Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Озимая пшеница – культура, повреждаемая разного рода фитофагами. Так одними из доминантных видов вредителей являются злаковая тля и пьявицы.




Курсовая работа

по дисциплине «Химическая защита растений»:

Обоснование выбора пестицидов и разработка комплекса химических мероприятий по защите озимой пшеницы от вредителей, болезней и сорняков.

 

Выполнил:                                                                         Научный руководитель:

Cтудент 2А группы 4 курса

Довжик Артур Валерьевич

Допущено к защите «__»____20__г.

 

 

Итоговая оценка_________________ Члены комиссии:

                       «___»___20__г.

 

 

Гродно 2018

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ. 3

1. ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ.. 5

2. ОБОСНОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ МЕР ЗАЩИТЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ И СОРНЯКОВ.. 7

2.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПЕСТИЦИДОВ И ХИМИЧЕСКИХ МЕР ЗАЩИТЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ ВРЕДИИТЕЛЕЙ.. 7

2.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПЕСТИЦИДОВ И ХИМИЧЕСКИХ ЗАЩИТЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ.. 13

2.3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПЕСТИЦИДОВ И ХИМИЧЕСКИХ МЕР ЗАЩИТЫ ОТ СОРНЯКОВ.. 18

3. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ХИМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ ВРЕДНЫХ ОБЪЕКТОВ.. 23

3.1. РАБОЧИЙ ПЛАН ХИМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ И СОРНЯКОВ.. 23

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ. 26

РАСТЕНИЙ.. 26

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЕСТИЦИДАМИ.. 28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 32

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.. 33

 

 



ВВЕДЕНИЕ

В озимых посевах в Беларуси возделывается вид мягкой пшеницы Triticum aestivum L., представленный разными разновидностями. Этот вид относится к семейству мятликовые.[10]

Мягкая пшеница принадлежит к числу наиболее ценных продовольственных зерновых культур на земном шаре. Общая посевная площадь в мире этой культуры составляет примерно 240 млн га, а валовые сборы зерна – 560 млн т.[23].

В странах СНГ озимую пшеницу высевают на площади около 21 млн. В структуре посевных площадей республики озимая пшеница за- нимает 523 тыс. га (2015 г.) или 40 % от площади озимых зерновых и 20 % от площади всех зерновых культур[22].

Зерно пшеницы и продукты его переработки по пищевым технологическим свойствам среди других зерновых культур занимают особое место. Способность пшеницы синтезировать в зерне клейковинные белки имеет большое значение для выпечки белого хлеба и других хлебных изделий.

Основное предназначение озимой пшеницы – обеспечение населения хлебобулочными и кондитерскими изделиями. Среди зерновых культур пшеничное зерно отличается высоким содержанием белка. Наличие его в зерне зависит от сорта, условий возделывания и может находится на уровне 9 – 15%. В зерне пшеницы содержится большое количество углеводов, в том числе до 70% крахмала, витамины В, РР, Е, а также провитамины А, Д, до 2% зольных минеральных веществ. Белки пшеницы содержат полноценный аминокислотный состав, все незаменимые аминокислоты, которые хорошо усваиваются человеческим организмом[10,22].

Помимо хлебопечения, пшеница широко используется в крупяном, кондитерском и других производствах. Из пшеницы вырабатывают спирт, крахмал, клейковину, декстрин, клей. Пшеничные отруби имеют большое значение как ценный концентрированный корм для сельскохозяйственных животных.

Озимую пшеницу можно использовать в зеленом конвейере в чистом виде и в смеси с другими культурами. В животноводстве определенное значение имеют: солома, 100 кг которой приравнивается к 20 – 22 корм. ед. и содержит 0,6 кг перевариваемого протеина; полова, особенно безостых сортов пшеницы, 100 кг которой оценивают в 40,5 корм. ед. и содержит 1,5 кг перевариваемого протеина. Озимая пшеница – хороший предшественник в зерновом севообороте для других культур[10,23].

Причинами, осложняющими выращивание яровой пшеницы в Беларуси, являются вредные организмы: болезни, вредители и сорняки.

