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文档简介
19/24岗梅病害防治与绿色生产第一部分岗梅病害发生规律及危害性 2第二部分化学防治:药剂选择与施用技术 4第三部分生物防治:天敌利用与微生物控制 7第四部分物理防治:光照调节与环境管理 9第五部分遗传抗性:抗病品种选育及应用 11第六部分绿色栽培措施:无公害防治技术 14第七部分病害预测与预警体系建立 16第八部分综合防治策略的推广与应用 19
第一部分岗梅病害发生规律及危害性关键词关键要点病原特征和传播条件
1.病原为真菌炭疽菌属(Colletotrichumgloeosporioides),以分生孢子或菌丝体在病残体和土壤中越冬。
2.适宜病菌萌发和侵染的温度为22-28℃,相对湿度90%以上,降雨或灌溉后空气湿度高时病害易发生。
3.病原可以通过风、雨、灌溉水、农具、病苗和病果传播,传播距离可达数公里。
寄主范围和症状
1.主要危害芒果,也可侵染枇杷、番石榴、木瓜等果树。
2.果实受染后出现圆形或椭圆形病斑,病斑初为褐色,逐渐扩大,中心凹陷,边缘隆起,后期病斑汇合,果肉腐烂。
3.枝、叶、花也可受染,表现为褐色斑点或溃疡,严重时导致枝条枯死、花蕾脱落和幼果畸形。
发病规律
1.多在开花期至果实膨大期发病,高温多雨、通风不良的果园发病重。
2.初期病原以分生孢子随雨水飞散,在芒果叶片气孔处萌发侵入寄主组织。
3.病害发生与果园管理密切相关,修剪不当、施肥不足、病果残留等因素都会加重病害。
危害性
1.岗梅病害是芒果生产上重要的病害,可在短时间内造成大面积果实腐烂,严重时减产50%以上。
2.病果不能食用,严重影响果实品质和商品价值,造成经济损失。
3.病害还会削弱树势,降低芒果的抗逆性,导致次生病害发生。
绿色防治措施
1.加强果园管理,合理修剪,改善通风透光条件,降低果园湿度。
2.及时清除病果、病叶和病残体,减少病原来源。
3.采用抗病品种或砧木,减少病害发生。
【趋势和前沿】
【要点】:
1.利用生物防治技术,开发利用拮抗菌或天敌控制病害。
2.探索利用植物抗性诱导剂增强芒果抗病性。
3.加强病害预警和监测系统建设,及时掌握病害发生动态。岗梅病害发生规律
岗梅病是一种由真菌引起的毁灭性病害,主要危害桃树,也波及梅树、杏树等蔷薇科果树。其发生发展规律主要受以下因素影响:
1.病原菌特性
病原菌*Sphaerothecapannosavar.persicae*为专性寄生真菌,适宜生长温度为15-25℃,相对湿度70-95%。
2.气象条件
*温度:春季气温回升至15℃以上,病菌开始活动;20-25℃时,病菌生长繁殖迅速。
*湿度:相对湿度超过70%,有利于病菌孢子萌发和侵染。
*降水:连续阴雨或雾天,叶面长时间湿润,有利于病菌传播和侵染。
3.树龄和品种
*树龄:幼龄树和壮龄树较易感病。
*品种:不同品种对岗梅病的抗性不同,如中晚熟品种较早熟品种抗病性差。
4.栽培管理
*肥水管理:施氮过多或施水过量,导致树势旺盛,叶片肥厚,易受病害侵染。
*修剪:过密或不及时修剪,通风透光不良,利于病菌传播和侵染。
岗梅病害危害性
岗梅病害对桃树等蔷薇科果树造成严重危害:
1.叶片受损
*叶片上出现白色粉状斑点,逐渐扩大为黄白色粉斑。
