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生物农药的应用与推广
编辑:明月清风 识别码:23-1116527 14号文库 发布时间: 2024-08-25 13:19:22 来源:网络

第一篇:生物农药的应用与推广

生物农药的应用与推广

随着农业生产的不断发展,我国现已成为世界第一农药生产和使用大国,单位面积平均化学农药的用量比世界平均用量高2.5-5.0倍。但大面积喷洒化学农药也带来了很多的副作用,每年遭受农药残留污染的作物面积达12亿亩,其中污染严重的达40%,特别是蔬菜、水稻、果树和茶叶等作物。随着人们对绿色产品生产、认识的不断提高,人们逐渐意识到由于长期施用化学农药,自然生态平衡受到严重破坏,害虫的抗病性普遍提高,农产品的生产成本和土壤中的农药残留量越来越高,从而严重污染了人类赖以生存的环境和农产品,并进一步影响了人们的身体健康。为了提高农产品质量,为了维护人们的身体健康,保护自然生态环境,促进农业可持续发展,做好以“预防为主、综合防治”为方针的植保工作,大力应用和推广生物农药势在必行。

那么就需要我们知道什么是生物农药。生物农药是指直接利用生物活体及其代谢产物制成的用来防治病害、虫害、杂草等的制剂,其中也包括保护生物活体的保护剂、辅助剂和增效剂,以及模拟某些抗生素和杀虫毒素等人工合成的制剂。它不仅有各种剂型的药剂,还包括能抑制和消灭病虫害的动、植物活体。

第一部分 生物农药的主要类型

生物农药按照成份来源可分为五种: 第一种微生物源类农药

它是以微生物或其代谢产物制成,主要包括苏云金杆菌(简称Bt)、白僵菌、绿僵菌和木霉菌等。

第二种植物源类农药

它是以植物体产生的对有害生物有毒杀及特异作用的物质制成,主要包括苦参碱、烟碱、除虫菊素、大蒜素等。

第三种抗生素类农药

主要包括农抗120、农用链霉素、井冈霉素等杀菌剂;阿维菌素、浏阳霉素等杀虫剂及其它植物生长调节剂和除草剂等。

第四种动物源类农药

包括两类:第一类是昆虫激素和昆虫信息素,包括脑激素、保幼激素、蜕皮激素、聚集信息素、性信息素、报警激素、跟踪信息素等。第二类是从动物体中提取的具有杀虫效果的毒素为先导化合物的农药。

第五种转基因植物

如转基因耐储存番茄、抗病毒番茄、抗病毒甜椒、抗虫棉花等。其中中国农科院生物工程中心开发的抗虫棉花已在全国得到大面积推广。

目前我国生产微生物农药、植物源农药和生物化学农药的企业有200多家,生产抗生素的企业有1700多家,尚未有转基因生物和天敌生物获得农药登记证。截至202_年3月,在我国处于有效登记 状态的生物农药有效成分有50个,产品总数2489个,有效成分总数和产品总数占整个农药登记产品的10%,以苏云金芽孢杆菌、阿维菌素、井冈霉素为主,其生产量和销售额均占整个生物农药产品的90%以上。

第二部分 生物农药的科学使用方法 包括以下7个要点: 第1点 对症选药

生物农药具有严格的选择性和专一性。在购买时一定要仔细阅读产品标签说明,针对不同的病、虫、杂草选择不同的生物农药。

第2点 掌握好使用时间

生物农药喷施后,有一个短暂的繁殖毒力发作过程,显现防效较化学农药慢,大多都在病、虫害发生初期使用或作预防用效果最好。不能因为在病、虫害发生盛期用药之后看不到药效,就说生物农药没有化学农药管用。

第3点 看天气用药

生物农药的活性容易受温度、湿度和光照的影响。气温在15-35℃之间使用效果最好,气温低于10℃或高于40℃时使用效果差。另外强烈的紫外光线易使生物农药中的菌体受损而影响防效。因此,应选择阴天或晴天的傍晚用药,药后遇大雨应在晴后及时补施。

第4点 把握好用药量

要严格按照产品标签说明的浓度和用量用药,使害虫获得充足 的致病菌量,提高防效,不能擅自增加或减少用量。

第5点 喷洒均匀,保证效果

根据生物农药的特性,要均匀喷施、全方位覆盖才能达到理想的防效,特别是悬浮剂产品使用时要保证充分均匀。

第6点 与化学农药混合使用,提高速效性

生物农药杀虫、防病针对性强,与化学农药混配使用,可扩大防治对象,提高效果,减少用药次数,节省成本。

第7点 根据防治对象不同,采用不同的施药方法和施药时期 例如:玉米螟初孵幼虫喜欢在心叶聚集咬食嫩叶,应于玉米心叶末期灌心防治;小菜蛾2龄后多在叶背为害,应在卵孵化盛期到1龄幼虫高峰期正反两面喷雾。棉铃虫初孵幼虫有食卵壳的习性,第2天转移,因此应于盛卵初孵 期用药。稻纵卷叶螟白天躲在苞内取食,早晨和傍晚爬出来换苞取食,施药时以傍晚为宜。

第三部分 常见的几种生物农药。第1种苏云金杆菌(Bt)

苏云金杆菌是细菌性杀虫剂,进入害虫体内后破坏肠道内膜,引起肠道穿孔,使昆虫停止取食,最后因饥饿和败血症而死亡。

剂型为可湿性粉剂、乳剂两种(100亿活芽孢克/毫升)。主要防治对象为作物上的稻螟虫、粘虫、菜粉蝶、菜青虫、棉铃虫、玉米螟、线虫等和林业上的松毛虫、舞毒蛾、刺蛾等食叶性害虫。

使用方法以喷雾为主,Bt对低龄幼虫效果好,应在3龄前使用。使用时在药液中加入 0.05%-0.1%洗衣粉,有利于药液粘着,提高防效。

注意事项:

⑴不能与内吸性有机磷杀虫剂或杀菌剂混合使用。⑵使用间隔为10-15天。第2种阿维菌素

阿维菌素是一种神经毒剂,可使昆虫麻痹、拒食死亡,与常用的药剂无交互抗性。现一般与毒死蜱等其他农药混配使用。

主要剂型有0.5%、0.6%、1.0%、1.8%、2%、3.2%、5%乳油,0.15%、0.2%高渗,1%、1.8%可湿性粉剂,0.5%高渗微乳油等。

主要防治对象有梨木虱、棉蚜、美洲斑潜蝇、二斑叶螨、茶橙叶螨、山楂叶螨和小菜蛾等。

特点:

⑴有较好的持效期,对叶螨、潜叶蝇、潜叶蛾以及其它钻蛀性害虫或刺吸式害虫等常规药剂难以防治的有高效。

⑵分解迅速无残留,在土壤和水中易降解,并在土壤中被吸附,不淋溶,不污染环境;在生物体内也无积累和持久性残留。还可以通过土壤微生物分解成具有更高活性的衍生物,可杀线虫。

