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核桃病虫害防治是核桃种植中最关键的步骤之一。为了在收获时获得理想的核桃产量,必须在这一步中严谨行事。核桃树正面临并将继续面临一系列疾病和有害生物的威胁。这种情况会对产品质量和产量产生负面影响。在本内容中,我们将尝试详细介绍使核桃产品质量和产量最大化的有效策略。核桃病虫害防治是获得健康核桃收获的一个重要因素。继续阅读我们的文章,了解关于这一重要因素的详细信息。
核桃病虫害对核桃种植者构成了潜在风险。这些问题影响树木的健康和产量。然而,通过正确的知识和预防措施,防治这些害虫是可能的。在这篇文章中,您将找到关于如何应对核桃病虫害的重要信息。为了拥有一个健康且高效的核桃果园,需要采取一些重要的步骤。如何防治核桃病虫害的步骤如下:
核桃小蚜虫在有翅和无翅雌虫中,其头部、胸部和腹部呈淡柠檬黄或淡黄粉色调。触角节呈环状结构。腹管和尾片颜色较淡,腹管的长宽相等。体长约为 1.6-2.5 mm 左右(图 a)。C. juglandicola 物种与 P. juglandis 物种的区别在于,它在核桃叶片背面形成不规则的群体(图 b)。该物种以卵期越冬。春季从卵中孵化出的个体全部为雌性,在夏季进行孤雌生殖(多产),每年产生多代。
核桃大蚜虫在无翅雌虫中,身体呈黄色调,上部为绿色和橙色。头部和胸部呈深褐色调。五节触角呈淡黄色,与身体相比相当短。头部和身体覆盖着长而细的毛。带有黄色尾片的体长约为 2-3.5 mm 左右。有翅雌虫头部和胸部呈深褐色或黑色。腹部颜色从浅黄褐色到黑色不等,侧面有深色条纹。腹管为褐色,触角为黄色,节端颜色较深。带有黄色尾片的体长约为 2-3.5 mm 左右(图 a)。P. juglandis 物种具有全周期生活史,主要分布在叶片正面的中脉两侧取食(图 b)。它们以卵期越冬,春季从卵中孵化出的个体全部为雌性。夏季进行孤雌生殖(多产),每年产生多代。
核桃蚜虫通过吸食核桃植株叶片和果实的汁液为生。这种吸食过程会导致叶绿素分解,从而对光合作用产生负面影响,引起叶片变黄,在种群密集时会导致落叶。此外,由于它们分泌的甜液,叶片和果实上会形成煤污病(黑霉)。这种情况会导致树势衰弱、叶片畸形、产品质量和产量下降(图 1-2)。C. juglandicola 和 P. juglandis 物种通常共同出现在它们取食的植物器官上。在果壳硬化前 3-4 周,如果受害率达到 10-15%,则会阻碍果实发育。如果在夏末临近收获期受害持续或增加,果仁会出现皱缩,从而降低品质。蚜虫特别在密植、不定期修剪、高湿度以及过度使用广谱杀虫剂的果园中造成问题。虽然核桃蚜虫在经济上不是重大害虫,但在我国所有核桃种植区均可见到。
农业措施: 在农业领域和果园采取的农业措施方面,新建立的果园应避免密植、过度灌溉和使用氮肥。此外,应注意清除果园内外的杂草,并定期修剪树木,确保果园内的空气流通。此外,观察到为了保护果实免受阳光照射而进行的喷施高岭土(Kaolin)应用,具有减少蚜虫种群的效果。
生物防治: 利用天敌非常重要,特别是利用瓢虫科 (Coccinellidae)、食蚜蝇科 (Syrphidae)、草蛉科 (Chrysopidae)、花蝽科 (Anthocoridae) 和蚜茧蜂科 (Aphidiidae) 的昆虫对核桃蚜虫进行生物防治。目前,与其说是生产这些物种,不如说是进行接种,最重要的是在天敌活动频繁的时期,应避免随意使用药物防治害虫。如有必要,应优先选择对环境和天敌影响最小的选择性药物。此外,应保护果园边缘作为天敌多年生避难所的植物(野玫瑰、黑莓等)。此外,还应保护薄荷、野胡萝卜和茴香等作为食物来源(猎物、花粉、花蜜等)的植物。在生物防治中,防止蚂蚁上树非常重要,因为它们以蚜虫分泌的甜液为食。
