水稻二化螟在水稻留茬秸秆中越冬调查

分类:论文范文 发表时间:2019-10-19 09:48

  摘 要:2018 年常德市周家店镇水稻二化螟为害严重,为了能更有效合理防治水稻二化螟,采用 GB/T 15792-2009 稻桩剥查法对该区域稻区的水稻二化螟越冬虫口密度进行调查​‍‌‍​‍‌‍‌‍​‍​‍‌‍​‍‌‍​‍​‍‌‍​‍‌​‍​‍​‍‌‍​‍​‍​‍‌‍‌‍‌‍‌‍​‍‌‍​‍​​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍‌‍​‍‌‍​‍‌‍‌‍‌‍​。结果表明:该区域越冬前虫口密度最高达 477 572 头/667m2,最低为 243 121 头/667m2,平均 388 250 头/667m2;越冬后虫口密度最高达 252 793 头/667m2,最低为 31 349 头/667m2,平均145 183 头/667m2​‍‌‍​‍‌‍‌‍​‍​‍‌‍​‍‌‍​‍​‍‌‍​‍‌​‍​‍​‍‌‍​‍​‍​‍‌‍‌‍‌‍‌‍​‍‌‍​‍​​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍‌‍​‍‌‍​‍‌‍‌‍‌‍​。二化螟越冬后种群仍处在较高数量,且在越冬后调查期间已在田间发现二化螟成虫,需持续高度关注该区域二化螟的发生动态​‍‌‍​‍‌‍‌‍​‍​‍‌‍​‍‌‍​‍​‍‌‍​‍‌​‍​‍​‍‌‍​‍​‍​‍‌‍‌‍‌‍‌‍​‍‌‍​‍​​‍​‍​‍​‍​‍​‍​‍‌‍​‍‌‍​‍‌‍‌‍‌‍​。为了降低水稻二化螟的越冬基数,应对稻茬进行适当的处理。

  关键词:水稻;二化螟;越冬虫量;稻茬

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  二化螟Chilo suppressalis(Walker) 属鳞翅目螟蛾科,俗称蛀秆虫、钻心虫等,是在我国为害水稻最为严重的常发性害虫之一,该虫为害地区主要分布在长江流域及其以南稻区,且近年来发生数量呈上升的态势[1-2]。二化螟在湖南地区一年可发生4 代,第1、2代为害早稻,第3、4 代为害晚稻。二化螟幼虫钻蛀到茎内蛀食茎秆组织,在分蘖期造成枯心苗,在孕穗期造成枯孕穗,在抽穗期造成白穗,在成熟期造成虫伤株,一般年份减产3% ~ 5%,发生严重时可减产30% 以上[3-4]。

  二化螟属兼性滞育种类,主要以滞育高龄幼虫在田间稻蔸内滞育越冬[5-6]。由于二化螟兼性滞育的光周期反应是基于一种温度补偿的机制,因此无论天气与寄主植物环境怎样,每年二化螟成功越冬的种群数量都较大[7]。头年二化螟越冬幼虫基数及其越冬后存活率直接决定了来年虫害的发生程度。因此,对于二化螟越冬虫口密度的监测工作对于来年二化螟的有效防治起到重要的指导作用[8-10]。

  1 调查地点与方法

  1.1 调查地点

  调查点位于常德市鼎城区周家店镇(29°24′N,111°91′E),该镇共有耕地面积4 600 hm2,主产水稻、棉花等农产品。调查区域地势低平,近年来水稻二化螟为害较重。

  1.2 调查方法

  根据GB/T 15792—2009 水稻二化螟测报调查规范,选取前一代发生过二化螟为害的有代表性的机割中稻田6 块,结合末代螟害率及当地稻田春季灌水翻耕前的时间,确定越冬前调查的时间为2018 年9 月下旬及越冬后调查时间为2019 年3 月下旬进行二化螟越冬虫口密度调查。采用棋盘式取样法,每块田取样点20 个,每样点大小为0.4 m×0.5 m 。将样点内全部稻蔸从齐泥部位剪断,然后将所有外露稻桩带回实验室剥查计数。