使用方法:主要为喷雾和灌根。注意事项:

⑴不能与碱性农药混用。⑵收获前20天停止施药。⑶对鱼高毒,应避免污染水源和池塘。⑷对蜜蜂有毒,不要在开花期施用。第3种苦参碱

苦参碱以触杀为主,胃毒为辅,24小时对害虫击倒率达95%以上。对人畜安全,对天敌无伤害。与其它药无交互抗性,对使用其他农药产生抗性的害虫防效仍佳。

主要剂型有2%、0.26%、0.3%、0.36%、0.5%苦参碱水剂,0.38%、1%苦参碱可溶性液剂,0.38%苦参碱乳油,0.38%、1.1%苦参碱粉剂。

防治对象为各种作物上的粘虫、菜青虫、蚜虫、红蜘蛛,也可防治地下害虫。

特点:

⑴在生物体内无积累和残留,药效期长,持效期10~15天。⑵对真菌有一定的抑制或灭杀作用,同时含有植物生长所需的多种营养成分,能够促进植物生长,达到增产增收。

⑶对目标害虫有驱避作用,在施用过的作物上的有效期内害虫不再为害或很少为害,特别适合作物病虫害的预防。

使用方法:以喷雾、拌种和灌根为主。注意事项

⑴严禁与碱性农药混用。

⑵如作物用过化学农药,5天后才能施用苦参碱,以防酸碱中和影响药效。⑶稀释时建议采用二次稀释法,药液应摇匀、适量,不保存。⑷不能作为专性杀菌剂使用。第4种浏阳霉素

浏阳霉素是可防治多种螨类的广谱杀螨剂,防治效果好,与其它杀虫剂没有交互抗性。对天敌安全,对成螨、幼螨、若螨高效。

特点:

⑴安全采收期短,仅24小时,不会影响处于收获农产品及时上市。

⑵触杀作用强,无内吸性,与其它生物杀虫剂相比杀虫速度更快,施药后当天即见效。

⑶对小菜蛾、蓟马等顽固害虫高效。第5种农用链霉素

农用链霉素为放线菌所产生的代谢产物,杀菌谱广,特别是对细菌性病害效果较好,具有内吸作用,并传导到其他部位。对人畜低毒,对鱼类及水生生物毒性也很小。

主要防治对象为大白菜软腐病、水稻白叶枯病、棉花立枯病、瓜类霜霉病等。

使用方法:主要用于喷雾,也可作灌根和浸种消毒。

注意事项:

⑴不能与杀虫杆菌、青虫菌、7210等混合使用。

⑵使用浓度一般不超过220ppm,以防产生药害。⑶避免和碱性农药、污水混合,否则易失效。第6种农抗120 农抗120是广谱抗菌素生物农药,对果树轮纹病、炭疽病、腐烂病、黑斑病、小麦锈病、大白菜黑斑病、黄瓜白粉病、霜霉病、棉花枯萎病等多种真菌性病害具有良好的防治效果,且使用安全,对人畜无毒害。

使用方法:主要用于喷雾,也可作灌根、浸种消毒。在防治果树腐烂病时可先将病疤刮除干净,再用稀释液直接涂抹病疤处。

注意事项:

⑴在施用时不可同波尔多液、石硫合剂及其它碱性农药混配。⑵农抗120的预防保护作用优于治疗杀灭作用,应着重用于预防性的喷雾。

⑶因为土传病害的病菌会连续侵染,使作物体内的病菌不断积累繁殖,致使作物病害加重,因此使用农抗120不能只用药1次,应该连续用药2-3次,每次隔15天,病害才不再复发。

⑷农抗120用于灌根以天晴少雨、土壤干燥效果最好。⑸茄子、西葫芦等品种的幼果期对农抗12O较敏感。⑹塑料大棚内用药后注意通气放风。第7种昆虫生长调节剂

昆虫生长调节剂被称为第三代杀虫剂,此类杀虫剂并不快速杀死昆虫,而是通过干扰昆虫的生长、变态、滞育等正常生长发育来减轻害虫对农作物的危害。其选择性高,一般不会引起抗性,且对人、畜和天敌安全,能保持正常的自然生态平衡而又不会导致环境 污染。常用品种有灭幼脲、氟铃脲、除虫脲、噻嗪酮等。

灭幼脲:主要是胃毒作用,用于防治桃树潜叶蛾、茶黑毒蛾、茶尺蠖、菜青虫、甘蓝夜蛾、粘虫、玉米螟及毒蛾类、夜蛾类等鳞翅目害虫,益虫和蜜蜂等膜翅目昆虫和森林鸟类几乎无害。

噻嗪酮:对介壳虫、粉虱、飞虱、叶蝉等害虫有特效,主要是触杀和胃毒作用,药效缓慢,药后1-3天才死亡,但持效期长,可达30-40天,不杀成虫,抑制成虫产卵和卵的孵化,与常规农药无交互抗性。

第8种沙蚕毒素类

是由生活在海滩泥沙中的环节蠕虫体内提取的毒素,对害虫有很强的毒杀作用。按照沙蚕毒素的化学结构,人们仿生合成了一系列农用杀虫剂,使其被吸收后能在害虫体内合成沙蚕毒素,从而到杀虫的目的。代表药剂有:杀螟丹、杀虫双、杀虫单、杀虫环等,与其它药剂无交互抗药性问题。

防治对象为水稻、蔬菜、甘蔗、果树等多种作物上的食叶害虫、钻蛀性害虫,对蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟马、螨类等也有良好的防治效果。

注意事项

⑴对家蚕毒性很强,且残毒期长

⑵大白菜、甘蓝等十字花科蔬菜的幼苗对杀螟丹、杀虫双敏感,在夏季高温或作物生长较弱时更敏感;豆类、棉花等对杀虫环、杀虫双特别敏感,易受药害。

第二篇:生物农药引进与推广应用研究工作报告

生物农药引进与推广应用研究

工 作 报 告

河北省承德市农业科学研究所

202_月12月

一、项目概况

“生物农药引进与推广应用研究”是由承德市科技局下达的,承德市科学技术研究与发展指导计划项目。承市科「计202_」第06号文件,课题编号为:201121167,起止时间:202_年1月至12月;该项目由承德市农业科学研究所主持,协作单位有承德市植保站,丰宁县、隆化县、围场县、兴隆县、宽城县、平泉县、滦平县、承德县、双滦区植保站等11个单位26名科技人员共同参加完成。9月25日专家组进行了现场检测。

二、任务要求

1、在202_年编写出版《生物农药集锦》的基础上,202_年组织编写《生物农药使用技术农民培训教材》印刷10000册,采取逐级培训的方法,第一步先在专业技术人员中培训师资和技术骨干,第二步再开展对农村种植产业带头人,广大农民进行普及型培训。在县区培训师资、农民种植业大户30期以上,并结合技术指导,技术咨询,发放技术资料等多种形式广泛宣传使用生物农药的意义,宣传安全使用知识。

