枣园绿盲蝽越冬卵的空间分布及诱集管诱集效率

2022-08-08 03:43:24宋鲜梅赵龙冬王新谱
植物保护 2022年4期
关键词:实度剪口枣园

朱 琴, 王 辉, 宋鲜梅, 赵龙冬, 王新谱*

(1. 宁夏大学农学院, 银川 750021; 2. 陕西省延安市农业科学研究所, 延安 716000)

绿盲蝽Apolyguslucorum(Meyer-Dür),属于半翅目盲蝽科,在宁夏灵武长枣园每年发生4~5代[1]。成虫和若虫吸食枣枝的幼芽、嫩叶、花蕾以及幼果[2-4],常引起落花落果、造成嫩芽畸形和“破叶疯”等症状[5],严重影响了幼叶的展开和花芽分化,损害果实品质,其中以越冬卵孵化的第1代若虫为害最为严重[6]。

对于枣园绿盲蝽越冬卵的田间分布,有研究认为绿盲蝽以卵在杂草[7-8]、农作物残留物[9]、树皮缝隙中越冬[10]。近年来,随着枣园精细化管理,导致绿盲蝽产卵的杂草环境被破坏,被迫转移至枣枝。目前,已有大量研究表明,绿盲蝽在枣园多将越冬卵产于枣枝的枝剪口、枣股的翘皮与抹芽摘心处[11-14]。也有研究认为绿盲蝽产越冬卵的主要位置为枝剪口[11,15-16],枣枝修剪口常导致茬口处的表皮翘裂,髓心及木质部直接暴露,随着风雨的侵袭逐渐软化或腐化,为绿盲蝽产卵提供了良好的场所[16]。绿盲蝽越冬卵的防治研究甚少,除使用树干涂白,油漆或泥巴封闭剪口,清理腐化的枝剪口并刮除老翘皮并集中烧毁等田间管理措施等物理防治和越冬代若虫采用初孵后的化学防治外,并无有效的方法防控越冬代若虫的暴发。王辉等[17]利用绿盲蝽在修剪口集中产越冬卵的特性,人工设计制造了一种人造仿真枝条剪口,可以有效地诱集绿盲蝽产卵于人造枝条剪口。

针对绿盲蝽集中产越冬卵于枣枝剪口这一特性,本研究在调查枣园田间绿盲蝽自然产越冬卵的基础上,利用自制诱集管诱集绿盲蝽产卵,可简单快速地收集绿盲蝽越冬卵,减少翌年越冬代若虫的暴发为害,进而降低全年的虫口基数,以期为枣园绿盲蝽的绿色生态防控提供新产品和新技术。

1 材料与方法

1.1 试验样地

试验地分别位于宁夏回族自治区灵武市城区北部的大秦长枣基地、灵武市南约27 km处的银湖公司和灵武市南211国道65 km处的大泉林场,试验地均为灵武市沿山长枣产业带的关键种植区,枣园面积分别为70、50 hm2和42 hm2,树龄8~10年,树高2.0~2.5 m,株行距2 m×3 m。在试验地分别选取约1.5 hm2的代表性样地作为取样区域。调查区域土壤质地、杂草类型、水肥管理、农药使用等措施基本一致,整枝修剪仅在每年春季4月进行1次,即休眠期修剪。

