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国外追踪
面对挑战,有害生物综合治理蓬勃发展
添加时间:2011-08-30      浏览次数:986      作者:华盛顿州立大学 Jay F. Brunner Mike Doerr,  【 】  关闭窗口
    有害生物综合治理(IPM)提出一种理念,运用生态学,特别是种群生物学的原理,来进行农业有害生物的防治和管理。IPM考虑到了所采取的防控措施对农业经济、农场工人安全、环境和消费者造成的影响。
    一个良好的IPM方案是建立在对所有生物(有害生物及天敌)的鉴定、分类和生态学认识的基础上。有害生物综合治理的最基本要求就是在需要时减少有害生物数量。只有有害生物种群超过一定数量,才会采取必要的防治措施。因此,调查和防治指标是决定病虫害综合防治方案好坏的关键因素。
    预测模型也是很有价值的辅助工具,它使采样和防治更有效率。IPM防治不单纯依靠某一种方法,而是利用多种策略来减轻病虫害的负面影响。采用的各种方法形成一个防治体系,其目标都是不破坏环境的自身调控。
    有害生物综合治理也是不同防治措施的综合产物。用一种较为极端的说法,传统农业通常都使用人工合成的化学农药作为防治手段,而有机农业则是用更全面的方法来保护作物,每种防治措施都有极其严格的规定。
    有害生物综合治理体系与传统的常规作物保护方法有很大不同。以生防为基础的IPM更加重视保护天敌;而半有机的IPM强调用有机方法来控制病虫害,但对杂草和营养的控制则不受有机认证的严格限制。有害生物综合治理的目标是稳定和可持续的作物保护,以确保种植者的盈利,同时最大限度地减少对环境、农场工人和消费者的负面影响。作物保护方法不外乎常规的和有机的,都要包括以下几个因素:监管措施,有害生物防治工具,新害虫的入侵,明确在出口市场上允许的化学药剂,消费者的需求和如何正确地使用各种病虫害防治技术的信息。
    为了达到本文的目的,下面介绍一下华盛顿的苹果IPM的重点,特别是对害虫的防治。
    苹果蠹蛾(CM)是一种节肢昆虫,它不仅在苹果生产中是一种重要害虫,在其他果品生产中也是需要重点监控的害虫之一。如果不加以控制,会导致严重的经济损失,因此,大多数有害生物防治系统都会针对这些关键性害虫。但是,对它们进行防控的同时,往往会破坏环境自身对其他害虫的控制。
    苹果蠹蛾幼虫可以钻入果实内部,从而使其无法上市出售。即使苹果蠹蛾的基数很少,如果不加以控制,也可能会导致种植者不能接受的经济损失。由于对苹果蠹蛾危害的耐受力低,很难依靠生物控制(天敌,寄生虫或疾病)作为主要的控制手段。除了苹果蠹蛾,还有其他一些直接危害苹果果实的害虫。包括卷叶蛾、蓟马、介壳虫和一些半翅目蝽类,如椿象和毛蕊花盲蝽。 
    虽然这些害虫都能造成严重的作物损失,但它们在不同地区的果园之间,以及对不同苹果品种的为害程度不同。IPM的目的就是利用天敌或选择性使用化学药剂对害虫进行防控,这都不会破坏环境对其他害虫的自然控制。
    次要害虫(蚜虫,叶蝉,潜叶蛾,红蜘蛛)一般不直接为害果实,以树叶、树皮或树根为食,如果其数量过大,也会间接降低果实的品质。这些害虫完全有可能通过生物防治的方法加以控制,IPM的目标是通过保护果园中的天敌来实现。
病虫害预测模型已经成为IPM的常用工具。这些模型把病害的发展与环境条件联系起来,或者预测害虫的季节性发展。
    随着华盛顿州立大学农业气象网络(AWN)的发展,使得自动化预测模型成为可能。AWN提供和维护来自全州130多个观测站的气象数据。华盛顿州立大学的Vince Jones带领的一个研究小组开发的决策辅助系统(DAS)是基于互联网的决策系统,可针对10种昆虫,3种病害和2种园艺模型提供帮助。DAS的集成模型输出管理建议,并链接到一个由华盛顿州立大学设立的推荐农药数据库。该系统允许用户创建个人档案,指定他们自己的气象站和想访问的模型。DAS代表目前最先进的技术,并实时提供关键信息,帮助种植者和作物顾问进行害虫防治决策。它实际是一种决策支持系统,华盛顿州果农和生产顾问均表示,他们希望有更多的类似系统出现。
    挑战 
    目前IPM最大的挑战是外来害虫入侵。虽然通过研究会找到防治这些新害虫的方案,但是极有可能要暂时恢复广谱化学药剂的使用,这必将再次降低生物防治的效果。
    两个最近的外来害虫入侵的例子是斑翅果蝇和茶翅蝽(注:见第13期信息简报图)。这些害虫原产于亚洲。他们是如何进入美国大陆的很难获知,但很可能与全球贸易增加有关。
    斑翅果蝇为害很多浆果和软水果,包括樱桃。与果蝇完全不同,这种害虫的卵可以在健康的水果或浆果中存活。斑翅果蝇全部的危害尚未明确,但有一点是肯定的:它的存在,大大改变了樱桃生产中的IPM体系。
    1994在美国年发现茶翅蝽后,在过去的十年中,其危害逐渐增加。目前已遍布全国大部分地区。去年,它给美国东部的果园造成了严重的损失。茶翅蝽也出现在西部各州,但数量较少。有关茶翅蝽的核心是有机磷的替代杀虫剂,也是现在的苹果IPM的重要组成部分,目前还没有有效的防控措施。
    面对这种威胁,目前的生物防治研究机构承诺,随着时间的推移,IPM将提供更佳的稳定性。将抗虫害苹果品种转化成商品是IPM的一个长远目标,随着最近公布的苹果基因组和新的育种工具的出现,它的现实可能会比我们任何人的预期更快。
(张瑜译,曹克强校)
引自:曹克强, 王树桐, 胡同乐. 苹果病虫害防控研究进展(2011年度)第1卷[M]. 北京: 化学工业出版社, 2012: 113-114 
 
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