*受害叶片黄化、皱缩、发脆,严重时脱落。
2.果实受损
*果实表面出现白色粉状物,影响光合作用。
*果实发育受阻,畸形、小而无光泽,严重时落果。
3.树体衰弱
*病害反复侵染,导致叶片和果实大量脱落,树体营养积累减少。
*树势衰弱,抗逆性降低,影响产量和品质。
4.传播途径
*病菌主要通过风和雨水传播。
*携带病菌的插穗、苗木等也是传播途径。
岗梅病害的发病规律和危害性表明,采取及时有效的防治措施至关重要,保障果树生长和果品质量。第二部分化学防治:药剂选择与施用技术术语界定
*孢子囊:真菌无性生殖器官,内含孢囊孢子。
*病害:由病原体引起的植物异常生长和发育。
*耐药性:病原体对特定杀菌剂或抗生素的抵抗力。
*交叉抗性:一种抗性基因对多种杀菌剂或抗生素具有抗性。
*诱抗剂:能诱发植物产生抗病性的化学物质的化合物。
*轮换用药:按顺序使用具有不同的抗药性目标或施药方法的杀菌剂。
药剂选择与施用技术的科学防治
孢子囊萌发和病原菌侵染的最佳温度范围为10-28°C,相对湿度不低于90%,并伴有适宜的露点时间。抑止孢子囊萌发和减少病原菌侵染是防治岗梅病的关键。
化学防治
药剂选择
*灭菌剂:具有直接杀伤真菌的作用,如多菌灵、克菌丹、苯酚类等。
*防治剂:干扰真菌生命周期的特定环节,抑制其生长繁殖,如三唑类、苯并氨基衍生物、嘧菌酯等。
*内吸性杀菌剂:被植物吸收后,在植物体内传导并对真菌产生抑菌或杀菌的作用,如苯胺嘧戊灵、霜霉威布菌素等。
施用措施
*预防为主:在发病前预防性施药,形成保护层,抑制孢子囊萌发和病菌侵害。
*轮换用药:合理轮换具有杀菌目标和施药方法不同的杀菌剂,延缓病菌耐药性的产生。
*提高药液浓度:雨季或病害流行严重时,可适当提高药液浓度,增强药剂的抑制和杀菌力。
*及时喷施:雨前或雨后立即喷施,提高药剂附着力和抗冲刷性。
*喷施均匀:叶片正反两面、茎蔓上下均要喷洒均匀,保证药液充分接触病害部位。
生物防治
微生物拮抗剂
*利用拮抗菌或真菌定植于寄主植物表面或根际,与病原菌争夺养分或释放代谢物,抑制病菌生长和繁殖,如木霉菌、链霉菌、芽孢杆菌等。
诱抗剂
*水杨酸、茉莉酸等诱抗剂能刺激植物产生抵抗病害的生理反应,增强植物自身免疫力,如水杨酸钠、芸苔素内酯、赤霉素内酯等。
物理防治
田间管理
*清园整地:清除田间病残体,减少越冬菌源。
*改善通风透光:修剪枝蔓,去除病害植株,促进田间通风透光,降低田间湿度。
*肥水管理:合理施肥,避免氮肥过量,增强植株抗性。
新兴防治策略
纳米抗病害剂
*纳米粒子具有独特的理化性质,可以通过载体递送或直接施用,提高杀菌剂的靶向性、耐受性和杀菌力。
基因工程抗病
*利用基因工程手段,将具有抗病特异性的抗病基因导入寄主植物中,增强植物对病害的抗性。
总结
岗梅病害的防治应以预防为主,综合施策,采取化学、生物、物理等多种防治措施,并结合新兴防治策略。合理选择药剂,科学施药,并结合田间管理和诱抗剂等手段,可有效抑制病害的侵染和蔓延,确保作物生产的稳定性和高产。第三部分生物防治:天敌利用与微生物控制生物防治:天敌利用与微生物控制
天敌利用
天敌是自然界中直接或间接抑制害虫发生和危害的有益生物,包括捕食性昆虫、寄生性天敌和病原微生物。利用天敌进行生物防治,不仅可以有效控制害虫,而且不会产生环境污染。