1.2 试验材料

枣园绿盲蝽越冬卵诱集管的制备,包括以下步骤:1)枝条颗粒制备:取健康的两年及多年生枣树新鲜枝条,切成块粒后,在100~110℃的条件下烘干,获得枝条颗粒;2)木屑粉末制备:将步骤1)中获取的枝条颗粒使用粉碎机研磨粉碎,并经过0.6 mm筛网筛分后获得木屑粉末;3)仿真枝条材料制备:将步骤2)提取出来的木屑粉末与淀粉、水、腐熟剂按照质量比为6∶1∶2∶1的比例混合,并搅拌均匀,获得仿真枝条材料。将仿真枝条材料放置于35℃培养箱内5 d、每日搅拌补水,确保腐熟剂发酵后与木屑、淀粉充分混合,达到黏稠状;4)引诱剂材料:将蜂蜜与水混合均匀,制备成质量浓度为20%的蜂蜜水,将脱脂棉浸蘸质量浓度为20%蜂蜜水中后取出,获得引诱剂材料;5)材料填充:将步骤3)及步骤4)中制得的仿真枝条材料及引诱剂材料分别填充到口径为4,6.4,9 mm的塑料诱集管内;引诱剂材料填充在诱集管靠近尾部的一端,且引诱剂材料的填充长度为3 cm,仿真枝条材料填充在诱集管靠近头部的一端,且仿真枝条材料的填充长度为1.5 cm。参考20%含水量情况下自然枣枝密度范围0.7~1.1 g/cm3,仿真枝条材料填充的紧实度设置3个,分别为0.58 g/cm3(A), 0.73 g/cm3(B),0.94 g/cm3(C)。

图1 绿盲蝽越冬卵诱集管加工流程图Fig.1 Flow chart of decoy processing

1.3 试验方法

1.3.1枣园绿盲蝽越冬卵的调查

枣树品种为‘灵武长枣’。2019年和2020年的11月间在试验样地采用Z字形取样法,各选取20株树冠大小一致的枣树,按照东、西、南、北、中5个方位,每个方位依次按上、中、下3个层次高度2.0、1.5 m和1.0 m各选取1年生修剪口、2年生修剪口、多年生修剪口、枣股各3个,同时选取长度25 cm的枝条10个翘皮缝,用放大镜调查各处越冬卵数量,并进行统计。

1.3.2枣园绿盲蝽越冬卵诱集管田间布置

于2019年和2020年9月14日在试验样地采取棋盘式田间分布方式,将直径为4.0、6.4、9.0 mm的诱集管分别填充A、B、C 3个不同的紧实度组,依次交错地捆绑在健康的枣树枝条上,捆绑高度1.5~2 m,间隔10 m,并用彩旗做好标记,3个试验地捆绑方式一致。每个样地捆绑3个紧实度组各45个共计135个诱集管,3个样地总计405个。待绿盲蝽结束田间产卵后于11月6日将诱集管收回实验室检查,使用体视显微镜(型号:Motic SMZ-161)观察每个诱集管中的越冬卵并统计数量。

1.3.3数据处理

应用Excel 2010和SAS 8.2软件进行数据分析与绘图,单因素方差分析(非参数One-way ANOVA)Tukey法进行差异显著性检验。

平均卵量:每个枝剪口或诱集管上的诱集虫量;带卵率:(带卵的剪口数/调查的剪口数)×100%。诱集效率:带卵率占比=诱集管的平均带卵率/枝剪口的平均带卵率,可反映诱集管的利用率;平均卵量占比=诱集管的平均卵量/枝剪口的平均卵量,可反映诱集管的收集效果。

2 结果与分析

2.1 绿盲蝽越冬卵在枣树的立体分布

通过对绿盲蝽越冬卵在枣树各部位的分布调查发现,各部位带卵率和平均卵量从大到小依次为树体中部>树体内膛>树体下部>树体上部(表1)。从带卵率看,修剪口处带卵率在树体中部和内膛分别为57.45%和53.36%,显著高于树体上部的40.65%和下部的43.98%;枣股处的带卵率在树体中部和内膛分别为6.22%和4.38%,显著高于树体上部的0.78%,与树体下部的3.85%差异不显著;翘皮处带卵率在树体上部为0、中部3.03%、下部1.86%、内膛2.45%,差异均不显著。修剪口处平均卵量在树体中部和内膛分别为6.82粒和5.67粒,显著高于树体上部的2.18粒和下部的3.05粒;枣股处平均卵量在树体中部为0.15粒,显著高于树体上部的0.03粒,与树体下部的0.07粒和内膛的0.08粒差异不显著;翘皮处平均卵量在树体中部0.06粒、下部0.04粒、内膛0.05粒,均显著高于上部的 0粒。