2、与较大型正规生物农药厂家建立业务沟通,信息交流,引进生物农药新品种。对承德市农药终端市场调研,掌握生物农药销售信息,调研在生产上的应用现状。

3、对引进的生物农药5~10种。确认可以示范推广的新型生物农药3~5种,在2~3个县区设置生物农药应用样板区,以现场演示和成功案例等方式培训引导,以辐射带动周边地区对生物农药的推广应用。

4、在使用生物农药防治病虫害样板示范的带动下,在全市推广生物农药防治面积10万亩以上。

三、任务指标完成情况

(一)任务完成情况: 1、202_年,高立起等主编由中国农业出版社出版的《生物农药集锦》面向承德市、县、乡级农业、林业、园林等部门的专业技术人员,院校涉农专业及农药经销门市免费发送1000册。202_年3月组织编写的《生物农 2 药使用技术培训教材》,印刷10000册,通过县、区植保站向全市农民种植业大户结合培训免费发送。

202_年以来采取大覆盖面从专业技术人员到种植业专业户进行生物农药使用技术分级系统技术培训。举办培训班61期,培训各层次人员2.3万多人次,报纸发稿专题宣传5次,接待咨询2.7万人次。田间现场技术指导277次,发送技术资料3万多份。通过编写生物农药技术资料——全市范围广泛宣传普及——深入调研——引进新生物农药药剂——试验和样板示范等一系列技术措施;促进了生物农药在绿色农产品生产过程中快速推广应用,探讨出一套生物农药技术推广模式。

2、对武汉楚强生物科技有限公司等20多家生物农药生产销售企业进行调研。对承德市及部分市外11家有一定销售规模的农资门市进行农药终端市场销售情况调研。以了解上游生产,中游销售,下游使用的信息及在推广过程中存在的瓶颈问题。重点是针对使用者反映的药品价格、药效缓慢、田间施用技术、防治效果等问题。对生产应用中生物农药与有机化学农药大田应用效果,药品投入量进行亩投入成本比较。3、202_~202_年从生物农药生产厂家引进10几种生物药剂。在丰宁等县、区蔬菜类作物进行试验示范,筛选出苜核·苏云菌,菜颗·苏云菌对蔬菜鳞翅目害虫防治效果可达90%以上。

4、结合专题技术培训,发送技术资料等宣传手段及样板示范,使农民对生物农药有了认知度,对绿色农产品生产过程中食品安全、健康、环保的重要意义和使用技术有了进一步的认识,并明确了生物农药在防治病虫害中的显著效果。通过学习和观察实例,逐渐改变了农民用药观念,在蔬菜、果树等作物进行示范推广21.1万亩,纯增经济效益12269.82万元。

5、绿色谷子生产技术措施,以丰宁满族自治县黄旗镇为核心点,强化与规范“黄旗皇”优质小米的品牌,本课题在《绿色食品原料谷子栽培技术规程》CB1308/T171—202_隆化农牧局制定的承德市地方标准基础上进一步扩展,在病虫害防治方面增加了生产AA级谷子的具体管理技术,推荐使用的药剂,施药方法等内容,制定“春谷区AA级绿色谷子生产栽培技术 指南”试用稿(另附)。以指导丰宁县“黄旗皇“品牌小米生产应用。推荐使用苦参碱和印楝素等药剂,202_年在谷子生产田对苗期害虫进行了试验、示范,防治效果在80%以上。

6、结合本课题的实施,在行业内公开发表论文3篇。

(二)主要创新点

1、通过分级培训,典型示范等技术手段系统解决生物农药推广应用方面存在的使用技术等瓶颈问题。改变防病治虫用药模式僵化,重治轻防的传统观念,并提出以强化测报技术,根据生物农药缓效性等特点,抓准用药关键期等一套完善的推广技术措施。

2、根据生物农药无残留,对环境无污染,对农产品生产过程及生态环境安全的特点,提出率先在蔬菜、中药材、食用菌等经济附加值高的植物,公益性园林植物使用生物农药的建议。

3、对承德市及部分市外11家具有一定销售规模的农资门市进行农药终端市场调研计215种农药品种(次)。通过调研得出生物农药与有机化学农药,经综合分析田间施用投入成本接近的结论,为生物农药的推广应用提供了可行性依据。

4、经多点试验研究筛选出防治十字花科蔬菜菜青虫、斜纹夜蛾等害虫的复配剂苜核·苏云菌,菜颗·苏云菌等生物农药,代替高效氯氰菊酯等有机类化学药剂,防治效果在90%以上。该项目经河北省农林科学院农业信息与经济研究所查新有三点在国内文献中未见 相同报道。

四、工作措施

(一)组建联合项目组,明确工作任务和职责。

该项目立题时间短,工作量较大,为有步骤地开展工作,加强分工合作,确保该项目各项任务指标的顺利完成。主持单位市农科所组织承德市植保站及9县区植保站等单位的专业技术人员26人组成课题组。其中研究员3人,副研究员(高级农艺师)7人,农艺师14人,初级技术人员2人。在课题实施过程中,充分利用市县区植保部门的技术推广优势,结合绿色农产品安全生产做好技术培训,深入田间地头开展技术指导,技术咨询服务工作,利用不同形式针对农民使用生物农药中存在的疑难问题组织调研。对新引进的药剂进行田间试验示范推广工作,尽量做到宣传普及覆盖面大。做到了使农民了解使用生物农药的意义,掌握使用知识,转变用药观念,达到了使生物农药快速推广的目的。

(二)领导给予工作支持

自本项目实施以来,科研工作得到了市领导的鼓励和支持,丁万明副市长对编写生物农药技术教材高度重视,并对《生物农药集锦》的编写出版给予亲自作序。市科技局对立项工作给予大力支持。市、县植保站对宣传普及生物农药使用知识、新药剂推广试验、示范工作,认真完成分担的科研工作任务。隆化县农牧局领导对农科所赠书活动高度重视,当场组织了生物农药专题培训,邀请隆化县电视台给予录制,并进行播放宣传报导。农科所领导在所内经费十分困难的情况下,提供试验用地,购置药剂等试验材料,为技术咨询,技术服务等科研活动提供交通工具。本课题的顺利完成,与领导的支持和各位同志的努力工作是分不开的。

(三)认真做好培训、试验示范工作:

建立科研与推广协作培训网,每个县区以植保站为培训中心,有1~2名师资,开展对农民进行生物农药使用技术培训,配合有机农产品认证工作对农民进行生物农药使用知识培训,使接受培训者从食品安全、环保、健康等方面的社会效益,认识使用生物农药的重要意义。丰宁、隆化、围场、兴隆县、双滦区组织新药剂防治菜,果、食用菌等试验示范区,以中心区带动辐射影响周边区推广应用。

五、经济效益、社会效益和生态效益:

(一)经济效益:202_年以来,在承德市组织大规模专题培训,发送技术资料和进行技术指导,促进了生物农药的推广应用,农民对生物农药认知度明显提高。通过调研结果看出生物农药在终端销售市场上架率已在50%以上。202_~202_年全市在蔬菜等作物防治病虫害累计推广应用生物农药21.1万亩,纯增经济效益12269.82万元。由于绿色农产品的面积增加,减少有机化学农药使用量,降低了环境污染,农产品质量提高生产过程安全性得到保证,人们健康素质提高,生态环境得到改善。对农业可持续发展 发挥了积极作用,社会效益显著。

(二)社会效益和生态效益:该项目的实施,结合承德市绿色农产品的生产使农民对生物农药的发展状况,使用意义有了深刻的认识和理解,掌握了安全用药知识,明确了生物农药的杀虫防病效果。由于推广使用生物农药,降低了有机化学农药的施用,减少了土壤、空气、水源等环境污染,保证了农产品的安全性。对提高人类健康素质,对降低医疗费用;对其它生物的安全性起到了积极地作用。综合分析,推广生物农药社会效益和生态效益显著。

六、存在问题及建议:

1、生物农药推广工作是一项长期的任务,要继续做好宣传技术培训工作,加强搜集生物农药信息及时引进新药剂品种,进一步拓宽药源,扩大使用范围。

2、建议政府和相关部门对生物农药使用给予政策倾斜,投入宣传新药剂试验、示范推广经费。以利生物农药在绿色农产品生产过程中广泛应用。

202_年12月

第三篇:害虫生物防治技术及生物农药在生产应用和推广

害虫生物防治技术及生物农药的生产应用和推广

中国植物保护工作在近五十几年来发展很快,防治害虫的技术不断发展,由最初的简单农业防治技术到化学物理防治技术,随着科技的发展和生态观念的改变,害虫的生物防治技术逐渐发展起来,并受到了人们极大的重视,害虫生物防治技术的出现将植物保护工作推向了一个新的阶段。

很多年来,人们防治害虫的目标都是直接杀死害虫,消灭害虫,有机合成农药的出现开始带来了一定的益处,但随着大面积喷洒也带来了很多的副作用。生物防治是害虫综合防治中的重要内容,是害虫综合防治方案设计时不得不考虑的因素。但是即使害虫生物防治技术不断发展,它的运用还是不如化学防治广泛,推广也有一定的困难[1]。

生物农药是害虫生物防治中的重要因素,生物农药是具有农药特性的用来防治病、虫、草等有害生物的生物活体及其产生的生理活性物质和转基因产物。包括微生物农药、农用抗生素、植物源农药、生物化学农药、转基因生物农药和天敌生物农药。与传统的化学农药相比,生物农药具有对人畜和非靶标生物安全,环境兼容性好,不易产生抗性,易于保护生物多样性,来源广泛等优点。因此,高效生物农药的开发应用对人类健康、环境保护和农业的可持续发展都有极其重要的意义[2]。生物农药具有很多的优点,但它的推广使用还是不如化学农药那样广泛。

为了做好我国的植物保护工作和发展我国的农业,我们必然要推广农业害虫生物防治技术和推广生物农药的使用,做好害虫综合防治工作。生物防治技术利用及其推广应用问题

生物防治技术主要包括以虫治虫、以菌治虫、以菌治菌、病毒治虫以及其他有益生物、自然的或人工合成的昆虫激素的利用,生物农药等技术。但在生物防治技术的研究,生产和推广过程中还存在很多的问题。

1.1.天敌昆虫利用及其推广应用问题

利用捕食性天敌昆虫和寄生性天敌昆虫控制害虫种群的数量,天敌在自然界对害虫起着明显的控制作用,如在人们的主观努力下,通过引种、保护、繁殖和利用,可更大地发挥天敌治虫的潜力。现在利用赤眼蜂防治各种害虫的工作,在全国各地普遍开展。以瓢治蚜在棉区效果显著,推广面积不断扩大。利用草蛉、马蜂、螳螂、食螨瓢虫甲、捕食螨、黑卵蜂、平腹卵蜂、啮小蜂等防治害虫的工作,都有新的进展[3]。天敌昆虫的利用存在着很多的问题,目前生物防治在理论和实践上均存在一些不足之处; 主要表现在理论上较少注意天敌生存环境中的信息联系,实践中只注重引进和释放而较 少注意本地天敌的持续利用。另外,在生物防治中,对天敌适合性的研究和环境的制约作用缺乏深入的研究。因此,如何在本地适合的条件下进行持续生物防治是现代生态学和昆虫学以及相关学科需要解决的问题,对这些问题的研究将大大推进生物防治的发展[4]。并且利用天的的防治需要农民的配合,但是对于天敌昆虫的释放时间,天气,条件等因素农民很难掌握,不当的使用使天敌防治达不到应有的效果,且利用天敌昆虫进行防治效果来得缓慢,难以使农民们理解接受,农民更偏向使用化学农药。

1.2昆虫病原微生物利用及其推广应用问题

昆虫的病原微生物包括病原细菌、真菌、病毒和病原原生动物等,利用病原微生物防治储藏物害虫,已有较长的历史。它有很多优点:对人类和非目标生物安全、减少农药在食物中的残留、保护其它自然天敌以及增加储藏物生态系统中的生物多样性等。现在人们已经利用病原微生物来防治很多的害虫,如利用苏云金杆菌防治储粮害虫,Bt有许多变种,防治鳞翅目幼虫效果很成功,但对鞘翅目幼虫效果较差。最近的研究发现,Bt黄粉虫变种对谷蠹、赤拟谷盗、米象和谷斑皮蠹具有较好的防治效果[5]。广西隆安县植保站202_年引进中科院武汉病毒研究所与湖北天门市生物农药厂研制生产的NPV可湿性粉剂防治葱田夜蛾效果高达98%[6]。根据该虫在果园土壤中化蛹、虫源地比较集中以及昆虫病原线虫在土壤中比较活跃、能主动找寻寄主的优势,用斯氏线虫作感染试验,在此基础上,用线虫浮液喷施于果园土表,当每亩用l-2亿侵染期线虫时,虫蛹被寄生死亡率达90%以上[7]。

昆虫病原微生物及其产物的生产推广使用都存在一定的问题,首先,昆虫对病原微生物的抗性,如McGaughey(1985)报道印度谷螟对苏云金杆菌能很快形成抗性。由此,昆虫对苏 云金杆菌的抗性引起人们的普遍关注[8]。其次是病原微生物的生产和保存还需要进一步的研究。微生物制剂的标准化问题迄今没有得到完全真正的解决,特别是我国尤为薄弱。应加强生产工艺、剂型等的研究。建立企业标准、国家标准、国际标准,才能真正实现工业化。虫生真菌制剂的研

究进展缓慢,贮藏稳定性问题难以得到解决。为了实现真菌制剂的标准化,必须明确以下几点:环境失活因子的影响、高毒力菌株的筛选、稳定而可靠的剂型研究、以及标准测定方法的建立[9]。还有,同样是在推广使用过程中生物防治技术存在的问题就是,预防效果很好,但是难以解决突发问题,在使用中很少用农民具有前瞻性,注重预防效果,要求他们使用昆虫病原微生物在意识和实施方面都有较大的问题。