化学防治: 针对核桃蚜虫的化学防治通常仅限于春季的一次喷药。在已知前一年受害的果园中,检查从代表果园确定的 20 棵树上采集的 5 片叶子。当在 100 片叶子中发现 5 个群体时,建议进行喷药。在夏季,考虑到所用药物的有效期,可以进行第二次和第三次喷药。但是,不应忽视的是,蚜虫密度通常在 7 月份随着气温升高而下降。
成虫呈淡黄色至奶油色,透明且细长,瘿螨科 (Eriophyidae) 螨虫具有胡萝卜形状的结构,前端较宽,向腹部变细。其尺寸约为 0.1-0.3 mm,雌雄个体非常相似,同时移动缓慢。这些螨类以在核桃叶片和果实上造成的危害而闻名。除了具有 Protogyne(夏型)和 Deutogyne(冬型)两个不同的成虫阶段外,它们还有一个名为 Nymphopupa 的中间阶段,以抵御不利的气候条件。这些螨虫以成虫形态在芽内、树皮下和树干裂缝中越冬。春季叶芽开放时,成虫开始在嫩叶和果实上取食。由于取食,它们在叶片和果实上形成的虫瘿和凸起中产卵。卵在一周内孵化,孵化出的若螨在虫瘿内取食,直到发育成熟。成熟后,它们离开虫瘿,迁徙到嫩叶和果实上。危害在夏末达到高峰。秋季形成雌性形态,并进行受精后在受保护的地方越冬。它们通常通过风、鸟类和昆虫进行机械传播。此外,苗木运输在将这些物种传播到清洁区域方面发挥着重要作用。根据气候条件,核桃瘿螨每年产生多代。以下图像展示了瘿螨属 (Eriophyidae sp.) 螨虫的若螨和成虫个体的外观。
核桃瘿螨通过吸食核桃叶片和果实的汁液为生。这些物种在吸食过程中分泌的有毒物质会导致植物组织发生畸形(虫瘿和凸起)。例如,核桃叶瘿螨 (A. erinea) 仅在叶片上取食,并在叶片正面引起大虫瘿,在叶片背面引起毛毡状物 (erineum)(图 3-4)。而核桃叶瘿螨 (A. avanensis) 通常在核桃叶片上取食,在叶片正背面形成疣状的小虫瘿,在种群密集时也会以类似方式危害果实(图 5-8)。虫瘿和凸起最初呈浅绿色,随时间变红、变褐并变黑。在严重受害的情况下,叶片会过早脱落,果实形状会发生畸变。在我国所有核桃种植区都能见到这些物种造成的危害。
农业措施: 在农业应用和果园中,防治核桃瘿螨的首要农业措施是:建立果园时使用的苗木和接穗必须不含这些害虫。应确保果园的定期维护,保持树木持续健康,并避免过度使用氮肥。春末应修剪受感染的枝条,并连同修剪残余物以及秋季落叶一起收集销毁。在轻度感染的情况下,通过修剪将受影响的叶片和枝条移出果园并销毁,对于减少种群数量非常重要。此外,应定期进行果园内外杂草的防治。
生物防治: 为了保护生态平衡,必须指出这些螨类在自然界中受到许多有效捕食者的抑制。因此,保护捕食性物种并提高其活性至关重要。在天敌活动频繁的时期,应避免针对害虫进行盲目的药物应用,必要时应使用对环境和天敌影响最小的选择性药物。此外,应在果园周围保护或种植为天敌提供多年生避难所的植物(野玫瑰、黑莓等)和提供食物来源的植物(薄荷、野胡萝卜、茴香等)。
化学防治: 针对核桃瘿螨的一般做法是,在已知曾受害的果园中,春季通过检查叶片和果实来寻找虫瘿迹象。如果发现受害迹象,则进行喷药。然而,在已知受害的果园中,应在每年观察到密集受害的时期确定合适的喷药时间。这些时期是:春季成虫从越冬场所迁移到叶片和果实的 4-5 月,以及秋季从叶片和果实再次迁移到植物器官以越冬的 10-11 月。在苗圃和幼龄果园(5 岁以下)发现受害时,应至少进行一次喷药。如果新出的嫩叶继续受害,考虑到药物的有效期和受害情况,可以建议再次喷药。
