Разработка технологии обнаружения очагов ржавчинных болезней пшеницы

Организация защиты растений от вредных организмов. Элементы технологии обнаружения очагов грибных болезней зерновых культур и технические средства их оснащения. Разработка технологических режимов применения пробоотборника воздуха в комплексе ДПЛА.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.04.2019
Размер файла 369,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОБНАРУЖЕНИЯ ОЧАГОВ РЖАВЧИННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПШЕНИЦЫ

Соколов Ю.Г., Садковский В.Т.,

Кремнева О.Ю., Данилов Р.Ю., Пачкин А.А.,

Зеленский Р.А., Курилов А.А.

Аннотация

растение зерновой грибной болезнь

Для организации защиты растений от вредных организмов важное место занимает своевременный и точный фитосанитарный мониторинг. Эффективный фитосанитарный мониторинг возможен только при раннем обнаружении аэрогенной инфекции и источников её происхождения. Известно, что количество спор фитопатогенных грибов, обнаруживаемых в воздухе над пораженными посевами, является важным показателем эпифитотийного потенциала возбудителя болезни. В данной работе представлены элементы технологии обнаружения очагов грибных болезней зерновых культур и технические средства их оснащения. Разработаны технологические режимы применения пробоотборника воздуха в комплексе с ДПЛА. При развитии ржавчины 5 % на растениях пшеницы, количество спор в пробах воздуха над посевами пшеницы в 1м и 3 м составляют 3, 5 шт, соответственно. При отборе проб в посевах пшеницы при развитии болезни 5 %, количество спор в пробах составляет 50 шт. Данная технология может позволить заблаговременно до появления видимых симптомов заболевания или его массового развития установить наличие возбудителей болезней на растениях.

Ключевые слова: фитосанитарный мониторинг, болезни пшеницы, пробоотборник воздуха, мультикоптер.

Abstract

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR DETECTION OF SITES OF RUSTI FUNGI WHEAT DISEASES

Timely and accurate phytosanitary monitoring occupies an important place in the organization of plant protection from pests. Effective phytosanitary monitoring is possible only with early detection of airborne infection and its sources. It is known that the number of spores of phytopathogenic fungi found in the air over affected crops is an important indicator of the epiphytotic pathogen potential. This paper presents elements of the detection technology for sites of rust fungi diseases of cereal crops and the technical means of equipping them. Technological regimes for the use of an air sampler in conjunction with a RPV are developed. With the development of rust of 5% on wheat plants, the number of spores in air samples over wheat crops of 1 m and 3 m is 3, 5 pieces, respectively. When sampling in wheat crops with the development of the 5% disease, the number of spores in the samples is 50 pieces. This technology allows establishing the presence of pathogens on plants in advance of the appearance of visible symptoms of the disease or its mass development.

Keywords: phytosanitary monitoring, wheat diseases, air sampler, multicopter.

Основная часть

Возбудители ржавчинных болезней на пшенице являются основными и наиболее опасными патогенами во многих странах мира, в том числе и в России [1, С. 9-11], [2, С. 13-14]. Проведение эффективных и экономически обоснованных защитных мероприятий против ржавчинных болезней пшеницы во многом определяется возможностью раннего обнаружения аэрогенной инфекции и источников ее происхождения. Известно, что количество спор фитопатогенных грибов, обнаруживаемых в воздухе над пораженными посевами, является важным показателем эпифитотийного потенциала возбудителя болезни [3], [4, С. 43-45].

Традиционные методы фитосанитарного мониторинга предполагают проведение визуальной диагностики развития и распространения ржавчинных болезней пшеницы путем осмотра растений в 10-15 точках по диагонали обследуемого поля. При этом подсчитывается количество просмотренных растений и обнаруженных пустул [5], [6, C. 15-26].