А именно получению высоких урожаев яровой пшеницы препятствуют вредные организмы. Так, при сильной засоренности посевов озимой пшеницы урожайность зерна уменьшается на 30 – 40% и больше. Повреждение тлями приводит к нарушению углеводного обмена, в частности к изменению моносахаридов. В листьях при питании от 10 до 25 личинок отмечено снижение содержания моносахаридов. Если исходить из среднего урожая пшеницы 30 ц/га, возможные потери зерна при средней численности вредителя свыше 80 особей на колосе могут составить 1,8 ц/га. При поражении пшеницы мучнистой росой, в годы эпифитотий у относительно устойчивых сортов потери урожая составили 2—3 ц/га, у средневосприимчивых — до 6 ц/га, а у сильно восприимчивых они составляют 14—16 ц/га[13].

 Таким образом, целью моей курсовой работы является обоснование и разработка системы защиты озимой пшеницы от комплекса вредных организмов.


 

 


ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Для уменьшения потерь урожая зерновых культур от вредителей и болезней важное значение имеет химический метод защиты.

Этот способ имеет преимущества перед другими в том случае, если появляется необходимость быстро ликвидировать очаг и предупредить распространение вредителя и болезни. Метод обладает высокой окупаемостью, но его применение должно быть рациональным, с наименьшим вредным воздействием на окружающую среду, на полезные организмы, на человека[1].

Перспективный химический метод защиты является малообъемное, мелкокапельное опрыскивание, где за счет уменьшения размера капель распыляемой жидкости и более равномерного покрытия ими листьев можно значительно повысить эффективность опрыскивания, а в некоторых случаях и снизить расход препарата[19].

Эффективность применения средств защиты растений зависит от своевременного проведения химической обработки по наиболее уязвимой стадии развития вредителей или возбудителя болезни, от обоснованного выбора пестицида, соблюдения рекомендуемой дозировки, правильного приготовления рабочего состава, правильной регулировки аппаратуры, точного выполнения необходимой технологии наземных и авиационных работ. Применение ядохимикатов должно быть безопасным для людей, животных, птиц и энтомофауны. Применение химического метода борьбы приурочивается к весеннему периоду, когда вредители выходят из мест зимовки и численность активных стадий полезных насекомых наименьшая. В таком случае удлиняется срок от применения пестицида до съема урожая[19].

Сроки массового появления вредителей и распространения болезней в значительной степени зависят от погодных условий, хозяйственной деятельности человека и связаны с определенными фенологическими фазами растений [1].

 

 


 


ОБОСНОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ МЕР ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ И СОРНЯКОВ

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПЕСТИЦИДОВ И ХИМИЧЕСКИХ МЕР ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Озимая пшеница – культура, повреждаемая разного рода фитофагами. Так одними из доминантных видов вредителей являются злаковая тля и пьявицы.

В агроценозах озимой пшеницы встречаются два вида пьявиц (Семейство листоеды – Chrysomelidae): красногрудая (Lema melanopus L.) и синяя (Lema lichenis Voet.).

Имаго красногрудой пьявицы продолговатое, размером 4-5 мм в длину и 1,6-2 мм в ширину. Голова широкая; лоб значительно шире своей длины. Лобные бороздки сходятся посередине под тупым углом. переднеспинка и ноги желтые или красно-желтые. Усики, вершины голеней и лапки черные. Надкрылья зеленовато-синие с продольными рядами крупных точек. Переднеспинка почти в два раза уже надкрылий, сильно выпуклая, перед основанием с широкой, глубокой, тонкой и густо-пунктированной перетяжкой. Коготки сросшиеся [12,13]. 

Имаго синей пьявицы зеленовато-синего, синего или сине-фиолетового, реже черного цвета с металлическим блеском. Длина 3–4 мм (рис.4). Голова широкая; лоб значительно шире своей длины. Лобные бороздки сходятся посередине под тупым углом. Перетяжка переднеспинки наверху гладкая, по бокам с рядом грубых ямок, разделенных морщинами. Коготки сросшиеся.