成虫展翅约为 41-43 mm 左右。前后翅均为白色,前翅上有许多椭圆形的金属蓝色斑点(图 9)。这些斑点的颜色可能会根据幼虫取食的植物种类而变化。雌性个体的触角呈丝状,覆盖着白色绒毛。雄性个体的触角呈梳状,基部白色绒毛密集。头部和胸部有浓密的白色绒毛,中间有 6 个深蓝色斑点,分两排,每排 3 个。腹部呈深褐色,节间有许多白色小毛。卵呈椭圆形,尺寸约为 0.8×0.9 mm,呈红黄色或红褐色(图 10)。幼龄幼虫呈粉红色,身上的斑点不太明显(图 11a)。成熟幼虫尺寸约为 8×45-60 mm,呈圆柱形,深黄褐色。腹部 8 节,每节有 4 对黑斑。这些斑点上有一短一长两根毛(图 11b)。
农业措施: 农业领域或果园中使用的苗木和插条必须干净。果园维护应定期进行,并保持树木健康。在 5-6 月份,应防治树冠投影范围内的杂草,并在石榴等有根部萌蘖的果树中注意清理根部萌蘖。树木应每年定期修剪,修剪过程中应剪掉受害枝条并销毁。在密度较低的果园中,可通过向虫道插入钢丝或注入气化杀虫剂(用嫁接蜡或玻璃腻子封闭虫道口)来杀死幼虫。
生物防治: 豹蠹蛾在自然界中有许多天敌。为了保护这些天敌并提高其活性,应正确确定针对害虫使用的药物和喷药时间,走保护、支持和提高现有捕食者活性的道路。因此,在年中捕食者活动频繁的时期,应避免针对其它害虫进行随意喷药。应优先选择选择性(专用)产品,而非广谱性植物保护产品。
化学防治: 由于害虫的幼虫在树木木质部的虫道内取食,因此防治非常困难。为了决定喷药,使用性引诱剂诱捕器监测第一批成虫的出现。为此,在 5 月份的上半月或下半月,每公顷悬挂一个监测诱捕器。诱捕器每周检查 2-3 次。在捕获到第一只成虫后的 10 到 15 天内应给树木喷药(6 月份)。当诱捕器中持续捕获成虫且高峰明显时,进行第 2 次(8 月份)和第 3 次(10 月份)喷药。喷药应采用全面覆盖的方式。在已结果的果园中,临近收获的喷药可以与其它石榴害虫的防治方法相结合。为了有效防治豹蠹蛾,防治应持续至少两年。
梨冠网蝽成虫体宽且扁,尺寸为 4-5×2.5 mm。透明的前翅酷似有图案的蜂房,带有烟灰色阴影。胸部和腹部为褐黑色,足为深黄色,触角为 5 节。触角覆盖着高高的前胸背板,并向前延伸包裹头部(图 12a)。卵呈亮黑色,长约 2 mm。它们以成虫形态在树皮下、石块间的土壤缝隙和裂缝中、以及枯叶下越冬。从 4 月份开始离开这些越冬场所迁移到果树上。这些吸食叶片汁液的昆虫在取食 10 天后进行交配。雌虫从 5 月初开始在叶片下表皮和组织内产卵。卵覆盖有保护性的粘性液体。每只雌虫产卵 21-127 枚,这些卵从 6 月初开始孵化。若虫出生时呈黑色,随着蜕皮颜色变浅。S. pyri 蜕皮五次,平均 22 天变为成虫。成虫从 10 月份开始撤退到越冬场所过冬。该物种每年产生 2-3 代。梨冠网蝽的若虫和成虫通过吸食叶片汁液导致叶绿素分解。这种取食会导致叶片上出现黄白色斑点(图 12b)。叶片下方形成的深色排泄物和分泌的甜性物质会阻碍叶片的呼吸并导致枯萎(图 12c)。在密度较高的情况下,树木无法健康生长,新梢无法完全成熟,果实变小,这可能导致产品质量和产量下降。梨冠网蝽见于我国的果树种植区。然而,它通常是一种次要害虫,并不总是在经济上造成损失。
