中圖分類號(hào) S435.11 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼A 文章編號(hào) 1007-7731(2025)15-0074-04
DOI號(hào) 10.16377/j.cnki.issn1007-7731.2025.15.019
Occurrence and control of rice diseases and insect pests
DULei1 LIANG E2 WANG Chongyi2 HU Xianfeng2 ( 1 Ziyun Autonomous County Agricultural and Rural Bureau,Anshun 561ooo, China; 2Anshun University, Anshun 56100o, China)
AbstractBased on the occurrence and damage of the main rice diseases and insect pests,the comprehensive control technologies,includingagricultural,biological,physicalandchemical preventionandcontrolwerediscused. The primary diseases included rice blast (which infected leaves,nodes,and panicles),sheath blight (which infected basal leaf sheaths),and 1 smut (a panicle disease).The major pests included rice planthopper (which sucked sap), thericeleafroller (which damaged leaves byrolling),andrice stem borers (whichbored intostems).Theintegrated controlwascenteredon the ecosystemandcombinedagricultural,biological,physical,and chemical technologies. Agricultural control involvedselectingresistantvarietiesand implementing scientific field management;biological control generally utilized natural enemiesand integrated crop-aquaculture systems;physical control often employed measures such as trapping and barier methods;chemical control was focused on reducing application quantities and increasig eficiencybyselecting low-toxicityagents.Bycomprehensivelyapplying these control technologies,precise prediction and green management were achieved,which protected rice yield and qualityand promoted sustainable agricultural development.
Keywords rice; disease and insect pests; integrated control; safe production
水稻作為重要的糧食作物之一,在糧食安全生產(chǎn)中較為重要。其在生長過程中常遭受多種病蟲害侵?jǐn)_。其中,常見的病害包括稻瘟病、紋枯病和稻曲病等;常見的水稻蟲害有稻飛虱、稻縱卷葉螟和稻螟蟲等2。多種病蟲害的發(fā)生與流行,在一定程度上影響了稻米的產(chǎn)量和品質(zhì)3。水稻病蟲害防控成為保障稻米安全生產(chǎn)的重要手段之一,在維持優(yōu)質(zhì)稻米產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。因此,采取綠色有效的策略對(duì)防治水稻病蟲害至關(guān)重要。本文基于近年來水稻主要病蟲害的發(fā)生及為害情況,從農(nóng)業(yè)防控、生物防控、物理防控和化學(xué)防控等方面探討了其綜合防控技術(shù),為水稻安全生產(chǎn)提供參考。
1水稻主要病蟲害的發(fā)生及為害
1.1病害
稻瘟病是水稻生產(chǎn)中的一種真菌性病害,包括苗瘟、葉瘟(感染葉片)節(jié)瘟(莖部病變)穗頸瘟(穗軸受損)及谷粒瘟(谷物受害)[5]。稻瘟病病原菌通常會(huì)在前一年的病谷和病稻草中越冬并繁殖出大量分生孢子,成為次年的主要侵染源