1.3昆虫信息素利用及其推广应用问题

昆虫信息素防治害虫是20世纪60年代以来发展的一种治虫新技术。由于具有高效、无毒、无污染、不伤益虫等优点,国内外对昆虫信息素的研究与应用都很重视。昆虫信息素是同种昆虫个体之间在求偶、觅食、栖息、产卵、自卫等过程中起通讯联络作用的化学信息物质,主要有性信息素、聚集信息素示踪信息素、报警信息素、疏散信息素等。可以利用不同的信息素干扰害虫的取食和生殖行为达到控制害虫危害的目的。

昆虫信息素在生物防治上的应用还有很多问题,首先对昆虫信息素及其机制的研究还不够完善;其次在推广使用方面[10],昆虫信息素的生产使用成本很高,农民难以承受。但在利用昆虫信息素诱捕害虫方面,使用昆虫信息素较其他生物防治措施反应较快,即使面临害虫爆发也可以使用。

1.4生物源农药推广应用问题

生物源农药是指来源于生物并可对特定的病虫草害具有控制特效而对公众安全性极高的天然农药。二十一世纪是环保的世纪,以高效、低毒农药逐步替代传 统的高毒农药是农药发展的必然趋势。生物源农药根据其来源大致可分为植物农药、微生物农药和抗生素等。从上世纪五六十年代开始,我国就开始对生物 农药进行研究。到八十年代,将生物农药的开发列为重点项目,近二十年来,很多新的生物资源陆续被发掘利用,生产工艺得到不断创新,大量新产品尤其是微生物农药进入市场[11]。

生物农药虽然有着众多优点和良好的发展机遇,但是由于自身存在的问题,亦使得其难以在短期内占据较大市场份额。生物农药的首要问题是它的防治是一个生物学过程,所以效果相对缓慢,不能像化学农药那样立即见效。二是它的生物活性需要适宜的环境条件(包括温度、水分、光照、pH等),所以其货架期和

田间活性保持也一个急待解决的问题。三是生物农药的批量生产往往通过工业发酵,或者是从生物体直接分离提取,对病毒类生物农药则依赖活体寄生进行生产,成本相对较高,不利于产业化发展。另外,现在发现有些生物农药也会令靶标生物产生抗性还会对害虫天敌有毒害作用[12]。如,利用生物源抗生素杀灭西花蓟马几乎是现在农民使用最广泛的方法。其中最常用的是多杀菌素和阿维菌素,但随着这两种药剂的使用,西花蓟马已经对多杀菌素产生了一定的抗性,而且还存在着对蓟马天敌的有害作用。阿维菌素的3个亚致死浓度均显著减少了黄瓜钝绥螨的产卵量。随着浓度的增加,产卵量显著减少,还有其他实验表明抗生素的使用会降低天敌的产卵量[13]。

2.害虫生物防治技展望

随着农业的发展和人们对农业的更高要求,生物防治在害虫综合治理方案中的比重将会越来越大,生物农药也会随之科技的发展而有新的进展。在这个过程中我们要逐步解决生物防治技术和生物农药在研究,应用和推广中的问题。首先要解决天敌的引种及释放后的问题,天敌饲养成本高及传授农民科学释放天敌昆虫的知识等问题,这除了科技工作者的努力还需要政府的支持,农民的配合;二,通过研究更进一步的改进解决抗性问题,提高生物防治技术和改进生物农药;三,加大对昆虫的基础理论的研究,能更进一步的促进生物防治技术和生物农药的发展;四,即使生物防治是一个生物过程,进行较为缓慢,但是我们还是要尽力解决生物防治技术和生物农药反应较慢这一问题。最关键的妨碍生物防治技术和生物农药的推广的问题是生物防治技术应用复杂,成本和农民的意识问题,在发展过程中要尽量降低生物防治技术应用的成本,让农民接受持续生物防治的观念,认识预防的重要性,并教授农民正确使用生物防治技术和生物农药的知识。使用生物防治技术防治害虫,发展农业生产,是科技工作者,政府农业部门和农民共同努力才能实现的。

参考文献

[1]陈真元,蔡绵聪,吕业成.农业害虫的生物防治方法.广东农业科学,202_,5:66~68.[2]邓洪渊,孙雪文,谭红.生物农药的研究和应用进展.世界科技研究与发展,202_,27(1):76~80.[3]邱式邦,杨怀文.生物防治——害虫综合防治的重要内容.植物保护,202_,33(5):1~7.[4]朱麟,杨振德,方杰,赵明扬.传统生物防治中天敌利用存在的问题.四川林业科技,202_,24(4):12~17.[5]赵英杰,王殿轩,郭超,马晓辉.储粮害虫生物防治技术研究现状与应用思考.河南工业大学学报(自然科学版),202_,10(5):69~72.[6]田婧,黄永才.浅谈几种生物防治技术在我国的应用.中国林副特产,202_,94(3):103~104.[7]金永玲,韩日畴,丛斌.昆虫病原线虫应用研究概况.昆虫天敌,202_,25(4):175~183.[8]高燕,曾伶,许再福.昆虫病原微生物在储藏物害虫防治中的研究与应用. 昆虫天敌,202_,26(4):175~181.[9]何恒果,李正跃,陈斌,文良柱.虫生真菌对害虫防治的研究与应用.云南农业大学学报,202_,19(2):167~173.[10]孟宪佐.我国昆虫信息素研究与应用的进展.昆虫知识,202_,37(2):75~84.[11]邓洪渊,孙雪文,谭红.生物农药的研究和应用进展世界科技研究与发展,202_,2:76~80.[12]范玲.微生物农药研究进展及产业发展对策.中国生物工程杂志,202_,5:83~86.[13]刘慧娟,徐学农,缪勇,王恩东.阿维菌素防治西花蓟马的亚致死浓度对黄瓜钝绥螨的影响.中国生物防治 202_,23(2):198-200.

第四篇:生物农药论文

产抗菌物质芽孢杆菌在农业生物防治中的应用与研究

摘要:

芽孢杆菌能分泌多种具有抗菌活性的次级代谢产物,主要包括抗生素、细菌素、抗菌蛋白、水解酶类以及挥发性物质等。本文主要介绍产抗菌蛋白芽孢杆菌在农业生物防治中的应用研究,并对其产抗菌物质类型、抗菌作用机理做简要论述。关键词:芽孢杆菌;抗菌蛋白;农业生物防治

芽孢杆菌(Bacillus spp.)在防治植物病害中的研究应用非常广泛,从土壤传播病害到气流传播病害,从粮食作物病害到水果、蔬菜、花卉等经济作物病害都有涉及。这类生防细菌可以产生内生芽孢,抗逆能力强,繁殖速度快,营养要求简单,易定殖在植物表面。目前用于病害生防的芽孢杆菌种类有:枯草芽孢杆菌(B.subtilis)、多粘芽孢杆菌(B.polymyxa)、蜡状芽孢杆菌(B.cereus)、地衣芽孢杆菌(B.licheniformis)、巨大芽孢杆菌(B.megaterium)、短小芽孢杆菌(B.pumilis)和蕈状菌变种(B.cereus var.1mycoides)等。1.芽孢杆菌分泌的主要抗菌物质 1.1抗生素(antibiotic)

