代發生區“狠治一代,挑治二代,巧治3代,控制4代”,3代發生區“挑治1代,狠治2代,控制3代”;湖南省“狠治1、3代壓基數,巧治2、4代減損失,重治橋梁田降低轉化率”。在單季稻區,江蘇省“狠治一代壓基數,普治二代控危害”,上海市“狠治1代壓基數,普治2代保穗數,挑治3代保豐收”,安徽省“狠治1代,重視2代,重發年注意3代”,浙江省“早稻狠治1代,單晚和雙晚重視穗期第2、3代”。西南稻區重慶市“狠治1代,挑治2代”,東北稻區“主治1代”[10-13]。

1.2 二化螟化學防治指標與防治適期

我國現階段二化螟防治指標是20世紀80—90年代確立的,由全國各水稻主產省和二化螟主要發生區植保科研和推廣機構聯合開展研究,根據二化螟卵量、幼蟲量、螟害率(枯鞘、枯心)與危害損失的關系以及藥劑的防治成本,確定了在經濟允許產量損失率1%的防治水平下,以卵量、枯鞘叢率、枯鞘株率等為水稻分蘗期一代二化螟化學防治的指標參數,具體指標各地有所差異。如江西省的防治指標為枯鞘叢率8%或枯鞘株率1%~2%[13-15];湖南省為枯鞘株率3%,畝卵量200~240塊,枯鞘叢率為11%~12%[13,16];浙江省為枯鞘叢率2%~3%,枯鞘株率1%,畝卵量150塊[13,17-18];四川省為中稻(雜交稻)枯鞘叢率3%~5%(常規稻)[19];廣西壯族自治區為苗期至分蘗期畝卵量早稻秧田500塊,本田100塊,晚稻秧田600塊[13];湖北省為枯鞘叢率20%~25%、枯鞘株率3%~5%[20]。水稻穗期二化螟的化學防治指標研究成果較少,多以上代殘存蟲量和當代卵量為防治指標,如江西省為2代畝卵量90塊,3代畝卵量50塊[14];四川省為中稻1代畝殘存蟲量500條[21]。

防治適期各省比較一致,分蘗期多在卵孵化高峰后3~7 d,穗期多在卵孵化高峰期。

在綜合各地防治指標和防治適期研究和實際應用情況的基礎上,GB 8246—87《水稻二化螟防治標準》規定了二化螟的防治標準,見表1。

表1 二化螟防治指標和防治適期

1.3 二化螟化學防治藥劑

1.3.1 有效登記狀態農藥單劑的有效成分和產品數

截至2022年底,處于有效登記狀態用于防治二化螟的農藥單劑共34種有效成分469個產品,其中化學農藥單劑25種有效成分389個產品,分別占總登記藥劑的73.53%、82.94%;生物農藥單劑9種有效成分80個產品,分別占26.47%、17.06%。

(1)化學農藥單劑。有機磷類農藥占主導,10種有效成分225個產品,占化學農藥產品的57.84%;其次為沙蠶毒素類農藥,有4種有效成分106個產品,占化學農藥產品的27.25%;雙酰胺類農藥有4種有效成分16個產品,見表2。

表2 登記用于防治二化螟的化學農藥單劑

(2)生物農藥單劑:以農用抗生素為主,共3種有效成分71個產品,占生物農藥產品的88.75%,其中阿維菌素和甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽分別占57.5%、30%;微生物源類共5種有效成分8個產品;植物源類共1種有效成分1個產品,見表3。

表3 登記用于防治二化螟的生物農藥單劑

1.3.2 有效登記狀態農藥單劑的毒性

高毒農藥產品克百威占1%,中等毒農藥(有機磷農藥、沙蠶毒素類農藥和阿維菌素為主)產品占62.65%,低毒農藥產品占32.31%,微毒農藥占4.04%。

1.3.3 有效登記狀態農藥單劑的劑型

共有乳油、可溶粉劑、懸浮劑、水劑、顆粒劑、微乳劑等17種劑型,其中乳油占54.58%,有機磷農藥產品的95.11%為乳油;可溶粉劑占14.71%,沙蠶毒素類農藥97.1%為可溶粉劑;懸浮劑占5.97%,甲氧蟲酰肼全為懸浮劑;水劑27個產品,全部為殺蟲雙;顆粒劑占4.9%;微乳劑占4.48%;水分散粒劑占2.56%;可溶粒劑、可濕性粉劑、大粒劑、水乳劑產品各5~7個,超低容量液劑、可分散懸浮油劑、泡騰粒劑、微囊懸浮劑、油懸浮劑、種子處理懸浮劑產品僅1~2個,這些劑型產品合計僅占7.04%,見表4。