Яйцо удлиненное, цилиндрическое, длина 0,8–1,5 мм, на концах округлое. Цвет свежеотложенного яйца янтарно-желтое, к концу созревания – темно-бурое[12].

Личинки обоих видов червеобразные, 5-6 мм в длину с тремя парами ног и темной, ясно выраженной головой. Тело их посередине утолщенное, горбатое, покрыто желто-бурой слизью. У личинок красногрудой верхняя губа красноватая, с каждой стороны имеет 3-4 зубчика, на которых расположены короткие щетинки. Задний край переднеспинки с 8 микрохетами; претергальная область средне- и заднеспинки с 4 очень мелкими щетинками; мелкие постгенитальные склериты грудных сегментов не слитые, каждый с 1 короткой щетинкой. У личинок синей пьявицы губа коричневая, на переднем крае без зубчиков и щетинок. Среднеспинка с двойными постгенитальными склеритами, несущими по 2 щетинки, и с 3 мелкими постгенитальными склеритами, несущими по 1 щетинке. Проходят 3 возраста [13].

Куколка свободная, размером 4-5 мм, желтоватая, покрыта прозрачной пленкой, находится в почве в кубышкообразной камере («колыбельке»)[13].

В течение года фитофаги развиваются в одном поколении.

Зимуют жуки обоих видов в почве на глубине 3-7 см, на полях, где развивались личинки, или под листовой подстилкой, или под растительными остатками на опушках леса и кустарников, на межах полей и по обочинам дорог, а также на полях, занятых многолетними злаковыми травами [12].

Заселяют жуки красногрудой пьявицы вначале озимые (конец апреля-первой декаде мая), массовое заселение жуками озимых культур отмечена в период кущения. На яровые злаковые мигрируют в фазе 2-3 листа – кущение (конец мая - начало июня).

Жуки синей пьявицы появляются в первой декаде мая[12,14].

Спустя две недели после заселения озимых посевов самка откладывает яйца на листья (чаще на нижнюю сторону) группами по 3-7 шт. в один ряд.

Период яйцекладки красногрудой на яровых зерновых начинается со стадии развития 2-3 листа и до начала кущения, плодовитость самок – 120-300 яиц[5].

Период откладки яиц у синей пьявицы продолжается от 34 до 75 дней, плодовитость – 85-220 яиц[1].

Эмбриональное развитие в зависимости от температуры у красногрудой длится 5-17 дней, у синей - 13–14 суток[24].

Яйцекладка растянута и продолжается до фазы колошения зерновых. Начало массовой откладки яиц отмечено в I-II декадах июня.

Развивается личинка у обоих видов 14–21 дня.

Закончившие питание личинки красногрудой пьявицы уходят в почву, делают почвенные колыбельки, в которых окукливаются.

Личинки синей пьявицы окукливаются в образованном из пенообразных выделений коконе, который крепится на листьях, колосьях и стеблях злаков[12, 24].

Фаза куколки красногрудой продолжается 10-25 дней, синей - 14 суток.

Жуки нового поколения могут выходить на поверхность почвы и питаться на злаковых сорняках, поздних посевах овса, кукурузы, дикорастущих травах, а некоторые остаются в почве в местах отрождения на зимовку.

Срок ухода на зимовку красногрудой пьявицы первая-вторая декада сентября, синей - с середины августа [13].

Жуки выгрызают продольные отверстия в листьях, проедая их насквозь.

Личинки скелетируют листья, объедая их эпидермис, но не затрагивают жилки. Наиболее существенный вред наносят личинки третьего и четвертого возрастов. Поврежденные листья выделяются среди зеленых белесоватыми продольными полосами. При большой численности личинок повреждения сливаются и весь лист белеет, происходит снижение ассимиляционной поверхности. Растения задерживаются в росте, снижается урожай зерна. Личинки вредят яровым хлебам до начала колошения, это связано с растянутой откладкой яиц жуками [12,14].


