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水稻種植與病蟲害防治技術的應用

2024-03-28 12:00:58梁振敏
種子科技 2024年4期
關鍵詞:水稻生長

梁振敏

(藤縣農業農村局,廣西 梧州 543300)

水稻作為世界上主要的糧食作物之一,對于保障全球糧食安全具有不可替代的作用,然而隨著人口的增長和氣候變化等因素的影響,水稻種植面臨著日益嚴峻的挑戰,其中病蟲害問題成為制約水稻高產穩產的重要因素之一。病蟲害不僅直接降低了水稻的產量和品質,還對農業生態系統造成了不可逆轉的影響,因此尋找有效的病蟲害防治技術,保障水稻生產的穩定與可持續發展,成為當前亟待解決的問題。探討水稻種植面臨的病蟲害威脅,分析其背后的原因和影響,并在此基礎上,闡述了病蟲害的栽培管理技術,討論生物防治和化學防治在水稻種植中的應用,通過應用科學的方法和綜合性策略,為水稻產業的可持續發展提供有益的啟示。

1 水稻種植與病蟲害威脅

1.1 水稻種植背景

水稻為全球人口提供了重要的食物來源,其種植歷史可以追溯到數千年前,是許多亞洲國家的主要農作物之一。水稻不僅是糧食的重要來源,還在社會經濟和文化傳統中占有重要地位。然而水稻種植一直受氣候、生態環境和病蟲害等多方面因素的影響,在不同地區,水稻種植的生態環境差異巨大,從濕地到干旱地區都有種植,防治病蟲害的應對策略各異。例如,濕地生態系統容易滋生一些水生蟲害,干旱地區則可能面臨不同的病害問題[1]。

水稻種植不僅受生態環境的影響,也與農業生產和社會經濟發展密切相關,隨著全球人口的增長和城市化進程的加速,人們對于水稻產量的需求也在不斷增加。因此,如何在保障糧食安全的前提下,有效應對水稻病蟲害威脅,成為迫切需要解決的問題。

1.2 病蟲害威脅

水稻在生長過程中經常受到各類病原微生物和害蟲的侵襲,對水稻的產量和質量構成了嚴重威脅。病蟲害的威脅不僅在一定程度上限制了水稻的生產,還會導致資源浪費、環境破壞以及糧食安全無法保障。病害方面,如真菌、細菌和病毒。稻瘟病、稻紋枯病、稻癭蚊病等都是常見病害,能夠在不同的氣候和環境條件下迅速傳播,造成嚴重的病害流行,不僅直接影響水稻的生長和發育,還可能引發次生感染和生態鏈條的紊亂。害蟲方面,稻飛虱、稻縱卷葉螟等是水稻的主要害蟲,以水稻為食,通過啃食和寄生損害水稻的根、莖、葉等,直接導致植株萎縮和減產。此外,害蟲的大量繁殖和侵襲還可能導致農戶過度施用農藥,對生態環境造成負面影響[2]。

2 防治病蟲害的栽培管理技術

2.1 選用和處理優質種子

在水稻種植中,合理選用和適當處理優質種子對于防治病蟲害具有重要意義,優質種子不僅能夠提高產量和品質,還能夠增強作物的抗逆性,從而降低病蟲害的發生概率。在種子選用方面,農戶應選擇經過認證的種子,并嚴格篩選具有較高萌發率和抗病蟲害能力,以及適合當地氣候和土壤條件的優良品種。

對種子進行適當的處理也是防治病蟲害的重要措施之一,種子處理包括消毒、浸泡和萌發前處理等。消毒可以有效殺滅種子表面的病原微生物,減少病害的傳播。浸泡可以促進種子的發芽和幼苗的生長,增強其抗逆性。萌發前處理種子有助于提前發現種子中潛在的病害,及時采取防治措施。然而,種子處理的方法和藥劑應根據實際情況進行選擇,避免對種子產生過大的傷害,在種子處理過程中要注意科學操作,確保藥劑均勻附著在種子表面。此外,遵循合理使用農藥原則,確保處理后的種子不會對環境和人體健康造成負面影響。

2.2 播種密度和植株間距

在水稻種植過程中,合理的播種密度和植株間距是影響病蟲害防治的重要因素之一。通過科學調整播種密度和植株間距,可以有效減少病蟲害的傳播和發生,提升作物的抗性和生長態勢。適宜的播種密度和植株間距可以減少植株之間的不良競爭,避免因擁擠而導致空氣不流通、陽光不充足等問題,有助于保持植株的健康狀態,提高其對病蟲害的抵抗能力。此外,通過設置適當的間距,還能夠方便農業操作和病蟲害監測,從而更早地發現并應對潛在問題[3]。