表4 實時熒光定量PCR 反應條件

1.3.4 有效登記狀態農藥單劑含量

處于有效登記狀態農藥單劑含量以低含量產品為主,高含量產品較少。如三唑磷120個產品中,20%乳油產品為102個,占登記產品的85%,40%、60%乳油分別僅占11.1%和0.8%;阿維菌素46個產品中,1.8%乳油產品21個,占45.65%,5%乳油僅占26.1%;殺螟丹44個產品中,50%可溶粉劑產品34個,占77.27%;毒死蜱43個產品中,45%乳油產品21個,占48.84%;殺蟲雙36個產品中,18%水劑16個,占44.44%。

1.3.5 有效登記狀態農藥單劑的登記證有效期

67.59%的產品為2018—2019年登記或續展登記的,有效期至2023年、2024年;近兩年登記的產品僅占20.46%。

2 二化螟化學防治存在的問題

(1)化學防治指標和防治策略基本上是30~40年前根據當時的水稻生產和病蟲害防治水平確定的,與現在的水稻品種、種植制度、種植方式、產量水平、藥劑種類及特性、施藥機械及作業水平等不相適應。

(2)藥劑老化。化學農藥仍以有機磷農藥為主,生物農藥以抗生素類的阿維菌素和甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽為主,且低含量產品多,高含量產品少。

(3)劑型老舊。目前仍以乳油和可溶性粉劑為主,適合植保無人機作業的微乳劑、水分散粒劑、超低容量液劑、可分散懸浮油劑、微囊懸浮劑、油懸浮劑產品以及適合輕簡施藥的顆粒劑、大粒劑、可溶粒劑、種子處理劑的產品較少。

(4)抗藥性持續增強。長期施藥造成長江中下游水稻主產區二化螟抗藥性持續維持高抗水平,見表5。

表5 二化螟對幾種常用農藥的抗藥性

3 二化螟綜合治理對策

(1)精準測報。收集整理二化螟測報調查歷史資料,耦合二化螟生態學、生物學以及栽培、氣象等資料,應用現代統計分析軟件系統和方法,建立不同生態區、不同種植模式的二化螟發生危害數字化預報模型,提高二化螟化學防治對象田、防治適期、防治面積預報的精準性和時效性。

(2)調整優化二化螟化學防治指標與防治策略。組織開展二化螟化學防治指標與防治策略的協作研究,分區域確定不同種植制度、種植方式和產量水平下的二化螟的防治策略和防治指標。

(3)加強二化螟的抗藥性監測。明確各地二化螟的抗藥性水平,為精準選藥提供指導。以長江中下游稻區為重點,按照全國統一的監測方法和敏感基線,持續開展二化螟抗藥性監測,各地根據抗藥性監測結果,提出適宜選用高效、敏感或低水平抗性的藥劑,及時停用高抗性水平藥劑。

(4)研究化學防治與綠色防控協同控制二化螟的技術模式。開展耕漚滅螟、性誘劑、釋放赤眼蜂、稻田綜合種養等非化學綠色防控措施對二化螟的防治效果評估,集成組裝“綠色防控+科學安全用藥”綜合治理二化螟技術模式,有效治理二化螟抗藥性,提高二化螟防治的經濟、社會和生態效益,促進水稻綠色高質、高效生產。

(5)加強二化螟防治藥劑研發。如研發新的高效低毒化合物,開發適合植保無人機作業的高含量、水基化劑型,以及適合輕簡化栽培、輕簡化施藥的劑型。

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