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文档简介
1/1低投入农业系统中的病虫害管理第一部分低投入农业系统病虫害特点 2第二部分生物防治在低投入农业中的应用 5第三部分文化措施对低投入农业病虫害的防治 8第四部分物理防治在低投入农业中的作用 12第五部分抗病抗虫品种在低投入农业中的选择 14第六部分生态调控在低投入农业中的意义 17第七部分低投入农业中病虫害预警与监测 18第八部分低投入农业系统病虫害管理的综合策略 21
第一部分低投入农业系统病虫害特点关键词关键要点低投入农业病虫害多样性
1.物种丰富度较高:由于缺乏化学杀虫剂的广泛使用,低投入系统通常支持种类繁多的害虫和天敌物种。
2.病虫害平衡:害虫和天敌种群之间存在动态平衡,可以自然抑制害虫种群的增长。
3.害虫抵抗力较低:由于化学杀虫剂的有限使用,低投入系统中的害虫对杀虫剂的抵抗力通常较低。
低投入农业病虫害空间分布
1.害虫聚集于特定区域:害虫倾向于聚集在作物田块内的边缘地带、杂草丛生处或病原体传播的热点区域。
2.病害扩散受环境因素影响:病害的传播受温度、湿度和降水等环境因素的影响,在不同季节和气候条件下表现出不同的空间分布模式。
3.利用生境多样性管理病虫害:创建生境多样性高的景观,包括种植多种作物、保留自然植被和设立避难所,有助于分散害虫并促进天敌的建立。
低投入农业病虫害时间动态
1.病害受害高峰期差异:不同病害的受害高峰期不同,与作物生长阶段、环境条件和病原体生命周期密切相关。
2.害虫活动受季节性影响:害虫的活动受季节性因素的影响,在特定季节或作物生育期达到活动高峰。
3.气候变化影响病虫害动态:气候变化可能改变病虫害的发生时间和严重程度,需要监测和适应这些变化。
低投入农业病虫害与土壤健康
1.土壤健康改善病虫害抑制作用:健康的土壤具有良好的通气、保水和养分含量,可以增强植物的健康和抗病性,抑制病虫害的发生。
2.有机质改善土壤生物群落:土壤有机质为有益微生物提供能量来源,促进了土壤生物群落的形成,有助于抑制病虫害。
3.耕作实践影响土壤健康和病虫害:免耕或减少耕作等耕作实践可以改善土壤结构和生物多样性,从而降低病虫害的发生风险。
低投入农业病虫害与作物品种
1.抗病品种减少病害发生:通过选择具有抗病或耐病性的作物品种,可以有效降低特定病害的发生率和严重程度。
2.抗虫品种减少害虫危害:抗虫品种具有天然的抗性机制,可以阻止或减缓害虫的取食和繁殖。
3.杂交品种可能增加病虫害风险:杂交品种通常具有更高的产量和品质,但可能牺牲某些抗病或抗虫性。
低投入农业病虫害与生物防治
1.天敌释放抑制害虫:释放天敌昆虫、螨类或病原体,可以有效地抑制害虫种群的增长。
2.生物杀虫剂控制病原体:生物杀虫剂是基于微生物或天然产物的制剂,可以提供针对特定病原体的病害防治。
3.害虫信息素诱捕和监测:利用害虫信息素可以诱捕和监测害虫,为害虫管理决策提供依据。低投入农业系统病虫害特点
与高投入农业系统相比,低投入农业系统中病虫害具有以下特点:
1.病虫害爆发频率更高
由于低投入农业系统依赖于生物防治和文化措施,它们对病虫害的抵御能力较差。因此,病虫害爆发的频率往往更高。
2.害虫种类的多样性更大
低投入农业系统为各种害虫提供了适宜的栖息地,包括杂食性害虫、专食性害虫和机会性害虫。此外,有机肥料的使用可能吸引害虫。
3.病害种类多样,以真菌病害为主
病害种类在低投入农业系统中多样性较大,主要以真菌病害为主,例如白粉病、锈病、炭疽病和根腐病。由于对化学杀菌剂的依赖性较低,病害爆发频率可能更高。
4.病虫害密度波动较大
低投入农业系统中的病虫害密度通常波动较大,受各种因素影响,例如天气条件、作物类型、管理措施和自然敌人的存在。
5.病虫害对作物造成的影响更严重
由于低投入农业系统对病虫害的控制能力有限,病虫害爆发可能对作物造成更严重的影响。产量损失、品质下降和经济损失的风险更高。
6.病虫害对环境的影响更小
低投入农业系统对病虫害的管理措施主要依赖于生物防治和文化措施,因此对环境的影响较小。通过减少农药的使用,可以保护土壤健康、水质和生物多样性。