是一类微生物产生的对其他微生物具抑制或杀死作用的非蛋白质的小分子化合物。抗生素一般在低浓度(小于 10ppm)下就能起抗生作用。蜡状芽孢杆菌(B.cereus)菌株 UW85 产生两种抗生素即 zwittermicin A 和kanosamine,其中 zwittermicin A 抑制苜蓿猝倒病菌(Phytophthora medicaginis)芽管的伸长,kanosamine 引起孢子囊膨胀。1.2细菌素

是一种细菌产生的对亲缘关系较近的种或种以下不同菌株有抑制作用的抗菌物质,大多含有一些稀有氨基酸分子结构,而且一般是环肽。细菌素可分为低分子量多肽类、核苷酸类似物细菌素,与分高分子量蛋白质颗粒细菌素两大类,蛋白质颗粒细菌素有球形、椭圆形、棒形与带棒状尾部多面体等多种结构。枯草菌素(Subtilin)是迄今为止研究较深入的细菌素之一。它的前体是56个Aa小肽,其中24个Aa为信号肽,经信号肽酶切除和一系列修饰如Thr脱水和Ser与Cys硫酯化可以形成32个Aa的活性小肽,具有抗酸和抗热的特性。Zheng等从枯草芽孢杆菌中分离出一种分子量为3.4kD细菌素,其对引致食品变质的细菌B.aureus和Salmonella typhimuritum有抑制作用,它可以作为一种抗菌物质应用于食品保鲜。1.3抗菌蛋白

芽孢杆菌生长代谢过程中能分泌一些抑制植物病原菌的活性蛋白,这些蛋白在生防中的作用显著。芽孢杆菌产生的抗菌蛋白中包括多肽、脂蛋白和糖蛋白,结构有环状、线状和分支环状等。[2]

[1]枯草芽孢杆菌 BS-98 菌株产生的蛋白能强烈抑制苹果轮纹病菌(Physalosporapiricola)等植物病原真菌。其氨基酸组分分析表明,该蛋白含11种不同的氨基酸,尤其富含谷氨酸和半胱氨酸等,此外,还有一些未知蛋白在抑制植物病原菌方面也表现出强烈的作用。

枯草芽孢杆菌JM4菌株能够产生JM4-A和JM4-B两种新型抗菌肽,分子量分别为1422.71D和1422.65D,这两种抗菌肽除了3个未知序列外,7个氨基酸序列组成相同,有很强的同源性。BS-2菌株分泌的抗菌多肽分子量≤2884.39Da,该多肽对热稳定并能抗紫外线照射,对炭疽病菌和番茄青枯病菌等多种植物病原真菌和细菌有强烈的抑制作用,对辣椒果实炭疽病具有69.79%(9d后)的防病效果。刘永锋等分离的枯草芽孢杆菌Bs-916对多种病菌具抑制活性,他们分别采用丙酮沉淀、PEG沉淀、等电点沉淀和超微浓缩等方法从Bs-916代谢液中获得的胞外抗菌物质具有蛋白质的性质。

蜡状芽孢杆菌(B.cereus)S-1 菌株的发酵液,经过酸沉淀和有机溶剂抽提,Sephadex G-100 与 DEAE-52 柱层析等步骤后,分离得到一种环状多肽 APS-1,同时进行了氨基酸组分分析[7,8]

[5]

[6][4]

[3]。平板抑菌试验结果表明,APS-1对9种真菌的孢子萌发有抑制作用。李伟光等筛选出了拮抗菌B.cereus G35,其拮抗物具蛋白性质,部分纯化物对蛋白酶敏感。

还有一些对未鉴定种的芽孢杆菌抗菌蛋白研究与报道。刘晓妹等发现芽孢杆菌B1和B2的培养滤液对豌豆尖镰孢具有抑制作用,在两个菌株的培养滤液中分别检测出一种抗菌蛋白。辛玉成等[10]

[9]苹果霉心病的生防菌株枯草芽孢杆菌XM16培养液中分离纯化得到一种抗菌蛋白。芽孢杆菌BS-98和B130菌株的抗菌蛋白对热稳定,对蛋白酶部分敏感。2.生防菌的主要作用机制

生防菌的生防机制是多种多样的,如产生抗菌素、重寄生、溶菌作用、竞争作用和诱导抗性等。由于大多数据是在试验条件下获得的,而田间条件要复杂的多,所以实际上可能两种或三种机制同时起作用,也可能是在植物不同部位或不同发育时期某一机制在起主要作用,目前已明确的主要有以下4种。2.1 竞争作用

竞争是微生物间在对生活空间和营养物质的需求发生冲突时发生的。表现为营养物质的竞争、物理位点、生态位点的抢占以及氧气的竞争。拮抗菌在人工导入的情况下,能抢先到达自身能够定殖的部位,从而优先占领了有利的物理学位点和生物学位点,造成对病原菌侵染的物理阻隔或生态排斥应效,使病菌无法接近侵染位点而不能侵染寄主。另一方面,拮抗菌与病原菌间对相同位点的营养争夺(包括有机质和微量元素),是拮抗菌控制病菌繁殖的又一重要方式。如拮抗细菌通过产生嗜铁素(嗜铁素是一种胞外低分子化合物,为一具二烃基配位体的链状六肽,对Fe3+有高度的络合能力)大量结合根际或根围土壤中的 Fe3+,使包括病原菌在内的其它微生物因缺铁元素而难以繁殖,从而使寄主免遭病菌侵染。可能的机制有三:①由于其结合了根际有限的 Fe3+,限制了病原菌对 Fe3+的利用、抑制病原菌生长,寄主免遭病菌浸染;②病原菌自身不能产生嗜铁素或产生的极少,不能与 Fe3+结合或结合能力弱;③病原菌产生的嗜铁素结合的铁可被拮抗菌所利用,而拮抗菌产生的嗜铁素结合的铁不能被病原菌所利用。

