生物技术在设施栽培蔬菜病虫害防治中的应用

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  摘要:使用生物技术对设施栽培蔬菜的病虫害防治具有非常好的效果,可以减少农药的使用,在保证食品安全的情况下确保防治效果。本文就对如何使用生物技术开展病虫害防治展开研究,总结设施栽培蔬菜的特点,总结生物技术的應用思路和具体应用方法,帮助蔬菜种植人员合理的使用生物技术解决设施栽培蔬菜的病虫害防治问题。
  关键词:生物技术;设施栽培蔬菜;病虫害防治
  1  设施栽培蔬菜病虫害特点
  设施栽培技术在于使用各种基础设施给蔬菜的生长创造良好的土壤环境和条件,使蔬菜的种植时间能突破正常的季节影响,实现提前或者延后种植的目的,已经成为目前常用的蔬菜种植技术。常见的设施种植方法包括大棚风障、地膜覆盖、日光温室、塑料大棚等等,由于设施栽培蔬菜擦创造了一个相对封闭的环境,因此设施蔬菜栽培的病虫害也和传统的蔬菜种植有比较明显的不同。
  1.1  高湿病害严重
  设施栽培会导致比较大的昼夜温差,早上的平均气温为6℃,进入中午后温度最高可以达到30℃,并且每年冬季都比较寒冷,在日光温室或者塑料大棚内,空气会有比较高的相对湿度,因此在蔬菜叶片上会凝聚大量水滴,容易导致蔬菜出现灰霉病等高湿病害。
  1.2  病虫害全年存在
  设施蔬菜栽利用相关设施能在全年都给蔬菜创造良好的生长环境,但是给蔬菜创造良好环境的同时,也给蚜虫、白粉虱、黄螨等创造了生存条件。在正常情况下,白粉虱并不能在露地上过冬,但是随着大棚等设施栽培技术应用增加,给白粉虱也提供了过冬的条件,白粉虱可以长期在温室内繁衍,在目前已经成为设施栽培蔬菜种植的主要害虫[1]。其他害虫也和白粉虱类似,依靠温室获得了越冬的条件,瓜蚜、桃蚜等不仅可以在大棚内越冬,也能在露地繁殖,会给蔬菜带来比较严重的影响。
  1.3  病虫害抗药性增强
  设施栽培蔬菜为了提升经济效益,土壤几乎没有闲置时间,再加上创造了小气候环境,导致病虫害会更为严重,种植人员会频繁使用农药,经过物种选择之后,病虫害的抗药性就会明显增强。造成病虫害的防治工作陷入了恶性循环,导致防治工作的难度明显增加,还会提升蔬菜的种植成本,也会因为大量使用农药导致严重的农药残留问题。
  1.4  生理性病害比较普遍
  设施栽培属于搞投资性农业生产,为了保证较高的产出水平,往往会采用间套作的方式开展蔬菜栽培工作,土地长期不闲置,而且也极少翻耕。由于设施内的土壤湿度很高,并且一般会有大量的化肥和农药残留,蔬菜在非正常环境中中生长存在抗逆能力不足的问题,会导致一些非侵染性病害出现。
  1.5  土传病害比较多
  设施栽培蔬菜的设施建成之后,由于并不便于移动,而且轮作换茬比较困难,所以只有少数蔬菜种类适合使用设施栽培,为了满足经济效益要求,会大量进行连续作,或者出现轮作时间比较短的情况。会导致大量的病原菌在土壤中积累,如果条件适合,就会爆发土传病。
  2  生物技术应用意义
  生物技术会利用生物成分,改善农业生产环境,以及通过生物体给人们的正常生活提供服务,使用该技术时,需要做好对设施中不同病虫害生物特征的研究,从而在根本上控制病虫害的发生几率[2]。通过使用生物技术进行设施栽培植物病虫害防治工作,能够节约设施的病虫害防治成本,也能避免因为使用农药、化肥大量使用所导致的二次污染,可以在设施内创造良好的生态环境,并且在病虫害防治工作中也有比较好的效果,对提升设施栽培中的病虫害防治有着非常好的效果。