 

ЭПВ пьявиц на озимой пшенице составляет:

В фазу начало стеблевания – 0,6 – 0,9 особей на стебель

В фазу стеблевание – 0,9 – 1,2 особей на стебель

В защите озимой пшеницы от пьявиц используются химические мероприятия, такие как инсектицидная обработка. Для этого используютя следующие препараты: Фаскорд, КЭ – 0,1 л/га, Цунами, КЭ – 0,1 л/га, Децис профи, ВДГ - 0,03 л/га, Децис эксперт, КЭ – 0,075-0,1 л/га, Рогор-С, КЭ – 1 л/га, Тарзан, ВЭ – 0,07 л/га, Фьюри, ВЭ – 0,07 л/га, Борей, СК – 0,1-0,12 л/га, Эфория, КС – 0,15-0,2 л/га, Новактион, ВЭ – 0,7-1,6 л/га, Маврик Вита – 0,15-0,2 л/га, Биская – 0,2-0,3 л/га, Протеус, МД – 0,5-0,75 л/га, , Пиринекс, КЭ – 0,5-1 л/га, Шарпей, МЭ – 0,15-0,2 л/га [5].

 

ПРОТЕУС, МД

1. Относится к группе дельтаметрин - синтетическим пиретроидам, тиаклоприд - хлорникотинилам.

2. Действующее вещество - дельтаметрин 10 г/л + тиаклоприд 100 г/л [5].

Производители: AgriGuard, Bayer РастениеScience, Certis, Headland, Landgold[11,32].

3.Товарная форма – масляная дисперсия.

Упаковка- Протеус выпускается в таре объемом 50, 500 миллилитров и в 5 л канистрах

4. Средство по консистенции маслянистое. Поэтому, когда водный раствор инсектицида попадает на поверхность растений, после испарения воды, на ней, остается маслянистая пленка с действующим веществом Протеуса. Препарат долго остается на поверхности и не смывается дождем, кроме того, проникает во внутренние структуры листа, в результате чего происходит отравление большего числа насекомых[19].

5. Селективность (фитотоксичность) - в рекомендованных нормах расхода препарат не фитотоксичен по отношению к рапсу.

Совместимость - Протеус совместим с большинством фунгицидов, гербицидов и инсектицидов, кроме сильнощелочных препаратов. Однако в каждом конкретном случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость.

6. Механизм действия- тиаклоприд действует долго. В сочетании с препаративной формой O-TEQ обеспечивает полное проявление системных свойств препарата. Это позволяет контролировать скрытноживущих вредителей и новые «волны» насекомых. Дельтаметрин работает быстро. Благодаря нокдаун-эффекту вредители осыпаются с растений и гибнут мгновенно[11,31].

Период защитного действия - биологический эффект продолжается в течение 8-30 дней в зависимости от культуры, вида вредителей и погодных условий.

7. Класс опасности для пчел - 1, для человека - 3 [5].

Срок последней обработки до уборки урожая 30 дней [5]. Скорость воздействия - биологический эффект наблюдается в течение первых часов после обработки.

Срок годности и условия хранения - срок хранения - не менее 4-х лет с даты изготовления. Температура хранения - от -20°С до +40°

8. Таблица 1.

9.Спектр активности- озимые зерновые культуры против подгрызающих совок в норме расхода 0,75 л/га; пшеница озимая против пьявиц, листовых пилильщиков, злаковых тлей и минера в норме расхода 0,5–0,75 л/га; кукуруза против стеблевого кукурузного мотылька в норме расхода 0,5–1 л/га; свекла сахарная и кормовая против свекловичных блошек, свекловичной минирующей мухи, свекловичной листовой тли в внорме расхода 0,5–0,75 л/га ; картофеле против колорадского жука в норме 0,5–0,75 л/га.

10. Опрыскивание в период вегетации при превышении ЭПВ[31,32].

 

Доминантным сосущим вредителем является большая злаковая тля (Семейство Aphididae, вид Macrosiphum avena).Для злаковых тлей характерен полиморфизм. По этой причине жизненные формы большой злаковой имеют некоторые изменения и отличаются друг от друга по ряду морфологических признаков:

Крылатые расселительницы.Главной отличительной особенностью этих насекомых является наличие крыльев. Их жилкование сильно редуцировано, сами крыловые пластинки имеют удлиненно - каплевидную форму. Остальные черты внешнего строения, такие, как размер, форма или окраска тела, тоже могут отличаться от других фаз[1].