Сотрудниками Всероссийского НИИ «биологической защиты растений» ведутся работы по совершенствованию методов фитосанитарного мониторинга на основе создания технических средств контроля фитопатогенной инфекции в воздухе и на поверхности растений. В последние годы наибольший интерес у потребителей вызывает портативный определитель заспоренности растений ОЗР-1мп, который позволяет заблаговременно (за 5-7 дней до появления видимых симптомов) выявить очаги грибных заболеваний зерновых культур. [7, C. 15-26], [8], [9, С. 40-44]. Несмотря на высокую эффективность прибора его использование на больших площадях или в трудно доступных местах требует больших затрат времени на холостые проходы. Появление дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов (ДПЛА) вертолетного типа (мультикопртеров) открыло широкие возможности в области зондирования земной поверхности и в том числе фитосанитарного мониторинга. С целью реализации технологии дистанционного обнаружения очагов ржавчинных болезней пшеницы с помощью ДПЛА был разработан пробоотборник воздуха ПСЛ-2, оснащенный дистанционно управляемым электромагнитным механизмом отбора проб с поверхности растений [10]. Основной задачей данных исследований являлось провести испытание пробоотборника, направленные на оценку возможности обнаружения пораженных ржавчинными болезнями посевов пшеницы озимой на ранних стадиях развития болезни, а также отработать элементы технологических режимов применения мультикоптера для фитосанитарного мониторинга агроценозов.

Материалы и методы

На базе лаборатории фитосанитарного мониторинга, приборного и технического оснащения ФГБНУ ВНИБЗР был разработан пробоотборник воздуха ПСЛ-2 [10], устанавливаемый на мультикоптере. Прибор представляет собой щелевой импактор с дистаниционным управлением, позволяющий обеспечить отбор серии проб воздуха без посадки мультикоптера. При подготовке к отбору серии проб воздуха в пробоотборник устанавливается предметное стекло (подложка), покрытое удерживающим составом (например, вазелином), смазанной поверхностью к щелевому патрубку. Летательный аппарат (рис. 1) запускают и после перемещения в зону отбора проб оператор включают пробоотборник.

Рис. 1 Мультикоптер с пробоотборником во время отбора проб

Продолжительность отбора пробы воздуха определяется оператором и может составлять от 30 с до нескольких минут в зависимости от запыленности растений и приземного слоя атмосферы. Погодные условия при работе ДПЛА - отсутствие атмосферных осадков, отсутствие влаги на растениях, скорость ветра не более 5 м/с.

После отбора пробы подложка перемещается на следующую позицию, и устройство готово к отбору следующей пробы. Микрочастицы, содержащиеся в пробе воздуха, под действием сил инерции осаждаются на удерживающее покрытие подложки, образуя отпечаток (реплику).

После отбора проб подложки (предметные стёкла) просматриваются с помощью микроскопа при увеличении 80х - 150х. Отпечаток одной пробы занимает на подложке (предметном стекле) площадь 100 ммІ и представлен в виде прямоугольника 20 х 5 мм. Предварительно просчитывают число спор в пробной полоске (по ширине поля зрения), которая проходит по центру отпечатка вдоль его большей стороны. Затем определяют минимально необходимую площадь для просмотра (таблица 1) [6].

Таблица 1

Минимально необходимая площадь просмотра одной пробы

Количество спор в одной полосе, шт.

Необходимая площадь просмотра (s), %

0

100

1-3

60

4-7

40

> 8

20

Количество полос (k), которое следует просмотреть при выбранном увеличении микроскопа, определяют из выражения [5]:

где k - количество полос для просмотра, шт.;

s - минимально необходимая площадь, подлежащая просмотру, %;

b - длина отпечатка на предметном стекле, мм (b = 20);

d - диаметр поля зрения, мм.

После подсчета спор на посмотренной части отпечатка определяют их общее число по формуле [5], [6, C. 15-26]:

где: N - количество спор на всем отпечатке, шт.;

n - количество спор в k полосках, шт.;

d - диаметр поля зрения микроскопа, мм.

По количеству уловленных спор можно определить степень поражения посевов пшеницы ржавчиной. Ориентировочная оценка уровня поражения рассчитывается по уравнению [5], [6, C. 15-26]:

где: P - уровень поражения пшеницы ржавчиной, %;

N - количество спор, уловленных прибором (в пересчете на одноминутную пробу), шт.