水稻紋枯病是由立枯絲核菌侵染引起的真菌性病害,對(duì)水稻分蘗和抽穗的影響較大[7-8]。立枯絲核菌在土壤中以菌核或菌絲的形態(tài)存在,不產(chǎn)生無性孢子,其菌絲在生長初期無色,成熟后呈淺褐色,同時(shí)交織形成菌核;其首先侵人水稻基部,主要為害葉鞘。
稻曲病是由稻曲病菌入侵小穗引發(fā)的穗部病害。該病害病原菌通過菌核或厚垣孢子越冬,在適宜條件下萌發(fā)形成分生孢子侵染水稻花絲,產(chǎn)生稻曲球。其病菌首先附著在水稻穎殼上,隨后侵染花器官,花器官結(jié)構(gòu)復(fù)雜且富含營養(yǎng),為稻曲病菌的生長和繁殖提供了有利條件[10-11]。
1.2 蟲害
稻飛虱分為褐飛虱、白背飛虱和灰飛虱,其中褐飛虱是只取食水稻和野生稻的單食性害蟲。其雄性和雌性成蟲可以在孵化后2~3d頻繁地進(jìn)行交配;雌性成蟲會(huì)在葉鞘、葉片等處產(chǎn)卵,每只雌蟲一次可產(chǎn)出約300顆卵。該害蟲具有明顯的趨嫩綠性,無論是成蟲還是若蟲均會(huì)聚集在水稻叢下部組織進(jìn)行刺吸取食。其可直接從稻株內(nèi)部吸食汁液,導(dǎo)致植株水分流失[2-13]。稻飛虱成蟲分為長翅型和短翅型,其中長翅型成蟲能夠遠(yuǎn)程遷飛;而短翅型成蟲前翅不到其腹部末端,較適合定居繁衍。
稻縱卷葉螟是一種遠(yuǎn)距離遷飛性害蟲,趨濕、光、嫩[14]。其遷飛性主要受高空氣流、溫度、濕度和降水等氣象條件影響[15-16]。該害蟲喜暖、喜濕,產(chǎn)卵量大[17]。稻縱卷葉螟剛孵化的幼蟲通常會(huì)為害葉片的中心部位[18]
水稻螟蟲主要包括二化螟、三化螟和大螟,其中二化螟和三化螟對(duì)水稻影響較大。大螟幼蟲通常在葉鞘內(nèi)部繁殖,并在稻樁、寄生植物或雜草根部越冬。二化螟因各地氣候不同,全年可發(fā)生1~5代,成蟲羽化后當(dāng)天交配,交配1~2d后產(chǎn)卵。三化螟卵塊多產(chǎn)于葉片或葉鞘上,成蟲晝伏夜出,多在傍晚羽化,有較強(qiáng)的趨光性[19]。
2水稻主要病蟲害綜合防控技術(shù)
水稻病蟲害防治以稻田生態(tài)系統(tǒng)為核心,選擇具有抗(耐)病蟲的品種,實(shí)施健康栽培方式,運(yùn)用生態(tài)調(diào)節(jié)手段,積極推廣生物防治方法,同時(shí)合理施用高效率且環(huán)境友好的防控藥劑[20]。通過研究水稻主要病蟲害的發(fā)生規(guī)律,并結(jié)合當(dāng)?shù)氐臍庀髼l件、地理環(huán)境、種植結(jié)構(gòu)等,組建水稻病蟲害預(yù)警預(yù)測(cè)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)病蟲害的精準(zhǔn)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)[21-23]。其綜合防控技術(shù)更加注重生態(tài)友好與可持續(xù)發(fā)展。通過生物防治、物理防治等手段,減少化學(xué)農(nóng)藥的施用,從而減少對(duì)環(huán)境的不利影響。同時(shí),利用遙感監(jiān)測(cè)、大數(shù)據(jù)分析等現(xiàn)代信息技術(shù),實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)測(cè)與防控。此外,培育抗病蟲害的水稻品種是重要的防控措施之一。綜合運(yùn)用農(nóng)業(yè)、物理等防治技術(shù),以保障水稻產(chǎn)量和質(zhì)量,推動(dòng)農(nóng)業(yè)綠色健康發(fā)展。
2.1農(nóng)業(yè)防控
選育優(yōu)良抗性品種可在一定程度上減少水稻主要病蟲害的發(fā)生。彭紅等24在明確豫南水稻病害發(fā)生規(guī)律的基礎(chǔ)上,有針對(duì)性地種植抗病品種,使其病害得到有效控制。馬輝剛等[25研究表明,綜合考慮水稻品種的遺傳特性、抗性程度以及植株高度等,能有效控制稻瘟病的發(fā)生。生產(chǎn)中,采取翻耕灌水滅蛹、覆蓋育秧、清潔田園并妥善處理病稻草、加強(qiáng)田間肥水管理等農(nóng)事措施,同時(shí)應(yīng)用農(nóng)業(yè)機(jī)械、改良田間管理技術(shù)等可減少病原菌和害蟲數(shù)量[26]。利用科技手段實(shí)現(xiàn)對(duì)病蟲害的早期預(yù)警和精準(zhǔn)施策,未來農(nóng)業(yè)防控將走向智能化、精準(zhǔn)化。通過這些措施,可有效提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和質(zhì)量,確保糧食安全。
2.2 生物防控
