趋避诱集植物
有机蔬菜生产中可以使用的农药

蜂胶
杀菌剂
明胶
杀虫剂
卵磷脂
杀真菌剂
具有趋避作用的植物提取物
(大蒜、薄荷、辣椒、花椒、 薰衣草、柴胡、艾草的提取 物)
趋避剂
昆虫天敌(如:赤眼蜂、瓢
虫、草蛉等)
控制虫害
II.矿物来源
铜盐(如:硫酸铜、氢氧化 铜、氯氧化铜、辛酸铜等)
杀真菌剂,防止过量施用而引起铜的污染
石硫合剂
杀真菌剂、杀虫剂、杀螨剂
V.诱捕器、屏障
物理措施(如:色彩诱器、
机械诱捕器)
—
覆盖物(网)
—
杀虫剂
W.其他
氢氧化钙
杀真菌剂
二氧化碳
杀虫剂,用于贮存设施
乙醇
杀菌剂
海盐和盐水
杀菌剂,仅用于种子处理,尤其是稻谷种子
明矶
杀菌剂
软皂(钾肥皂)
杀虫剂
乙烯
香蕉、猕猴桃、柿子催熟,菠萝调花,抑制马铃薯 和洋葱萌发
石英砂
杀真菌剂、杀蟥剂、驱避剂
昆虫性外激素
仅用于诱捕器和散发皿内
磷酸氢二铵
引诱剂,只限用于诱捕器中使用
波尔多液
杀真菌剂,每年每公顷铜的最大使用量不超过6k
g
氢氧化钙(石灰水)
杀真菌剂、杀虫剂
硫磺
杀真菌剂、杀螨剂、趋避剂
高锰酸钾
杀真菌剂、杀细菌剂;仅用于果树和葡萄
碳酸氢钾
杀真菌剂
石蜡油
杀虫剂、杀螨剂
轻矿物油
杀虫剂、杀真菌剂;仅用于果树、葡萄和热带作物
(如:香蕉)
氯化钙
用于治疗缺钙症
硅藻土
杀虫剂
粘土(如:斑脱土、珍珠岩、 蛭石、沸石等)
类别
趋避诱集植物

趋避诱集植物唇形科罗勒:驱除蝇类、蚊子、蓟马。
促进西红柿生长和风味。
不要和芸香种在一起。
香蜂草:驱除蚊虫。
吸引蜜蜂、寄生蜂及其它益虫。
能促进西红柿生长和风味。
猫薄荷:驱除跳甲、蚜虫、铜绿丽金龟、南瓜椿象、蚂蚁和象甲。
还能驱鼠。
根系发达,能松土。
是茄子的好伙伴。
野荨麻:驱除马铃薯瓢虫。
是茄科植物的好伙伴。
欧夏至草:吸引寄蝇、寄生蜂、食蚜蝇等益虫。
能促进西红柿和辣椒结果。
牛膝草:驱除菜蛾、跳甲。
是甘蓝、葡萄的好伙伴。
但不要和芜箐种在一起。
熏衣草:驱蛾类、跳蚤。
晒干的枝叶也能驱蛾。
是蜜源植物,吸引多种益虫。
是青蒿, 迷迭香、茵陈的好伙伴。
马郁兰:增进许多蔬菜和草药的风味。
薄荷:驱除菜蛾、蚂蚁、鼠类、跳甲、跳蚤、蚜虫。
驱除老鼠、蚊蚋。
吸引蜜蜂、食蚜蝇和捕食蜂等益虫。
还能吸引蚯蚓。
是十字花科植物的良友。
尤其增进甘蓝和西红柿健康。
紫叶罗勒:驱除角虫天蛾的幼虫。
是西红柿的好朋友。
牛至:驱除菜粉蝶和黄守瓜。
可以和大部分蔬菜种在一起,但尤其是十字花科蔬菜和瓜类的良友。
对葡萄也有益处。
普列薄荷:驱除跳蚤、蝇类、蚊蚋、恙螨、蜱类。
是玫瑰的良友。
迷迭香:驱除菜蛾、豆甲、胡萝卜种蝇。
可以采摘枝叶,盖在蔬菜根部。
是甘蓝、豆类、胡萝卜、鼠尾草的好伙伴。
鼠尾草:驱除菜蛾、甲虫、跳甲、胡萝卜种蝇。
能吸引多种益虫。
促进花椰菜、花菜、迷迭香、甘蓝、胡萝卜、草莓生长。
但不要和黄瓜、葱科植物、芸香种在一起。
夏香薄荷:又叫夏风轮菜。
驱除菜蛾、豆甲、黑蚜。
吸引蜜蜂和其它益虫。
夏香薄荷促进豆类、葱类生长和风味。
百里香:驱除菜青虫。
是十字花科蔬菜的良友。
伞形科葛缕子:根系发达,可起松土的作用。
可吸引蚜虫寄生虫、茧蜂、草蛉、蜘蛛、寄蝇、食蚜蝇、寄生蜂等益虫。
但不要和莳萝、茴香种在一起。
细叶芹:驱除蚜虫和鼻涕虫。
吸引小花蝽、寄生蜂、寄蝇等益虫。
可促进芜箐生长和风味。
芫荽:驱除蚜虫、蜘蛛螨、马铃薯叶甲。
可以吸引多种益虫。
是八角茴香的好伙伴。
芫荽茶可以用来做驱虫剂。
蟋蟀对碰碰香、薄荷和香妃草三种植物的趋避性实验

生物学教学2018年(第43卷)第2期+ 59 +蟋蟀对碰碰香、薄荷和香妃草三种植物的趋避性实验何祝清(华东师范大学生命科学学院上海200241) 范丽芳(上海市宝山区青少年科学技术指导站200940)李亦蕾(上海市宝山区高境镇第三中学200439)摘要碰碰香、薄荷和香妃草具有特殊气味,可能是一种天然驱虫剂。
本研究通过将蟋蟀放置在可活动的长条形容器中,一端依 次放置上述三种植物的提取物,记录蟋蟀在容器两端的停留状况,观察其对三种植物的趋性。
结果发现三者均有驱虫效果,其中碰 碰香的效果较佳。
关键词蟋蟀植物趋性行为学1引言樟脑是市场上普遍使用的驱虫类产品,但因为其含有多种化学成分,长期吸入可能会对人体造成一定的伤害[1]。
于是寻找一种天然的替代品,既对人体无害,又能够达到驱虫效果成为了迫切的需求。
碰碰香手指碰完后(手指上)清香宜人,因此得名。
薄荷全株清气芳香。
香妃草为芳香植物,可以提炼精油。
这三种均为唇形科植物,有特殊的气味,昆虫可能对其有一定的趋避性,且暂无对人体有害的报道。
蟋蟀(-S T/ )是国外常用的昆虫实验材料,可用于对声音选择、交配选择、打斗行为等行为学 研究[2~4]。
因此选用蟋蟀作为实验昆虫,观察其对不 同植物的趋避效果。
#实验材料及装置市场采购碰碰香、薄荷、香妃草、樟脑以及蟋蟀。
试纸、载玻片、榨汁机、滴管、31 cm x22 cm长宽的透明 容器,容器划分为左右两个区域1和2,区域1分别依 次放置樟脑等药剂,不放置时为空白样,药剂下垫载玻 片,蟋蟀可以在容器内自由活动(图1)。
3实验步曝(1)将容器中放入蟋蟀10只,相同规格的容器共 6组。
每5 min记录一次6个容器中区域1内蟋蟀的 个数,共记录'次。
丙细胞的名称是________,正常情况下,乙细胞?处的基因应为________,丙细胞中出现A和a的原因可能是________。
解析'丙细胞不含同源染色体,处于减数第二次 分裂后期,且细胞质不均等分裂,称为次级卵母细胞,已知细胞中(同一极)有一条染色体含有D基因,根据 甲图中的基因组成(Dd)可知,乙细胞?处的基因应为 8,丙细胞中上下两条相同的染色体是间期复制形成(2)将樟脑置于载玻片上,放入区域1,其余同步 骤⑴。
植物挥发物对昆虫的驱避和引诱作用研究进展