数据:
*根据联合国粮食及农业组织(FAO)的数据,低投入农业系统中病虫害爆发频率比高投入农业系统高20-30%。
*康奈尔大学的研究表明,低投入农场上的害虫种类多样性比高投入农场高出50%。
*美国国家有机计划(NOP)的研究表明,有机农业系统中真菌病害爆发的频率比传统农业系统高15-25%。
*一项发表在《生态农业》杂志上的研究发现,低投入农业系统中的病虫害密度比高投入农业系统波动更大,波动范围可达20-50%。
*宾夕法尼亚州立大学的研究表明,低投入农业系统中病虫害造成的产量损失比高投入农业系统高出10-20%。
结论:
低投入农业系统中的病虫害具有独特的特点,包括爆发频率更高、种类多样性更大、以真菌病害为主、密度波动较大、对作物影响更严重和对环境影响更小的特点。认识这些特点对于开发有效的病虫害管理策略至关重要,以实现低投入农业系统的可持续性。第二部分生物防治在低投入农业中的应用关键词关键要点利用当地自然敌人进行生物防治
1.在低投入农业系统中,利用本地存在的自然敌人可以提供有效的病虫害控制,因为它们已经适应了当地的环境和害虫种群。
2.通过创造有利于自然敌人的栖息地,例如种植花卉和植被带,可以增强和补充自然敌人的种群。
3.选择性杀虫剂的使用可以减少对自然敌人的负面影响,例如使用选择性靶向害虫而不会伤害有益昆虫的杀虫剂。
引入外来天敌进行生物防治
1.引入外来天敌是控制难以用其他方法控制的害虫的有效手段。
2.在引入外来天敌之前,进行彻底的风险评估至关重要,以避免对本地生态系统产生负面影响。
3.持续监测外来天敌的建立和影响对于确保其有效性和防止生态失衡非常重要。
病原微生物防治
1.病原微生物,例如细菌、真菌和病毒,可以作为生物农药来控制害虫。
2.病原微生物防治通常对环境和非目标生物影响较小,因为它针对特定害虫。
3.应用病原微生物时,确保正确的时机和方法对于其有效性至关重要,例如在特定害虫发育阶段或特定的环境条件下施用。
分子技术在生物防治中的应用
1.分子技术,如DNA条形码、基因组测序和基因编辑,可以提高生物防治的有效性和效率。
2.DNA条形码可以帮助识别和区分不同害虫种群,指导目标防治策略。
3.基因编辑技术可以用来增强自然天敌的害虫控制能力或创造针对特定害虫的新型天敌。生物防治在低投入农业中的应用
生物防治是一种利用天敌或其他生物体来控制害虫的方法,在低投入农业系统中发挥着至关重要的作用。与化学防治方法相比,生物防治更具可持续性和环境友好性。
生物防治方法
*引入和释放天敌:天敌包括捕食者(如瓢虫、草蛉)和寄生虫(如黄蜂、寄生蝇)。通过将它们引入害虫的侵染区域,可以建立稳定的天敌种群,对害虫进行持续控制。
*保护和增殖天然天敌:通过提供食物来源、庇护所和合适的栖息地,可以保护和增殖农田中的天然天敌种群。例如,种植蜜源植物可以吸引和支持寄生蜂和草蛉。
*使用生物杀虫剂:生物杀虫剂是基于微生物、昆虫病原体或植物提取物的制剂,可以杀死或抑制害虫。例如,苏云金杆菌是一种常见的生物杀虫剂,用于控制毛毛虫和甲虫。
生物防治的优势
*可持续性:生物防治依赖于自然生态系统,不使用有害的化学物质,因此对环境更可持续。
*对害虫的靶向性:天敌和生物杀虫剂通常对特定害虫具有高度针对性,减少了对有益昆虫的非目标影响。
*减缓耐药性的产生:与化学杀虫剂不同,生物防治剂不太可能导致害虫耐药性,因为它们依赖于自然演化过程。
*病虫害综合管理:生物防治是病虫害综合管理(IPM)的关键组成部分,结合各种策略以减少害虫人口,同时保护农田生态系统。
生物防治的挑战
*环境因素:天气条件、栖息地可用性和食物供应等因素会影响天敌的有效性。
*害虫适应性:害虫可能会随着时间的推移而适应生物防治措施,降低其有效性。
*与其他防治方法的兼容性:某些化学杀虫剂会对天敌有害,因此需要谨慎使用,以保持生物防治系统的完整性。
*规模化:大面积实施生物防治可能存在挑战,需要仔细规划和管理。
成功实施生物防治
成功实施生物防治需要以下措施:
*害虫监测:定期监测害虫种群,以了解其密度和分布,并确定适当的生物防治措施。