  2 结果与分析

  二化螟越冬前虫口密度调查在2018 年9 月26 ~ 30 日进行,6 块取样田均为机割中稻田,收割时间均在取样前15 d 以内,且均为二化螟为害较重田块。采用棋盘式取样法在田间取样后,将取回的稻桩迅速进行剥查计数,结果如表1。表1 结果表明,二化螟越冬前虫口密度平均达到388 250 头/667m2。

  二化螟越冬后虫口密度调查在2019 年3 月20~24 日进行,6 块取样田均为越冬前调查田块,且都是未翻耕的冬闲田。采用棋盘式取样法在田间取样后,将取回的稻桩迅速进行剥查计数,结果如表2。表2 结果表明,二化螟越冬后虫口密度平均仍为145 183 头/667m2。

  3 小结与讨论

  根据2 次调查结果可知,二化螟在该稻区越冬前与越冬后虫口数量都相当大,越冬前虫口平均密度高达 388 250 头/667m2,越冬后虫口平均密度仍有145 183头/667m2。这是由于在2018 年该稻区中稻受二化螟为害相对较重,甚至有些田块在发生虫害情况下出现多次用药仍无防效的现象,且由于是机割田,田内稻桩较高,也未将稻草转移出去,导致田内二化螟绝大部分集中于稻桩内,导致稻桩剥查虫口密度高[11-12]。

  对比2 次调查结果发现,越冬后调查虫口密度仅为越冬前虫口密度的37%,远低于关瑞峰等[13] 对福建省水稻二化螟调查的结果,分析出现这种情况的原因可能有以下几种:一是因为各调查田块高程不一,在水稻收割完成后,高程低且靠近沟渠的田块内容易积水,不利于二化螟顺利越冬;二是在调查过程中发现当地鸭农在稻田收割后会将鸭放养于一些田块让其取食田内遗留稻谷和昆虫;三是有些中稻田周边还有晚稻种植,会导致二化螟的迁入与迁出[14-15],从而导致了不同田块越冬前后虫量调查结果出现较大差异。但是从整体情况看,该稻区二化螟越冬虫口数量基数庞大,需密切关注越冬幼虫冬后发育动态。目前推测该区域二化螟种群有大暴发的可能,需要引起高度重视。

  二化螟多以高龄幼虫在稻草、稻茬和茭白体内越冬,由于目前农村全面禁止秸秆焚烧,同时机收面积的逐年增长(该调查区域机收面积达90% 以上),这一系列行为导致田间稻茬高度增加,稻草还田面积不断增长,不仅大大增加了二化螟田间越冬虫口密度、降低了二化螟的自然死亡率,同时也为二化螟的越冬提供了更有利的寄主条件[16-18]。因此,如果能将田间稻茬和秸秆收集利用,可以大幅降低二化螟越冬基数,从而降低其来年虫口量,达到大幅减轻二化螟为害的目的。

  参考文献:

  [1] 林 炜,韩永强,刘玉娣,等. 二化螟越冬生物学研究进展[J]. 湖南农业科学,2008(3):116-118.

  [2] 黄水金,刘剑青,秦文婧,等. 二化螟越冬幼虫在稻株内的分布及其控制技术研究[J]. 江西农业学报,2010,22(11):91-93,96.

  [3] 曾晓楠,聂乾忠. 湖南水稻二化螟的综合防治技术[J]. 现代农业科技,2009(10):94-95.

  [4] 周 斌,刘 洋,黄思娣,等. 湘南水稻二化螟发生现状及防治对策[J]. 湖南农业科学,2017(12):81-84.

  [5] 张拥军. 二化螟越冬幼虫耐寒性及其机理研究[D]. 武汉:华中农业大学,2007.

  [6] 肖海军,朱杏芬,薛芳森,等. 二化螟越冬幼虫滞育后发育起点温度与有效积温[J]. 植物保护,2008,34(4):78-81.

  [7] 陈丽媛,陈俊晖,杨 虎,等. 江西宜春二化螟越冬基数与冬后成虫的发生[J]. 生物灾害科学,2013,36(4):359-362.

  [8] 戴长庚,何佳春,李鸿波,等. 黔中稻区二化螟的越冬幼虫虫口密度及其自然寄生率[J]. 贵州农业科学,2016,44(1):62-65.

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