根據具體的生態環境和品種特性,確定最佳的播種密度和植株間距,對于不同的地區和氣候條件,以及不同的水稻品種,都需要制訂適宜的方案。過于稀疏的種植可能導致濕度增加,有利于某些病害的繁殖;過于密集的種植可能導致陽光不足,影響植株健康生長。因此,在實際操作中,農戶應根據土壤性質、氣候條件、水稻品種等綜合因素進行合理調整,調整密度和植株間距,從而最大限度地降低病蟲害的發生概率,實現水稻種植的可持續發展。

2.3 良好的灌溉和排水系統

水稻作為一種主要依賴于稻田濕地生態系統的農作物,其對水資源的依賴性極高。良好的灌溉和排水系統不僅影響水稻的生長和產量,而且直接關系到病蟲害的發生與傳播。灌溉和排水管理在水稻田間管理中是不可或缺的環節,對于確保水稻高產具有關鍵作用。

2.3.1 灌溉系統

水稻在不同的生長階段對水分的需求不同。播種初期,需要維持適宜的土壤濕度,以利于種子發芽。分蘗期、拔節期和抽穗期等關鍵生長階段對水分的需求量會增加,需要增加灌溉量,滿足作物生長的需求。過多或過少的灌溉量都會對水稻的生長產生不利影響。過量灌溉不僅會導致土壤中的有益微生物減少,還會降低土壤中的氧氣含量,不利于根系呼吸。同時,長時間的滯水會為病原微生物、蟲害等提供繁殖和滋生的環境。因此,根據氣候條件、土壤類型和作物生長階段,合理調整灌溉策略,避免一味地大量灌溉。

2.3.2 排水系統

有效的排水系統不僅可以保證土壤中有充足的氧氣供應,還可以避免病蟲害的滋生。特別是在連續降水或梅雨季節,稻田中的積水可能會導致根部窒息,從而影響水稻生長,甚至導致死亡。此外,積水也可能成為稻飛虱、稻縱卷葉螟等害蟲的滋生地。為此,應在稻田周圍建設有效的排水溝,并在田間適當位置設置排水井或水閘,便于及時排除多余積水。在設計排水時,需要考慮雨水的再利用,將排放的雨水收集起來,供下一次灌溉使用,既節約了水資源,又確保了作物正常生長。此外,定期對排水系統進行檢查和維護,確保其暢通無阻,對于防止病蟲害的滋生和傳播具有重要意義。

3 生物防治在水稻種植中的應用

3.1 保護和利用有益昆蟲

在水稻種植過程中,有益昆蟲作為害蟲的天敵,能夠有效控制害蟲數量,降低蟲害的發生概率,從而減少對農藥的依賴,保護和利用有益昆蟲成為生物防治的重要策略之一。保護有益昆蟲不僅需要農戶對其生態習性有深入的了解,還需要提供適合其生存和繁殖的環境。為了吸引有益昆蟲,農田中可以保留一些天然植被,提供天敵覓食和棲息的場所,通過種植多樣性的植物,吸引更多的昆蟲物種,維持生態平衡[4]。

仔細分析當地生態系統,選擇適合引入的天敵昆蟲。例如,引入捕食性昆蟲,控制害蟲數量,可以在某些情況下獲得顯著效果。然而,引入外來物種也需要謹慎,避免對當地生態系統造成不良影響。施用農藥時也需要慎重,以免對有益昆蟲造成傷害。在施用農藥時,應選擇對非靶標生物影響較小的藥劑,避免在有益昆蟲活動較為頻繁的時段噴灑。

此外,生態農業的理念也提倡最少化施用農藥,從而更好地保護和維持生態平衡。有益昆蟲的保護和利用并非一勞永逸的過程,農戶需要不斷學習和了解新的昆蟲種類、習性和利用方法,根據當地的環境和條件及時進行調整。同時,建立科學的監測體系,以便及時發現有益昆蟲的存在和數量變化,從而更好地調整防治策略。

3.2 應用天敵微生物

在水稻種植中,天敵微生物作為生物防治的一種重要手段,可以有效控制病蟲害的發生,同時減少化學農藥的施用,降低環境的負擔,天敵微生物包括細菌、真菌、線蟲等微小生物,以病原微生物或害蟲為食,通過感染和殺死害蟲維護生態平衡。

3.2.1 真菌

許多真菌被廣泛應用于水稻田的生物防治中。例如,白僵菌是一種常見的病原真菌,可以感染害蟲,導致害蟲死亡,將白僵菌制劑噴灑在田間,可以實現對害蟲的生物防治。另外,木霉菌等真菌也能對害蟲起到滅殺效果。