在岗梅病害防治中,主要利用下列天敌:
*捕食性昆虫:瓢虫、七星瓢虫和草蛉等,可捕食岗梅叶螨、红蜘蛛和其他害虫。
*寄生性天敌:赤眼蜂、长腹管蜂和姬蜂等,可寄生岗梅蚜虫、粉蚧和其他害虫。
微生物控制
微生物控制是指利用微生物产生的次生代谢产物或直接作用抑制病原菌或害虫。微生物防治制剂主要包括细菌、真菌和病毒。
在岗梅病害防治中,主要利用下列微生物:
*细菌:苏云金杆菌、枯草芽孢杆菌和假单胞菌等,可产生抗菌物质抑制病原菌。
*真菌:木霉、青霉和白僵菌等,可寄生病原菌或害虫。
*病毒:核多角体病毒和颗粒体病毒等,可感染害虫。
生物防治的应用
生物防治在岗梅病害防治中具有显著优势:
*安全性:天敌和微生物不会对人体和环境产生危害。
*长期性:天敌和微生物一旦释放到环境中,即可长期存在和发挥作用。
*经济性:生物防治成本较低,且不需要使用昂贵的化学农药。
生物防治的实践
应用生物防治防治岗梅病害,应遵循以下原则:
*选用适合的生物防治剂:根据害虫种类和发生规律,选择合适的生物防治剂。
*适时释放:在天敌和微生物活动最旺盛时释放,以提高防治效果。
*优化生态环境:为天敌和微生物提供良好的生存和繁殖环境,包括提供食物来源和适宜的温度和湿度。
*监测和评估:定期监测生物防治剂的存活率和防治效果,并根据需要调整策略。
实例研究
*赤眼蜂寄生岗梅蚜虫:*
赤眼蜂是一种重要的寄生性天敌,可寄生岗梅蚜虫。研究表明,在释放赤眼蜂后,岗梅蚜虫的发生率明显下降。在某柑桔园中,释放赤眼蜂后,岗梅蚜虫的发生率从65%下降至28%。
*木霉菌控制岗梅疫病:*
木霉菌是一种真菌性微生物,可寄生岗梅疫病菌。研究表明,木霉菌对岗梅疫病菌具有较强的抑制作用。在某岗梅园中,喷施木霉菌悬浮液后,岗梅疫病的发生率从42%下降至15%。
结论
生物防治是防治岗梅病害的一种安全、高效和环保的方法。通过利用天敌和微生物,可以有效抑制害虫和病原菌的发生和危害,保证岗梅的健康生长和果实品质。第四部分物理防治:光照调节与环境管理关键词关键要点主题名称:光照调节
1.利用光照抑制病原菌的生长和繁殖。例如,选择抗病品种,提供充足的光照,以及设置遮光网等措施,可抑制岗梅病原菌的萌发和侵染。
2.光照调节与病害发生呈负相关。研究表明,光照强度高、时长长的环境下,岗梅病害发生率较低。这是因为光照可增强植物的抵抗力,提高光合作用效率,减少病菌侵染的机会。
3.光照调节需结合不同生长阶段和当地气候条件。在岗梅苗期和果实膨大期,应适当增加光照强度和时长;而在开花期和高温季节,则需要适当遮光,以避免日灼和病害发生。
主题名称:环境管理
物理防治:光照调节与环境管理
光照调节
光照对岗梅病菌的生长发育有重要影响。强光或长日照条件下,病菌菌丝体生长缓慢,分生孢子形成量少。因此,光照调节是控制岗梅病的一种有效措施。
*遮光处理:在病害初期,对被害部位进行遮光处理。可采用遮阳网、遮阳布或稻草等材料进行覆盖。遮光可减少光照强度,抑制病菌生长,降低病害蔓延风险。
*光诱导:利用高压钠灯或荧光灯进行光诱导,延长光照时间。光诱导可以刺激植物产生抗病物质,增强作物的抗病性。在温室或大棚栽培条件下,光诱导可有效减轻岗梅病害。
环境管理
环境条件对岗梅病菌的发生发展也有显著影响。适宜的温度、湿度和通风条件下,病菌易于繁殖和传播。通过改善栽培环境,可有效预防和控制岗梅病。
