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相似文献
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1.
除虫菊素+苦参碱对苹果红蜘蛛防效试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前生产中应用的杀螨剂多是毒性较大的 化学合成药剂,虽然对螨类有特效,但其残效期 长,残留量大,往往导致果品药残含量超标,危 及人身健康,果品出口被检拒收常有发生。云 南玉溪亚临界植物化工有限责任公司与山东金 葵生物工程有限公司联合生产的1.8%除虫菊 素 苦参碱植物源杀虫剂,对人畜无毒,在自然 界中易降解,对环境和土壤无污染,我国南方已 在蔬菜生产中广泛应用。为探索其对苹果树上 红蜘蛛的防治效果,我们在栖霞市五处苹果园 进行了多点、多浓度药效比较试验,取得了较好 的试验效果,现将研究情况总结如下。  相似文献   

2.
苹果绵蚜是一种重要的植物检疫对象,近年来在不少省份均有发生。该虫个体小,繁殖快,蔓延迅速。且有蜡腺保护,防治难度较大,对苹果树危害相当严重。轻者可造成树势衰弱,果品质量下降,产量锐减;重者能导致树枝干枯,全树死亡。甚至全园毁灭。因此,我们选择七种农药进行了对苹果绵蚜的防效试验,结果如下。  相似文献   

3.
苹果黄蚜是胶东地区苹果生产上的重要害虫。为了寻求防治苹果黄蚜的有效药剂和浓度,我们于1999年5~6月在栖霞市进行了田间药效试验。  相似文献   

4.
为筛选防治苹果叶螨经济有效的药剂,测定了3种不同药剂、浓度对苹果叶螨田间防治效果。试验结果表明:18%阿维·螺螨酯悬浮剂4 000倍液对苹果叶螨具有很好的防治效果,药后14 d防效达96.4%,速效性和持效性好于常规药剂三唑锡;49%软皂水剂药后14 d防效94.2%,持效性与三唑锡接近。综上所述,18%阿维·螺螨酯悬浮剂和49%软皂水剂2种新型杀虫剂是目前防治苹果叶螨的有效药剂,建议在生产中大面积推广应用。  相似文献   

5.
目前生产中应用的杀螨剂多是毒性较大的化学合成药剂,虽然对螨类有特效,但其残效期长,残留量大,往往导致果品药残含量超标,危及人身健康,果品出口被检拒收常有发生。云南玉溪亚临界植物化工有限责任公司与山东金葵生物工程有限公司联合生产的1.8%除虫菊素+苦参碱植物源杀虫剂,对人畜无毒,在自然界中易降解,对环境和土壤无污染,我国南方已在蔬菜生产中广泛应用。为探索其对苹果树上红蜘蛛的防治效果,我们在栖霞市五处苹果园进行了多点、多浓度药效比较试验,取得了较好的试验效果,现将研究情况总结如下。  相似文献   

6.
生物农药对苹果绣线菊蚜的室内和田间防效试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
对苹果绣线菊蚜进行新型杀虫剂的防治效果试验,与常规用药吡虫啉的防治效果进行比较。结果表明,室内药效试验生物源农药49%软皂水剂50倍液效果最佳,药后7天死亡率为91.25%,高于对照药剂35%吡虫啉悬浮剂1000倍液的90.00%;田间药效试验49%软皂水剂50倍液对苹果绣线菊蚜防治效果、持效性均好于35%吡虫啉悬浮剂1000倍液;矿物源药剂26.9%石英水剂100倍液对苹果绣线菊蚜的室内毒杀效果药后7天死亡率最高时仅为51.25%,药后10天便失去控蚜效果。综合比较认为,生物源杀虫剂49%软皂水剂50倍液防治苹果绣线菊蚜效果佳,建议在苹果绣线菊蚜成蚜发生期喷雾施用。  相似文献   

7.
为验证电解臭氧水对黄瓜病虫害的防效,作者开展了不同浓度的电解臭氧水对黄瓜白粉病和烟粉虱的防效试验。试验结果表明,黄瓜生长过程中喷洒2次(间隔3 d)电解臭氧水,对黄瓜白粉病和烟粉虱均有一定防治效果:第2次喷洒后3 d,6 mg/L电解臭氧水处理黄瓜白粉病的防效最高(74.69%),9 mg/L电解臭氧水处理黄瓜烟粉虱的防效最好(46.98%),且呈现浓度效应。由此可见,电解臭氧水可作为绿色防控技术应用于黄瓜生产。  相似文献   

8.
黄蚜是苹果生产中主要害虫之一,它繁殖力强,世代重叠严重,化学农药防治是控制其危害的主要措施。为了筛选出一批替代高毒农药防治苹果黄蚜的有效药剂,我们于2007年8月使用丁硫克百威、啶虫脒、毒死蜱、氯噻啉、吡虫啉5种无公害农药在我县范里镇果园进行了防治黄蚜田间药效对比试验,取得了明显效果。  相似文献   

9.
几种药剂配方对红富士苹果病害的防效试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
对美派安复配剂等几种药剂配方防治红富士苹果斑点落叶病、褐斑病等叶片病害,轮纹病、炭疽病、红黑点病及贮藏期的褐腐病等果实病害的效果进行比较试验。结果表明,50%美派安可湿性粉剂600倍+70%甲基托布津800倍液对上述叶片和果实病害有较好的防治效果,优于大生M-45与甲基托布津交替用药。关派安复配剂对防治苹果褐斑病、果实轮纹病和炭疽病效果较好,对斑点落叶病和红、黑点病防效一般  相似文献   