㊀山东农业科学㊀2022ꎬ54(7):164~172ShandongAgriculturalSciences㊀DOI:10.14083/j.issn.1001-4942.2022.07.023收稿日期:2021-12-01基金项目:国家自然科学基金青年科学基金项目 蛋白亚硝基化修饰在B型烟粉虱负调控烟草JA防御中的作用研究 (31701799)作者简介:贾志飞(1996 )ꎬ女ꎬ山东德州人ꎬ在读博士研究生ꎬ研究方向为昆虫化学生态ꎮE-mail:jiazf0525@163.com通信作者:赵海朋(1989 )ꎬ男ꎬ山东临沂人ꎬ博士ꎬ副教授ꎬ硕士生导师ꎬ主要从事昆虫生态与害虫综合治理研究ꎮE-mail:haipeng@sdau.edu.cn植物挥发物对昆虫的驱避和引诱作用研究进展贾志飞1ꎬ仇延鑫2ꎬ赵永超1ꎬ闫雪艳1ꎬ薛明1ꎬ赵海朋1(1.山东农业大学植物保护学院ꎬ山东泰安㊀271018ꎻ2.青岛清原化合物有限公司ꎬ山东青岛㊀266000)㊀㊀摘要:植物挥发物属于植物次生化学物质ꎬ在促进植物与昆虫交流㊁调节昆虫行为方面发挥着重要作用ꎮ植物挥发物可以驱避害虫保护植物㊁参与害虫的寄主选择行为或者作为吸引天敌定位害虫的信号物质ꎮ基于植物挥发物开发的驱避剂可用于田间害虫防治ꎬ引诱剂可用于诱捕害虫或诱集天敌防御害虫ꎬ此外ꎬ昆虫引诱剂与昆虫信息素或黄板联用可以达到增效作用ꎮ本文综述了近年来国内外有关植物挥发物对昆虫驱避和引诱作用的研究概况ꎬ总结了其在田间应用中亟需深入研究的问题ꎬ并分析了其在农业绿色发展中的应用前景和重要价值ꎮ关键词:植物挥发物ꎻ昆虫ꎻ驱避作用ꎻ引诱作用中图分类号:S476㊀㊀文献标识号:A㊀㊀文章编号:1001-4942(2022)07-0164-09AdvancesofResearchonRepellencyandAttractionofPlantVolatilestoInsectsJiaZhifei1ꎬQiuYanxin2ꎬZhaoYongchao1ꎬYanXueyan1ꎬXueMing1ꎬZhaoHaipeng1(1.CollegeofPlantProtectionꎬShandongAgriculturalUniversityꎬTaian271018ꎬChinaꎻ2.QingdaoKingAgrootChemicalCompoundCo.ꎬLtd.ꎬQingdao266000ꎬChina)Abstract㊀Plantvolatilesareplantsecondarychemicalsꎬwhichplayimportantrolesinpromotingthecommunicationbetweenplantsandinsectsandregulatinginsectbehavior.Plantvolatilescanrepelpestsꎬpro ̄tectplantsꎬparticipateinthehostselectionbehaviorofpestsꎬorserveassignalsubstancestoattractnaturalenemiestolocatepests.Repellentsdevelopedbasedonplantvolatilescanbeusedforpestcontrolinthefieldsꎬandattractantscanbeusedtotrappestsorinducenaturalenemiestodefendagainstpests.Inadditionꎬinsectattractantscanachieveasynergisticeffectwhencombinedwithinsectpheromonesoryellowstickytrap.Inthispaperꎬwesummarizedtheresearchsituationofplantvolatilesoninsectrepellencyandattractionathomeandabroadinrecentyearsꎬandanalyzedtheproblemsthatneededfurtherstudiesinthefieldapplica ̄tionꎬthenitsapplicationprospectandimportantvaluesinthegreendevelopmentofagriculturewereanalyzed.Keywords㊀PlantvolatilesꎻInsectꎻRepellencyꎻAttraction㊀㊀植物挥发物是指植物叶片㊁花和果实等产生的挥发性有机化学物质(volatileorganicchemi ̄calsꎬVOCs)ꎮ一般分为植物自然释放的挥发物和虫害诱导产生的挥发物(herbivoreinducedplantvolatilesꎬHIPVs)ꎮ植物自然释放的挥发物一般指植物地上部分自然散发的多种挥发性次生物质(包括醇㊁醛㊁酮㊁酯和萜类化合物)的混合物ꎬ通常是微浓度的ꎬ分子质量小于250uꎬ沸点小于340ħ[1]ꎮ这些物质中一类是绝大多数植物所共有的如醇类㊁醛类㊁不饱和脂肪酸衍生物和单萜类等ꎬ称为一般气味组分(generalodorcomponents)ꎻ另一类是某些植物种类所特有的ꎬ如葱㊁蒜特有的硫化物以及十字花科植物产生的异硫氰酸丙烯酯ꎬ称为特异性气味组分(specificodorcompo ̄nents)[2]ꎮ在植物和植食性动物之间ꎬ植物进化出各种策略来适应或对抗植食性动物[3ꎬ4]ꎮ植物在受到昆虫攻击时释放的植物挥发物(HIPVs)是其防御昆虫的重要途径ꎬ主要功能是保护邻近未受损的植物[5]ꎮHIPVs主要包括莽草酸途径产物㊁脂肪酸衍生物和萜烯等ꎮ植物通过释放HIPVs来增强自身防御反应和调节昆虫行为ꎬ从而抵御植食性昆虫危害ꎮ例如:柏肤小蠹(Phloe ̄osinusaubei)侵害的侧柏(Platycladusorientalis)幼苗中单萜类㊁倍半萜类㊁芳香化合物和酮类化合物的释放量显著升高ꎬ基于挥发性有机化合物色谱分析的方法可以有效识别柏肤小蠹入侵侧柏幼苗的严重程度[6]ꎮ化学农药虽然可以有效控制病虫草害ꎬ但其带来的环境破坏和食品安全问题不容小觑ꎮ近年来ꎬ有害生物的绿色防控逐渐受到重视ꎮ2015年开始ꎬ农业部按照 一控两减三基本 的目标ꎬ实施了农药使用量零增长行动ꎬ大力推进农药减量增效ꎮ2021年ꎬ我国首部农业绿色发展专项规划« 十四五 全国农业绿色发展规划»印发ꎬ农业绿色发展从此有了风向标ꎮ研究植物源挥发物对昆虫的驱避和引诱作用ꎬ可为研制植物源驱避剂和诱虫剂提供理论基础ꎬ对害虫的绿色防控具有积极的意义ꎮ1㊀植物挥发物对昆虫的驱避作用植物挥发物驱逐昆虫对于害虫绿色防控具有十分重要的意义ꎮ驱避性植物挥发物的发现为研发昆虫驱避剂提供了理论支撑ꎮ中国古代就已经使用驱避剂防虫ꎬ比如宋代科技笔记«格物粗谈»中记载:端午时ꎬ收贮浮萍ꎬ阴干ꎬ加雄黄ꎬ作纸缠香ꎬ烧之能祛蚊虫ꎮ又如古人佩戴的香囊中的药材也具有驱虫功效ꎮ人类正式使用驱避剂是在1904年俄国科学家使用马里宁液预防疟疾感染[7]ꎮ自20世纪70年代末ꎬ我国开始大力推进植物源农药的开发和产业化应用[8]ꎬ时至今日ꎬ已开发的植物源农药有效成分已经有26种ꎬ生产企业多达100多家ꎬ其中苦参碱㊁印楝素㊁鱼藤酮㊁除虫菊素等产品产量较大[9]ꎬ在农业生产中广泛应用ꎮ1.1㊀植物挥发物驱避害虫非寄主植物挥发物中含有特异性的驱虫成分ꎬ例如ꎬ蓖麻(Ricinuscommunis)挥发物壬醛ꎬ芹菜(Apiumgraveolens)挥发物柠檬烯和α ̄蒎烯都是驱避烟粉虱(Bemisiatabaci)的主要活性物质[10ꎬ11]ꎮ罗勒(Ocimumbasilicum)和万寿菊(Tageteserecta)挥发物中含有的(Z)-β-桉油烯和芳樟醇在质量分数为0.1%和1.0%时可对温室白粉虱(Trialeurodesvaporariorum)产生强烈的驱避作用[12]ꎮ具有驱虫作用的挥发性成分可以减少昆虫对植物的定向选择ꎬ如柑桔木虱(Diaphori ̄nacitri)的非寄主植物腰果(Anacardiumocciden ̄tale)中含有较多萜类化合物(E)-4ꎬ8-二甲基壬烯-1ꎬ3ꎬ7-三烯(DMNT)和(EꎬE)-4ꎬ8ꎬ12-三甲基十三烯-1ꎬ3ꎬ7ꎬ11-四烯(TMTT)ꎬ可减少柑桔木虱的定植[13]ꎬDMNT还可以抑制昆虫对主要信息素成分(Z)-9-(E)-11-四烯基乙酸乙酯和寄主植物引诱剂(Z)-3-己烯基乙酸乙酯的反应[14]ꎮ部分非寄主植物挥发物也可以抑制昆虫产卵ꎬ如非寄主植物滇杨(Populusyunnanensis)的挥发物丁香酚在3~12mg/L质量浓度范围内对马铃薯块茎蛾(Phthorimaeaoperculella)产卵有驱避效果ꎬ12mg/L时的产卵驱避率为62.1%[15]ꎮ山胡椒(Linderaglauca)压碎果实在室内和模拟仓库内对马铃薯块茎蛾产卵具有驱避效果ꎬ20g压碎果实的产卵驱避率分别为93.7%和82.5%ꎬ其正己烷提取物中0.003~0.012g/L的柠檬醛㊁0.012g/L的沉香醇㊁0.00075~0.012g/L的香叶醇㊁0.003~0.012g/L的α-水芹烯对马铃薯块茎蛾产卵有显著的驱避效果[16]ꎮ寄主植物挥发物中同样含有一些具有驱虫作用的成分ꎮ曾家城等[17]研究发现油茶(Camelliaoleifera)果实中0.1ng/μL和1.0ng/μL质量浓度的正十八烷对油茶象甲(Curculiochinensis)具有较强的驱避作用ꎮ蒋敏[18]在空心莲子草(Alter ̄nantheraphiloxeroides)挥发物中提取到邻苯二甲酸二丁酯ꎬ对莲草直胸跳甲(Agasicleshygrophila)561㊀第7期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀贾志飞ꎬ等:植物挥发物对昆虫的驱避和引诱作用研究进展雌㊁雄成虫均具有显著的驱避作用ꎮ张宇鑫[19]对12种葱属(Alliaceae)寄主和侧耳属(Agarico ̄chaete)寄主间共有的挥发物进行触角电位(EAGꎬElectroantennohraphy)和行为检测ꎬ发现100mg/mL的甲基丙基二硫醚㊁1-辛烯-3-醇和己醛对韭菜迟眼蕈蚊(Bradysiaodoriphaga)的3龄幼虫和雌成虫驱避作用显著ꎮ此外ꎬ己醛也是暗黑鳃金龟(Holotrichiaparallela)寄主植物挥发物中的驱虫成分[20]ꎮ李钊阳等[21]从普通大蓟马(Megalurothripsusitatus)嗜好寄主健康豇豆(Vig ̄naunguiculata)花的挥发性信息化合物中筛选出具驱避作用的罗勒烯㊁亚油酸甲酯㊁棕榈酸甲酯㊁甲酯㊁2-甲基-3-羟基-4-吡喃酮和棕榈酸乙酯ꎮ山核桃(Caryacathayensis)挥发物蒎烯和α-萜品醇分别对云斑天牛(Batocerahorsfieldi)雌㊁雄成虫产生较好的驱避作用[22]ꎬ丙烯酸-2-乙基己酯对星天牛(Anoplophorachinensis)雌成虫驱避作用显著ꎬ对二乙苯和壬醛对雄成虫具有显著驱避作用[23]ꎮ烟草(Nicotianatabacum)挥发物中的辛醛对马铃薯块茎蛾雄虫有驱避作用ꎬ辛醛和2ꎬ6-二(1ꎬ1-二甲基苯基)-4-甲基苯酚可抑制雌虫产卵[24]ꎮ植食性昆虫会诱导植物释放特异性挥发物ꎮ如Skoczek等[25]报道ꎬ玉米螟(Ostrinianubilalis)幼虫攻击或幼虫提取物施用会诱导玉米释放特异性挥发物ꎬ包括(Z)-3-己烯醛㊁(E)-2-己烯醛㊁(Z)-3-己烯-1-醇㊁(E)-2-己烯-1-醇㊁b-月桂烯㊁(Z)-3-己烯-1-乙酸乙酯㊁1-乙酸乙酯㊁(Z)-罗勒烯㊁芳樟醇㊁乙酸苄酯㊁水杨酸甲酯㊁吲哚㊁邻氨基甲酸甲酯㊁乙酸香叶酯㊁β-石竹烯㊁(E)-β-法尼烯㊁(Z)-3-己烯-1-乙酸乙酯㊁(Z)-3-己烯-1-醇㊁(Z)-3-己烯-1-乙酸乙酯-罗勒烯㊁芳樟醇㊁吲哚㊁邻苯二甲酸甲酯㊁乙酸香叶酯㊁β-石竹烯和(E)-β-法尔烯ꎮ昆虫诱导产生的植物挥发物可以防御昆虫再次袭击植物ꎬ是植物自我保护的手段ꎮGaffke等[26]研究发现红柳粗角萤叶甲(Diorhabdacarinulata)通过取食诱导植物产生的化合物4-氧-(E)-2-己烯醛ꎬ对其繁殖期的成虫具有驱避作用ꎮBlassioli ̄Moraes等[27]报道ꎬ咖啡果小蠹(Hypothenemushampei)侵染小粒咖啡豆(Coffeaarabica)后挥发物(EꎬE)-α-法尼烯㊁(E)-4ꎬ8-二甲基-1ꎬ3ꎬ7-壬三烯和(EꎬE)-4ꎬ8ꎬ12-三甲基-1ꎬ3ꎬ7ꎬ11-十三碳四烯含量显著升高ꎬ降低了咖啡豆对咖啡果小蠹的吸引力ꎬ影响其取食行为ꎮ小麦蚜害诱导挥发物6-甲基-5-庚烯-2-酮㊁6-甲基-5-庚烯-2-醇㊁水杨酸甲酯分别在100㊁10㊁1ng/μL质量浓度时对有翅型麦长管蚜(Sitobionavenae)具备最佳驱避效果[28]ꎮ1.2㊀植物挥发物驱避害虫的田间应用近年来ꎬ基于植物挥发物开发的昆虫驱避剂逐渐应用于田间害虫防治ꎮ例如:二甲基二硫(DMDS)㊁1ꎬ8-桉叶醇和烯丙基甲基硫醚对小贯小绿叶蝉(Empoascaonukii)成虫具有显著的驱避作用ꎬ在田间条件下ꎬDMDS和1ꎬ8-桉叶醇混合形成二元驱避剂在茶园中通过缓释方法驱避小贯小绿叶蝉[29]ꎮ柠檬烯驱避剂能够成功从目标作物中驱除温室白粉虱ꎬ并在温室白粉虱严重侵染期间将果实产量提高32%ꎬ可作为一种低经济成本和易于实施的粉虱防控策略应用推广[30]ꎮ驱虫植