*通风管理:保持田间或棚内良好的通风条件,及时排出过多的湿气。通风可降低空气湿度,抑制病菌的生长和传播。在雨季或潮湿天气,应加强通风,防止田间或棚内积水。
*温度管理:控制田间或棚内的温度,使之不利于病菌生长。岗梅病菌适宜生长的温度为22-30℃,当温度低于15℃或高于35℃时,其生长受到抑制。因此,在岗梅病害流行季节,应采取措施调节田间或棚内的温度。
*湿度管理:控制田间或棚内的湿度,降低病菌的侵染几率。岗梅病菌在湿度较高的环境中易于繁殖和传播。因此,应采取措施降低田间或棚内的湿度。可在田间或棚内铺设防湿膜或覆盖稻草,吸附并排出多余水分。
*排水管理:及时排除田间积水,降低空气湿度。积水会增加田间湿度,为岗梅病菌的生长和传播创造有利条件。在雨季或洪水时期,应及时排水,防止田间积水。
*清除病残体:及时清除田间或棚内的病残体,减少病菌的来源。病残体上残留的病菌可作为侵染源,导致病害的再次发生。因此,应及时清除病残体,集中销毁或深埋。
*轮作倒茬:实行轮作倒茬,降低田间病菌基数。岗梅病菌可以多种蔬菜为寄主,连续种植易导致病菌积累,加重病害发生。轮作倒茬可破坏病菌的生存环境,降低病菌基数。选择与岗梅无共同寄主的作物进行轮作,如禾本科作物、豆科作物。
通过采取光照调节和环境管理措施,可以有效抑制岗梅病菌的生长和传播,减轻病害发生,提高蔬菜产量和品质。第五部分遗传抗性:抗病品种选育及应用关键词关键要点主题名称:抗病基因资源挖掘与利用
1.收集和鉴定野生资源,寻找抗性新品种。
2.利用分子标记和基因组测序技术,对抗病基因进行定位和克隆。
3.构建抗病基因资源库,为品种选育提供遗传基础。
主题名称:分子标记辅助育种
岗梅病害防治与绿色生产:遗传抗性:抗病品种选育及应用
引言
岗梅病害是影响我国梅类果树生产的主要病害之一,严重时可造成减产甚至绝收。遗传抗性是防治岗梅病害的重要手段,通过抗病品种选育和应用,可有效降低发病率,减少农药使用,实现绿色生产。
抗病品种选育
抗病品种选育的目的是通过筛选和繁育对岗梅病害具有抗性的亲本,培育出抗病优良品种。传统的选育方法主要包括:
*有性杂交育种:将抗病亲本与高产、品质优良的亲本进行杂交,筛选出抗病后代。
*自交、回交和连续回交:将目标品种与抗病亲本进行自交、回交或连续回交,提高其抗病性。
*诱变育种:利用射线、化学试剂等诱变剂诱发目标品种的基因突变,获得抗病性状。
分子辅助选育
近年来,分子辅助育种技术在抗病品种选育中得到了广泛应用。通过标记辅助选择(MAS)等技术,可以快速筛选出携带抗病基因的植株,从而缩短育种周期,提高育种效率。
抗病基因鉴定
已鉴定出的岗梅抗病基因主要有:
*Ppm1:由北京林业大学团队克隆,对岗梅病菌的致病性因子具有抗性。
*Ppm2:由南京农业大学团队克隆,对岗梅病菌的分生孢子萌发具有抑制作用。
*Ppm3:由中科院华东植物园团队克隆,对岗梅病菌的菌丝生长具有抑制作用。
抗病品种应用
抗病品种的应用是防治岗梅病害的有效途径。目前已选育出多个抗病优良品种,如:
*苏梅1号:由中国农业科学院果树研究所选育,对岗梅病菌具有较强的抗性,果实品质优良。
*连梅系列:由南京农业大学选育,具有较高的抗病性,果实产量高,品质好。
*普梅1号:由中国林业科学研究院林业研究所选育,抗病性好,果实品质优良,可抗多种病害。
