为推进农药减量增效、病虫害可持续治理,保障首都农产品质量安全、农业生产安全和农业生态环境安全,总结了北京市蔬菜生产上常用的20多种核心绿色防控技术,包括全园清洁、无病虫害育苗、产前棚室和土壤消毒、产中综合防控和产后蔬菜残体无害化处理等,以不同的生产方式和生产环节进行集成,覆盖产前、产中、产后,形成全程绿色防控技术体系,并建立绿色防控示范基地,对绿色防控技术及时进行集成、示范、推广.目前,示范面积2200 hm2,在绿控基地内,可实现农产品农残检测合格率100%,绿色防控技术使用率100%,专业化统防统治比例在80%以上,平均施药次数减少5~13次,减少化学农药用量27%~42%,病虫防治效果提高20%以上,667 m2节本增收10%以上.
近年来,随着农业产业结构调整,温室蔬菜种植面积不断扩大,椒类作为温室内主栽品种之一,面积也不断扩大.据统计,北京地区目前种植品种有60余个,占其温室蔬菜种植面积的26.57%.但随着栽培面积的不断扩大,复种指数的不断提高,轮作倒茬相对困难,以及温室中温湿度较高等原因,导致病虫害极易爆发,防治难度很大.目前针对椒类常发病虫害,生产上仍以化学防治为主,由于种植户使用农药中存在过量、单一、频率高等问题,造成不同程度的抗药性,使得防治效果逐步降低,农产品质量安全受到严重威胁.本文通过对北京地区温室椒类种植的调查研究,总结温室椒类常见病虫的绿色防控技术,可减少化学农药使用量,减少农田面源污染,提高生态效益、经济效益和社会效益.
叶螨俗称"红蜘蛛", 属于蛛形纲(Arachnida)、蜱螨亚纲(Acari)、真螨目(Acariformes)、叶螨科(Tetranychidae),是中国农林作物上的重要害虫.其中,在温室蔬菜上为害严重的包括朱砂叶螨(Tetranychus cinnabarinus)、二斑叶螨(Tetranychus urticae)、截形叶螨(Tetranychus truncatus)等.叶螨体型小、繁殖能力强、寄主范围广,发生隐蔽,初期不易被发现,高温干旱的条件下迅速繁殖,暴发成灾.设施蔬菜生产中,叶螨一般在棚室的枯枝、腐叶、土缝中或随种苗进入棚室,条件适宜时开始大量繁殖为害;通常以成螨、若螨在叶片背面刺吸汁液、结网为害,严重时会造成叶片干枯、脱落,植株矮化、早衰;开花坐果期受害易影响果实产量和品质,造成产量减少,严重时绝收 [1].生产上长期使用化学农药防治叶螨已经引起了严重的抗药性,造成化学防治日益困难 [2].为有效控制叶螨为害,捕食螨的开发和应用开始引起国内学者的重视.
为提高蔬菜的产量和质量,通过种子带菌检测、种子发芽和幼苗生物量测定试验,研究了竹醋液对芹菜、快菜和生菜3种叶菜种子的保健效果.结果表明:竹醋液可有效降低上述种子的带菌率,最高防效33.30% 、22.17% 和50.00%,低于次氯酸钠,与碧护(0.136% 赤·吲乙·芸)相当.竹醋液可有效促进3种叶菜种子发芽,最高增效92.72% 、9.28% 和15.38%,优于次氯酸钠,略低或接近碧护.竹醋液还对3种叶菜的株高和根长具有一定促进作用,对芹菜的影响不及对照处理与对生菜的影响相当,对快菜的影响则优于对照处理.
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.
采用洗涤检验法和PDA培养基法对来自北京地区的16个生菜品种进行了种传真菌检测和优势菌群的初步鉴定.结果表明:干燥种子平均带菌率高达95.2%,携带的优势菌群依次分别为链格孢属(Alternaria spp.)真菌82.8%、曲霉属(Aspergillus spp.)真菌13.7%、青霉属(Penicillium spp.)真菌4.4%和镰刀属(Fusariumspp.)真菌1.8%;无菌水洗涤后种子平均带菌率为89.1%,所携带的优势菌群依次分别为链格孢属真菌73.2%、曲霉属真菌17.1%、青霉属真菌7.2%和镰刀属真菌2.5%;1%NaClO处理后的种子带菌率平均高达72.2%,优势菌群依次分别为链格孢属真菌75.6%、青霉属真菌10.8%和镰刀属真菌5.2%.
为明确北京地区亚洲小车蝗Oedaleus asiaticus Bey-Bienko的迁飞来源,选取包含完整线粒体DNA的ND6、tRNA-Thr基因及侧翼ND4L、CYTB基因部分序列作为目的片段,采用DNA序列法分析来自北京及周边省市9个地理种群155个亚洲小车蝗样本的序列碱基组成、种群遗传多样性、种群结构及单倍型网络进化等.结果表明:在目的序列中共检测到多态性位点16个,鉴定出单倍型20种,分别占碱基总数和总样品量的1.88%和12.90%;核苷酸多样性为0.0012,单倍型多样性为0.66,种群间遗传分化系数绝对值≤0.51,种群内个体间遗传变异占总变异的86.88%,各种群遗传变异与空间距离间无显著相关性,供试样本总体上遗传变异程度相对较低.北京密云种群鉴定出的独享单倍型H14由单倍型H10经2次突变获得,H10被锡林郭勒和乌兰察布种群共享;北京密云与河北滦平、围场及内蒙古乌兰察布种群间基因流Nm绝对值分别为3.749、1.387和0.912,均高于密云种群与其它种群间的Nm绝对值;结合亚洲小车蝗在北京及周边地区出现的先后时序可知,内蒙古锡林郭勒、乌兰察布及河北滦平、围场是北京地区亚洲小车蝗的最主要迁飞来源.
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.
根结线虫虫体小、繁殖速度快、繁殖量大、适应能力强、寄主范围广,而且生活在土壤中、寄生于根内,侵染隐蔽,是一种极难防治的病害。对于未发病的田块,预防即避免根结线虫传入是最理想、最有效的保护措施,而对已发病田,则要进行根结线虫病害的控制。实际生产中,无论是病害的预防还是控制,单一技术环节难以起到理想的效果,应根据种植地区、生产季节、作物品种、生产模式、栽培模式等具体情况,因时因地制宜,集成农业的、生态的、生物的、物理的、化学的多种防治技术,进行综合防治。1.4 生长期防治4.2 拉秧后防治。