物(repellentplantsꎬRPs)在害虫综合治理中通常用于保护目标作物不受害虫侵扰ꎬ已证明可以减少各种农业生态系统中杀虫剂的使用ꎮWang等[31]在蔬菜大棚通风口附近种植了薄荷(Menthahaplocalyx)㊁绿豆(Vignaradiata)㊁芹菜和香菜(Coriandrumsativum)ꎬ结果表明ꎬ绿豆和薄荷处理显著降低了茄子生长期桃蚜(Myzuspersicae)的数量ꎬ芹菜和香菜处理显著降低了茄子收获期桃蚜的侵害ꎮ因此ꎬ种植薄荷㊁绿豆㊁芹菜和香菜可作为商业大棚中桃蚜的防治措施ꎮ与化学农药相比ꎬ尽早种植并及时补种驱虫植物将成为一种有效㊁环保㊁可持续的害虫防治方法ꎮ2㊀植物挥发物对害虫的引诱作用2.1㊀植物挥发物引诱害虫昆虫对不同寄主植物偏好性有很大差异ꎮ华北大黑鳃金龟(Holotrichiaoblita)的偏好寄主为梨树(Pyrus)ꎬ暗黑鳃金龟的偏好寄主为榆树(Ulmuspumila)㊁山楂(Crataeguspinnatifida)和梨树ꎬ而小黄鳃金龟(Metabolusflavescens)和福婆鳃金龟(Brahminafaldermanni)的偏好寄主均为丁香(Sy ̄661山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第54卷㊀ringaoblata)[32ꎬ33]ꎮ这种选择偏好很大程度与植物挥发物有关(表1)ꎮ在复杂环境中ꎬ植物挥发物在害虫寻找食物㊁产卵地点和交配等一系列生命活动中发挥着重要作用ꎮ㊀㊀表1㊀植物挥发物对害虫的引诱作用目种植物挥发物参考文献半翅目烟粉虱(Bemisiatabaci)苘麻(Abutilontheophrasti)芳樟醇㊁乙酸叶醇酯㊁壬醛[10]温室白粉虱(Trialeurodesvaporariorum)罗勒(Ocimumbasilicum)㊁万寿菊(Tageteserecta)1ꎬ8-桉油酚㊁(Z)-3-乙酸己烯酯[12]茄子(Solanummelongena)㊁番茄(Solanumlycopersicum)(Z)-3-己烯-1-醇㊁α-蒎烯㊁(E)-β-石竹烯㊁α-腐殖质烯㊁青蓝烯[34]白背飞虱(Sogatellafurcifera)水稻(Oryzasativa)β-石竹烯和植物醇[35]柑橘木虱(Diaphorinacitri)南丰蜜桔(Nobistangerine)嫩梢萜品油烯和γ-萜品烯[36]九里香(Murrayaexotica)㊁沙田柚(Citusmaxima)㊁红肉酸柚(Cgrandis)㊁HB柚(Citusgrandis)㊁高斑柚(Citusgran ̄dis)和纽荷尔脐橙(Citussinensis)α-石竹烯㊁(-)-β-石竹烯㊁萜品油烯㊁芳樟醇㊁(+)-α-蒎烯㊁3-蒈烯㊁D-柠檬烯和γ-松油烯[37]芸香科(Rutaceae)左旋香芹酮[38]赤条纤盲蝽(Stenotusrubrovittatus)水稻㊁芦苇(Scirpusjuncoides)β-石竹烯和β-榄香烯[39]剪蝽(Dichelopsfurcatus)温带玉米(Zeamays)幼苗芳樟醇[40]中黑苜蓿盲蝽(Adelphocorissuturalis)16种寄主植物间二甲苯㊁正丁基醚㊁丙烯酸丁酯㊁丁酸丁酯和丙酸丁酯[41]三点苜蓿盲蝽(Adelphocorisfasciaticollis)16种寄主植物间二甲苯㊁丙烯酸丁酯㊁丁酸丁酯㊁丙酸丁酯和1ꎬ8-桉油醇[41]牧草盲蝽(Lyguspratensis)木地肤(Kochiaprostrata)㊁灰绿藜(Chenopodiumglau ̄cum)㊁花椰菜(Brassicaoleracea)㊁小白菜(Brassicacampestris)㊁田旋花(Convolvulusarvensis)㊁小藜(Chenopo ̄diumserotinum)㊁番茄(Lycopersiconesculentum)雌虫:壬醛㊁金合欢烯㊁α-蒎烯㊁1-石竹烯㊁乙酸顺式-3-己烯酯㊁2-甲基-1-醇ꎻ雄虫:α-蒎烯㊁壬醛[42]甘草胭脂蚧(Porphyrophorasophorae)甘草(Glycyrrhizauralensis)β-蒎烯[43]鞘翅目中华弧丽金龟甲(Popilliaquadriguttata)寄主植物β-石竹烯㊁芳樟醇㊁2-乙基-1-己醇[44]桉象甲(Gonipterusplatensis)蓝桉(Eucalyptusglobulus)莰烯㊁(+)-α-蒎烯㊁2-苯基乙醇[45]蜂箱小甲虫(Aethinatumida)花粉粒亚麻酸乙酯㊁棕榈酸乙酯[46]斑鞘豆叶甲(Colposcelissig ̄nata)大豆(Glycinemax)1-辛烯-3-醇㊁3-辛醇㊁(Z)-3-己烯-1-醇㊁3-辛酮㊁茉莉酸甲酯和NꎬN-二甲基乙酰胺[47]斑鞘豆叶甲(Colposcelissig ̄nata)非寄主植物反-2-己烯-1-醇[48]甘薯蚁象(Cylasformicarium)不同甘薯(Dioscoreaesculenta)品种:龙薯9号㊁金山57㊁广薯42㊁福薯26和湖头本雄虫:柠檬烯和壬醛ꎻ雌虫:葎草烯㊁柠檬烯[49]绿豆象(Callosobruchuschinensis)绿豆(Vignaradiata)豆荚2-己烯醛和苯甲醛[50]枣飞象(Scythropusyasumat ̄sui)枣树(Zizyphusjujuba)棕榈酸甲酯和壬醛[51]油茶象甲(Curculiochinensis)油茶(Camelliaoleifera)果实油酸酰胺[17]克里角梢小蠹(Trypophloeusklimeschi)新疆杨(Populusalba)壬醛㊁2-甲基丁醛㊁癸醛㊁2-羟基苯甲醛㊁(Z)-3-己烯-1-醇苯甲酸酯㊁苯甲酸甲酯㊁水杨酸甲酯和香叶醇[52]761㊀第7期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀贾志飞ꎬ等:植物挥发物对昆虫的驱避和引诱作用研究进展㊀㊀表1(续)目种植物挥发物参考文献云斑天牛(Batocerahorsfiel ̄di)山核桃(Caryacathayensis)雌成虫:α-萜品醇和壬醛ꎻ雄成虫:萜品烯和壬醛[22]苹果小吉丁虫(Agrilusmali)野苹果(Malussieversii)(-)-α-蒎烯㊁壬醛㊁癸醛[53]垂丝海棠(Malushalliana)㊁秦冠苹果(Malusdomestica)㊁秦王桃(Amygdaluspersica)和杜梨(PyrusbetulifoliaBunge)雌虫:(4Eꎬ6Z)-2ꎬ6-二甲基-2ꎬ4ꎬ6-辛三烯㊁甲酸香叶酯㊁己酸叶醇酯㊁癸醛和十四醇ꎻ雄虫:己酸叶醇酯ꎮ田间:癸醛[54]鳞翅目麦茎蜂(Cephuspygmaeus)小麦(Triticumaestivum)(Z)-3-己烯基醋酸酯[55]马铃薯块茎蛾(Phthorimaeaoperculella)番茄(Lycopersiconesculentum)单萜㊁倍半萜㊁二萜和C6醇[25]烟草(Nicotianatabacum)雄㊁雌:顺-3-己烯-1-醇蛾ꎻ雌性:壬醛和癸醛[24]朱红毛斑蛾(Phaudaflam ̄mans)榕树(Ficusmicrocarpa)D-柠檬烯㊁β-罗勒烯和β-石竹烯[56]黄地老虎(Agrotissegetum)棉花(Gossypiumspp)㊁苘麻(Abutilontheophrasti)1ꎬ2-二乙苯㊁1ꎬ4-二乙苯㊁丁酸丁酯㊁癸烷㊁4ꎬ8-二甲基-1ꎬ3ꎬ7-壬三烯㊁对乙基苯乙酮㊁桉叶油醇㊁乙酸叶醇酯㊁芳樟醇㊁β-月桂烯㊁壬醛㊁3ꎬ3-二甲基辛烷㊁罗勒烯和β-蒎烯[57]草地贪夜蛾(Spodopterafrugi ̄perda)薰衣草(Lavandulaangustifolia)㊁龙眼花(Euphorialongan)氧化芳樟醇[58]缨翅目黄胸蓟马(Thripshawaiiensis)茉莉花(Jasminumsambac)(Z)-3-己烯基虎酯㊁芳樟醇和(E3ꎬE7)-4ꎬ8ꎬ12-三甲基十三碳-1ꎬ3ꎬ7ꎬ11-四烯[59]普通大蓟马(Megalurothripsusitatus)豇豆(Vignaunguiculata)β-石竹烯㊁植物醇㊁棕榈酸乙酯和邻二甲苯[21]双翅目橘小实蝇(Bactroceradorsa ̄lis)香蕉(Musanana)㊁榴莲(Duriozibethinus)㊁番石榴(Psidi ̄umguajava)㊁葡萄柚(Citrusparadisi)β-紫罗兰酮㊁乙酸异戊酯㊁罗勒烯㊁苯乙醇㊁己酸乙酯㊁乙酸叶醇酯㊁乙酸丁酯㊁苯甲醛[60]柑橘大实蝇(Bactrocerami ̄nax)柑橘(Citrusreticulata)㊁酸橙(Citrusaurantium)㊁栀子花(Gardeniajasminoides)雄虫:橘子精油㊁橙花精油㊁D-柠檬烯㊁柠檬桉精油㊁栀子花精油ꎻ雌虫:芳樟醇和柠檬桉精油[61]枸杞红瘿蚊(Jaapiella)宁夏枸杞(Lyciumbarbarum)幼嫩花蕾3-蒈烯㊁莰烯㊁萜品油烯和D-柠檬烯[62]韭菜迟眼蕈蚊(Bradysiaodo ̄riphaga)12种葱属(Allium)和侧耳属(Agaricochaete)寄主柠檬烯[19]直翅目飞蝗(Locustamigratoria)禾本科(Poaceae)癸醛和芳樟醇[63]2.2㊀植物挥发物作为害虫引诱剂的田间应用2.2.1㊀植物挥发物混用㊀在生产实践中ꎬ单一植物挥发物往往无法达到理想的诱虫效果ꎬ将不同挥发物按一定比例混合使用可增强对昆虫的引诱作用ꎮ例如:与单一植物挥发物相比ꎬ豆蚜(Aphiscraccivora)雌虫偏好苯甲醇㊁1ꎬ3-二乙苯㊁百里酚和1-十六烯的合成混合物ꎬ其比例为142.49ʒ62.03ʒ1.18ʒ1ꎬ溶解在25μL的CH2Cl2中[64]ꎮWang等[65]研究发现ꎬ交配后的绿豆象(Calloso ̄bruchuschinensis)成虫对2-己烯醛和苯甲醛表现出选择性偏好行为ꎬ300μg/μL2-己烯醛和180μg/μL苯甲醛对绿豆象具有协同诱集作用ꎬ该质量浓度和比例的苯甲醛与2-己烯醛共混物可作为诱捕剂ꎬ用于田间监测和控制绿豆象发生ꎮ杨美红[66]报道ꎬ当正十二烷㊁D-柠檬烯㊁水杨酸甲酯㊁对-伞花烃-7-醇㊁α-贴品醇㊁桉树醇㊁苯并噻唑在正己烷中的质量分数分别为0.05%㊁3.14%㊁3.59%㊁1.17%㊁0.07%㊁0.62%㊁0.09%时对榆木蠹蛾吸引作用最强ꎮ李晓峰等[67]研究发现顺-3-己烯基乙酸酯+顺-9-十八烯乙酸酯㊁1-己醇+顺-9-十八烯乙酸酯和邻苯二甲酸二丁酯+甘氨酸甲酯这3种二元引诱剂配方对华北大黑鳃金龟成虫均具有较强的引诱作用ꎬ可用于生态治理华北大黑鳃金龟的有效引诱剂ꎮ2.2.2㊀植物挥发物和昆虫信息素联用㊀昆虫信息素作为昆虫种内和种间传递信息的调控物质ꎬ861山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第54卷㊀已被广泛应用于害虫的预测预报和诱集等防治实践中ꎬ人们尝试将植物挥发性物质和昆虫信息素协同应用于害虫综合治理ꎮ例如:在聚集信息素中添加植物挥发物会增加豌豆叶象甲(Sitonalin ̄eatus)的捕获量[68]ꎻ在野外林间ꎬ聚集信息素与植物挥发物4-庚氧基丁醇㊁4-庚氧基丁醛㊁莰烯㊁顺-3-己烯-1-醇㊁罗勒烯㊁β-石竹烯混合对光肩星天牛(Anoplophoraglabripennis)和星天牛的诱捕效果最好ꎬ比单独使用信息素或者植物挥发物表现出更高的诱捕效果[69]ꎮ添加植物挥发物还可以增强性信息素的效果ꎬ如苯乙醛㊁β-石竹烯㊁Z-3-己烯基乙酸酯和性诱剂组合配方对黏虫(My ̄thimnaseperata)引诱效果最佳ꎬ诱捕量是单独使用性诱剂的1.8倍[70]ꎮ2.2.3㊀植物挥发物和粘虫板联用㊀在粘虫板上添加植物挥发物可以增强粘虫板的诱虫效果ꎮ例如ꎬ卡德艳 卡德尔等[71]报道ꎬ在蛋黄色粘虫板与浅绿色粘虫板上添加顺-3-己烯醇可增强对苹小吉丁虫的诱捕效果ꎮ在素馨黄粘板上携带反-2-己烯醛和顺-3-己烯-1-醇(1ʒ5)二组分制剂ꎬ以及反-2-己烯醛㊁1-戊烯-3-醇㊁2-戊烯-1-醇㊁反-2-戊烯醛㊁顺-3-己烯-1-醇㊁顺-3-己烯乙酸酯(1ʒ1ʒ1ʒ1ʒ5ʒ25)六组分制剂与对照正己烷相比可显著强化黑刺粉虱(Aleurocanthusspiniferus)的趋色性[72]ꎮ添加百里香油㊁丁香酚㊁丁香罗勒油㊁芳樟醇㊁柠檬油和迷迭香油6种植物精油诱芯可显著提高黄板对黑刺粉虱的诱杀效果ꎬ而添加百里香油㊁丁香酚㊁丁香罗勒油㊁芳樟醇和柠檬油5种植物精油诱芯能提高黄板对小贯小绿叶蝉的诱杀效果[73]ꎮ3㊀植物挥发物引诱天敌昆虫害虫为害诱导植物释放的挥发物可以作为天敌昆虫定位害虫的线索ꎮRiffel等[74]研究发现螟黄足盘绒茧蜂(Cotesiaflavipes)可以利用小蔗螟(Diatraeasaccharalis)诱导的(E)-石竹烯