生物防控是實(shí)現(xiàn)有害生物綠色治理的重要策略之一,包括利用天敵昆蟲、實(shí)行種養(yǎng)結(jié)合技術(shù)、運(yùn)用性引誘劑抑制昆蟲繁殖、引入自然捕食者防止害蟲侵襲以及栽培吸引害蟲的花卉等多種措施[27]。利用天敵昆蟲、微生物制劑等生物手段,可有效控制病蟲害,減少化學(xué)農(nóng)藥的施用。種養(yǎng)結(jié)合技術(shù)是一項(xiàng)將種植與養(yǎng)殖結(jié)合、省工節(jié)本增效的綜合生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù),水稻種植與養(yǎng)殖結(jié)合模式包括稻鴨、稻蟹和稻蛙共作。在稻田中飼養(yǎng)的水禽(如鴨子、螃蟹或青蛙)可有效捕捉并消耗田內(nèi)雜草、綠萍、底棲生物以及水草等,同時(shí)能大規(guī)模地消除葉蟬、螟蟲等有害昆蟲[28]。此外,鴨、蟹、蛙持續(xù)活動(dòng)有助于改善土壤結(jié)構(gòu),促進(jìn)水稻生長發(fā)育,其排泄物可直接作為肥料利用[29-30]。水稻螟蟲偏好在香根草上產(chǎn)卵,每年3—4月,在稻田周邊播種適量香根草,可吸引該害蟲在此產(chǎn)卵,從而達(dá)到大規(guī)模殺滅害蟲的效果31。天敵防蟲技術(shù)是一項(xiàng)利用天敵生物對(duì)害蟲進(jìn)行控制的綜合防控技術(shù),生產(chǎn)上包括保護(hù)蜘蛛、青蛙和寄生蜂等水稻害蟲捕食者,或投放針對(duì)水稻害蟲的天敵赤眼蜂[32-33]。隨著生物技術(shù)的不斷進(jìn)步,生物防控產(chǎn)品將更加多樣化、高效化,為實(shí)現(xiàn)綠色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)提供支持。
2.3物理防控
采用非破壞性的方法防治有害昆蟲的方法被稱為物理防控,包括光誘、阻隔、水淹農(nóng)田等。高頻振蕩滅蟲燈是當(dāng)前常用且有效的手段之一,其利用昆蟲的光敏感性和色彩偏好等生物屬性吸引并殺滅害蟲。此外,無紡布育秧和防蟲網(wǎng)覆蓋可有效阻隔褐飛虱、灰飛虱、白背飛虱、稻象甲和稻縱卷葉螟等害蟲。無紡布育秧技術(shù)可有效防止灰飛虱病毒的擴(kuò)散,并阻斷了條紋葉枯病與黑條矮縮病病原菌的傳播路徑,是水稻生產(chǎn)中關(guān)鍵且環(huán)保的防治手段之一,在水稻栽培區(qū)被廣泛應(yīng)用[34。通過應(yīng)用光誘、聲波驅(qū)避等物理方法,實(shí)現(xiàn)了對(duì)病蟲害的有效防控。物理防控方式環(huán)保且無污染,能減少對(duì)環(huán)境和農(nóng)產(chǎn)品的影響,可在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中廣泛推廣和應(yīng)用。
2.4化學(xué)防控
目前,化學(xué)防控逐漸向減量、增效、低毒的科學(xué)用藥方向轉(zhuǎn)變,環(huán)境友好型化學(xué)防控措施成為研究的主要方向。葛靜等35研究表明,減量施藥較常規(guī)施藥的水稻病蟲害防控效果好。唐濤等[36]探索發(fā)現(xiàn),阿維·氟酰胺和氯蟲苯甲酰胺可同時(shí)速效持久地防控稻縱卷葉螟和二化螟,為防治水稻病蟲害提供了藥劑選擇。篩選農(nóng)藥新劑型,開發(fā)高效復(fù)配制劑在很大程度上緩解了化學(xué)藥劑防治病蟲害的壓力,有效延長了現(xiàn)有藥劑的使用壽命。研發(fā)高效、低毒、低殘留的新型藥劑,并結(jié)合精準(zhǔn)施藥技術(shù),可減少對(duì)環(huán)境的影響。推廣綜合防控理念,實(shí)現(xiàn)化學(xué)防控與生態(tài)環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
3結(jié)語
水稻主要病蟲害的綜合防控需與專業(yè)防治策略相結(jié)合,以保障其產(chǎn)量、質(zhì)量以及稻田生態(tài)安全7]。未來,水稻綜合防控的研究將朝以下幾個(gè)方向發(fā)展。一是生態(tài)調(diào)控技術(shù)的深化研究。通過優(yōu)化農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu),提高生物多樣性,增強(qiáng)天敵生物對(duì)害蟲的自然控制作用;同時(shí),研究不同作物輪作、間作模式對(duì)病蟲害的影響,為綜合防控提供科學(xué)依據(jù)。二是生物防治技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用。篩選高效、低毒、低殘留的微生物農(nóng)藥和植物源農(nóng)藥,開發(fā)新型生物防治產(chǎn)品;此外,加強(qiáng)天敵昆蟲的繁育和釋放技術(shù)研究,提高其在生產(chǎn)中的實(shí)際應(yīng)用效果。