夜蛾黑卵蜂在烟草大田生长期防控夜蛾类害虫的应用效果评价

2024-01-16 02:12何佶弦张启莉顾会战陈思吉
四川农业科技 2023年12期
关键词:烟青虫斜纹核型

何佶弦,张启莉,顾会战,陈思吉,贾 海,胡 伟*

(1.四川省烟草公司广元市公司,四川 广元 628000;2.四川省骄丰农业科技有限公司,成都 610066)

夜蛾黑卵蜂(TelenomusremusNixon),属膜翅目缘腹细蜂科。据报道,国内外已经有多项研究证明夜蛾黑卵蜂对草地贪夜蛾、斜纹夜蛾、烟青虫、棉铃虫等鳞翅目夜蛾科昆虫的卵具有较高的寄生能力。研究表明夜蛾黑卵蜂对草地贪夜蛾卵和斜纹夜蛾卵的卵粒寄生率均可达95%以上[1]。夜蛾黑卵蜂对烟青虫和棉铃虫的卵粒寄生率最高达95.48%[2]。这些研究结果体现了夜蛾黑卵蜂是多种鳞翅目夜蛾科昆虫卵期重要的寄生性天敌。

此外,夜蛾黑卵蜂因世代发育历期短(平均10d),寿命最高可达20d以上,田间适应能力强,卵寄生率高扩繁速度快,温湿度适应范围广等特点[3-5],因而具有很好的应用前景。

由于广元市植烟区地处高温多湿、温暖湿润和雨水充沛的地区,导致广元市烟草虫害发生具有种类多、分布广、为害重和防治难的特点,特别是斜纹夜蛾、烟青虫、棉铃虫等夜蛾类虫害常年发生为害严重,造成了较为严重的经济损失。长期以来,由于烟农在防控上述虫害时主要依赖化学农药,因缺乏农药科学合理使用技术,长期不科学、不规范的随意使用,导致农药使用过度造成烟叶农残和烟田生态环境污染问题十分突出,烟叶部分农残超标或明显超标,严重影响广元市烟草的高质量绿色发展。随着烟草产业的不断发展和企业需求,国家烟草总局对烟叶农药残留问题愈加重视,因此迫切需要围绕烟草可持续健康稳步发展要求,根据烟草工业企业的发展需求,降低化学农药的投用量,构建新型烟草常见虫害绿色防控体系尤为重要。

近年来随着众多研究机构及部分企业对夜蛾黑卵蜂的研究应用,已在部分领域取得了较理想的效果。鉴于此,为验证夜蛾黑卵蜂在烟草上大面积应用防控烟青虫、斜纹夜蛾的效果,笔者在广元市植烟区开展了夜蛾黑卵蜂在烟草大田生长期防控夜蛾类害虫的应用效果评价试验,旨在为今后在植烟区大面积推广应用夜蛾黑卵蜂防控夜蛾类害虫,减少化学农药的使用量,降低烟叶农残和植保成本,增加烟叶安全性提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地点概况

试验设在广元市剑阁县汉阳镇灯煌村,海拔750m,试验田地势平坦,土壤质地为黄壤土,前茬作物分别为玉米,烟青虫、斜纹夜蛾常年为害。试验点烟苗于4月23日和开始移栽定植,种植密度为1100株/667m2,肥水管理照常规进行,试验期间烟草长势良好。

1.2 供试材料

1.2.1 供试天敌 夜蛾黑卵蜂(四川峦峰天迪生物科技有限公司繁育)。

1.2.2 靶标对象 烟青虫和斜纹夜蛾(烟田自然种群)。

1.2.3 对照天敌/药剂 蠋蝽(贵州烟草投资管理有限公司繁育),10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒(广东真格生物科技有限公司生产)。

1.3 试验方法

1.3.1 试验设计 共设4个处理,分别为夜蛾黑卵蜂(A)、蠋蝽(CK1)、10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒(CK2)、空白对照(CK3)(表1)。每个处理3次重复;试验面积共4.67hm2,其中除空白对照为0.67hm2外,其余处理均为1.33hm2。田间管理按当地烤烟管理要求,正常管理。

表1 不同处理试验设计

1.3.2 投放/施药方法、时期、次数 按照试验设计,农药配成药液,进行茎叶喷雾,特别注意对烟叶背面的喷雾。夜蛾黑卵蜂和蠋蝽采用人工释放。其中夜蛾黑卵蜂(寄生卵中的子代蜂已发育10d,成蜂将在投放后24~48h后陆续羽化,羽化成蜂当日即可进行交配、产卵、寄生)共释放1次,释放时间为6月上旬(6月4日),时值烟青虫成虫产卵盛期。蠋蝽共释放2次,第1次释放时间为6月上旬(6月4日),时值烟青虫低龄幼虫盛发初期,第2次释放时间为7月中旬(7月18日),时值斜纹夜蛾低龄幼虫盛发初期。10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒共施药2次,第1次施药时间为6月上旬(6月7日,/夜蛾黑卵蜂寄生卵完成羽化后),时值烟青虫低龄幼虫盛发初期;第2次施药时间为7月中旬(7月18日/蠋蝽第2次释放当天),时值斜纹夜蛾低龄幼虫盛发初期。

1.3.3 调查方法、时间和次数 采用五点取样法、W取样调查方式,每个示范点田块选5点,每点调查50株,共调查250株。各个点间隔距离视田块大小而定,取样点距离田边1m以上。记录活虫数,整株调查。同时观察药剂(天敌)对烟草其它害虫、有益昆虫的影响和对作物的影响。