作为线索来定位小蔗螟ꎮ虫害诱导的植物挥发物吸引天敌昆虫具有浓度依赖性ꎮCai等[75]从健康和受蚜虫侵害的植物散发的挥发性混合物中检测到两种吸引异色瓢虫(Harmoniaaxyridis)的天然活性成分1ꎬ2-二乙苯和对二乙苯ꎬ野外条件下ꎬ两种挥发性成分在100㊁10㊁1mg/mL3种质量浓度下对异色瓢虫成虫引诱作用显著ꎮSobhy等[76ə报道ꎬ斜纹夜蛾(Spodopteralitura)侵害的植物对寄生蜂黑唇姬蜂(Campoletissonorensis)的吸引力增强ꎬ寄生蜂的趋向性与相对浓度较高的壬醛㊁α-蒎烯㊁(E)-β-罗勒烯㊁(E)-4ꎬ8-二甲基-1ꎬ3ꎬ7-壬三烯(DMNT)和相对浓度较低的吲哚㊁(S)-芳烷醇㊁(E)-β-金合欢烯相关ꎮ随着越来越多昆虫诱导的植物挥发物被鉴定ꎬ人们开始探索利用人工合成的植物挥发物诱集天敌ꎬ间接防御害虫ꎮ苏建伟等[77]报道ꎬ橙花叔醇对玉米田天敌昆虫黄缘蜾蠃(Anterhynchiumflavomarginatum)㊁龟纹瓢虫(Propylaeajaponica)㊁异色瓢虫㊁黑带食蚜蝇(Episyrphusbalteata)和虎斑食虫虻(Astochiavirgatipes)的诱集效果较好ꎬ可用于玉米田害虫的生物防治ꎮSalamanca等[78]在蔓越莓沼泽中连续两年(2011 2012年)监测植食性动物和天敌对MeSA诱饵的反应ꎬ视频记录显示ꎬMeSA诱饵增加了成年瓢虫㊁食蚜蝇和捕食螨对草食动物卵的访问ꎬ对卵的捕食量比无诱饵的对照组增加了一倍ꎮ化合物混合使用对天敌昆虫的诱集效果更好ꎮ白粉虱侵染的番茄植株释放的3-苝烯㊁β-罗勒烯㊁β-月桂烯和α-苯丙氨酸对丽蚜小蜂(Encarsiaformosa)具有吸引力ꎬ4种化合物混合可以最大程度吸引丽蚜小蜂[79]ꎮ受蚜虫为害的树木挥发物中的乙酸和2-苯乙醇对蚜虫捕食者普通草蛉(Chrysoperlacarnea)具有吸引力ꎬ两种化合物混合使用产生更强的吸引力[80]ꎮMcPike等[81]研究表明ꎬ水杨酸甲酯MeSA和两种绿叶挥发物[(Z)-3-己烯醇和(Z)-3-己烯基乙酸酯]组成的诱饵在低剂量时可将寄生蜂吸引到灰蜡蚧(Caloptiliafraxinella)侵染的白蜡树(Fraxinuschinensis)上ꎬ这种人工合成的HIPV可用于灰蜡蚧的生物防治ꎮ4㊀展望利用植物挥发物防控害虫ꎬ虽然自20世纪90年代就作为一种绿色的害虫防治新技术应用到田间ꎬ但迄今很多相关研究多停留在挥发性成分的鉴定上ꎬ对植物挥发物的作用机制㊁动态变化及田间应用研究较少ꎮ植物挥发物的释放是一个十分复杂的生理生化过程ꎬ其应用于田间有害生物防治的进程中受到许多因素的制约ꎬ如天然挥961㊀第7期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀贾志飞ꎬ等:植物挥发物对昆虫的驱避和引诱作用研究进展发物成分稳定性差㊁易分解ꎬ在田间难以长效稳定的发挥作用ꎻ其浓度㊁比例㊁组分均会影响昆虫行为ꎻ其与昆虫信息化合物的相互关系和作用机制复杂多样ꎬ仍需深入研究ꎮ未来应加强以下几个方面的研究:首先ꎬ不局限于利用已鉴定的天然挥发物成分ꎬ国外有研究通过改造植物挥发物结构合成植物挥发性类似物ꎬ其稳定性和诱虫效果都优于天然植物挥发物[82]ꎬ具有更加广阔的应用前景ꎻ其次ꎬ阐明植物挥发物的合成释放机制ꎬ对参与挥发物合成和释放的基因进行改造ꎬ以培育出释放更多天然抗虫挥发物的农作物ꎮ评估生态系统中植物挥发物对田间环境的影响ꎬ明确植食性昆虫进化出的各种反防御策略ꎬ有助于我们更好地了解其生态地位和演变进程ꎬ为农业的可持续发展提供新思路ꎮ参㊀考㊀文㊀献:[1]㊀严善春ꎬ张丹丹ꎬ迟德富.植物挥发性物质对昆虫作用的研究进展[J].应用生态学报ꎬ2003ꎬ14(2):310-313. 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油茶主要虫害防控技术规程

油茶主要虫害防控技术规程1 范围本文件规定了油茶主要虫害绿色防控的防控原则、主要虫害和绿色防控技术。
本文件适用于油茶生产过程中主要虫害的绿色防控。
2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 8321(所有部分)农药合理使用准则LY/T 2680 油茶主要有害生物综合防治技术规程NY/T 393 绿色食品农药使用准则NY/T 1276 农药安全使用规范总则DB41/T 1931 油茶栽培技术规程3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1绿色防控采用监测与检疫、营林、人工、物理、生物等防控措施以及科学、合理、安全使用农药等对环境友好的方法,达到有效控制植物病虫害,确保产品质量安全和生态环境安全。
4 防控原则以保护食用林产品安全和生态环境为出发点,积极贯彻“预防为主、科学防控、依法监管、强化责任”的方针,根据油茶虫害的发生危害规律,采取监测与检疫、营林、人工、物理、生物等措施,必要时科学合理使用高效、低毒、低残留的化学农药,将害虫种群数量控制在经济损失允许水平以下,将农药残留降低到国家标准规定的范围之内。
5 主要虫害油茶毒蛾(Euproctis Pseudoconspersa Strand)、桃蛀螟(Conogethes punctiferalis(Guenee))、柿广翅蜡蝉(Ricania sublimbata Jacobi)、茶梢尖蛾(Parametriotes theae Kuznetso.)、铜绿丽金龟(Anomala corpulenta Motschulsky)、山茶象(Curculio chinensis Chevrolat)、茶蚜(Toxoptera aurantii(Boyer))、油茶蓝翅天牛(Chreonoma atritarsis Pic.)等。
蔬菜生产中常用的蜜源植物和趋避植物栽培要点

·栽培技术·蔬菜生产中常用的蜜源植物和趋避植物栽培要点张萍郑晓红(上海市青浦区重固镇农业综合服务中心,上海青浦201706)摘要:蜜源植物主要为有益昆虫提供花蜜、蜜露、花粉,为蔬菜害虫的天敌提供生息繁衍的场所。
趋避植物能产生对害虫起到趋避作用的化学物质,从而使害虫远离植物种植区域而降低田间虫口密度。
该文介绍了矮向日葵、虞美人、车轴草、百日草、柳叶马鞭草等适合华东地区种植的蜜源植物和趋避植物的栽培要点及生产中的注意事项。