*选择合适的生物防治剂:选择与目标害虫匹配且在当地条件下有效的生物防治剂。
*释放时间和数量:优化生物防治剂的释放时间和数量,以最大限度地提高其有效性。
*栖息地管理:提供天敌所需的栖息地,包括食物来源、庇护所和繁殖场所。
*与其他防治方法的整合:将生物防治与其他IPM策略相结合,以获得最佳效果。
*教育和推广:提高农民和公众对生物防治的认识和采用,以促进其在低投入农业中的广泛应用。
案例研究:生物防治在棉花种植中的应用
在印度,棉铃虫是棉花产量的一个主要限制因素。通过引入捕食者食瓢虫(Cheilomenessexmaculata)来控制棉铃虫,取得了显著成功。食瓢虫以棉铃虫卵和幼虫为食,导致害虫种群大幅减少。
结论
生物防治是低投入农业系统中病虫害管理的重要工具。通过利用天敌和生物杀虫剂,农民可以减少害虫损害,同时保护环境和促进农业可持续性。成功实施生物防治需要仔细规划、害虫监测和栖息地管理,以最大限度地提高其有效性。第三部分文化措施对低投入农业病虫害的防治关键词关键要点主题名称:作物轮作
1.轮种不同作物可以打断病原菌和害虫的生存周期,减少其种群数量。
2.选择抗病耐虫品种进行轮作,有助于减少后续作物的病虫害发生。
3.合理安排轮作顺序,避免连续种植易感作物,创造不利于病虫害发展的环境。
主题名称:清洁耕作
文化措施对低投入农业病虫害的防治
在低投入农业系统中,文化措施是病虫害管理的关键组成部分。这些措施通过改变环境条件来抑制病原菌和害虫的生存和繁殖,从而减少疾病和虫害的发生。
轮作
轮作是指在同一块土地上按一定顺序种植不同作物的实践。这有助于破坏病原菌和害虫的生命周期,降低种群密度。通过交替种植抗病或抗虫品种,轮作可以降低疾病和虫害的发生率。例如,将小麦与豆类轮作可以降低锈病和根腐病的发生。
间作
间作是指同时在同一块土地上种植两种或多种不同的作物。这可以创造一个不利于病原菌和害虫生存的复杂生态系统。伴生植物之间可能释放出排斥化合物,抑制病原菌的生长或吸引捕食性昆虫,捕食害虫。例如,在西红柿和罗勒间作可以减少西红柿早疫病和害虫的发生。
种植密度和覆盖作物
适当的种植密度和覆盖作物可以改善土壤健康和微气候,从而抑制病原菌和害虫的生长。低种植密度可以让植物有更多的空间通风,减少疾病传播。覆盖作物可以抑制杂草、保持土壤水分和调节温度,阻碍病原菌和害虫的生存。例如,在果树中种植覆盖作物可以减少真菌病害的发生。
合理的施肥和灌溉
чрезмерноевнесениеудобренийинеправильныйполивмогутсоздатьблагоприятныеусловиядляразвитияболезнейивредителей.Сбалансированноевнесениеудобренийиэффективноеиспользованиеводыспособствуютздоровомуростурастений,делаяихболееустойчивымикболезнямивредителям.Например,избытоказотаможетсделатьрастенияболеевосприимчивымикгрибковымзаболеваниям.
Санитарныемеры
Санитарныемеры,такиекакудалениерастительныхостатков,уничтожениесорняковидезинфекцияоборудования,имеютрешающеезначениедляпредотвращенияскопленияболезнейивредителей.Удалениеинфицированныхрастительныхтканейисорняковможетустранитьисточникизараженияилишитьвредителейпищииубежища.Дезинфекцияоборудованияможетпредотвратитьраспространениепатогеновивредителейсполянаполе.