Опытную эксплуатацию комплекса пробоотборник ПСЛ-2 - мультикоптер осуществляли на посевах озимой пшеницы сорта Таня, пораженных бурой ржавчиной. Одновременно велись учеты степени развития болезни по традиционной методике [3].

Обследования посевов начинали с момента возобновления вегетации озимой пшеницы и продолжали до фазы молочно-восковой спелости с интервалом 8-9 дней. Для оценки пораженности растений пробы в воздухе над посевами или в посевах отбираются в 5-10 точках (в зависимости от площади) по диагонали поля или в шахматном порядке примерно на равных расстояниях друг от друга.

Результаты и обсуждение

В результате проведенных исследований были определены следующие технологические режимы применения пробоотборника ПСЛ-2 в комплексе с ДПЛА:

1. Время подготовки к отбору пробы - 5 минут;

2. Площадка для взлета и посадки мультикоптера - 2 х2 м;

3. Высота отбора проб над посевами - 1 или 3 м;

4. Высота отбора проб в посевах - заглубление гибкого воздухозаборника на 5-15 см от верхушек растений;

5. Продолжительность пробы в точках отбора - от 30 с;

6. Количество проб, отбираемых на подложку - до 10;

7. Размер подложки в пробоотборнике - 26 х 76 мм;

8. Удерживающее покрытие подложки - вазелин, желатиноглицериновая среда, клей для фиксации насекомых и др.;

9. Размер отпечатка (реплики) - 20 х 4 мм;

10. Скорость движения мультикоптера во время отбора пробы - 3 м/с;

11. Максимальное удаление мультикоптера от оператора во время отбора пробы - 1000 м;

12. Длительность полета - до 30 мин;

13. Обслуживающий персонал - 1 чел.;

Предпочтительно наличие системы ориентирования мультикоптера с использованием спутниковой навигации.

За период наблюдений степень поражения растений выросла с 1,2 % до 50,2 %. Пробоотборником ПСЛ-2 с периодичностью 7-10 дней отбирались пробы воздуха над посевами на высотах 1 и 3 м и среди растений. Продолжительность пробы составляла от 30 с до 1 мин. Результаты экспериментальных работ представлены на рисунках 2 и 3.

Анализ результатов показал, что метод отбора проб среди растений обладает более высокой чувствительностью. Так, при степени поражения растений 25,2 % над посевами на высоте 1м от верхушек, обнаруживалось в среднем 15 спор бурой ржавчины, а среди растений фиксировали в среднем 270 спор в пробе.

Рис. 2 Количество спор в пробах воздуха над посевами пшеницы при различных уровнях развития болезни

Рис. 3 Количество спор в пробах пробоотборника ПСЛ-2 при отборе проб в посевах пшеницы при различных уровнях пораженности бурой ржавчиной

Полученные результаты можно использовать для ранней диагностики и выявления очагов возбудителей ржавчинных грибов. Так при развитии ржавчины 5 % на растениях пшеницы, количество спор в пробах воздуха над посевами пшеницы в 1м и 3 м составляют 3, 5 шт, соответственно. При отборе проб в посевах пшеницы при развитии болезни 5 %, количество спор в пробах составляет 50 шт. Данная технология может позволить заблаговременно до появления видимых симптомов заболевания или его массового развития установить наличие возбудителей болезней на растениях.

Выводы

Опыт применения комплекса мультикоптер-пробоотборник для установления факта заражения посевов зерновых культур грибными болезнями показал возможность его использования для дистанционного фитосанитарного мониторинга посевов. Способ отличается высокой оперативностью и низкой трудоемкостью.

Полученные сведения о местонахождении очагов грибных болезней зерновых культур позволят обеспечить своевременную экологически и экономически обоснованную защиту урожая.

Список литературы

1. Надыкта В. Д. Биологическая защита растений - основа фитосанитарной стабилизации агроэкосистем и экологического земледелия / В. Д. Надыкта, Г. В. Волкова, В. И. Долженко // Защита и карантин растений. 2010. № 11. С. 9-11.