2.2 拮抗作用

由于抗生物质的作用而产生的对病原菌的抑制作用叫抗生作用或拮抗作用。自从1945 年 Johnson 等报道枯草芽孢杆菌产生拮抗物质以来,人们已从枯草芽孢杆菌的不同菌株中分离出几十种抗菌物质,并弄清了这些抗菌物质是一类从简单分子到复杂化合物即从杆菌肽(bacitracin),大环脂(cycleopetite)(Zimmerman S.B.,1987)到类似噬菌体颗粒(Tagg J.R.,1976)等不同成份组成的物质。此外,其中一部分是低分子量的抗菌素,也有一些蛋白类的抗菌物质(Michael A.,et al,1983)。这些抗生物质在很低浓度下即可对病原菌等其它微生物的生长和代谢活动产生毒害作用,常将这类抗生物质称为抗生素。大致包括以下几类:细菌素(bacteriocin),荧光素(fluorescein/pyoverdines)、酚类物质、多肽类抗生素、蛋白质类抗真菌素及挥发性抑菌物质等其它抗生素。Cubeta 等对Bsl 菌株的抗生试验研究显示,该菌株能对包括青霉菌(Penicillium spp.)在内的 26 种大豆种子病菌起杀菌或抑菌作用,即使经高压灭菌后的培养物滤液仍能抑制病菌 Phomopsis sp.的生长和子座的形成(Cubeta M.A.,1985)。MackeenC.D.等(1986)、Baker C.J.(1985)等,Pusey P.L.等(1984)用 B.subtilis 的不同分离物进行的各类病害防治试验一致表明,产生抗生素是该菌的共同防病机理。已发现 B.subtilis 类抗生体可产生诸如枯草菌素(subtilin)、杆菌毒霉素(toximycin)、伊枯草菌素 A(iturinA)、抗霉枯草菌素(mycosubtilin)、酶基肽(acylpeptide)、优霉素(eumycin)、伊枯草菌素 C 及枯草杆菌肽(bacitracin)等多肽类抗生素,多肽抗生素26a 和杆菌毒素 SLD(bacillomycin S.L.D.)等蛋白类抗真菌素,有的甚至还能产生挥发性的抑菌物质。这些抗菌物质或抑制菌丝生长或抑制孢子萌发或二者兼具,对病菌产生有效的拮抗作用。在已知的50多种抗生素和植物毒素中,绝大多数都是不常见的氨基酸、多肽或含氮(N)杂环化合物等次生代谢产物。2.3 寄生作用

有的细菌能寄生在植物病原菌体内,从后者吸取营养并最终导致后者衰亡,产生“溶菌”现象。如寄生性蛭弧菌(Bdellovibrios spp.)对菜豆晕萎病细菌(Pseudomonas phaseolicola)的寄生作用。

2.4 诱导植物产生抗病性

非亲和性病原菌或其代谢产物能诱导寄主植物产生抗性,从而避免或减轻植物受亲和性病原菌的侵染。这是利用无毒的病原细菌突变株处理植物以获得植物诱导抗病性的理论依据。诱导抗病性的提出,拓宽了利用细菌防治植物病害的空间,使非亲和性的病原细菌进入了生防细菌之列。国外利用无毒青枯菌突变体处理番茄幼苗和马铃薯块茎表现一定程度的抗病性,研究认为青枯菌细胞壁表层脂多糖中的脂质是引起保卫反应的诱导体。

3.国内外芽孢杆菌在生物防治中的研究进展 3.1国内研究

江苏农科院植保所开发的 B-916 菌剂对多种病原真菌和水稻白叶枯病菌都有显著防治效果,对水稻纹枯病田间防效持续10年稳定在 50~80%,每年施用面积达百万亩

[11]

。枯草芽孢杆菌 B-3 为南京农业大学分离的小麦纹枯病生防菌,商品名为麦丰宁,田间防效达 50~80%,增产 10%以上

[12]

。中国农业大学利用多种有益芽孢杆菌,如蜡质芽孢杆菌、短小芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌等,研制的增产菌系列产品具有良好抗菌防病效果,在水稻、小麦、蔬菜和经济作物上的应用面积超过1667.5万 hm2,增产幅度在 10~20%。我国已经登记的芽孢杆菌类杀菌剂有枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌和蜡质芽孢杆菌

[13]

。苏云金芽孢杆菌(B.[14]thurgienses)在生物防治害虫中应用较广,现已有而防治线虫的 B.thurgienses 菌剂登记3.2国外研究进展。

在美国,枯草芽孢杆菌被用于控制黄瓜和番茄上的瓜果腐霉(Pythium aphanidermatum)和烟草疫霉(Phytophthoranicotianae)。美国已开发了枯草芽孢杆菌不同菌株的生防菌剂,如 QST713、GBO3、MBI600 菌株,这些生防菌剂已得到美国环保署(EPA)商品化或有限商品化生产应用许可[15]。其中以 QST713 菌株研制的生防菌剂为 AgraQuest 公司产品,商品名Serenade。澳大利亚研究开发属的 B.subtilisA-13 对麦类和胡萝卜立枯病和土传病害具有很好的防病增产的作用。在德国。解淀粉芽孢杆菌 FZB24(B.amplolquefaciens)最初作为植物促长剂被商业化生产,202_ 年取得了 EPA 的注册,现已被用于控制温室和大田植物的不同真菌病害。生防细菌的协同作用能提高防病效果。4.结语

芽孢杆菌属是一类重要生防菌,它能分泌多种具有抗菌活性的次级代谢产物,主要包括抗生素、细菌素、抗菌蛋白、水解酶类以及挥发性物质等,具有抗菌能力强,抗菌谱广的特点,并且植物病原菌不易产生耐药性。生防菌株及其抗菌物质与化学药剂或其它多种菌株或其拮抗物质复配,研制新型、高效的生防菌剂,这必将给农业中植物病害的生物防治带来美好的前景。

4.参考文件

[1] Milner J L,Silo-Suh L A.,Lee J C,et al.Production of kanosamine by Bacillus cereus UW85[J].Applied Environment and Microbiology,1996,62:3061~3065 [2] Zheng G,Slavik M.Isolation,partial purification and characterization of a bacteriocin produced by a newly isolated Bacillus subtilis strain [J].Lett Appl Bacteriol,1999,28:363~367 [3] Wu S M,Jia S F,Sun D D,et al.Purification and characterization of two novel antimicrobial peptides subpeptin JM4-A and subpeptin JM4-B produced byBacillus subtilisJM4 [J].Current Microbiology,202_,51(5):292~296 [4] 何红,蔡学清,关雄,等.内生菌 BS-2 菌株的抗菌蛋白及其防病作用 [J].植物病理学报,202_,33(4):373~377 [5] 裴炎,李先碧,彭红卫,等.抗真菌多肤 APS-1 的分离纯化与特性 [J].微生物学报,1999,39(4):344~349 [6] 刘建国,丛威,欧阳藩,等.新型抗真菌多肤 APS 的抑菌性能研究 [J].中国生物防治,1999,15(3):108~110 [7] 裴炎,李先碧,彭红卫,等.抗真菌多肽 APS-1 的分离纯化与特性 [J].微生物学报,1999,39(4):344~349 [8] 丛威,欧阳藩,刘建国,等.新型抗真菌多肽 APS 的抑菌性能研究 [J].中国生物防治,1999,15(3):108~110 [9] 刘晓妹,陈秀蓉,蒲金基.芽孢杆菌 B1、B2 对豌豆尖镰孢菌抗菌机理的研究 [J].微生物学通报,202_,31(3):1~5 [10] 辛玉成,秦淑莲,金静,等.苹果霉心病生防菌株抗菌蛋白的提纯与部分性质初报 [J].莱阳农学院学报,1999,16(1):35~38 [11] 胡剑,赵永岐,王岳五.枯草杆菌 BS-98 分泌的抗真菌蛋白的分离纯化及其部分性质的研究[J].微生物学通报,1997,24(1):3~6 [12] 郭坚华,潘登明,任欣正.抗青枯生防菌拮抗物性质的初步研究 [J].南京农业大学学报,1994,18(2):59~62 [13] 陈志谊.拮抗细菌 B-916 防治水稻纹枯病作用机制的研究 [D].南京: 南京农业大学,1998 [14] 张学君,凌宏通,李洪连,等.生物农药麦丰宁 B-3 对小麦纹枯病菌的抑制作用 [J].植 物病理学报,1994,24(4):361~366 [15] 杨海莲,孙晓璐,宋夫.植物根际促生细菌和内生细菌的诱导抗病性的研究进展 [J].植物病理学报,202_,30(2):106~110