Разведениеустойчивыхсортов
Выращиваниеустойчивыхсортов,которыеобладаютестественнойустойчивостьюкконкретнымболезнямиливредителям,являетсяважнымэлементомуправлениявредителямииболезнямивсистемахснизкимуровнемзатрат.Устойчивыесортамогутснизитьпотребностьвпестицидахидругиххимическихсредствахконтроля,чтоделаетпроизводствоболееэкологичнымиэкономическиэффективным.Например,сортапшеницы,устойчивыекржавчине,могутзначительноснизитьпотериурожаяиз-заэтойболезни.
Эффективноевнедрениекультурныхмероприятийтребуетхорошегопониманиябиологиицелевыхпатогеновивредителей,атакжеэкологииагроэкосистемы.Регулярныймониторингиоценкаэффективностиэтихмеримеютрешающеезначениедляобеспеченияихуспешноговнедренияивнесениянеобходимыхкорректировокпомеренеобходимости.第四部分物理防治在低投入农业中的作用关键词关键要点物理防治在低投入农业中的作用
物理屏障:
1.通过使用物理屏障(如围栏、网格和覆盖物),可以防止害虫进入作物区域。
2.屏障可以为作物提供保护,阻止害虫栖息、取食和产卵。
3.这种方法对于控制害虫数量,防止它们在整个作物生长季节造成破坏,是有效的。
诱捕和监测:
物理防治在低投入农业中的作用
物理防治是一种通过使用物理屏障、改变环境或使用物理手段直接控制病虫害的方法。它在低投入农业系统中发挥着重要作用,原因如下:
1.安全性和环境友好性
物理防治方法通常不涉及化学农药或其他有害物质的使用,因此对人类、动物和环境安全。它们不留有害残留物,不会造成土壤或水体污染。
2.不产生抗性
与化学防治不同,物理防治方法不会产生抗性。病虫害无法适应或进化出对抗物理屏障或方法的能力,因此提供持久的保护。
3.多种适用性
物理防治方法适用于广泛的病虫害,包括昆虫、疾病和杂草。它们可以用于各种作物和栽培方法,使其成为适应性强的病虫害管理工具。
4.预防性
物理防治方法主要着重于预防病虫害,而不是治疗。通过使用屏障或改变环境,它们可以阻止病虫害进入或建立在作物上。
5.低成本
与化学防治相比,物理防治方法通常更便宜。它们不需要昂贵的化学品或设备,并且可以由农民自己实施。
物理防治方法示例
物理防治在低投入农业中有多种应用,包括:
*阻隔屏障:使用物理屏障,如网布、塑料薄膜或篱笆,可防止病虫害进入作物。
*反射材料:反射日光或紫外线的材料,如锡箔或铝制覆盖物,可驱赶昆虫或抑制病原菌生长。
*陷阱和诱捕:使用陷阱、诱捕器或诱蛾灯捕捉病虫害,将其从作物中移除。
*高温处理:将种子或植物材料暴露在高温条件下,以杀死病原体或昆虫。
*覆盖物:使用有机或无机覆盖物,如稻草、木屑或黑色塑料布,可抑制杂草生长、调节土壤温度并保护作物免受病害侵害。
*作物轮作:轮作不同作物可破坏病虫害的生存环境,减少其种群密度。
*生物防治:释放捕食者、寄生虫或竞争性微生物来控制病虫害。虽然生物防治通常被视为一种单独的策略,但它也可以与物理防治方法相结合。
结论
