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间作作物与生物药剂对梨园生态系统结构和功能的协同作用

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文献综述

1.农田生态系统现状

2 果园生态系统的现状及进展

3. 黄河故道地区梨园病虫害防治

4 本研究的目的及技术路线

1 引言

2.2012年梨园害虫发生规律调查及生物药剂药效试验

2 .1 梨园害虫发生规律调查

2 .2 2012年生物药剂防治梨木虱试验

3.作物间作与生物药剂互作对梨木虱及其捕食性天敌种群数量的影响

3 .1 试验地点与处理设计

3 .2 各处理施药方案

3 .3节肢动物及梨木虱种群数量取样调查

3 .5结果与分析

3 .6 不同处理区梨树上梨木虱种群数量动态

4.作物间作与生物药剂互作对梨木虱及其捕食性天敌群落结构的影响

4 .1 试验地点与处理设计

4 .2 施药方案

4 .3节肢动物及梨木虱种群数量取样调查

4 .4 节肢动物群落研究方法

4 .5结果与分析

5.作物间作与生物药剂互作对土壤化学农药残留和理化性质的影响

5 .1 试验地点与处理设计

5 .2 施药方案

5 .3 土壤样品的采集

5 .4 土壤有效养分分析方法

5 .5 土壤农药残留

5 .6土壤理化性状的测定

5 .7数据处理和分析

5 .8 结果与分析

6结论与讨论

6 .1 结论

6 .2 讨论

参考文献

致谢

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摘要

高剂量的化学农药输入是导致砀山梨园土壤污染的主要因素。中国梨木虱(Psylla chinensis)是梨园主要虫害,对梨产量和品质造成极大威胁。梨木虱若虫通常会分泌一些分泌物,这些分泌物可以保护梨木虱若虫的生长,所以一些杀虫剂很难杀死若虫,且对各类农药品种均可产生抗药性。
  2012年在不同品种梨树上调查梨木虱及天敌的发生规律,并筛选出有效的生物药剂。2013年和2014年采用梨园控制实验,系统研究了梨园间作白三叶草、桔梗与生物药剂结合对梨木虱及其捕食性天敌种群数量动态的协同调控作用。设置了三种处理:①梨园间作白三叶草+生物有机肥替代常规施肥化肥用量的20%+SAVONA替代常规化学杀虫剂用量的50%+申嗪霉素替代常规化学杀菌剂用量的50%。②梨园间作桔梗+生物有机肥替代常规施肥化肥用量的20%+SAVONA替代常规化学杀虫剂用量的50%+申嗪霉素替代常规化学杀菌剂用量的50%。③对照:梨园化学除草+常规施肥+常规施杀虫剂+常规施杀菌剂。
  两年的实验结果表明:白三叶草、桔梗作物间作区捕食性天敌总数显著高于清耕裸地区。2013年白三叶草间作区捕食性优势种天敌为微小花蝽Orius minutus,桔梗间作区捕食性优势种天敌为梭形毒隐翅甲Paederus fuscipes。2014年三叶草间作区优势种捕食性天敌为草间小黑蛛Erigonidium graminicolum、中华小步甲Tachys chinensis。桔梗间作区优势种捕食性天敌为异色瓢虫 Harmonia axyridis、龟纹瓢虫 Propylaea japonica、黑带食蚜蝇Episyrphus balteata和草间小黑蛛E.graminicolum。
  2013年,两种作物间作+生物药剂区梨树上梨木虱若虫种群数量除6月18日显著高于裸地常规施药区外,其余时期与裸地常规施药区均无显著差异。2014年,在梨木虱为害的各个时期两种作物间作+生物药剂区梨树上梨木虱成虫、若虫种群数量均显著低于裸地常规施药区。
  梨园间作多年生白三叶草、桔梗一年后与生物药剂SAVONA结合可替代50%化学农药施用量,对全年各代梨木虱成虫、若虫的控制效果显著高于清耕裸地常规施药。我们分别检测了0-20cm,20-40c m,40-60c m土壤主要化学农药检出率和残留量。结果显示:主要杀虫剂检出率和残留量为:0-20c m>20-40c m>40-60c m,秋季>春季,表明土壤化学农药残留主要分布在0-40c m土层,来源于当年施用的化学药剂。通过两年调控试验,处理①和②的土壤中苯醚甲环唑残留量分别为5.67ppb、17.00ppb,显著低于对照57.67 ppb;毒死蜱分别为2ppb、3ppb,显著低于对照4 ppb;吡虫啉分别为180.00ppb、103.33ppb,显著低于对照401.67 ppb。桔梗对土壤中的氮吸收作用显著,白三叶草固氮作用显著。桔梗、白三叶草对土壤中的磷拦截作用显著。晴天测试的土壤含水量处理①和②显著高于对照。7月27日12:30地表温度处理①和②均显著低于人工除草地。

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