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.