物理防治在低投入农业系统中发挥着至关重要的作用。它提供安全、环境友好、不产生抗性、预防性且低成本的病虫害管理方法。通过实施物理防治,农民可以减少对化学农药的依赖,促进作物健康,并保持可持续的农业实践。第五部分抗病抗虫品种在低投入农业中的选择抗病抗虫品种在低投入农业中的选择
在低投入农业系统中,选择抗病抗虫品种对于降低病虫害损失至关重要。抗病抗虫品种利用遗传特性来抵御病虫害,可减少化学农药的使用,降低生产成本和环境影响。
选择抗病抗虫品种的原则
*因地制宜:选择适合当地气候、土壤和种植方式的抗病抗虫品种。
*针对主要病虫害:根据当地主要发生的病虫害,选择具有相应抗性水平的品种。
*多基因抗性:选择具有多基因抗性的品种,以减轻病虫害的克服风险。
*综合考虑:除了抗病抗虫特性外,还需要考虑产量、品质、成熟期等其他农艺特性。
抗病抗虫品种的类型
抗病抗虫品种主要分为以下几类:
*耐病品种:具有抵御特定病原体的遗传机制,表现出较强的抗性或免疫力。
*抗虫品种:具有阻止或抑制昆虫取食的化学或物理特性,例如产生毒素或具有坚硬的外表。
*抗逆品种:具有耐受不利生长条件、病虫害压力的特性,例如耐旱、耐涝、耐盐碱。
选择抗病抗虫品种的方法
1.研究文献和咨询专家:获取关于不同品种的抗病抗虫特性、适应性等信息。
2.品种试验:在农田或试验田中进行品种试验,评估候选品种的抗性表现和农艺特性。
3.示范推广:展示抗病抗虫品种的优势,鼓励农民采用。
抗病抗虫品种的优点
*减少农药使用:抗病抗虫品种可降低对化学农药的依赖,避免农药残留和环境污染。
*提高产量和品质:抗病抗虫品种减少病虫害造成的损失,提高产量和作物的品质。
*降低生产成本:减少农药投入和病虫害防治费用,降低整体生产成本。
*保护环境:通过减少农药使用,保护土壤、水体和生态系统。
*提高农民收入:通过提高产量和降低成本,提高农民的收入。
抗病抗虫品种的局限性
*病虫害克服风险:病虫害不断进化,可能克服品种的抗性,需要持续开发和更新抗病抗虫品种。
*适应性限制:抗病抗虫品种可能会对特定的气候、土壤或种植方式具有适应性限制。
*多重抗性挑战:开发具有针对多种病虫害抗性的品种具有挑战性。
*持续评估和监测:需要持续评估和监测抗病抗虫品种的抗性水平和适应性。
结论
在低投入农业系统中,选择抗病抗虫品种是病虫害管理的关键措施。通过因地制宜、综合考虑、持续评估,选择合适的抗病抗虫品种可以有效降低病虫害损失,提高产量和品质,降低成本,保护环境,实现可持续农业生产。第六部分生态调控在低投入农业中的意义关键词关键要点【自然天敌的利用】:
1.自然天敌是指以害虫为食或寄生的其他生物,它们在低投入农业系统中扮演着重要角色。
2.利用自然天敌可以有效控制害虫数量,减少对农药的依赖。
3.保护和增强自然天敌种群可以通过提供充足的食物和栖息地,减少农药使用以及实施轮作等措施。
【病虫害监测与预警】:
生态调控在低投入农业中的意义
生态调控是利用自然生态系统中的相互作用来管理病虫害,是低投入农业系统中至关重要的一部分。与依赖化学合成农药不同,生态调控通过增强作物和环境的天然免疫力来促进作物健康和抑制病虫害。
生物多样性的作用
生物多样性是生态调控的基石。多样的植物群落和野生动物种群提供了各种生态位,从而支持不同的捕食者和寄生昆虫。这些有益生物通过捕食或寄生虫害来控制其数量,减少作物受损的风险。
一项研究表明,在种植多种作物的农场中,病虫害发生率比单一作物农场低30%至50%。这是因为作物多样性为捕食者和寄生虫提供了更丰富的食物来源和栖息地,使其数量更多,控制能力更强。
天敌昆虫
天敌昆虫是生态调控中的主要参与者。它们包括捕食性昆虫(如瓢虫、草蛉)和寄生性昆虫(如赤眼蜂、寄生蝇)。这些昆虫以病虫害为食或寄生活在其中,从而抑制其数量。
例如,瓢虫以蚜虫为食,是苹果、梨和桃等作物的重要天敌。一项研究表明,在苹果园中释放瓢虫后,蚜虫数量减少了40%以上。
栽培实践
栽培实践也可以促进生态调控。轮作不同作物可以中断病虫害的繁殖周期,减少病原体的积累。覆盖作物可以为天敌昆虫提供栖息地,并改善土壤健康。