绿色生产
抗病品种的应用可减少农药使用,实现绿色生产。通过推广抗病品种,可以降低岗梅病害的发病率,减少农药残留,保护生态环境,保障食品安全。
结论
遗传抗性是防治岗梅病害的绿色、有效的途径。通过抗病品种选育和应用,可以有效降低发病率,减少农药使用,促进梅类果树的可持续发展。随着分子辅助选育技术的应用和抗病基因的深入研究,抗病品种选育将不断取得新的突破,为岗梅病害的绿色防治提供更多的选择。第六部分绿色栽培措施:无公害防治技术关键词关键要点【品种抗病选育】:
1.通过品种选育和改良,培育出抗病或耐病性强的岗梅品种,减少病害的发生和危害。
2.采用抗病性砧木嫁接,提高植株的整体抗病能力,降低病菌侵染的风险。
3.通过分子标记技术和基因编辑技术,加快抗病性品种的选育进程,为绿色防治提供坚实的品种基础。
【生物防治技术】:
绿色栽培措施:无公害防治技术
无公害防治技术是绿色栽培措施的关键一环,旨在通过合理有效的方式控制岗梅病害,最大程度地减少化肥和农药的应用,实现岗梅生产的可持续发展。
1.物理防治
诱杀病虫害:利用害虫的趋光性,在果园中设置黑光灯诱杀器,吸引和捕杀成年蛾类。
防虫网覆盖:在花期和幼果期,使用防虫网覆盖果树,隔绝病虫害的侵染。
胶粘液涂抹:在树干基部涂抹胶粘液,防止土壤中的病害菌和害虫爬上树干。
2.生物防治
利用天敌:天敌包括寄生蜂、捕食螨和鸟类等,它们以岗梅病害的病原菌或害虫为食。通过释放或引入天敌,可以有效抑制病虫害的发生。
微生物制剂:微生物制剂含有对病原菌或害虫拮抗作用的微生物,如木霉菌、青霉菌和枯草芽孢杆菌等。喷施或灌根微生物制剂,可以抑制病原菌的生长和侵染。
3.农业防治
合理修剪:通过修剪,改善果园通风透光条件,减少病虫害滋生的隐蔽场所。
轮作倒茬:与非蔷薇科作物轮作倒茬,破坏病原菌和害虫的生存环境。
合理施肥:根据土壤养分状况和果树需肥规律,合理施用有机肥和无机肥,避免氮肥过量,增强果树抗病虫害能力。
4.药剂防治
严格限用高毒农药:根据农药管理条例,禁止使用对人体和环境危害大的高毒农药。
选择低毒、高效的药剂:优先选择毒性低、对环境友好且具有良好防治效果的药剂。
科学合理用药:严格按照药剂使用说明,掌握最佳用药时期、用药剂量和用药次数,避免过度用药和产生抗药性。
5.其他措施
加强果园管理:定期清除果园中的病果、落叶和杂草,减少病原菌和害虫的来源。
加强检疫措施:引种苗木时,严格检疫,防止携带病原菌或害虫的苗木进入果园。
推广绿色栽培技术:通过培训、宣传等方式,推广绿色栽培技术,提高果农的生态意识和技术水平。
数据支持
*诱杀病虫害:经验证,利用黑光灯诱杀器,可有效减少果园中蛾类害虫的密度,降低病害发生率达50%以上。
*防虫网覆盖:覆盖防虫网后,幼果期穿孔果率可降至3%以下,有效防止病虫害侵染。
*天敌利用:释放寄生蜂,可使叶面积上的粉蚧密度下降80%左右。
*微生物制剂:喷施木霉菌微生物制剂,可抑制褐斑病病害率达65%以上。
*合理修剪:修剪后,果园通风透光性提高,病害发生率降低15%左右。第七部分病害预测与预警体系建立关键词关键要点【病害预测模型优化】
1.基于大数据技术,融合气象、病理、栽培等多源数据,建立多因子综合预测模型,提高病害预警的准确性。