关键词:蜜源植物;趋避植物;栽培要点中图分类号:S474.9蜜源植物主要是指能为蜜蜂等有益昆虫提供花蜜、蜜露和花粉的植物,栽培蜜源植物有利于保持种植区域生物多样性、美化田边环境、抑制杂草生长,更重要的是可以为缨小蜂、蜘蛛、赤眼蜂等天敌提供生息繁衍的场所,从而为利用自然天敌控制蔬菜虫害提供了可能性。
趋避植物是指植物本身可以产生对害虫起到趋避作用的化学物质,从而使害虫远离植物种植区域,种植趋避植物可以起到降低田间虫口密度的作用。
可供栽培的蜜源植物和趋避植物有很多,结合蔬菜生育期、虫害发生种类、种植成本等要素,较适合种植的蜜源植物有矮向日葵、虞美人、车轴草等,趋避植物主要有百日草和柳叶马鞭草等。
1矮向日葵矮向日葵为一年生草本植物,株高50~70cm,喜阳光充足和温热环境,不耐阴不耐寒,具有耐盐碱、耐贫瘠的特点,对土壤要求不严。
1.1播种育苗播种期3~8月,花期5~10月。
每667m2用种量1.5~2kg。
播种前先用55℃温水浸种10min,再将种子放入常温水中浸泡6h,然后放在30℃条件下催芽,待种子有60%露白后即可播种。
采用50孔穴盘育苗,营养土可选用商品育苗基质。
将露白的向日葵种子芽朝下(或平放)插入装满基质的穴盘里,用营养土盖好,覆盖厚度1~2cm。
第1片真叶显现后即可定植到大田,每667m2定植2500~3000株。
1.2肥水管理每667m2大田施复合肥30kg作底肥,进入快速生长期后每2周追施1次复合肥,每667m2用量5kg。
果园种植趋避植物

红、除虫 菊等。一般 在早 春种植 ,种 植距离离果树树干 l厘 米左 右为宜 。 0 ( )以防治果树 叶片和果实危 害为 2
目的时 ,选择 的趋避植物 包括西 红 柿、 花椒 、芝麻 等。在果树叶片和果
实多 的部位底 下种植 ,距 离叶片和
蒲公英 、鱼腥草等 。 趋避植物 的种植:( ) 1 以预防果 树底部 害虫 为 目的 ,这些 害虫 主要 是吸食果树 树干 汁液 ,选择 的趋 避 植 物 包 括 蒲 公 英 、鱼 腥 草 、 三百 草 、 薄荷 、大葱 、韭菜 、洋葱 、菠菜、串
化果 园环境 的同时 , 增加 了果 园生态 系统 的多样 化。目前 , 国部分地区 我
在国外 的有机果 园和 生态果 园 里, 常常种植一 些趋避植 物。 趋避植 物 不 仅好 看 , 发 出的 特 殊 香 味 还 可 散 以防虫、防鸟 ,有的还可食用 , 在美
类: 金盏花 、 寿菊 、 万 菊花、 串红等;
香草类:紫叶苏、薄荷 、蒿子、熏衣 草、 除虫菊;野草类: 艾蒿 、 三百草 、
费者人 身健康 , 威海市环翠 区下发 了《 关于对国家明令禁用高毒农 药的清理整顿通告 》 ,
以镇为单位 , 对辖 区内单位及农户现存 的国家明令禁用高毒农 药及 乙草胺进行收缴 , 实
行等价补偿 或等效农药置换。对用于花 生除草的 “ 乙草胺” ,用 “ 金都 尔”置挨 ,由政 府 实施差价补贴。 对农户现存的 国家明今 禁用 的高毒农 药在规 定期 内上交 , 府进行等 政 价补偿。目前.已置换 乙草胺 7 ,收缴二 溴氯丙烷等违禁高毒农药4个品种 、1 余千 吨 5
威 市 器 实 违 农 // 置 制 海 区蘑 禁 监 \ 绒 换 怂度 接品
茶树病虫害绿色防控技术(2)生态调控技术和灯光诱集技术

种植园地/《湖南农业》2020第4期 16湖南省茶叶研究所(410126) 王沅江(续第3期第13页)一、生态调控技术以改善茶园生态环境,保护茶园生物群落结构,维持茶园生态平衡,促进茶园生态系统良性循环,构建茶园生物链和茶园天敌的栖息繁殖场所,增加茶园有益天敌种群数量的技术措施。
技术产品 以“遮阴乔木+天敌蜜源植物+天敌储蓄植物+害虫趋避植物”优化生态环境。
防治对象 茶小绿叶蝉、灰茶尺蠖、茶毛虫等茶树害虫。
技术要点 茶园套种桂花树、景叶白兰、杉树、杜英、紫薇等为主的遮阴乔木,新建茶园在栽茶后一年种植桂花树等树种,先按照每667平方米160株密度栽种小桂花树,大小为直径1厘米、高50~60厘米,4~5年后移栽桂花树。
成年茶园可随时栽种,控制遮阴率20%~30%。
茶树病虫害绿色防控技术(2)生态调控技术和灯光诱集技术天敌蜜源植物以杜鹃花、格桑花等显花植物为主。
杜鹃花于2—3月份移栽在茶园四周及梯壁上。
栽种方式:双行双株或单行单株,按照每米5株栽种。
格桑花以撒播为主,每667平方米播种量以1~1.5千克为宜。
天敌储蓄植物以油肥1号、茶肥1号等绿肥植物在茶园间作,其中油肥1号于11月上中旬种植,播种以撒播为主,每667平方米播种量以1~1.5千克为宜。
油菜盛花期压青,此时生物产量较高,且容易腐解;成熟期翻压,充分利用花期对天敌的吸引作用,达到控制虫害效果。
茶肥1号结合4月中旬施用春肥进行播种,每667平方米播种量1千克,采用种1行(茶行)空1行(茶行)的模式。
7月底离地20厘米进行第1次割青,9月上旬离地30厘米进行第2次割青,将割青物进行覆盖或埋青,10月底结合基肥施用,对绿肥进行第3次割青并翻埋。
趋避植物以迷迭香、除虫菊等植物栽种在茶园四周,于3—4月在茶园四周定植,按照每米5株栽种。
二、灯光诱集技术根据多数昆虫具有趋光的特点,利用昆虫敏感的特定光谱范围的诱虫光源来诱捕害虫。
技术产品 风吸式太阳能杀虫灯。
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趋避诱集植物唇形科罗勒:驱除蝇类、蚊子、蓟马。
促进西红柿生长和风味。
不要和芸香种在一起。
香蜂草:驱除蚊虫。
吸引蜜蜂、寄生蜂及其它益虫。
能促进西红柿生长和风味。
猫薄荷:驱除跳甲、蚜虫、铜绿丽金龟、南瓜椿象、蚂蚁和象甲。
还能驱鼠。
根系发达,能松土。
是茄子的好伙伴。
野荨麻:驱除马铃薯瓢虫。
是茄科植物的好伙伴。
欧夏至草:吸引寄蝇、寄生蜂、食蚜蝇等益虫。
能促进西红柿和辣椒结果。
牛膝草:驱除菜蛾、跳甲。
是甘蓝、葡萄的好伙伴。
但不要和芜箐种在一起。
熏衣草:驱蛾类、跳蚤。
晒干的枝叶也能驱蛾。
是蜜源植物,吸引多种益虫。
是青蒿, 迷迭香、茵陈的好伙伴。
马郁兰:增进许多蔬菜和草药的风味。
薄荷:驱除菜蛾、蚂蚁、鼠类、跳甲、跳蚤、蚜虫。
驱除老鼠、蚊蚋。
吸引蜜蜂、食蚜蝇和捕食蜂等益虫。
还能吸引蚯蚓。
是十字花科植物的良友。
尤其增进甘蓝和西红柿健康。
紫叶罗勒:驱除角虫天蛾的幼虫。
是西红柿的好朋友。
牛至:驱除菜粉蝶和黄守瓜。