  2.1  降低设施中的农药用量
  目前的设施栽培蔬菜生产中,会大量使用农药,而且即便目前记录在册的农药种类很多,但是由于农药本身具有一定的局限性,导致可以大面积使用的农药数量相对较少,尤其生物农药的使用量比较少,主要使用的主要包括阿维菌素和除虫菌素两种,传统农药的使用量依然比较高。使用生态技术,可以降低传统农药的使用,避免由于大量使用农药导致设施内部的病虫害治理工作难度增加。使用生物技术,还可以给生物农药创造更为刚阔的前景,改变或内在农作物种植工作中普遍存在的观念落后问题,而且以健全的市场为基础,能够推动农业病虫害防治技术的发展,有效解决设施栽培中的病虫害问题。
  2.2  提升农业生产水平
  使用生物开展大棚蔬菜防治工作,减少农药用量的优势,减少因为蔬菜种植所导致的农业环境污染问题。和传统使用农药的方法相比,生物技术会充分利用病虫害的生物特点开展病虫害防治工作,具有非常好的防治效果,尤其适合在大棚等封闭的环境中开展防治工作,所以收到了种植人员的广泛关注。通过使用该技术,也能提升蔬菜的安全性,从而提升蔬菜种植的安全水平。
  3  设备栽培中使用生物技术进行病虫害防治的思路
  随着生物技术水平提升,我国的农业防治病虫害技术水平也有了明显提升,也成为应用范围比较广的病虫害防治方法。而且,使用生物技术进行病虫害防治工作,具有比较强的针对性,能够根据生物的特征使用满足要求的病虫害防治技术,针对性地解决病虫害防治问题。
  3.1  充分利用病虫害的生命特征
  使用生物技术的过程中,需要考虑不同类型病害在生命体征上的不同,并且针对病虫害的生命特征使用针对性的方法。例如可以使用培养天地的方法开展病虫害防治工作,可以避免对大棚内正常种植蔬菜的影响,在保证农作物无毒无害的情况下解决病虫害问题,还能减少农药使用量,能避免农药对人体的伤害。
  为了保证病虫害的防治效果,可以同时培育多种不同的天敌进行防治工作,以保证使用生物技术后的病虫害防治效率,提升病虫害防治的整体效果。而且,使用该方法也能控制蔬菜的种植成本,具有较高的经济型和便捷性,也能保证大棚蔬菜的食品安全,所以应该使用该方法作为大棚蔬菜防治的主要方式。   3.2  培养病虫害天敌
  在蔬菜大棚的病虫害防治工作中,通过加强对天敌的培养也有比较好的防治效果,也是目前比较绿色和健康的方式。在设施内建立起生物链,可以将害虫的数量控制在较低水平,避免病虫害迅速发展破坏蔬菜种植。例如通过投放瓢虫、捕食螨等,可以捕食蔬菜大棚内的蚜虫和介壳虫。随着近年来技术的快速发展,之前常用于对甘蔗、玉米等农作物种植的赤眼蜂也被应用到大棚蔬菜种植中,满足了病虫害防治的要求。通过使用赤眼蜂能够减少对大棚蔬菜的农药使用,可以极大程度提升农作物的生产效率和生产质量,也避免了大量使用农药对土壤的破坏。
  4  生物技术的应用
  4.1  病虫害的防治方式
  4.1.1  丽蚜小蜂