2. Шумилов Ю. В. Желтая ржавчина пшеницы требует особого внимания / Ю. В. Шумилов, Г. В. Волкова // Защита и карантин растений. 2013. № 8. С. 13-14.

3. Санин С. С. Эпифитотии болезней зерновых культур: теория и практика / С. С.Санин // Избранные труды. М., 2012. 415 с.

4. Евсюков Н. А. Технические средства оснащения технологий фитосанитарного мониторинга / Н. А. Евсюков, В.Т. Садковский, Ю. Г. Соколов // Защита и карантин растений. 2013. С. 43-45.

5. Ченкин А. Ф. Методика по организации и учету вредных организмов /А. Ф. Ченкин, Г. С Белозерова, Д.Я. Комков // - М.: Центр научно-технической информации, 1993. 66 с.

6. Соколов Ю. Г. Методические указания по дистанционной диагностике посевов зерновых культур, пораженных фитопатогенами. / Ю. Г. Соколов, В. Т. Садковский, И. А. Костенко и др. // Сборник Высокопроизводительные и высокоточные технологии и методы диагностики и фитосанитарного мониторинга. М.: РАСХН, 2007. С. 15-26.

7. Соколов Ю. Г. Рекомендации по применению средств контроля инфекции и параметров среды при защите растений от болезней / Ю. Г. Соколов, Н. А. Евсюков, В. Т. Садковский // - М., 1994,- 33 с.

8. Соколов Ю. Г. Определитель заспоренности растений / Ю. Г. Соколов, В. Т. Садковский, Ф. Ф. Худой и др. // Патент на полезную модель № 100621, 2010. Опубл. 2010, Бюлл. № 35.

9. Костенко И. А. Дистанционная диагностика очагов поражения пшеницы и риса / И. А. Костенко, Ю. Г. Соколов, В. Т. Гончаров и др. //Защита и карантин растений. 2004. С. 40-44.

10. Садковский В. Т. Пробоотборник воздуха / В. Т. Садковский Ю. Г. Соколов, Ф. Ф. Худой и др. // Патент на полезную модель № 171238, 2017. Опубл. 2017, Бюлл. № 15.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Описание основ защиты растений от насекомых, болезней и сорняков. Характеристика вредных объектов, подбор пестицидов для защиты культур. Расчет потребности в средствах индивидуальной защиты. Разработка системы мероприятий против вредных организмов.

    курсовая работа [50,6 K], добавлен 11.05.2015

  • Химическая защита растений от вредителей: нематоциды, моллюскоциды, родентициды. Устойчивость вредных организмов к пестецидам. Методы и средства химической защиты растений от болезней. Фунгициды для обработки посевочного материала и внесения в почву.

    реферат [25,2 K], добавлен 17.03.2012

  • Селекционно-семеноводческие и агротехнические приемы защиты растений. Характеристика биологических и экологических особенностей развития вредных организмов. Химический метод борьбы с ними. Оценка экономической эффективности при применении пестицидов.

    курсовая работа [71,0 K], добавлен 13.04.2014

  • Принципы классификации болезней растений в зависимости от причин, их вызывающих, по способности поражать растения. Методы диагностики вирусных болезней. Метод электронно-микроскопической диагностики. Средства защиты растений от болезней и вредителей.

    контрольная работа [23,0 K], добавлен 13.09.2013

  • Агроклиматическая и почвенная характеристика ОАО "Эко-Агро". Биологические особенности развития вредителей и возбудителей болезней. Выбор пестицидов, способы и сроки их применения. Мероприятия по защите яровой пшеницы от вредителей, болезней и сорняков.

    курсовая работа [32,5 K], добавлен 25.01.2013

  • Перспективы химического метода защиты растений от вредных организмов. Обоснование химических мер защиты и оценка биологической и хозяйственной эффективности современного ассортимента пестицидов против сорняков, вредителей и болезней лука репчатого.

    курсовая работа [95,3 K], добавлен 03.08.2015

  • Разработка системы агротехнических, биологических, химических мероприятий против вредителей, болезней и сорных растений сельскохозяйственных культур. Методы защиты яровой пшеницы от хлебного жука-кузьки, септориоза листьев, мари белой; выбор пестицидов.