Тело бескрылой девственницы веретеновидное зеленого, изредка красного цвета, длиной до 2,5-3,2 мм. Форма головы трапециевидная, имеются усики, расположенные на лбу и состоящие, как правило, из 5-6 (реже 3-4) члеников. Усики значительно длиннее тела. Имеется затемнение на I-IV члениках усиков. Лоб с желобком, срединный бугорок мало заметен. Тли имеют фасеточные глаза бурого, красного или черного цвета. Ротовой аппарат сосущего типа, представлен в виде 4-членикового хоботка большей или меньшей длины, которым насекомые прокалывают покровные ткани растений. Тли, живущие на злаках, имеют короткий и тупой хоботок[12,14].

Самцы и самки тлей могут иметь редуцированный ротовой аппарат. Грудь в ряду поколений (в зависимости от фазы жизненного цикла) строение этого отдела различается, в первую очередь, за счет отсутствия или наличия крыльев. Особенно выраженные изменения наблюдаются в среднем сегменте груди – развитом у крылатых и не развитом у бескрылых форм. На груди могут быть расположены две пары перепончатых прозрачных крыльев, вторая пара которых всегда меньше первой. В промежутке между передне - и среднегрудью, а также на стерните заднегруди по бокам тела расположены дыхальца, в общей сложности две пары. Брюшко включает в себя 9 сегментов, последний не развит. Первые 7 снабжены дыхальцами. Хвостик светлый, длинный, мечевидный, в 2-2,5 раза короче трубочек. На нем имеется 6-12 волосков[12].

Ноги ходильного типа, передняя пара может быть прыгательной. Конечности тонкие и довольно длинные.

Все партеногенетические генерации большой злаковой тли, как и у всех представителей надсемейства настоящих тлей – живородящие[13].

Яйца Они обычно небольшие, округлой или удлиненно-овальной формы, как правило, светлые, но бывают и темные[12].

Личинкаимагообразная, проходит 5 возрастов. Личинка тли представляет собой уменьшенную копию взрослой особи. У личинок первого возраста хоботок обычно длиннее по отношению к телу, нежели у взрослых особей. Хвостик полностью не развит[13].

Большая злаковая тля считается немигрирующим видом, что, вероятно, не совсем точно[24].

Зимующей фазой у тли являются яйца на всходах озимых зерновых культур, злаковых травах и на дикорастущих злаках. Весной (первая декада апреля, когда t превышает 5°) из этих яиц отрождаются личинки, которые питаются, 4 раза линяют и превращаются в бескрылых самок основательниц[14,24].

Самки живородящие, т.е. сразу рождают личинок, не откладывая яйца. Плодовитость самки составляет 22-80 личинок.

В дальнейшем проходит партеногенетическое (девственное) размножение вредителя в местах зимовки. Там они развиваются 2- 3 поколения. При ухудшении условий питания появляются крылатые самки-расселительницы (вторая декада мая), которые разлетаются на менее загрубевшие злаковые растения (яровые зерновые, злаковые травы).

Самки-расселительницы отрождают личинок. Продолжительность развития личинок 10 - 14 дней.

В условиях республики большая злаковая тля в годы с теплым влажным летом может развиваться в 12 поколениях и за короткий период времени достигнуть высокой численности[1,14].

Нарастание численности тли в посевах зерновых культур идет медленно до фазы выхода в трубку. Резкий рост популяции вредителя наблюдается в период колошения – цветения, максимальная численность достигается в фазе молочной спелости зерна.

К моменту уборки культур численность большой злаковой тли существенно сокращается. После уборки зерновых тля продолжает свой цикл размножения на падалице и диких злаках.

В августе появляются самки-полоноски. Они перелетают в сентябре на посевы озимых, полоноски рождают личинок, превращающихся впоследствии в крылатых самцов и самок, происходит спаривание. Оплодотворенные самки откладывают яйца на растения озимых зерновых культур с верхней стороны листа. Средняя продолжительность развития яиц 9-10 дней, после чего данная стадия будет зимовать[12,13,24].

