从化学农药减量和绿色防控的角度出发,本试验研究了除虫菊素、苦参碱、鱼藤酮、桉油精、藜芦碱和虫菊·苦参碱6种生物农药对蒿小长管蚜的田间防控效果,结果表明1.5%的除虫菊素水乳剂、1%的苦参碱可溶性液剂、0.5%的藜芦碱可溶液剂3种生物农药对蒿小长管蚜的防治效果虽然不及化学农药,但防治效果仍然可以达到58%以上.从化学农药减量和绿色防控的角度,上述3种生物农药可在蚜虫发生早期、虫量较低时进行应用.
为了在北京地区能更好地进行食用艾蒿的推广种植,对筛选出的食用艾草品种——京艾1号的特性进行了详细调查及试验研究;几年来,经过反复试验筛选,通过生境适应性、虫害绿色防控技术试验等方法搞清楚了该品种的植物学特性、生长环境条件、栽培技术等方面的内容;发现京艾1号在pH为5.5~8.0的土壤中均可栽培,不耐高温,稍耐旱但不耐涝,生长适温12℃~30℃,因此在整地、播种、采收等环节要进行精心管理.京艾1号是适合北京地区种植的栽培性状、产量和口感俱佳的食用艾蒿品种.
针对北京市玉米的主要害虫,开展了全程绿色防控关键技术研究与集成工作,推广以“一封两杀+赤眼蜂+理化诱控+立体应急防治”为主的全程绿色防控技术体系.该技术体系对二点委夜蛾、黏虫等苗期害虫防治效果可达79.8%;对玉米螟、桃蛀螟等钻蛀性害虫防治效果可达84.5%;农药使用次数减少2次,减少化学农药用量60%以上;玉米售价增加50%,节本增效1 410元/hm2.该技术体系有效解决了北京地区玉米害虫为害严重、化学药剂防效不理想问题,节约了农药与农田用水,保护了首都生态环境与地下水资源.
为筛选出适宜北京地区种植的艾蒿品种,于2016年引进10个艾蒿品种(浙江海艾、河南南阳艾、食用艾、湖北蕲艾、河南安阳艾、内蒙艾、湖南衡阳艾、广西红脚艾(大)、广西红脚艾(小)、河北野生艾),统一种植于北京市植物保护站科技试验站大田,进行了品种产量及加工品品质比较试验.结果表明,综合比较鲜重、干重、出绒率3组指标,河南衡阳艾均表现较高,其次是湖北蕲艾、河南南阳艾,这3个品种是适用于药用的艾蒿品种;综合儿茶素、茶氨酸等重要口感和营养指标及总黄酮这一功能因子,食用艾制成的艾蒿茶品质更优,适于制作成加工品.
昆虫雷达是开展迁飞害虫监测与研究的一种重要手段,中国也是较早自主建设与应用昆虫雷达的国家之一.为促进我国昆虫雷达事业的发展,本文对扫描昆虫雷达和垂直监测昆虫雷达的体制和特点进行了总结,介绍了今后昆虫雷达建制技术的发展方向及有关的初步实践与应用.
介绍了北京市率先实行以绿色生态为导向、以补代发的新型绿色防控产品补贴机制的主要做法,总结了开展绿色防控产品补贴工作取得的成效,并对进一步推进绿色防控工作及完善补贴政策提出了思考与讨论.
为减少化学农药使用,推广绿色防控技术,北京市将农作物病虫害全程绿控技术应用、绿控示范基地建立、三级植物健康体系建设、专业化统防统治与绿控融合等重点工作有机结合,在此基础上开发建立了北京市农药减量使用管理系统,实现了对绿控技术物化补贴工作的信息化、实时化管理,有效促进了农药减量工作的开展.
从艾蒿在我国的分布与生境、品种、种植、利用、市场五个方面剖析了我国艾蒿的种植与开发利用现状.
Pesticide is one of the most important means of agricultural production.Pesticide unscientific use would cause negative effect on the environment and organisms.This paper introduced the current status of pesticide application,discussed the behavior of pesticide residues in the environment,analyzed the harm of pesticide residues to the environment,and put forward the measures to reduce pesticide harm to the environment.