农业措施: 在农业应用和果园中应采取的措施如下:新建立的果园应避免密植,应精心安排过度灌溉和氮肥施用,并定期清理果园内外的杂草。树木应每年定期修剪,确保果园内的空气流通。此外,观察到用于保护果实免受阳光照射的高岭土(Kaolin)应用显著减少了梨冠网蝽的种群数量。
生物防治: 虽然我国关于梨冠网蝽天敌的研究较少,但应优先保护自然界中的寄生蜂和捕食者以增加其种群数量。在防治核桃园中造成问题的害虫时,应优先选择环保、不伤害寄生蜂和捕食者的选择性(专用)药物。此外,应在果园边缘种植或保护适合天敌的避难植物(例如野玫瑰、黑莓等)和食物来源(例如猎物、花粉、花蜜等)。
化学防治: 从 4 月份开始,在从确定的 10 棵树的不同方向选择的新梢上进行叶片检查,如果从越冬场所出来的成虫数量平均达到 1 只及以上,则应进行喷药。6 月份在第一代若虫密集的时期,如果检测到每片叶子有 4 只及以上的成虫+若虫密度,可以考虑进行第二次喷药。但是,如果同一果园正在进行苹果蠹蛾和蚜虫的防治,则可能不需要额外喷药。
核桃树是丰富我们果园、提供美味果实的宝贵资产。然而,也存在一些威胁这个健康愉悦世界的疾病。作为核桃种植者,识别这些疾病并采取预防措施,对于保持果园强壮和高效至关重要。识别核桃疾病并了解其症状是早期干预的关键。您可以通过以下链接访问关于此主题的详细文章。此外,您不仅会识别核桃疾病,还会发现包括农业措施、生物防治和化学防治方法在内的各种保护策略。本指南充满了关于如何保护果园免受这些疾病侵害的技巧、实用建议和经验,将成为每个希望在核桃种植中取得成功的人的参考资源。让我们通过保护核桃树的健康,享受获得美味健康果实的乐趣吧!
尽管土耳其在核桃生产中处于领先地位,但尚未达到理想的产量水平。2000 年结果的核桃树数量为 350 万棵,如今已接近 900 万棵。然而,这一增长仍不足以满足需求。尽管对钱德勒 (Chandler) 品种核桃的需求很高,但为了提高生产力,灌溉具有重要意义。在核桃灌溉中,特别是在春季果实内部发育开始的时期,正确的灌溉至关重要。这一时期出现的缺水可能会停止果实发育,并对产量和品质产生负面影响。土壤水分不足可能导致果仁皱缩、变黑和斑点等问题。在对核桃种植兴趣不减的这一时期,必须指出灌溉是现代果园中不可或缺的因素。通过正确的灌溉,将可能实现更健康、更高效的核桃生产。
核桃连同年度降雨量在内,需要 1200-1350 mm 的灌溉水。灌溉过程从暮春开始,一直持续到收获期。在极少数情况下,在极度干旱时期或总降雨量较低的地区,深秋或冬季灌溉可能变得必不可少。土壤中的水分缺乏会对核桃的果实大小和品质产生负面影响。核桃种植经验表明,灌溉是生产高质量核桃仁的基本因素。
核桃种植为了提高效率和品质,正在适应现代农业实践。此时,智能灌溉技术正在取代传统的灌溉方法。智能灌溉通过有效且可持续地利用水资源,在核桃种植中发挥着重要作用。与传统灌溉方法不同,智能灌溉系统考虑天气数据、土壤水分测量和植物需求等因素,自动管理灌溉过程。这样可以确保水的有效利用并防止水浪费。智能灌溉除了为农民节省水资源外,还通过提供符合植物生长周期的最佳灌溉,提供提高效率的优势。
核桃树,特别是在生长阶段需要水分。智能灌溉系统实时评估这种需求,并优化水效率和植物健康。这项技术不仅为农民节省了水费,还节省了能源和劳动力成本。对于核桃种植者来说,智能灌溉系统是向可持续农业实践迈出的重要一步。这些系统在通过保护水资源减少环境影响的同时,还通过提高核桃的产量和品质来支持经济收益。欲了解更多详情,请不要忘记查看我们以下的内容!
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