Экономические пороги вредоносности

Применение средств защиты растений небезопасно для окружающей среды и связано с определенными расходами. Поэтому важно учитывать, насколько целесообразно их применение при том или ином уровне развития болезни. Экономические пороги вредоносности показывают, какая степень пораженности посевов может привести к потерям урожая, превышающим стоимость защитных мероприятий. В табл. 10.1 приведены некоторые экономические пороги вредоносности, которые могут позволить уменьшить число обработок и расход фунгицидов без ущерба для урожая.

Таблица 10.1 Экономические пороги редоносности некоторых болезней

Заболевание

Фаза развития растений

Экономический порог вредоносности

I ел ьми і іто-фузариозиые гнили зерновых культур

І Іосевной материал

10—15% зараженности семян

Начало вегетации

5% пораженных растений

Смежная плесень

Кущение (весной)

20% пораженных растений

Церкосиореллез пшеницы

Перед уборкой

25—30% развития болезни

Мучнистая роса пшеницы

Начало вегетации

3—5% пораженных растений

Колошение

15—20% развития болезни

Мучнистая роса ячменя

Колошение

20% развития болезни

Мучнистая роса ржи

Колошение

30% развития болезни

Стеблевая ржавчина

Колошение

5% развития болезни

Полная спелость

15% развития болезни

Желтая ржавчина

Цветение

30% развития болезни

Бурая ржавчина

Колошение

10% развития болезни

Молочная спелость

40% развития болезни

Головня хлебных злаков

І Іолная спелость

0,2—0,5% пораженных колосьев

Сеиториоз листьев пшеницы

Начало вегетации

3—5% пораженных растений

Выход в трубку

10% развития болезни

Флаговый лист — цветение

15—20% развития болезни

Сетчатая пятнистость ячменя

Выход в трубку

5% развития болезни

Колошение — цветение

10 -20% развития болезни

Ринхоспориоз ячменя и ржи

Выход в трубку — колошение

10—20% развития болезни

Г оловневые заболевания

Полная спелость

0,2—0,3% пораженных колосьев

Аскохитоззернобобовых культур

Начало формирования бобов

30% развития болезни

Фитофтороз картофеля

В течение вегетации

Ранние сорта — 10—20% поражения

Среднеспелые сорта 20—30% поражения

Поздние сорта — 30—35% поражения

Через 3 месяца после уборки

2—3% пораженных клубней

Ал ьтер и ар и оз ка рто феля

В течение вегетации

1—2% заражения ботвы

Ризоктониоз карто-

Семенной м атер и ал

3—10% больных клубней

феля

Цветение

15% поражения

Фомоз картофеля

Через 3 месяца после уборки

2—3% больных клубней

Черная ножка картофеля

Цветение

1—2% поражения

Интеграция всех доступных способов для снижения развития болезни ниже уровня экономического порога вредоносности

Интегрированная система защиты растений — эго не простое совмещение двух и более способов борьбы с вредными организмами, а интеграция всех доступных способов с учетом природных регулирующих и лимитирующих элементов окружающей среды. Интегрированный подход к контролю над вредными объектами определяется как система управления вредными организмами, которая с учетом динамики их популяций и условий окружающей среды использует все доступные приемы и методы для поддержания численности вредного организма ниже порога, вызывающего экономически существенные потери. [1]

Рассмотрим основные принципы интегрированного подхода к решению проблем защиты растений.

Первый принцип — это экологическая адресность при размещении сельскохозяйственных культур. Суть его заключается в дифференцированном использовании неравномерно распределенных в пространстве почвенных, топографических и микроклиматических факторов. В отличие от техногенного подхода к созданию агроэкосистем, адаптивное использование ресурсов осуществляется на основе имитации принципов построения естественных экосистем. Важнейшим условием реализации стратегии адаптивной интенсификации сельского хозяйства является увеличение вклада в продукционный и средообразующий процессы всех биологических компонентов агробиоценозов (растений, почвенной микрофлоры, эптомофауны и др.). Предполагается, что эффективные подходы к управлению процессами развития и эволюции агробиоценоза будут осуществляться преимущественно за счет селекции, агротехники и конструирования агроэкосистем.

Второй принцип, вытекающий из определения понятия интегрированной защиты, требует анализа динамики популяций вредных организмов и условий окружающей среды. Во многом этой цели должна быть подчинена служба мониторинга, обеспечивающая постоянный контроль над структурой и изменчивостью популяций вредных организмов за условиями, способствующими возникновению эпифитотий. Требуются многолетние наблюдения за структурой и динамикой популяций, что, в конечном счете, позволит определить ее численность, установить границы и пространственную структуру той или иной популяции, выявить влияние различных факторов среды на формирование и изменчивость популяции и разработать приемы управления популяциями вредных организмов в желаемом для нас направлении.

Третий принцип — поддержание численности популяций ниже уровня порога вредоносности. Концепция интегрированной защиты предусматривает проведение защитных мероприятий только в тех случаях, когда развитие вредного организма угрожает превысить порог вредоносности. Нецелесообразно ни с экономической, ни с экологической точек зрения добиваться полной ликвидации возбудителя болезни. Достаточно снижения вреда лишь до уровня экономического порога вредоносности.[2]

Четвертый принцип — использование всех пригодных в данных условиях методов защиты, причем не от отдельного возбудителя заболевания, а от всего комплекса вредных организмов.