缩节安(1,1-dimethyl piperidinium chloride,DPC)是棉花生产中广泛应用的植物生长延缓剂.增效DPC(DPC+,25%水剂)助剂中的成分能对植物幼嫩组织表面形成轻微伤害,实践证明其可实现棉花化学封顶、起到替代人工打顶的作用.为探究DPC+作用机制,本试验于2015年在田间条件下研究了棉花盛花期后(7月24日)应用DPC+(1125 mL hm-2)对棉花主茎生长和顶芽解剖结构、氧化还原状态及相关基因表达的影响.结果表明,与对照(同期喷施清水)相比,DPC+处理后棉花株高降低,白花以上节位(nodes above the last white flower,NAWF)更早降到5;处理后3 d即可观察到主茎生长点较对照扁平,生长点的纵横比显著低于对照;处理后6 h棉花顶芽的O2-、H2O2和MDA含量高于对照,而开花相关基因GhSPL3和GhV1及顶端分生组织相关基因GhREV3的表达量则低于对照.化学封顶剂DPC+可引起棉株顶芽的短期氧化应激反应,降低与主茎生长点发育和花芽分化相关基因的表达水平,从而延缓棉株生长和花芽的产生,实现化学封顶.
介绍了北京市推进蔬菜病虫害专业化统防统治与绿色防控融合实践中的具体做法和取得的成效,优化集成了覆盖生产全程的绿色防控技术体系,培育了规范运行管理的专业化统防统治服务组织,通过政府购买服务,推进了统防统治与绿色防控的融合,服务面积逐步扩展,服务体系不断壮大,生态效益有效提升.还就进一步推进病虫害专业化统防统治与绿色防控融合进行了思考和讨论.
为了解决制约北方温室观光采摘的南方果树产业发展的关键问题,本项目建立了南方果树北方温室适宜种植树种科学评价指标,筛选出13种适宜北方温室种植的南方树种;明确了火龙果、枇杷、番木瓜和番石榴4种主要南方果树在北方温室的生长发育特性和肥水吸收特点;研究制定了这4个南方树种在北方温室的栽培技术规程,获得3项国家发明专利;成功打造了几十个“南果北种”规模化种植园,成为市民观光采摘的新亮点,开拓了南果人工驯化“淮北”种植的新领域,为北方城市特别是北京都市型现代农业发展探索了一种新的模式。亩均纯效益可达4.33万元,最高的可达10万以上。同时,还辐射到内蒙古、黑龙江等8个北方省市区,促进了北方地区农业旅游产业的发展,为传统农业从第一产业向第三产业延伸提供了很好的模式。
[目的]探讨黄河流域北部棉区应用缩节胺(1,1-dimethyl-piperidinium chloride,DPC)对棉花进行化学封顶的可行性.[方法]于2012-2014年在河北省河间市瀛州镇国欣科技园和北京市中国农业大学上庄实验站进行,共包括6个独立试验.供试棉花品种为国欣棉3号(GX3)、欣抗4号(XK4)、石抗126(S126)和欣试17 (XS17).DPC化学封顶技术分为单独应用常规DPC化控技术(简称DPC)、将常规DPC化控技术与增效型DPC(简称DPC+)相结合(简称DPC+DPC+)两种方式,以在常规DPC化控基础上进行人工打顶(简称DPC+MT)为对照.[结果]2012和201 3年花铃期(7-8月份)多雨,应用DPC化学封顶技术的棉株较高、新生果枝数较多,其中株高较DPC+MT增加10.6-12.3 cm,果枝数增加5.8-7.9台.2014年花铃期干旱少雨,DPC化学封顶的株高与DPC+MT相比无显著差异,新生果枝数不超过3台.DPC化学封顶对棉花产量的影响不显著,但可发现2012年DPC+DPC+的产量表现出降低趋势,且上部果枝成铃少、新生果枝成铃多,群体熟期有推迟现象.2013和2014年DPC+DPC+的产量和熟期则与对照相当或略有增减.DPC+的应用时间(7月中旬至7月底)和剂量(750-1 500 mL.hm-2)对棉花株型及产量的影响无显著差异,但应避免在结铃盛期(7月底)应用大剂量DPC+(1 500 mL·hm-2),以防延长后期棉铃的成熟.与DPC+DPC+相比,单独应用常规DPC化控技术进行化学封顶在多雨年份或高密度下对棉株的控长强度较弱,而且存在减产风险.[结论]应用DPC进行化学封顶在黄河流域北部棉区基本可行,实际应用时需要根据气象因子和种植密度决定单独应用常规DPC化控技术还是将常规DPC化控技术与增效型DPC的应用相结合.
