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第1页,共31页,星期日,2025年,2月5日害虫防治原理和方法第2页,共31页,星期日,2025年,2月5日作物受害程度取决于害虫种群(pestpopulation)数量、作物的抗虫性和避害性,害虫的种群数量变动又取决于害虫本身的生物学潜能。第3页,共31页,星期日,2025年,2月5日无限环境下的指数增长N=N0ert–r为内禀增长率–蚜虫、螨、蓟马、寄生蜂等生活史短、增长速度快的昆虫近似符合于该种生长型。一、昆虫防治的生态学基础1、昆虫种群的增长第4页,共31页,星期日,2025年,2月5日有限环境中的逻辑斯谛增长N=K/(1+ea-rt)–K:为环境最大饱和容量–r:为内禀增长率–a:为常数–t:为时间第5页,共31页,星期日,2025年,2月5日第6页,共31页,星期日,2025年,2月5日2、限制昆虫种群增长的环境因素生物因素非生物因素密度制约因子非密度制约因子第7页,共31页,星期日,2025年,2月5日种群的大小和变化速度主要取决于内禀增长率r和环境容量K。K值的大小决定种群发展的最大范围,r则反映了种群的增长速率。当K值保持一定时,r值的大小决定了种群消长的速率。r值愈大,消长速率越快,种群数量就越不稳定;相反,当r值保持一定时,K值的大小决定了种群允许发展的限度,K值愈大则种群发展的限度愈大。3、生态对策是种群在其栖息环境中的适应性发展到最大限度。第8页,共31页,星期日,2025年,2月5日据此,将种群的生态对策分为两类:K对策:其进化的方向是增强种间或种内竞争能力,即增强“拥挤忍受度”,这样自然也就增大了环境的饱和容量K值;故其生存对策是以增大环境容量K来使种群维持旺盛。它们常发生在环境比较稳定、资源比较丰富、灾害性气候较少的地区。r对策:另一类则具有较大的r值,而相对的K值则较小,种群数量很不稳定,所处的环境条件也不稳定,灾害性天气较多,种群的平衡取决于其强大的增殖率。第9页,共31页,星期日,2025年,2月5日第10页,共31页,星期日,2025年,2月5日对于r类害虫除应注意作物抗虫性培育外,化学防治仍是控制其发生的主要措施,可以考虑一套以抗虫品种为基础、化学防治为主、生物防治为辅的综合防治设计。第11页,共31页,星期日,2025年,2月5日另一极端的K类害虫常常处于低密度水平,但它们仍可成为重要害虫。一是当其直接侵袭作物的产品时,二是由于它们抵御天敌的能力较强,死亡率低,虫口易于回升。但当死亡率相当高时,便趋向于消灭。故K类害虫往往易被根除,或至少能被压低到不足为害的虫口水平第12页,共31页,星期日,2025年,2月5日对付K类害虫最适当的对策将是耕作防治和培育对害虫有抗性的栽培品种。这两种措施,都直接有助于缩小害虫生态位的有效范围。特殊有效的策略是先将虫口压低到相当低的水平,再用不育防治或遗传防治,便可能达到灭绝的程度。对于中间类型害虫,利用生物防治往往可以收到较好的效果,而化防则很可能会造成这些害虫的再猖獗。第13页,共31页,星期日,2025年,2月5日在自然生态系中任何一个可以生存下来的物种,对生态系都有积极的作用。各种生物形成了相互制约、相互依存、相对稳定的关系。在人类出现之后,一些与人类竞争资源或危及人类健康的生物逐渐引起了人们的注意,并以人的经济利益为标准,将这些生物贴上“有害生物”的标签。1、有害生物二、综合治理的基本原理第14页,共31页,星期日,2025年,2月5日二、综合治理的基本原理人类为了追求产量过分依赖化学农药,严重污染了环境,导致有害生物抗性急剧增长,引起病虫害再猖獗,次要有害生物上升,使有害生物防治趋于困难和复杂。IPM是在充分考虑到所有可行的有害生物防治措施和生产者、社会和环境的利益,综合评价各种防治技术、栽培技术、气象、其他有害生物和被保护植物之间的相互作用和影响后,协调选用控制有害生物的技术和方法。2、有害生物综合治理(IPM)第15页,共31页,星期日,2025年,2月5日3、经济受害水平与经济阈值影响经济受害水平和经济阈值的因素:作物的产量水平补偿能力有害生物的种群数量防治费用产品价格防治效果作物的耐害能力作物发育期天敌因素天气因素二、综合治理的基本原理第16页,共31页,星期日,2025年,2月5日二、综合治理的基本原理4、害虫综合治理的基本原理控制园艺生态系中生物群落的物种
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