Что же необходимо сделать для реализации этих принципов в сельскохозяйственном производстве? Прежде всего, необходим 1988.

здоровый семенной материал. Сейчас существует множество препаратов и технологий, обеспечивающих оздоровление семенного материала.

В связи с обострением за последние годы экологических проблем важнейшим элементом интегрированной защиты растений становятся устойчивые к болезням сорта. К сожалению, удельный вес устойчивых сортов крайне низок. Сорта, устойчивые к патогенам, составляют не более 12—15%. К тому же многие устойчивые сорта несут одни и те же гены устойчивости, что связано с использованием в селекции генетически однотипного материала. Эго заставляет обратить серьезное внимание на генетическую основу используемых в селекции доноров устойчивости. Как известно, одним из условий предотвращения развития эпифитотий и длительного сохранения устойчивости является поддержание генетического разнообразия по генам устойчивости в ареале возделывания культуры. Возможны разные способы создания разнообразия, в том числе территориальное размещение генов устойчивости в селекцентрах, и, как результат этого, создание и районирование сортов с разными генами устойчивости. Необходимо также обратить серьезное внимание на создание и районирование сортов с комплексной и групповой устойчивостью.

Использование агротехнологий следует рассматривать как профилактическое мероприятие, при качественном выполнении которого снижается вредоносность корневых гнилей, гельмиитоспориозов, сенториозов и других болезней. Севооборот оказывает мощное влияние на снижение вредоносности многих болезней и процесс формирования урожая.

В начальный период развития растений оптимальный агрофон обладает повышенными компенсаторными возможностями в отношении вредных организмов. Защита от болезней на этапе всходов — выхода в трубку имеет преимущественно профилактическое значение. В период колошения — цветения наибольшую опасность представляют ржавчинные заболевания, различные виды пятнистостей листьев и др. При интенсивном развитии болезней защита посевов становится необходимой.

Среди агротехнических методов севооборот по-прежнему остается важнейшим агробиологическим приемом; при этом выбор предшественника должен основываться на представлении о влиянии предшественника на развитие вредных организмов. Значимость этого фактора можно продемонстрировать на примере фузариоза колоса. На тех полях, где предшественниками были сахарная свекла и кукуруза, всегда наблюдается повышенная пораженность пшеницы фузариозом и повышенное ОГЛАВЛЕНИЕ в ней микоток-

сипов. Если же предшественниками являлись пары, подсолнечник, горох, травы, то это существенно улучшало фитосаиитариое состояние пшеницы.

К проблеме предшественников тесно примыкает вопрос о допустимом насыщении севооборотов зерновыми культурами. На основании обобщения материалов по этому вопросу установлены предельные уровни насыщения по основным зонам возделывания зерновых культур:

• в Нечерноземье — ие более 50%;

• в Центрально-Черноземном округе — 60%;

• в стенных районах европейской части РФ — не более 70%;

• в восточных районах с преобладанием яровых — до 80%.

Правильный подбор удобрений — это фактор стабильного

функционирования агроценоза. Правильно подобранные минеральные и органические удобрения не оказывают прямого воздействия па возбудителей болезней, но усиливают выносливость растений к заболеванию и увеличивают урожай.

Фунгициды следует применять только при высокой интенсивности развития болезни. При этом следует учитывать состояние посевов. Если растения ослаблены, то к обработкам следует прибегать лишь в случае угрозы значительных потерь урожая. Во-вторых, важно учитывать особенности климата зоны и прогноз погодных условий в вегетационный период. Эффективность фунгицидов колеблется в широких пределах в зависимости от погодных условий года. [3]

В засушливые годы или в годы с избыточным увлажнением химические обработки ие дают положительного результата, а наоборот, приводят к некоторому снижению урожая.По-видимому, необходим дифференцированный подход к использованию фунгицидов в зависимости от климатических особенностей зоны. В зонах с достаточным увлажнением применение фунгицидов с точки зрения влияния на растения сравнительно безопасно. В большинстве случаев они повышают урожай даже при слабом развитии болезней, но при условии высокого агро-фона. В зонах с недостаточным увлажнением применение фунгицидов требует большой осторожности.

Представляется важным использование селективных методов, активно воздействующих на вредные организмы, но не нарушающих регуляторные процессы в агробиоценозах. Среди них основное внимание должно быть уделено биологическим средствам

защиты растений. Представляется перспективным использование биологических препаратов на основе бактерий, грибов, вирусов и других биологических агентов. Микробиологические препараты малотоксичны для теплокровных животных и считаются экологически безопасными для сельскохозяйственных культур.

Из физических методов борьбы с возбудителями болезней наиболее распространенными являются термическое обеззараживание семян, грунтов и культивационных помещений.

Затраты на проведение мероприятий по защите растений окупятся с лихвой. Известно, что 1 затраченный на защиту рубль окунается на зерновых культурах в 6—8 раз, технических — 14—18, плодовых — 20 раз.