Наиболее предпочитаемыми культурами являются рожь, пшеница, ячмень, овёс.

Нарастание численности тли идет медленно до фазы выхода в трубку. Однако в зависимости от погодных условий и скорости развития заселение тлей может происходить и на более поздних этапах органогенеза растений. Партеногенетические самки для питания предпочитают колосья[20,30].

Максимальная их численность отмечена в период молочно-восковой спелости озимой пшеницы и составила 8,2-9,0 особей на стебель и озимой тритикале – 9,6 - 10,0 особей на стебель. Питание тлей происходит преимущественно на колосе, формирующемся зерне и частично на флаговом листе и стеблях. Поскольку нарушения, ведущие к неправильному формированию (наливу) зерна, в этот период почти не могут быть компенсированы, злаковая тля при высокой численности может существенно снизить урожай[12,13].

Злаковые тли первоначально концентрируются на молодых верхних листьях. В результате высасывания сока на листьях появляются обесцвеченные пятна, при сильном повреждении листья желтеют и засыхают. Наибольшей массовости тли достигают в период колошения - молочной спелости зерновых. Тли заселяют колосья и высасывают сок из их различных частей, что вызывает частичную белоколосость и пустоцветность, а в период налива – щуплость, невыполненность зерновок. Злаковые тли также переносят вирусные заболевания: желтую карликовость ячменя, полосатую мозаику пшеницы, корончатость и карликовость кукурузы. При созревании колосьев численность тлей резко снижается[14,24].

В местах питания тлей лист буреет. По мере разрастания колонии лист все более и более обесцвечивается, размеры желтых пятен увеличиваются. В результате лист начинает увядать с верхушки, постепенно засыхая. Часть тлей, питаясь на листьях, вызывают их спиральное скручивание, и колонии продолжают жить внутри скрученного листа до полного его отмирания. В случае повреждения верхушки стебля в начале колошения, колос часто целиком не выходит из влагалища листа, приобретая уродливую форму[1].

Повреждение тлями приводит к нарушению углеводного обмена, в частности к изменению моносахаридов. В листьях при питании от 10 до 25 личинок отмечено снижение содержания моносахаридов. Если исходить из среднего урожая пшеницы 30 ц/га, возможные потери зерна при средней численности вредителя свыше 80 особей на колосе могут составить 1,8 ц/га[1,12,24].

Вредоносность злаковых тлей на зерновых культурах проявляется в трёх направлениях:

1) прямой ущерб в результате высасывания соков и угнетения растений под действием ферментов слюны, вводимой в ткани при питании;

2) в снижении фотосинтеза растений в связи с развитием сапрофитных грибов на выделениях тлей;

3)В поражении растений вирусными болезнями, переносимыми тлями при питании[24].

Отрицательная роль злаковых тлей однозначна, как в низкой, так и высокой густотой растений, потому что в результате повреждений этими вредителями снижается озерненность колоса и масса 1000 зерен. Хотя в разреженных посевах вредоносность сосущих насекомых ниже в связи с более высокими компенсаторными способностями растений за счет лучшего обеспечения их питательными веществами, водой и светом[24].

При небольшом количестве тлей их колонии располагаются обычно у основания листовых пластинок с верхней или нижней стороны. По мере старения и увядания нижних листьев, тли перебираются на верхние, более молодые, а с увяданием последних и на чешуйки колоса[1].

ЭПВ большой злаковой тли на озимой пшенице составляет:

В фазу стеблевания – 1 – 2 особей на стебель

В фазу колошения – 3 – 4 особей на стебель

В фазу цветения – 5 – 6 особей на стебель

В фазу образования зерна – 7,5 – 9,0 особей на стебель[12].