无耕作农业可以保护土壤中的有益昆虫和微生物,增强土壤的抑制病虫害能力。一项研究表明,在不耕作的玉米田中,土壤中捕食性线虫的数量比传统耕作田中高25%,从而显着降低了线虫害的损害。
减少化学农药的使用
生态调控可以减少化学合成农药的使用,从而带来环境和经济效益。化学农药会损害有益昆虫和其他野生动物,污染水和土壤。
通过实施生态调控措施,农民可以减少对化学农药的依赖,降低生产成本,同时改善环境。一项研究表明,在采用生态调控的草莓农场中,化学农药的使用减少了50%至70%。
结论
生态调控在低投入农业系统中至关重要。它通过增强作物和环境的天然免疫力,以可持续的方式管理病虫害。通过促进生物多样性、利用天敌昆虫和采用适当的栽培实践,农民可以创建更有弹性的农业系统,同时减少化学农药的使用和对环境的影响。第七部分低投入农业中病虫害预警与监测关键词关键要点主题名称:监测策略
1.采用多层次抽样方法,定期监测作物健康状况。
2.根据作物生长阶段和病虫害发生的规律,制定监测计划。
3.使用非化学监测方法,如性诱剂、粘虫板、作物观察等,以减少对环境的影响。
主题名称:病原体和病虫害识别
低投入农业中病虫害预警与监测
引言
病虫害是影响低投入农业生产的主要限制因素,采取有效的病虫害管理措施对于提高作物产量和减少经济损失至关重要。预警与监测是病虫害管理的重中之重,为及时的干预和控制提供了基础。本文重点介绍低投入农业中病虫害预警与监测的有效方法。
病虫害预警系统
病虫害预警系统旨在在病虫害爆发之前做出预测并发出警报。其核心是基于对历史数据、天气条件和环境因素的分析来建立预测模型。以下是一些常见的病虫害预警系统:
*气象站和虫情测报站:收集天气数据和病虫害发生情况,并通过预测模型发出一级预警和二级预警。
*作物健康监测:使用遥感技术(如多光谱成像)和地面调查来评估作物健康状况,识别可能的病虫害压力。
*诱虫器:放置在田间以监测特定害虫种群,当虫口密度达到经济阈值时发出警报。
*哨兵田块:在特定区域种植易感品种,以便早期发现病虫害爆发。
病虫害监测方法
病虫害监测是定期检查田间以检测病虫害的存在和严重程度的过程。以下是一些常用的监测方法:
*目视检查:田间人员定期检查作物,观察病症、害虫和卵等。
*取样和计数:从田间采集样本,在显微镜下或通过其他方法进行检查,以确定病原体或害虫密度。
*病虫害诱集器:放置在田间以吸引特定的病虫害,然后进行计数以估计种群大小。
*遥感技术:使用多光谱或热红外成像等技术来检测作物应激和病虫害症状。
经济阈值
经济阈值是指特定病虫害密度水平,在该水平下干预的益处大于成本。确定经济阈值对于在病虫害爆发前采取行动至关重要,避免过度使用杀虫剂和杀菌剂。经济阈值因作物、病虫害种类和管理目标而异。
病虫害管理策略
基于预警和监测结果,可采取各种病虫害管理策略,包括:
*文化措施:作物轮作、间作、清理田间残茬等,可减少病虫害压力。
*生物防治:引入或释放天敌,如寄生蜂和捕食性昆虫,以抑制害虫种群。
*物理措施:使用虫网和诱捕器等物理屏障,防止病虫害传播。
*化学防治:作为最后的手段,在其他方法无效的情况下,酌情使用选择性杀虫剂和杀菌剂,以控制严重的病虫害爆发。
结论
低投入农业中的病虫害预警与监测对于及时的干预和控制至关重要。通过建立有效的预警系统、实施全面的监测计划并确定经济阈值,农民可以准确预测病虫害发生的风险,并在必要时采取适当的管理措施。这有助于最大限度地减少病虫害造成的损失,同时优化虫害控制投入,促进可持续的粮食生产。第八部分低投入农业系统病虫害管理的综合策略关键词关键要点主题名称:文化实践管理
1.轮作、间作和覆盖作物的利用有助于破坏害虫和病原体的生命周期,减少其种群数量。
2.选择抗病品种和耐虫品种可以提高作物的自然防御能力,减少农药使用。
3.合理浇水和施肥可以促进作物生长,增强其抵抗病虫害的能力。
主题名称:生物防治
低投入农业系统病虫害管理的综合策略
在
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