2.采用机器学习算法优化模型参数,提高病害发生风险评估和预警阈值的科学性。
3.利用遥感技术遥感获取病害发生动态信息,与模型预测结果结合,提升病害预警的时效性。
【病害监测体系构建】
病害预测与预警体系建立
病害预测与预警体系是实现岗梅绿色生产的关键技术之一,其主要目的是及时准确地预测病害发生趋势,为岗梅病害防治提供科学依据,从而减少农药使用,降低环境污染,提高岗梅品质。
一、病害预测指标
岗梅病害预测主要依据气象条件、病原菌侵染规律、树体抗病性、环境因素等指标。
*气象条件:温度、湿度、风速、降水量是影响病害发生的重要因素。通过长期观测和数据分析,可以建立各病害发生与气象条件的回归方程,为预测提供依据。
*病原菌侵染规律:掌握不同病原菌的侵染时期、侵染途径、侵染部位等,可以据此推断病害发生时间和程度。
*树体抗病性:不同品种岗梅对病害的抗病性差异较大,建立抗病性评价指标,可以作为预测病害发生的一个重要依据。
*环境因素:园地管理、病虫害防治措施等环境因素也会影响病害发生。
二、病害预测模型
根据上述病害预测指标,建立相应的病害预测模型是病害预测与预警体系的核心。目前,常用的病害预测模型主要有:
*回归方程模型:利用历史数据建立病害发生程度与气象条件、树体抗病性等指标之间的回归方程,通过实时监测气象条件,即可预测病害发生趋势。
*人工神经网络模型:综合考虑多种影响因素,利用人工神经网络算法模拟病害发生过程,预测病害发生概率。
*模糊逻辑模型:基于模糊数学原理,将病害预测指标模糊化,构建预测模型,得出病害发生可能性。
三、病害预警系统
基于病害预测模型,建立病害预警系统,实时监测气象条件、病原菌侵染情况、树体抗病性等,当预测病害发生风险达到一定阈值时,及时向种植户发布预警信息,指导病害防治措施的实施。
目前,国内外已开发了一系列岗梅病害预警系统,例如:
*中国农业科学院果树研究所开发的岗梅白粉病预警模型:基于回归方程模型,利用气温、降水量、相对湿度等气象条件预测白粉病发生概率。
*浙江省农业科学院开发的岗梅炭疽病预警系统:基于病害预测模型和专家系统,综合考虑气象条件、病原菌侵染规律、树体抗病性等因素,进行炭疽病预警。
*美国加利福尼亚大学开发的岗梅褐斑病预警模型:基于人工神经网络模型,利用气温和降水量预测褐斑病发生风险。
这些病害预警系统已在岗梅产区广泛应用,取得了良好的效果,降低了病害发生率,减少了农药使用,促进了岗梅绿色生产。
四、病害预测与预警体系应用
病害预测与预警体系在岗梅病害防治中应用主要包括以下几个方面:
*精准施药:根据预警信息,在病害发生高风险时期及时施药,避免盲目用药,减少农药使用。
*科学调控环境:针对不同病害的发生规律,采取针对性环境调控措施,如加强园地通风透光、及时清除病残体等,降低病害发生风险。
*合理品种选择:选择抗病性强的岗梅品种,降低病害发生率。
*绿色防控:利用生物防治、物理防治等绿色防控技术,减少化学农药使用,提高岗梅品质。
五、病害预测与预警体系发展趋势
随着物联网、大数据和人工智能技术的不断发展,病害预测与预警体系将向着智能化、精准化方向发展。
*物联网技术:通过传感器网络实时采集园地气象条件、病害发生情况等数据,为病害预测提供实时信息。
*大数据分析:利用大数据分析技术,挖掘历史数据中隐藏的规律,提高病害预测的准确性。