Для контроля численности злаковых тлей в Государственном реестре средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь в 2017 году зарегистрированы следующие препараты в посевах озимой пшеницы: Фаскорд, КЭ – 0,1 л/га, Цунами, КЭ – 0,1 л/га, Децис профи, ВДГ - 0,03 л/га, Децис эксперт, КЭ – 0,075-0,1 л/га, Рогор-С, КЭ – 1 л/га, Тарзан, ВЭ – 0,07 л/га, Фьюри, ВЭ – 0,07 л/га, Борей, СК – 0,1-0,12 л/га, Эфория, КС – 0,15-0,2 л/га, Новактион, ВЭ – 0,7-1,6 л/га, Маврик Вита – 0,15-0,2 л/га, Биская – 0,2-0,3 л/га, Протеус, МД – 0,5-0,75 л/га, , Пиринекс, КЭ – 0,5-1 л/га, Шарпей, МЭ – 0,15-0,2 л/га [4].

 

ДЕЦИС ПРОФИ, ВДГ

1. Относится к группе синтетических пиретроидов.

2. Действующее вещество - дельтаметрин 250 г/кг [4].

Синонимы - Децис эксперт, КЭ.

Производители: AgriGuard, Bayer РастениеScience, Certis, Headland, Landgold 3. Товарная форма - водно-диспергируемые гранулы.

Упаковка флакон, 600 г.

4. Белое кристаллическое вещество. Температура плавления 98-101 °C. Практически не растворим в воде, хорошо растворим в органических растворителях. В кислой среде устойчив, в щелочной быстро гидролизуется. Термически стоек, на свету не разлагается[11,19].

5. Применение инсектицида Децис профи, ВДГ в рекомендуемых нормах расхода не фитотоксичен.

Для предотвращения возникновения резистентности следует чередовать препарат с инсектицидами из разных химических групп [31].

Децис Профи, ВДГ совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, кроме сильнощелочных веществ [3,31].

6. Механизм действия - необратимая активация натриевых каналов мембран нервных клеток, необратимая деполяризация клеточных мембран и блокада нервной проводимости [11].

Период защитного действия до 15 дней, в зависимости от вредителя и погодных условий.

7. Класс опасности для пчел - 2, для человека - 2 [4].

Срок последней обработки до уборки урожая 20 дней [4].

Скорость воздействия в течение первого часа после применения.

8. Таблица 1.

9. Децис Профи, КЭ рекомендуется для опрыскивания в период вегетации на озимая ржи, пшенице, тритикале озимое и яровое, ячмень яровой, овес против злаковых мух, тлей, трипсов, цикадок, клопов, листовых пилильщиков, пьявиц в норме расхода 0,1 л/га; люцерна (семенные посевы) против долгоносиков, клопов, тлей в норме расхода 0,15-0,2 л/га; рапс против блошек крестоцветных, цветоеда рапсового в норме расхода 0,1-0,15 л/га; яблоня против листоверток, яблонного плодового пилильщика, яблонной плодожорки, тли, садового хрущика в норме расхода 0,2 л/га[11,19].

10. Опрыскивание в период вегетации при превышении ЭПВ.

МДУ в зерне хлебных злаков, зернобобовых, яблоках, грушах, винограде, картофеле, сахарной свекле, томатах, перцах, капусте, кукурузе, огурцах, салате, сое (масло) 0,01, семенах подсолнечника, табаке, дыне 0,1, сухом хмеле 5 мг/кг, остаточное содержание в моркови не допускается[3,19].



Таблица 1 – Санитарно-гигиеническая характеристика инсектицидов

 

Торговое название препарата, т. ф., синонимы      

Действующее вещество

Класс опасности

Оральная токсичность СД 50

Кожно-резорбтивная токсичность

Коэффициент кумуляции

Бластомагенность (концерогенность)

Мутагенность

Эмбриотоксичность

Аллергенность

Для человека Для пчел
1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

11

Децис профи, ВДГ Син. Децис Эксперт, КЭ Дельтаметрин 2 1 87 мг/кг ˃ 2000 мг/кг 4

Возможно, точно не определено

Не вызывает Вызывает

-

Протеус, МД Дельтаметрин + Тиаклоприд 3 1 444 мг/кг ˃ 2000 мг/кг 2 Возможно, точно не определено

Не вызывает

-










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 234.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...