2.2 不同紧实度诱集管的诱集效果差异

2019年和2020年对不同紧实度诱集装置的诱集卵量调查显示(表2),紧实度0.58 g/cm3的平均带卵率为50.45%、显著高于紧实度0.94 g/cm3的平均带卵率38.68%,与紧实度0.73 g/cm3的平均带卵率47.93%差异不显著。紧实度为0.58、0.73、0.94 g/cm3的总平均卵量分别为1.43、1.47、0.99粒,三者无显著差异。长枣基地的卵量与带卵率明显高于银湖公司和大泉林场,主要原因为长枣基地近年来没有进行人工修剪,自然的剪口较少,人造仿真剪口的诱集管成为主要产卵聚集区。

2.3 不同直径诱集管与枝剪口的诱集效果比较

2019年和2020年不同直径的诱集管与枝剪口中绿盲蝽越冬卵的诱集量表明(表3),一年剪口(4 mm)的平均卵量均显著低于二年剪口(6.4 mm)与多年剪口(9 mm),平均带卵率却差异不显著。这表明内径较大诱集管与二年、多年生枝剪口易诱集更多的卵量,有更好的诱集效果。

人造仿真剪口诱集管的平均带卵率与卵量均低于自然枣枝剪口。然而,不同直径诱集管的带卵率占枝剪口的比例达67.47%~73.92%,表明诱集管有较高的利用率;平均卵量占比达22.07%~30.17%,表明本诱集管可诱集自然条件下1/3的绿盲蝽越冬卵量,有效地降低绿盲蝽越冬代的虫口基数,诱集效果甚佳。

3 结论与讨论

通过调查绿盲蝽越冬卵在枣树上的分布情况发现,绿盲蝽越冬卵多分布在剪口处,而王振亮等[11]的研究也表明,在管理精细的纯枣园中,剪口是绿盲蝽产越冬卵的主要场所,在枣股和翘皮处越冬卵分布较少。调查越冬卵在树体各部位的分布发现,各部位带卵率和平均卵量从大到小依次为树体中部>树体内膛>树体下部>树体上部,与高梅秀等[18]的研究结果树体上部>树体内膛>树体中部>树体下部有所不同,这可能与枣树品种和枣园的管理程度[19]不同有关。

本次调查结果表明,不同紧实度的诱集管诱集卵量有明显差异,一定范围内,紧实度越大的诱集管其诱集卵量与带卵率越低。不同直径的诱集管与枝剪口中绿盲蝽越冬卵的诱集量调查表明,人造仿真剪口(诱集管)的平均带卵率与卵量均低于枣枝修剪口,一年剪口(4.0 mm)的平均卵量均显著低于二年剪口(6.4 mm)与多年剪口(9.0 mm),平均带卵率却差异不显著,这表明内径较大诱集管和二年与多年生剪口易诱集更多的卵量,有更好的诱集效果。综上,田间布设紧实度为0.58 g/cm3和直径6.4 mm的诱集管,可有效地收集绿盲蝽越冬代卵。

绿盲蝽扩散能力较强,造成局部地块的防治对盲蝽区域性种群控制作用不大,一家一户化学防治效果较差[20]。近年来,绿盲蝽的为害越来越严重,尽管设置性诱捕器防治绿盲蝽取得了一定的效果,但翌年春季田间虫口基数和后代数量仍没有减少。因此,建议于绿盲蝽产越冬卵盛期前在田间大面积布设诱集管,诱集绿盲蝽产越冬卵后集中销毁,降低翌年春季田间虫口基数和后代数量。该防控方式有利于减少化学农药用量,提高农产品的安全性和品质。同时,降低果农劳动强度,保护果园天敌,改善果园生态环境。

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