第五篇:生物农药在果树病虫害防治的应用

生物农药在果树病虫害防治的应用

英东生命科学学院11生物科学2班何智丹11118022008

摘要:生物农药是果树病虫害防治的主要农药之一,特别适宜于绿色、无公害果实的病虫害防治中使用。本文首先介绍了生物农药的优势,然后简介了生物农药的品种、种类,最后着重阐述了生物农药在果实病虫害防治过程中的应用。

关键词:果树 病虫害防治 生物农药

一.生物农药的优势

生物农药属于绿色环保型农药,具有安全、高效、广谱的优点,既不会产生抗药性,更不会有交叉抗药性产生。一般而言,生物农药对人、畜和各种有益的生物不会产生多大危害, 安全度高。对目标以外的生物影响相对比较小, 对天敌没有什么威胁,对环境不会造成污染。生物农药是生产绿色、无公害果品的重要农药,它比化学农药的残留程度相对要低得多, 非常适合绿色水果的生产,。

二.生物农药的品种、种类

生物农药的品种非常多, 特点各异, 功效不同,作用也不同,因此,在选择生物农药的时候要根据实际情况决定,做到有的放矢地使用;生物农药的种类可以分为:矿物源、微生物源、动物源和植物源等。

三.生物农药在果树病虫害防治过程中的应用

(1)1.5%多抗霉素可湿性粉剂 第一,这是一种属于抗生素类型的杀菌剂,具有较强的内吸性。当果树出现炭疽病、轮纹病和霉病时,可用300~500 倍液的这种药剂。在果树花期到果实套袋之前,连喷洒2 次;第二,当果树出现斑点落叶病时,可以用这种农药进行有效地防治。一般在谢花之后的7至10 天左右开始进行喷药,在春梢时期一般喷施2次,在秋梢期则喷1 次既可。

(2)1.8%齐螨素乳油 这是一种抗生素杀虫剂,主要可以触杀和胃毒害螨等害虫,但是不能杀死虫卵。为了防治苹果红蜘蛛和山楂叶螨,应该在落花以后7~10天左右,喷洒5000倍液,因为此时正属于这害螨的集中高发期,喷杀后持效期大约有30天。同时,它也能较好地防治金纹细蛾、黄蚜、二斑叶螨等病虫害。

(3)4%农抗120水剂 这属于微生物源农药。微生物源农药包括由细菌、真菌、病毒和原生动物或基因修饰的微生物等自然产生的防治病虫害等的生物源农药。施用微生物源农药时要避免温度过低,避免强光、避免干燥、避免与杀菌剂混用、和避免施后受大雨冲刷。4%农抗120水剂是微生物杀菌的一种,属于广谱抗菌素,对病害具有预防和治疗作用。当苹果出现白粉病、炭疽病、锈病等。可用600~800 倍液的这种农药进行防治。在果树发病初期,用100 毫克/升的药液进行喷施,大约过15到20 天左右再进行1 次喷施。若病情比较严重,则应改缩短喷药周期。用200倍液此种农药来涂抹病疤,能够有效地防治苹果树的腐烂病,治愈率在80%左右。农抗120 里面含着十几种氨基酸, 使用后能够促进果树的长势,提高其抗病能力。

(4)植物源农药 就是利用天然中草药经过筛选配制而成的一种“生物农药”, 具有胃毒、触杀、忌避、拒食、抑制生长发育、控制种群等作用。其中印楝素,主要是扰乱昆虫内分泌系统, 致使昆虫拒避、变态、发育受阻, 印楝素乳油制剂可防治多种果树害虫;除虫菊,其提取物天然菊酯油是生产高效低毒无公害生物农药的主要原料, 可杀灭多种果树害虫;烟草,用烟叶1kg 泡入10 kg 热水中, 揉搓后捞出再放入另1 份10 kg 清水中揉搓, 合并2 次揉搓液与1 kg石灰水混匀后喷雾, 可防治蚜虫、蓟马、蝽;大蒜素,提取大蒜汁液配制成5~10 倍液可防治果树腐烂病等病害。

(5)动物源农药 一是动物毒素,原理是由动物体内产生某种活性物质, 这种活性物质

具有毒杀有害生物的作用,常用的有杀虫单,杀虫双等;二是昆虫激素(内激素)原理是从昆虫内分泌腺分泌出一种微量的活性物质, 如脑激素、蜕皮激素和保幼激素等,这些激素主要是对昆虫的生长发育进行调节;三是昆虫信息素(外激素),它是指从昆虫产生的某种微量活性物质。这些活性物质主要的作用是使种类之间、个体之间或种内间传递信息,其中主要应用在性引诱剂的传递方面;四是生物防治(天敌动物防治法),主要是根据自然界生物链的关系,利用动植物之间相互制约的作用,实现病虫害防治或改善生态的目的。主要方法是:对于病虫害的天敌,进行商品化地大量繁殖,并释放到病虫害频发的地方,可以达到有消防治病虫害的目的。这种利用天敌动物防治害虫的方法具有很多优势,防治效果好,经济成本较低,可以节省大量的农药,有利于环境保护,能大大地降低果品的药残含量。在果树上,可以利用繁殖大量的瓢虫来捕食梨园蚧、蚜虫和叶螨等;可以利用草蛉捕食鳞翅目害虫卵、蚜虫、介壳虫和叶螨,还可以利用赤眼蜂把卵寄生在鳞翅目害虫的卵内, 幼虫以寄生的卵为食料来防治卷叶蛾、梨小食心虫等。

总之,生物农药是果树病虫害防治的重要方法之一,我们应高度重视生物农药的应

用研究,不断创造出新的生物农药,以提高果树病虫害防治技术。

参考文献:

[1] 刘文东 生物农药在果树病虫害无公害防治中的应用.特种经济动植物, 202_(03)

[2] 隋树和 生物农药与果树病虫害防治.吉林农业, 202_

[3] 焦瑞莲 果树病虫害生物农药防治技术.科学种养, 202_

[4] 刘敏 生物农药在果树上的正确使用.农业知识, 202_

[5]《中国生物科学》作者:siiner

[6] 张泉 世纪金榜 202_

生物农药的应用与推广
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