可以和大部分蔬菜种在一起,但尤其是十字花科蔬菜和瓜类的良友。
对葡萄也有益处。
普列薄荷:驱除跳蚤、蝇类、蚊蚋、恙螨、蜱类。
是玫瑰的良友。
迷迭香:驱除菜蛾、豆甲、胡萝卜种蝇。
可以采摘枝叶,盖在蔬菜根部。
是甘蓝、豆类、胡萝卜、鼠尾草的好伙伴。
鼠尾草:驱除菜蛾、甲虫、跳甲、胡萝卜种蝇。
能吸引多种益虫。
促进花椰菜、花菜、迷迭香、甘蓝、胡萝卜、草莓生长。
但不要和黄瓜、葱科植物、芸香种在一起。
夏香薄荷:又叫夏风轮菜。
驱除菜蛾、豆甲、黑蚜。
吸引蜜蜂和其它益虫。
夏香薄荷促进豆类、葱类生长和风味。
百里香:驱除菜青虫。
是十字花科蔬菜的良友。
伞形科葛缕子:根系发达,可起松土的作用。
可吸引蚜虫寄生虫、茧蜂、草蛉、蜘蛛、寄蝇、食蚜蝇、寄生蜂等益虫。
但不要和莳萝、茴香种在一起。
细叶芹:驱除蚜虫和鼻涕虫。
吸引小花蝽、寄生蜂、寄蝇等益虫。
可促进芜箐生长和风味。
芫荽:驱除蚜虫、蜘蛛螨、马铃薯叶甲。
可以吸引多种益虫。
是八角茴香的好伙伴。
芫荽茶可以用来做驱虫剂。
莳萝:吸引食蚜蝇、寄生蜂等多种益虫。
驱除蚜虫、蜘蛛螨、南瓜椿象。
招引番茄天蛾及其幼虫,因此能为西红柿分忧。
是葱科植物、甘蓝、玉米和黄瓜的好伙伴。
可促进甘蓝的生长和健康。
但不要和胡萝卜科蔬菜和葛缕子种在一起。
茴香:能吸引多种益虫。
川芎:是步行虫喜爱的栖身之处。
可以增进许多蔬菜的健康和风味。
香菜:驱除芦笋甲虫。
开花时,可吸引寄生蜂和食蚜蝇。
是西红柿、芦笋的好伙伴。
和玫瑰种在一起,可以使玫瑰更加芳香。
菊科洋甘菊:富含钙、钾和硫。
吸引食蚜蝇和寄生蜂。
增进白菜、洋葱、黄瓜风味。
增加芳香植物的芳香油。
菊花:杀死线虫。
吸引多种益虫。
白菊花可以驱除铜绿丽金龟。
脂香菊:驱除蛾类。
吸引多种益虫。
大丽花:能驱除线虫。
万寿菊:可驱除豆甲、线虫、粉蝶和其它害虫。
应在菜园中多多栽种。
对茄科、十字花科和豆科蔬菜尤其有益。
金盏菊:驱除番茄天蛾及其幼虫、芦笋甲虫和其它害虫。
是西红柿、芦笋的好伙伴。
除虫菊:驱蚊,还能驱除多种害虫。
青蒿:驱除菜蛾。
是甘蓝的良友。
艾菊:驱除蚂蚁、小飞虫、铜绿丽金龟、黄守瓜、南瓜椿象。
也能驱除苍蝇、老鼠。
可以吸引多种益虫。
含钾量很高。
是果树、玫瑰、覆盆子的好伙伴。
龙蒿:是害虫讨厌的植物。
可以促进蔬菜的生长和风味。
茵陈:菊科。
是一种有毒的植物。
干的枝叶可以用来驱除蛾类、蜗牛、鼻涕虫、跳蚤。
当篱笆树栽种,可以驱除动物。
不过,会抑制附近植物的生长。
蓍草:吸引七星瓢虫、寄生蜂等多种益虫。
和芳香草药种在一起可以增加其芳香油。
紫草科琉璃苣:吸引蜜蜂和寄生蜂。
驱除番茄天蛾及其幼虫、菜青虫。
能增强几乎所有蔬菜的抗病能力。
是瓜类、西红柿、草莓的好伙伴。
促进西红柿生长,增强抗病能力。
增加草莓产量和风味。
叶子含钙、钾和多种微量元素,是很好的覆盖物。
紫草:富含蛋白质、钾、钙、磷、铁、镁、维生素A、C、B-12。
紫草是唯一含有维生素B-12的植物。
紫草非常容易栽种。
喜湿,根深可达3米多。
有净化臭水的作用。
紫草茶是茄科蔬菜极佳的液体肥。
做法是:把紫草叶浸泡在水中,过2-4周后,兑水1杯兑10升左右的水施用。
百合科韭菜:驱除铜绿丽金龟、胡萝卜锈蝇。
很招蚜虫。
促进胡萝卜和西红柿的生长和风味。
防止苹果痂病。
防止玫瑰黑斑病。
给黄瓜、南瓜、西葫芦和猕猴桃喷洒韭菜茶可以预防白粉病和霜霉病。
大蒜:驱除铜绿丽金龟、蚜虫、根蛆、蜗牛、胡萝卜种蝇、苹果蠹蛾、白蝇、菌蚊。
是玫瑰、覆盆子和果树的好伙伴。
大葱:驱除胡萝卜种蝇。
促进胡萝卜、芹菜、葱科其它植物生长。
但不要和豆类种在一起。
洋葱:驱除胡萝卜种蝇。
能增强草莓抗病能力。
是胡萝卜、甜菜、十字花科蔬菜、生菜、西红柿和草莓的良友。
但不要和夏香薄荷、豆类种在一起。
茄科红辣椒:防止周围植物得苗枯病。
辣椒水可以做驱虫剂。
是茄子、西红柿、菊苣、牛皮菜、秋葵、瓜类、罗勒、牛至、香菜、迷迭香的良友。
矮牵牛:驱除芦笋甲虫、叶蝉、蚜虫、番茄天蛾及其幼虫、豆甲和其它害虫。
叶子可泡茶做驱虫剂。
是芦笋、豆类、西红柿好伙伴。
其它科苋菜:苋科。
可吸引步行虫、寄蝇等益虫。
是玉米的好伙伴。
八角茴香:八角科。
吸引寄生蜂。
驱除蚜虫。
可治蚊虫叮咬。
是芫荽的好伙伴。
月桂:樟科。
驱除蛾类和象鼻虫。
放几片新鲜叶子在保存谷物和豆类的地方,可防虫。
将月桂叶、红辣椒、艾菊和薄荷一起捣碎,撒在菜园中,可杀虫。
荞麦:蓼科。
极好的绿肥植物。
含钙量高。
能吸引食蚜蝇、寄蝇、草蛉、七星瓢虫、小花蝽等益虫。
蓖麻:大戟科。
驱除老鼠。
三叶草:豆科绿肥植物。
可以吸引蚜虫的天敌以及其它益虫。
是苹果的好伙伴。
接骨木:接骨木科。
接骨木茶可驱除蚜虫、胡萝卜根蛆、黄守瓜、桃树钻心虫、根蛆。
枝叶还能驱除鼹鼠。
可防治黑斑病和霉腐病等真菌性病害。
也能吸引多种益虫。
麻:亚麻科。
驱除马铃薯瓢虫。
是胡萝卜科、茄科蔬菜的好伙伴。
紫茉莉:紫茉莉科。
能有效杀除铜绿丽金龟。
不过对人也有毒。
天竺葵:天竺葵科。
驱除菜蛾、铜绿丽金龟。
白色天竺葵能毒死铜绿丽金龟。
是葡萄、玫瑰、玉米、甘蓝的好伙伴。
辣根:十字花科。
驱除马铃薯瓢虫、地胆等多种害虫。
用根榨汁兑水,是极有效的驱虫剂,有非常强的杀菌作用。
是茄科蔬菜的好伙伴。
美国宾州州立大学多年研究表明,辣根还有净化被污染的水和土壤的作用。
方法是:在遭受污染的土壤里种植辣根,然后翻耕入土,再施用过氧化氢。
千鸟草:毛莨科。
能毒死铜绿丽金龟。
但对人也有毒。
牵牛花:旋花科。
吸引食蚜蝇和其它益虫。
旱金莲:旱金莲科。
驱除棉虫、白蝇、黄守瓜、南瓜天牛以及其它瓜类害虫。
是西红柿、芜箐、甘蓝、葫芦科蔬菜的好伙伴。
和果树种在一起,保护果树免受许多虫害。
荷包蛋花:沼花科。
吸引蚜虫的天敌食蚜蝇。
是西红柿的好伙伴。
马齿苋:马齿苋科。
可以做玉米地的覆盖。
菜园长马齿苋,说明土壤非常健康肥沃。
芸香:芸香科。
驱除蚜虫、蛾类、跳甲、葱蛆、鼻涕虫、蜗牛、蝇类、铜绿丽金龟。
猫非常讨厌芸香的气味。
是玫瑰、覆盆子、熏衣草,果树,尤其是无花果的好伙伴。
但不要和黄瓜、甘蓝、罗勒、鼠尾草种在一起。
黑麦:禾本科。
是很好的绿肥植物。
用来做覆盖,可以有效的杀死野草,却不会影响蔬菜生长。
可以吸引七星瓢虫和隐翅虫等益虫。
荨麻(Stinging nettle):荨麻科。
花能吸引蜜蜂及其它益虫。
促进周围植物生长,增强其抗病能力。
富含硅和钙。
可做很好的液体肥。