10.
为了适应愈发严格的食品安全要求,文章对几种生物源农药与化学药剂防治生菜病虫害效果进行了对比试验。结果表明,3%中生菌素可湿性粉剂可作为化学药剂46%氢氧化铜水分散粒剂的替代产品,用于防治生菜细菌性病害;100万孢子/g寡雄腐霉菌可湿性粉剂可作为250 g/L嘧菌酯悬浮剂或46%氢氧化铜水分散粒剂化学药剂替代产品,用于防治生菜霜霉病;0.3%苦参碱水剂、300亿OB/mL小菜蛾颗粒体病毒悬浮剂+黄板处理能有效控制生菜蚜虫及小菜蛾的发生。  相似文献   

11.
为探索无人机喷药沉积分布及对苹果褐斑病的防效,采用极目E-A2021植保无人机和欧森OS-30型高压机动喷雾器进行药效对比试验。结果表明,无人机采用十字交叉作业法喷施的雾滴密度,以树冠上层叶片最高,平均95.85~100.12个/cm2,中层叶背最低,平均39.59个/cm2。覆盖率以树冠上层最高,平均为13.94%~23.71%,中下层覆盖率相近,仅为上层的1/5左右。无人机低空常规喷雾健攻(每667 m26 L)安全无药害,末次喷药后18 d防效71.80%,与高压机动喷雾器相比差异不显著,但树冠密闭将严重影响无人机施药效果。  相似文献   

12.
豫东(鲁南)的黄河中下游是新发展的红富士苹果产区。由于该区土壤普遍缺锌,小叶病已成为苹果正常生长及优质高产的一大障碍。尤其今年春季,该区无明显降雨,土壤干旱,矿质元素(包括锌)难于吸收,小叶病发生严重。  相似文献   

13.
黄腐酸钙对红富士苹果苦痘病的防效试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
钙是植物体内重要的营养元素,苹果果实 的许多生理失调症,如苹果苦痘病、水心病等都 与缺钙有关。钙离子的吸收主要依靠蒸腾拉力, 移动性较差,加上近年来果实行全套袋栽培,更 加重果实缺钙症状的发生。为了寻求有效的防 治方法,我站于2003年和2004年,进行了采用 地下冲施高活性生化黄腐酸钙试验,取得了较 好的效果。现将试验结果总结如下。  相似文献   

14.
苹果绵蚜Eriosomalanigerum (Hausmann)是为害苹果树的一种重要害虫。为明确石灰水对苹果绵蚜的田间防效,本试验于2018年4~5月在山东省即墨市圈子村采用田间小区喷雾技术,设置3个浓度梯度,观察施药后第7 d、14 d、21 d的绵状物面积减退率及田间防效。试验结果表明,施药后14 d内苹果绵蚜绵状物面积减退率呈递增趋势,14 d后逐渐减小;其中10倍石灰水处理的减退率最高,第7 d、14 d、21 d分别为70.24%、73.79%、34.73%。10倍石灰水处理后第14 d田间防效显著高于100倍、1 000倍石灰水处理,达84.37%。结果表明,10倍石灰水处理后14 d内对苹果绵蚜的田间防效最好,之后随着时间延长,防效降低。本试验不仅为高效、安全防治苹果绵蚜奠定了基础,也为果树病虫害的防治提供了新思路。  相似文献   

15.
正苹果轮纹病是危害苹果果实的重要病害,旅顺口区近年来发病率较高,危害呈加重趋势。尤其是2011年和2012年,连续2年雨季来得早,降水量偏多,发病尤为严重。据调查,部分果园轮纹病病果率高达30%~40%,给苹果生产造成很大损失,严重影响优质果生产。为了筛选防治苹果轮纹病的高效杀菌剂,验证碱式硫酸铜悬浮液防治苹果轮纹病的防治效果、经济浓度和使用次数及安全性,于2013年7—12月进行了田间  相似文献   

16.
2010年4月进行了苹果园挂设糖醋液瓶诱集金龟子防治试验。结果表明:挂设糖醋液降低花朵受害率的防治效果与对照区相比,存在着极显著的差异。  相似文献   

17.
通过葡萄病虫发生危害调查,开展新型防病药剂试验研究,分析了葡萄主要病虫害发生特点,制订出葡萄病虫防治日历,以指导葡萄安全生产。  相似文献   

18.
防治番茄灰霉病,应采用农业防治方法和化学防治方法相结合的原则,即采用地膜覆盖,大棚适时提早定植期,及时摘除番茄开败的花朵,在番茄花开至第3层时,采用50%速克灵1 500倍与75%百菌清600倍,交替喷雾,每7 d喷1次,连续喷4次即可达到防治番茄灰霉病的目的.  相似文献   

19.
<正>金龟子是为害苹果树的重要害虫之一,种类很多,有的食花和嫩芽,有的食叶,有的为害果实,其幼虫为害根部。3—4月,果园常见的有苹毛金龟子、黑绒金龟子、褐绒金龟子、小青花金龟子、毛黄褐金龟子等。这几种金龟子都以成虫在土壤中越冬,3月下旬开始出土,4  相似文献   

20.
山东省莱州市地处胶东半岛丘陵区西部边缘,是“烟台苹果”主产地之一.是山东省苹果优势区域重点县市之一,苹果面积达1.47万公顷。近年来部分园片苹果红蜘蛛已上升为苹果生产上的重要害虫之一。幼螨、若螨、和雄螨多数在叶片背面活动和取食.成螨多在叶片正面活动危害.一般不吐丝结网,被害叶初有失绿斑点.发生严重的每叶达7头多.受害叶片黄绿、脆硬。远看呈现1片苍灰色。但不落叶.对当年和来年树势及产量造成严重影响。苹果红蜘蛛1年发生6~9代.发生数量最多、危害最重的时期约在6月下旬至8月间.在其大发生前尽量降低其密度.是全年防治的关键时期。  相似文献   

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