3.2.2 細菌

在水稻種植過程中,可以應用具有殺蟲活性的細菌。例如,蘇云金桿菌可以感染并殺死稻飛虱等害蟲,將細菌制劑噴灑在水稻田中,可以減少害蟲數量,從而達到防治目的。

3.2.3 線蟲

線蟲是一種寄生性的微生物,可以寄生在害蟲體內,導致害蟲死亡,在水稻種植中,線蟲可以用來控制各種害蟲,如蚜蟲、甲蟲等。通過將線蟲制劑添加到土壤中,可以使線蟲與害蟲發生接觸,從而實現生物防治。

4 化學防治與可持續發展

4.1 農藥的合理使用原則

化學防治作為病蟲害防治的一項關鍵措施,為水稻種植提供了重要的支持,然而為了實現農業的可持續發展,必須在施用農藥時遵循一系列合理的原則,以減少對環境和人類健康的潛在威脅。選擇農藥時,必須充分了解病蟲害的生態特性和抗藥性情況,根據實際情況選擇高效性、低毒性的農藥,最大程度地減少對非靶標生物的危害。農藥的選擇應基于科學研究和試驗數據,而非憑主觀判斷,同時精確掌握農藥的施用劑量和施用時間,避免過量施用或施用不足,通過科學測定作物的生長階段和病蟲害的為害情況,確定合適的施藥時間,確保農藥在病蟲害高發期發揮最佳效果,同時減少農藥殘留量[5]。

輪換施用不同農藥是防止害蟲產生抗藥性的有效方法。連續施用同一類農藥容易導致害蟲對該類農藥產生抗藥性,因此在不同生長季節交替施用不同機制的農藥,可以有效延緩抗藥性,在農藥施用過程中,必須嚴格按照農藥的使用說明操作,確保采用正確的施藥方法和合理的施用劑量,避免誤用造成損失。此外,避免在風力較大或氣溫較高的情況下施藥,減少農藥的飄散和揮發,為了監測農藥的防治效果,需建立科學的監測體系,通過定期調查田間病蟲害情況,及時評估農藥效果,有助于調整防治策略,確保防治效果最大化。

4.2 綠色農藥的研發

隨著環境保護意識的不斷增強,綠色農藥的研發和應用成為農業可持續發展的重要組成部分,綠色農藥因對環境友好、對非靶標生物影響較小以及生態兼容性強等特點,逐漸受到廣泛關注和重視。

4.2.1 基于自然物質的創新

綠色農藥的研發主要基于自然物質,如植物提取物、微生物等,這些天然物質具有較低的毒性,且對環境影響較小,能夠在防治病蟲害的同時保護生態系統的平衡。例如,從植物中提取的活性成分具有顯著的殺蟲、殺菌作用,但對非靶標生物和環境的影響較輕微。

4.2.2 生物農藥的應用拓展

生物農藥作為綠色農藥的代表,具有高效、安全的特點,逐漸成為替代化學農藥的重要選擇。微生物、真菌等作為生物農藥的活性成分,通過與害蟲或病原體的互作,可以實現精準防治,施用生物農藥能夠有效減緩害蟲對化學農藥產生抗藥性,保證防治長效性。

4.2.3 優化制劑和施藥技術

綠色農藥的研發不僅關注活性成分,還注重制劑和施藥技術的創新。優化制劑可以提高農藥的穩定性和附著性,增強防治效果,采用合理施藥技術能夠保證農藥在作物表面均勻分布,提高利用效率,減少浪費。

4.2.4 可持續農業的前景

綠色農藥的研發和應用對實現可持續農業發展目標具有重要意義,通過降低農藥的毒性和對環境的影響,可以減少農業對生態系統的損害,保護生物多樣性。此外,推廣應用綠色農藥,有助于提高農產品的質量和安全性,滿足消費者對綠色食品的需求。

5 結束語

水稻種植與病蟲害防治技術的應用在維護糧食安全和促進可持續農業方面具有關鍵作用,隨著全球人口的增長和氣候的變化,病蟲害對水稻生產的威脅日益凸顯。通過合理的栽培管理技術,如適宜的播種密度、種子選用和灌排系統優化,可以降低病蟲害的傳播和為害程度。此外,應用生物防治和綠色農藥,不僅減少了化學農藥的施用頻次,還有助于維持生態平衡。然而病蟲害防治仍面臨挑戰,如病蟲害的適應性變異和抗藥性問題,為了實現長期的可持續發展,需注重科研創新,加強病蟲害監測和預測,不斷提升防治策略的效率和可行性。在未來,科學家、農戶和政策制定者需要共同合作,以更智慧、更環保的方式應對水稻種植與病蟲害防治,從而保障糧食安全、促進農業可持續發展。

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