三是物理防治與智能化技術(shù)的融合。利用現(xiàn)代科技手段,如無人機(jī)、遙感技術(shù)等,實(shí)現(xiàn)病蟲害的精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警;同時(shí)繼續(xù)發(fā)展物理防治技術(shù),如光誘、色誘等,減少化學(xué)農(nóng)藥的施用。四是綜合防控策略的優(yōu)化。結(jié)合不同地區(qū)的生態(tài)條件和生產(chǎn)實(shí)際,制訂針對(duì)性的綜合防控方案??茖W(xué)合理地組合應(yīng)用多種防控措施,實(shí)現(xiàn)病蟲害的有效控制,保障水稻產(chǎn)量和品質(zhì)。
綜上,本文基于近年來水稻病蟲害的種類和發(fā)生情況,總結(jié)分析了其主要病蟲害的農(nóng)業(yè)防控、生物防控、物理防控和化學(xué)防控等綜合防控技術(shù)。下一步,相關(guān)研究應(yīng)更加注重生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一,為推動(dòng)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供參考。
參考文獻(xiàn)
[1]胡賢鋒,王健,李明,等.水稻稻曲病菌侵染行為的研究現(xiàn)狀及展望[J].河南農(nóng)業(yè)科學(xué),2020,49(7):1-7.
[2]何忠全,張志濤,陳志誼,等.我國水稻病蟲害綜合防治技術(shù)研究新進(jìn)展[J].中國稻米,2000,6(1):30-32.
[3]劉萬國,吳限鑫,林秋君,等.水稻病蟲害綠色防控技術(shù)的研究與應(yīng)用進(jìn)展[J].北方水稻,2018,48(6):47-49.
[4]李敏,唐建鋒,吳瓊,等.貴州水稻病蟲害發(fā)生及防控現(xiàn)狀[J].貴州農(nóng)業(yè)科學(xué),2019,47(8):57-60.
[5]高云,顏培玲,宋小娟,等.水稻稻瘟病研究進(jìn)展[J].安徽農(nóng)學(xué)通報(bào),2018,24(8):62-65.
[6]吳媛媛.水稻稻瘟病的發(fā)生與防治[J].新農(nóng)業(yè),2018(5):9-10.
[7]李濤,路雪君,廖曉蘭,等.水稻紋枯病的發(fā)生及其防治策略[J].江西農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2010,22(9):91-93.
[8]GROTH D E.Effects of cultivar resistance and singlefungicideapplicationon ricesheathblight,yield,andquality[J]. Crop protection,2008,27(7):1125-1130.
[9]TANAKA E,ASHIZAWA T,SONODA R,et al.Villosiclava virens gen. nov.,comb. nov.,teleomorph ofUstilaginoidea virens,the causal agent of rice 1 smut[J].Mycotaxon,2008,106:491-501.
[10]代光輝,趙杰,何潤梅,等.稻曲病不同抗性水稻品種的組織化學(xué)及分生孢子侵染途徑的初步觀察[J].植物病理學(xué)報(bào),2005,35(1):37-42.
[11]鄭大偉,張藝美,尹濤,等.Ustilaginoideavirens在自然發(fā)病水稻植株體內(nèi)分布情況的檢測(cè)[J].植物病理學(xué)報(bào),2016,46(2):145-150.
[12]趙璐瑤.不同抗蟲水稻葉鞘中響應(yīng)褐飛虱取食的IncRNA的鑒定與功能預(yù)測(cè)[D].廣州:仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院,2023.
[13]陳超.水稻稻飛虱主要發(fā)生原因及防治方法[J].南方農(nóng)業(yè),2012,6(8):39-41.
[14]王鳳英,張孝羲,翟保平.稻縱卷葉螟的飛行和再遷飛能力[J].昆蟲學(xué)報(bào),2010,53(11):1265-1272.
[15]白先達(dá),黃超艷,唐廣田,等.氣象條件對(duì)稻縱卷葉螟遷飛的影響分析[J].中國農(nóng)學(xué)通報(bào),2010,26(21):262-267.
[16]包云軒,王明飛,陳粲,等.東亞夏季風(fēng)進(jìn)退對(duì)我國南方水稻主產(chǎn)區(qū)稻縱卷葉螟發(fā)生的影響[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2019,39(24):9351-9364.