综合应用农业、物理、生物防治、生态调控以及科学用农药等技术,有效控制农作物病虫害,确保农作物生产安全、农产品质量安全和农业生态环境安全,实现农业增产、增收,是农作物病虫害绿色防控的基本内涵.绿色防控技术的推广应用,可降低化学药剂的用量,减少环境污染,保护农田生态系统,确保农产品质量安全和农业生态安全[1].
北京市蔬菜病虫全程绿色防控技术体系是在绿色防控理念的指导下,建立无病虫育苗、产前消毒预防、产中科学防控和产后残体无害化处理为核心的全新技术体系.在全市27个示范基地示范推广,有效防控蔬菜病虫害.通过建立“绿色防控示范基地服务平台”,蔬菜生产进入“优质优价”的良性循环,全程绿色防控技术体系的推广形成长效机制.
农田中历年累积的农药包装废弃物对环境安全、农产品质量安全、人畜安全等构成了严重的威胁,必须采取有效措施进行整治。本文阐述了北京市农药包装废弃物的现状、危害,分析了产生的原因,介绍了北京市采取的做法与成效,并对该项工作的科学发展进行了展望。
In order to evaluate the control effect of 11. 1% sustained release tablet ( SRT ) of imidacloprid on melon aphid ( Aphis gossypii Glover ) in watermelon and its application safety to watermelon and environment, the experiments were conducted in open field during growing season of watermelon ( Citrullus lanatus ) at Beijing in 2012 -2013 . The 11. 1% sustained release tablets of imidacloprid ( equivalent to 0. 08 g imidacloprid per plant) were applied under the roots of watermelon seedlings while transplanting. The results indicated that the control effect of imidacloprid SRT on melon aphid basically covered the whole growing season ( 60 d ) of watermelon; it was of 83. 3%control effect level at 42 d after transplanting/application ( DAA ) in 2013 . The accumulated release ratios of imidacloprid SRT were 15% and 32% at harvest (60 DAA) in 2012 and 2013. The diffusion range of SRT in soils was smaller than that of imidacloprid technical material. At 30 DAA, the residue of imidacloprid SRT in soils beyond 10 cm below application site and beyond 6 cm side of application site were all less than 0. 2 mg/kg. Furthermore, the residue dynamic of imidacloprid SRT in the soils 2-4 cm away from the application site in vertical direction and 2-4 cm away in horizontal direction all showed a similar unimodal curve when plotted with the time, with highest values reaching 1. 91 mg/kg and 0. 10 mg/kg, respectively ( all appeared at 30 DAA ) . At 120 DAA, the residue values of imidacloprid SRT in vertical and horizontal direction were only 0. 17 mg/kg and 0. 03 mg/kg. In the base of watermelon plants (0-30 cm in 2012, 1-3 internodes in 2013) treated by imidacloprid SRT and TC, the imidacloprid contents were detected at 14 DAA, and imidacloprid contents in the base of watermelon plants in the remaining period were not detected. Imidacloprid residues in whole watermelon, melon rind and melon pulp treated by imidacloprid SRT were all less than LOQ in 2012 and 2013, also lower than the maximum residue limit (MRL) of 0. 2 mg/kg set by Codex Alimentarius Commission ( CAC) .
北京市蔬菜病虫全程绿色防控技术体系包括全园清洁、无病虫育苗、产前棚室和土壤消毒、产中综合防控和产后蔬菜残体无害处理,依据防控不同蔬菜、不同病虫,具体包括20多项核心技术,经基地应用,分别实现了有机、绿色、无公害生产。
近年来,植物诊所作为一种新型农技推广模式在发展中国家得到了逐步推广和应用。笔者主要就植物诊所在国际上的建设背景、运行情况,北京植物诊所建设模式与实践,以及北京植物诊所的发展进行了展望。植物诊所推行的"处方"服务对推动植保技术服务的标准化、专业化、信息化和市场化具有重要实践意义。