    дипломная работа [160,3 K], добавлен 16.12.2014

  • Особенности ресурсосберегающей технологии возделывания зерновых культур. Описание новых сортов яровой мягкой пшеницы. Районирование некоторых сортов. Функциональная геномика зерновых культур. Деятельность ведущих ученых в области зерновых культур.

    реферат [226,5 K], добавлен 30.10.2014

  • Характеристика природных условий района. Биологические особенности развития вредителей, возбудителей болезней и сорняков. Выбор инсектицидов, фунгицидов, гербицидов для уничтожения вредных организмов. План мероприятий по химической защите растений.

    курсовая работа [57,7 K], добавлен 03.08.2015

  • Совершенствование (оптимизация) технологии возделывания озимой пшеницы путём рационального использования энергетических, материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов. Комплекс мероприятий по защите растений от вредителей, болезней, сорняков.

    дипломная работа [102,0 K], добавлен 28.07.2010

  • Химический метод защиты растений, его оценка как средства регулирования численности вредных организмов, удерживающего их количество на хозяйственно неощутимом уровне. Краткая характеристика пестицидов, анализ потерь. Классификация методов опрыскивания.

    реферат [628,7 K], добавлен 29.06.2015

  • Научные основы интегрированной защиты растений. Вредоносность сорняков, вредителей и болезней. Карта засоренности полей и прогнозы вредоносности – основа интегрированной защиты растений. Планирование и разработка интегрированной системы защиты растений.

    лекция [21,7 K], добавлен 24.09.2014

  • Формы проявления болезней растений, их симптомы и основные причины. Типы бактериозов и борьба с ними. Характерная особенность базидиомицетов, механическая и химическая природа антропогенных болезней растений и их роль. Биологические меры защиты растений.

    контрольная работа [45,5 K], добавлен 14.07.2010

  • Организация работы агрегатов, технология механизированных сельскохозяйственных работ. Эксплуатационно-техническая характеристика посевного агрегата. Схема подготовки рабочего участка под посев озимой пшеницы. Качество посева зерновых колосовых культур.

    курсовая работа [385,6 K], добавлен 08.11.2013

  • Надзор за появлением болезней в лесном питомнике. Методы диагностики болезней древесных растений. Основные болезни лесных культур и методы борьбы с ними. Организационно-технические мероприятия по проведению санитарных рубок и противопожарная профилактика.

    курсовая работа [4,7 M], добавлен 24.05.2015

  • Формирование видового состава вредных организмов на ягодных культурах. Виды вирусных, грибных и бактериальных болезней ягодных культур. Характеристика вредителей ягодников. Агротехнические меры борьбы. Уничтожение источников первичного инфицирования.

    курсовая работа [33,9 K], добавлен 15.06.2010

  • Биологические особенности возбудителей болезней пшеницы. Развитие болезни на культуре в конкретном опыте. Биологические особенности возбудителей болезней. Методы и способы защиты культуры от болезней и их влияние на снижение ее пораженности и урожайность.

    курсовая работа [51,4 K], добавлен 09.09.2012

  • Характеристика фитосанитарного состояния и морфологические особенности яровой пшеницы. Болезни и вредители злаковых растений, комплекс методов защиты от них. Календарный план применения пестицидов. Средства индивидуальной защиты работающих с пестицидами.

    курсовая работа [52,0 K], добавлен 01.12.2014

  • Агроклиматические и почвенные условия. Сведения о вредителях, о сорных растениях и болезнях защищаемых культур. Обоснование выбора инсектицидов, фунгицидов и гербицидов. Способы применения средств защиты растений от вредителей, болезней и сорных растений.

    курсовая работа [143,9 K], добавлен 23.04.2013

  • Яровая пшеница как главная зерновая производственная культура, её биологические особенности. Влияние корневых гнилей на развитие яровой пшеницы. Химический состав и механизм действия протравителей, использующихся для защиты зерновых культур от болезней.

    дипломная работа [83,5 K], добавлен 26.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.