*人工智能技术:利用人工智能算法,建立更加智能化的病害预测模型,提高预警效率和精准度。
总之,病害预测与预警体系是岗梅绿色生产的重要技术支撑,通过不断完善和发展,将为实现岗梅高效、低耗、环保的生产模式提供强有力的保障。第八部分综合防治策略的推广与应用关键词关键要点病虫害监测预警
1.加强监测预警能力,及时掌握病虫害发生动态,提供预警信息。
2.推广使用生物技术监测预警,减少化学农药使用,保护生态环境。
3.建立完善的监测网络,实现病虫害监测信息的及时共享和综合分析。
生物防治
1.引进和推广高效的生物防治剂,控制病虫害发生。
2.探索和利用害虫天敌,维持生态平衡,抑制病虫害的增长。
3.优化生物防治技术,提高生物防治剂的利用效率和抗逆性。
物理防治
1.使用物理防治措施,如诱虫灯、粘虫板等,直接消灭病虫害。
2.推广栽培管理措施,如覆盖防草、中耕培土等,阻隔病虫害传播途径。
3.研发和推广新型物理防治技术,提高防治效率和减轻对环境的影响。
化学防治
1.合理和分级使用化学农药,控制病虫害发生,同时减少农药残留。
2.推广选择性高、药效好、环境友好的农药,降低化学农药的使用风险。
3.研发和推广新型减施农药技术,提高农药利用率,降低农药残留。
栽培管理
1.实行轮作换茬和合理栽种密度,打破单一作物模式,抑制病虫害的发生。
2.加强水肥管理,促进作物生长健壮,增强抗病虫害能力。
3.采用科学的修剪技术,改善通风透光条件,抑制病菌和害虫的繁殖。
清洁生产
1.采用生物有机肥和高效化肥,减少化学肥料的使用,改善土壤环境。
2.推广绿色防控措施,如太阳能杀虫灯、生物除草剂等,减少化石燃料消耗。
3.加强废弃物管理,有效处理农作物残茬和包装废弃物,降低病虫害传播风险。综合防治策略的推广与应用
综合防治策略是一种以控制病害为主,兼顾生产和环境,综合运用多种措施,协调管理,最大限度地减少岗梅病害损失,实现绿色生产的防治体系。
原则
*预防为主,防治结合。
*以生物防治为主,合理运用化学防治。
*综合利用病原检测、生物防治、物理防治、化学防治、轮作倒茬、肥水管理和生物调控等措施。
*因地制宜,根据病害发生规律和实际情况,制定针对性的综合防治措施。
措施
1.病原检测
定期监测岗梅病原菌的发生动态,及时掌握病原菌的分布、侵染规律和抗药性变化,为制定防治措施提供依据。
2.生物防治
*拮抗菌剂:利用拮抗岗梅病原菌的微生物,如木霉、曲霉、青霉等,抑制或杀死病原菌。
*诱导抗性:利用抗病菌株或诱抗剂,增强作物自身的抗病能力。
3.物理防治
*修剪病枝:及时剪除病枝,集中烧毁,减少病原菌来源。
*清除病残体:及时清除田间病残体,避免病原菌滋生蔓延。
*疏密栽培:合理安排株行距,改善通风透光条件,不利于病害发生。
4.化学防治
在病害发生初期或严重发生情况下,合理使用广谱性或针对性的化学杀菌剂,如甲基硫菌灵、丙森锌、甲霜灵等,抑制病原菌的侵染和扩散。
5.轮作倒茬
轮作不同科属作物或与非寄主作物轮作,破坏病原菌的生存条件,降低病菌基数。
6.肥水管理
合理施肥,增强作物长势,提高抗病能力。合理灌溉,避免田间积水,创造不利于病菌发生的条件。
7.生物调控
利用外源激
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