  丽蚜小蜂能控制白粉虱对蔬菜生长的影响,是一种使用比较广泛的白粉虱防治方式。需要先在溫室内培养寄生蜂,丽蚜小蜂会在白粉虱的幼虫和若虫体内产卵,使幼虫寄生其体内,吸收白粉虱身体的营养,之后被寄生的白粉虱经过短时间后就会变黑并死亡。结合实际防治结果,发现每1只丽蚜小蜂可以在120只白粉虱若虫中产卵,具有较好的防治效果。使用该技术时,需要把握好白粉虱的存活时间,保证白粉虱普遍生长为若虫状态后再释放。在不同季节,使用该技术的方式也会有明显的区别,例如春季大棚中病虫害比较多,为了确保丽蚜小蜂对白粉虱的治理效率,应该再栽培农作物之后就及时释放丽蚜小蜂;夏季时采用和春季相同的释放方法。秋季释放后,可以持续到第二年的春季,依靠大棚创造的生存环境满足丽蚜小蜂的生存需求,而且能加强对病虫害的控制。再次进入春季,释放时间应该在逐渐升温时进行,而且要保证释放次数超过三次。
  4.1.2  食蚜瘦蚊
  食蚜瘦蚊是蚜虫的天敌,所以成为了目前对蚜虫防治的主要方式,由于食蚜瘦蚊的捕食能力比较强,而且具有比较强的繁育能力,所以在防治蚜虫时具有非常好的效果。使用食蚜瘦蚊时,需要控制好大棚内的温度和封闭性,给食蚜瘦蚊创造良好的生长环境。食蚜瘦蚊的投放因该在蚜虫出现之后的初期,在大棚内的不同位置投放,保证对蚜虫的治理效率。平均每只食蚜瘦蚊能捕食45只蚜虫,投放时可以以7500/hm2的密度进行食蚜瘦蚊的投放,可以仿照栽培小麦的方式,将麦蚜和食蚜瘦蚊在大鹏中释放,从而干预蚜虫的繁殖,并且在第二年温度上升时,再一次投放食蚜瘦蚊,实现对蚜虫的全方位控制,防止蚜虫啃食蔬菜。
  4.2  使用生物农药防治
  生物农药也是目前普遍使用的病虫害防治技术,该类农药相比于传统农药毒性更低,使用后能满足低残留的要求,因此农药使用后的效果比较好,所以目前得到了十分广泛的应用。实际应用中,生物农药对一种或者多种适用的病虫害具有比较强的灭杀能力,但是可以避免由于农药导致对其他物种的危害,还不会影响人的生命健康。在使用生物农药之后,也能改善设施内的土传病害问题。
  4.3  生物技术进行病虫害防治的注意事项
  生物技术在设施蔬菜栽培工作中有比较明显的优势,但是也存在一定的风险,所以为了保证生物技术的应用效率,确保对病虫害防治技术的安全使用,需要注意以下事项:
  做好封闭性控制。大棚等设施内,必须封闭性较高,防止外部其他类型的病虫害进入大棚提升大棚的病虫害防治难度。所以在使用生物防治技术时,可以在大棚口的位置专门设置防虫网,以及做好内部育苗和清洁苗工作,保证生物技术的使用效率。
  释放天敌时,应该控制好释放天敌的时间,保证天敌发挥作用。例如一般会在植物在室温效应中经过7d生长之后,再释放天敌,并且要根据大棚的面积、蔬菜种植密度来控制天敌数量。对天敌的选择上,也要结合病虫害的具体情况选择合适的物种,以保证病虫害防治工作的整体效果。
  5  结语
  设施栽培蔬菜生产过程中,由于病虫害的存在导致蔬菜种植的稳定性比较低,为了保证病虫害防治的效率,以及无害化实现病虫害防治目标,必须充分利用生物技术解决病虫害防治问题,根据病虫害的特点加强对生物技术的应用,满足防治工作的要求。
  参考文献
  [1] 周雅.生物技术在设施栽培蔬菜病虫害防治中的应用[J].现代农机,2020(6):47-48.
  [2] 贾歌星.生物技术在设施栽培蔬菜病虫害防治中的应用[J].农业开发与装备,2020(4):167.
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