[17]楊亞軍,徐紅星,鄭許松,等.中國水稻縱卷葉螟防控技術(shù)進(jìn)展[J].植物保護(hù)學(xué)報(bào),2015,42(5):691-701.
[18]黃璐.不同條件下稻縱卷葉螟為害的水稻生長特征分析及產(chǎn)量估算研究[D].南京:南京信息工程大學(xué),2022.
[19]葉恭銀,方琦,徐紅星,等.我國水稻螟蟲發(fā)生及治理研究進(jìn)展[J].植物保護(hù),2023,49(5):167-180.
[20]劉軍.水稻病蟲害綠色防控技術(shù)的應(yīng)用[J].種子科技,2024,42(7) :118-120.
[21]張雪雪,王斌,田洋洋,等.作物病蟲害預(yù)測(cè)機(jī)理與方法研究進(jìn)展[J].中國農(nóng)業(yè)科技導(dǎo)報(bào),2019,21(5):110-120.
[22]陳冰,羅有文,陳觀浩,等.廣東西南部水稻主要病蟲發(fā)生氣象規(guī)律及預(yù)測(cè)研究概述[J].中國農(nóng)學(xué)通報(bào),2020,36(4) :113-117.
[231閆由稻縱類葉恒種群遷飛監(jiān)測(cè)方注研空n]北言.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院,2021.
[24]彭紅,趙峰,劉和玉,等.豫南稻區(qū)水稻病蟲害綠色防控技術(shù)初探[J].中國植保導(dǎo)刊,2013,33(10):42-46.
[25]馬輝剛,舒暢,劉康成,等.水稻品種多樣性持續(xù)控制稻瘟病研究[J].中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2007,15(2):114-117.
[26]孫明明,呂國強(qiáng),彭紅.河南省水稻病蟲害綠色防控技術(shù)集成與應(yīng)用[J].中國植保導(dǎo)刊,2020,40(6):52-54.
[27] ZHANG Y L,HAN Y C,LIU B S,et al. Resistancemonitoring and cross-resistance role of CYP6CW1between buprofezin and pymetrozine in field populationsof Laodelphax striatellus (Fallen)[J]. Scientific reports,2017,7:14639.
[28]鄧艷紅.水稻病蟲害綠色防控技術(shù)的集成應(yīng)用[J].種子科技,2022,40(6):102-104,108.
[29]范俊珺,趙發(fā)祥,李晉海,等.稻一鴨(魚)一燈生態(tài)種養(yǎng)技術(shù)統(tǒng)防統(tǒng)治水稻重大病蟲害探索[J].中國植保導(dǎo)刊,2017,37(5):86-88.
[30]汪勇,黃弘琳,唐芹,等.稻蛙綠色生態(tài)種養(yǎng)工程中生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建問題探討[J].中國植保導(dǎo)刊,2020,40(11):102-106.
[31]凌學(xué)林,王舒悅,陸小峰.香根草在水稻螟蟲綠色防控中的應(yīng)用效果[J].農(nóng)業(yè)災(zāi)害研究,2019,9(6):10-11.
[32]李姝,莊家祥,杭德龍,等.不同釋放密度和高度對(duì)稻螟赤眼蜂防控兩種水稻螟蟲效果的影響[J].環(huán)境昆蟲學(xué)報(bào),2020,42(2):294-298.
[33]徐紅星,鄭許松,田俊策,等.我國水稻害蟲綠色防控技術(shù)的研究進(jìn)展與應(yīng)用現(xiàn)狀[J].植物保護(hù)學(xué)報(bào),2017,44(6) 925-939.
[34]徐德利,蘇仕華.水稻無紡布育秧機(jī)械插秧栽培技術(shù)規(guī)程[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2010,38(6):119-121.
[35]葛靜,王冬蘭,吳福民,等.江蘇溧陽水稻田減量用藥研究初探[J].農(nóng)藥學(xué)學(xué)報(bào),2019,21(1):66-74.
[36]唐濤,符偉,王培,等.不同類型殺蟲劑對(duì)水稻二化螟及稻縱卷葉螟的田間防治效果評(píng)價(jià)[J].植物保護(hù),2016,42(3):222-228.
[37]翟保平.從IPM到EPM:水稻有害生物治理的中國路徑[J].植物保護(hù)學(xué)報(bào),2017,44(6):881-884.
(責(zé)任編輯:李媛)