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25%噻虫嗪水分散粒剂防治基质内根蛆药效试验

时间:2022-03-30 09:52:53  浏览次数:

材料与方法

1.1 试验地概况

试验地在广东省农业科学院白云试验基地2号生态温室。基质组成为泥炭土、蛭石、陶粒、椰糠、树皮。此前温室里的基质栽培常发生根蛆危害,育苗死亡严重,最严重时可达70%以上。

1.2 试验材料

试验作物为法拉蒂草莓苗,移栽时为5片叶。移栽5 d后开始试验。采用营养液与基质栽培相结合的方式,营养液由广东省农科院设施研究室实验室提供,能满足草莓苗的营养需要。试验基质、试验草莓、营养液均同一批次复配、栽培。25%噻虫嗪水分散粒剂由瑞士先正达作物保护有限公司生产。

1.3 试验设计

试验设4个处理,即25%噻虫嗪水分散粒剂1 000倍液、2 000倍液、4 000倍液、空白对照(CK)。每个处理设4次重复。试验划分为4个区组,每个区组4个小区,小区面积1.0 m×1.0 m,每小区20盆草莓苗。小区随机区组排列。

1.4 试验方法

施药方式:试验采取一次施药方式,取20 mL药剂均匀喷洒每小区每盆草莓苗的基质表面,直至基质全部湿润。试验期间温度为26~38 ℃,湿度40%~85%。

1.5 调查内容与方法

根蛆调查方法:采用挖土采样调查方法,施药前、施药后3、7、14 d采用竹签轻拌基质,在不伤害草莓根茎的前提下,观察基质内的根蛆数量和活动状况。

作物保护效果调查方法:调查内容为试验作物的危害株数,施药前、施药后3、7、14 d,调查被害植株数,计算作物危害率和防治效果。防治效果计算公式如下:

1.6 统计分析

采用IBM SPSS软件处理数据。用方差分析(DMRT)比较不同处理的差异。

2 结果与分析

通过调查各小区的草莓生长状况,噻虫嗪对根蛆有防治效果。处理前,基质已经发生明显的根蛆幼虫。

2.1 对基质内根蛆的防治效果

施药后,处理区的根蛆总数和活根蛆数下降显著(表1)。施药3 d后,3个不同浓度的25%噻虫嗪水分散粒剂处理根蛆总数和活根蛆数都迅速下降,与CK差异显著。在7 d后,25%噻虫嗪水分散粒剂1 000倍液和2 000倍液处理活根蛆数下降为0头,防效达到100%,优于25%噻虫嗪水分散粒剂4 000倍液处理的77.66%,3个倍数处理都显著优于CK。14 d后处理区防治效果仍然存在,根蛆防治效果与CK差异显著,25%噻虫嗪水分散粒剂1 000倍液处理为100%,25%噻虫嗪水分散粒剂2 000倍液处理为100%,25%噻虫嗪水分散粒剂4 000倍液处理为66.51%。

2.2 对作物的保护效果

施药后,处理区的作物生长情况显著优于对照区(表2)。施药3 d后,3个不同浓度的25%噻虫嗪水分散粒剂处理立即呈现出较高防效,作物危害率显著低于CK的12.50%,25%噻虫嗪水分散粒剂1 000倍液与2 000倍液处理之间差异不显著,25%噻虫嗪水分散粒剂1 000、2 000倍液处理与4 000倍液处理差异显著。14 d后,3个不同浓度的25%噻虫嗪水分散粒剂对作物保护效果显著优于CK,其中25%噻虫嗪水分散粒剂1 000、2 000倍液处理的作物保护效果达到85.29%、82.35%,两者差异不显著,显著优于4 000倍液处理的64.71%。

2.3 对植株的安全性评估

试验期间对各处理草莓的生长情况进行观察,未发现3个试验浓度的25%噻虫嗪水分散粒剂在供试剂量下对草莓植株产生药效,也未发现对草莓有其他生长促进或抑制的影响。

3 结论与讨论

试验结果表明,25%噻虫嗪水分散粒剂可以有效防控基质中根蛆的发生,有利于作物的正常生长。25%噻虫嗪水分散粒剂用量以2 000倍浓度最佳,在实际生产中,可以酌情添减。

根蛆是一种常见的地下害虫,通过长期观察设施农业生产,发现成虫喜爱在含有泥炭土的基质中生产虫卵,虫卵孵化后就开始为害作物,严重时可引起大片作物死亡,对设施农业生产造成重大损失。化学防治对防治根蛆有着直截了当的作用,综合前人的经验,防治根蛆的最好方法是土壤处理,再结合轮作、灌水等栽培措施[6]。但对于设施栽培,特别是基质育苗、轮作灌水等方法并不适用,灌根处理是比较好的方式。以往多有使用辛硫磷、吡虫啉、敌百虫、拔菌根[7-8]、毒死蜱[9-10]、高效氯氟氰菊酯、藜芦碱、溴氰菊酯[6]等防治根蛆的报道。噻虫嗪属于新烟碱类杀虫剂,相对于有机磷类、氨基甲酸酯类、有机氯类杀虫剂,有更高的活性、更广的谱性和更高的安全性,更易降解[11-12]。试验中发现其药效迅速、持效性强,对作物不产生药害,将会是取代对环境不友好、残留期长药剂的好选择。

4 参考文献

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[3] TOMIZAWA M,CASIDA J E.Selective toxicity of neonicotinoids attribu-table to specificity of insect and mammalian nicotinic receptors[J].Ann Rev Entomol,2003,48(1):339-364.

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[11] 范文政,程志明,顾保权,等.杀虫剂新品种:噻虫嗪的合成研究[J].上海化工,2002(15):25-27.

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