参照《农药田间药效试验准则(一)》要求,烟青虫和斜纹夜蛾防控效果均进行4次调查,分别于对照药剂施药后3d、药后7d、药后14和药后21d进行防效调查。

1.3.4 数据分析 数据采用Excel 2013和DPS7.05进行处理和分析。

2 结果与分析

2.1 不同处理防控烟草烟青虫试验

通过表2可知,施药后3d,夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2、蠋蝽20头/667m2、10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2防控烟青虫的平均防效分别为91.49%、73.22%、72.52%。夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2防控烟青虫的平均防效均明显高于对照蠋蝽20头/667m2和10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2的防效,差异均达显著和极显著水平。施药后7d,夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2、蠋蝽20头/667m2、10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2防控烟青虫的平均防效分别为92.06%、84.67%、98.92%。夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2防控烟青虫的平均防效均高于对照蠋蝽20头/667m2和10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2的防效,其中,与蠋蝽20头/667m2的防效相比,差异显著,但未达极显著水平。与10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2的防效相比,差异不显著。施药后14d,夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2、蠋蝽20头/667m2、10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2防控烟青虫的平均防效分别为94.38%、84.89%、90.16%。夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2防控烟青虫的平均防效均高于对照蠋蝽20头/667m2和10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2的防效,其中,与蠋蝽20头/667m2的防效相比,差异显著,但未达极显著水平。与10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2的防效相比,差异不显著。施药后21d,夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2、蠋蝽20头/667m2、10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2防控烟青虫的平均防效分别为95.89%、86.10%、85.62%。夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2防控烟青虫的平均防效均明显高于对照蠋蝽20头/667m2和10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2的防效,差异均显著,但均未达极显著水平。

表2 不同处理防控烟草烟青虫试验结果统计

上述分析表明,夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2防控烟青虫的综合表现均优于蠋蝽20头/667m2和10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2防控烟青虫的综合表现(表2)。

2.2 不同处理防控烟草斜纹夜蛾试验

通过表3可知,施药后3d,夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2、蠋蝽20头/667m2、10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2防控斜纹夜蛾的平均防效分别为94.00%、74.19%、73.65%;夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2防控斜纹夜蛾的平均防效均明显高于对照蠋蝽20头/667m2和10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2的防效,差异均达显著和极显著水平。施药后7d,夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2、蠋蝽20头/667m2、10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2防控斜纹夜蛾的平均防效分别为95.16%、84.42%、91.02%;夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2防控斜纹夜蛾的平均防效均高于对照蠋蝽20头/667m2和10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2的防效,其中,与蠋蝽20头/667m2的防效相比,差异显著,但未达极显著水平;与10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2的防效相比,差异不显著。施药后14d,夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2、蠋蝽20头/667m2、10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2防控斜纹夜蛾的平均防效分别为94.12%、84.65%、90.01%;夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2防控斜纹夜蛾的平均防效均高于对照蠋蝽20头/667m2和10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2的防效,其中,与蠋蝽20头/667m2的防效相比,差异显著,但未达极显著水平;与10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2的防效相比,差异不显著。施药后21d,夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2、蠋蝽20头/667m2、10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2防控斜纹夜蛾的平均防效分别为97.62%、85.87%、85.39%;夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2防控斜纹夜蛾的平均防效均明显高于对照蠋蝽20头/667m2和10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2的防效,差异均显著,但均未达极显著水平。

表3 不同处理防控烟草斜纹夜蛾试验结果统计

上述分析表明,夜蛾黑卵蜂500卵粒/667m2防控斜纹夜蛾的综合表现均优于蠋蝽20头/667m2和10亿PIB/g斜纹夜蛾核型多角体病毒60mL/667m2防控斜纹夜蛾的综合表现(表3)。

3 结论

因试验时间在6~8月,此期间广元烟田环境正处于高温多湿的时期,环境温湿度变化复杂,通过观察发现,夜蛾黑卵蜂释放到烟田后,面对高温多湿的环境对其田间寄生效果没有太大的负面影响,在烟草大田生长期对烟青虫和斜纹夜蛾仍然具有较高的防控效果,其防效均达90%以上,表明其适应能力较强。观察发现夜蛾黑卵蜂释放到烟田的夜蛾黑卵蜂的自然种群可延长其防效达数月之久。试验期间经目测,夜蛾黑卵蜂对烟草及周边其他作物均无明显为害,烟草及周边其他作物正常生长,并对烟田混生的棉铃虫、小地老虎等其它夜蛾科害虫有较好的兼治作用,对烟田混生的其它有益昆虫的种群尚未发现明显影响。

夜蛾黑卵蜂是通过雌成虫将卵寄生在夜蛾类害虫的卵中,并在其中生长,随着发育历期的变化,慢慢将寄主卵的内容物取食殆尽或破坏,使其原夜蛾类害虫卵不能成活,从而达到减少寄主种群数量的目的。在烟草大田生产中可利用夜蛾黑卵蜂具有世代发育历期短,寿命相对长,田间适应能力强,卵寄生率高扩繁速度快,温湿度适应范围广等特点,可大面积应用。按适当比例投放,能在较短的时间内扩大种群数量,从而在一定程度上降低烟田烟青虫和斜纹夜蛾等鳞翅目夜蛾科害虫的种群数量,减轻其发生和为害,减少农药投用量,间接起到控制农残的作用,具有广阔的应用前景,建议在烟草及其他农作物上增加试验示范的研究和推广应用。

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