Способ защиты растений

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ защиты растений, включающий посев растений, привлекающих естественных врагов вредителей, размножение энтомофагов с последующей интродукцией в природу, создание островков безопасности их деятельности и распространения, установку на защищаемых территориях рабочих емкостей со стабильными благоприятными микроэкологическими условиями для развития и функционирования живых объектов защиты растений - полезной флоры, микрофлоры и фауны, где в целях искусственного территориального сближения естественных врагов с патогенами и вредителями растений для их успешного уничтожения емкости со стабильными благоприятными микроэкологическими условиями для развития и функционирования живых объектов защиты растений - полезной флоры, микрофлоры и фауны - остаются открытыми, а находящиеся в них агенты биоэкологической борьбы питаются вредными организмами, привлекаемыми желтыми флажками, которые служат также ориентирами для быстрого нахождения и пополнения запасов агентов биоэкологической борьбы в случае их неожиданной гибели. Изобретение позволяет снизить численность вредителей растений. 1 ил., 1 табл., 12 пр.

 

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано при проведении защитных мероприятий против вредителей сельскохозяйственных и др. культур.

Целью изобретения является создание оптимальных условий для функционирования полезной флоры (микрофлоры) и фауны (полезные растения, микроорганизмы и животные) в условиях открытого грунта, в частности на посадках картофеля.

Существует химический метод защиты растений, включающий применение различных ядохимикатов против отдельных видов и комплексов вредных видов /2/, однако этот метод приводит к загрязнению внешней среды остатками пестицидов, повышению агрессивности вредителей и вирулентности болезней, ухудшению экологической ситуации.

Существует агротехнический метод защиты растений, включающий: использование севооборотов, соответствующих удобрений, способов обработки почвы, сроков и способов уборки урожая; ограничение численности сорняков, пространственную изоляцию культур, использование устойчивых культур /2/. Однако использование этого метода не обладает достаточной надежностью и не обеспечивает экологическую стабильность агроэкоценозов на долгое время.

Существует биологический способ защиты растений методом наводнения энтомофагами, для чего в места распространения вредителя выпускают, как правило, многоядных хищников, которые в короткий срок «гасят» очаг. Недостатками этого способа являются - относительно большие количества выпускаемых энтомофагов, а также наличие каннибализма среди применяемых хищников, что удорожает процесс /1/.

Существует биологический способ защиты растений путем «колонизации». При этом паразитов или хищников используют либо в расчете на деятельность непосредственного числа интродуцированных особей, либо в расчете на последовательное увеличение их численности путем размножения за счет паразитированных или съеденных вредителей. Нормы расхода при этом рассчитывают: исходя из их плодовитости; степени паразитизма, количества поедаемых особей, поисковых способностей и дальности миграции /3/. Недостатками этого способа являются обычно неадекватные внешние условия, особенно в условиях быстро меняющихся климатических условий, в результате чего большая часть интродуцированных членистоногих погибает, не успев выполнить свою основную задачу - снизить численность целевых вредителей.

В силу этих причин наибольший эффект от применения энтомофагов наблюдается в защищенном грунте, где соблюдаются относительно стабильные условия температуры и влажности, обеспечивающие хорошие условиях для размножения паразитов и хищников.

Цель изобретения достигается тем, что для повышения эффективности деятельности местных и интродуцированных естественных врагов вредителей и патогенов растений на полях создают островки безопасности их деятельности и распространения, с установкой на защищаемой территории рабочих емкостей со стабильными благоприятными микроэкологическими условиями для развития и функционирования живых объектов защиты растений - полезной флоры, микрофлоры и фауны, в сочетании с привлечением на них полезных и вредных объектов агробиоценозов в целях искусственного территориального сближения естественных врагов с патогенами и вредителями растений для их успешного уничтожения.

Для защиты растений предлагаемым способом используют «маточники» следующего устройства: рабочая емкость, выполненная из полиэтилена высокого давления или другого плотного материала (при борьбе с тлями ее окрашивают в желтый цвет) 1, съемную крышку 2 с отверстием (леток) 3, мелкоячеистая сетка 4, вода 5, гумусная почва 6, живые объекты защиты растений 6, сигнальные флажки желтого цвета 7. /Фиг.1./.

Устройство работает следующим образом: В рабочую емкость 1 наливают воду 5, которую покрывают мелкоячеистой сеткой 4. На мелкоячеистую сетку 4 насыпают слой гумусной почвы 6 на которую раскладывают живые объекты защиты растений (покоящиеся стадии или микроорганизмы защищающие растения) 7, например, насекомые, паразитированные энтомофагами (100 - 200 штук), после чего рабочую емкость 1 накрывают съемной крышкой 2 с летком 3 (Фиг. 1).

Испаряющаяся вода постоянно поддерживает в гумусной почве 5 и свободной части рабочей емкости оптимальную для развития и жизнедеятельности объектов защиты растений влажность (80-90%). Крылатые объектов защиты растений 6 разлетаются, ползающие расползаются, микроскопические объекты мигрируют и распространяются в почве через леток 3 в поисках жертв.

Привлекающие вещества (диспарлюр + ВИРИН ЭНШ) для борьбы с непарным шелкопрядом, (Вертенол БС + энтомопатогенная нематода Pristionchus uniformis Pyed. Et Ston.) для борьбы с короедами и др. привлекают на островки безопасности для живых объектов защиты растений 6 максимальное количество вредных объектов, которые уничтожаются с помощью интродуцированных в рабочих емкостях 1 паразитов и хищников.

Предлагаемое устройство можно использовать для многих живых объектов защиты растений.

Пример 1. Для защиты картофеля от тлей (растительноядные вши) в рабочие емкости 1 помещают мумии тлей, паразитированных местными или интродуцированными видами афидиусов, в частности Афидиус колемана (Afidius colemani Vier.), Афидиус матрикария = Афидиус ромашковый (Afidius matricariae Hal), Афидиус эрва (Afidius ervi) и др. видов этого рода. Местные виды афидиусов хорошо приспособлены к местным условиям, вылетают из рабочей емкости 1, разлетаются в радиусе 20-30 м, и откладывают яйца в тлей живущих на поле картофеля единично или в колониях, порождая новые поколения афидиусов в природе, что служит источником распространения энтомофага по всему картофельному полю. Афидиусы - мелкие перепончатокрылые, внешне напоминают маленьких ос. На охоту за тлями вылетают обычно в сумерки. Афидиусы способствуют регуляции численности вредных членистоногих и поддержанию стабильности в агроэкоценозах. Взрослые афидиусы нуждаются в дополнительном питании нектаром и пыльцой, поэтому на островках безопасности для этих энтомофагов следует высевать или высаживать нектароносы (космея, подсолнечник, топинамбур и др.).

Известно, что крылатые тли и некоторые другие виды вредителей слетаются на желтый цвет /2/. Привлеченные желтым цветом крылатые тли-расселительницы слетаются к маточникам на желтый цвет и становятся жертвами вылетающих имаго афидиуса.

Паразитированные тли мумифицируются и дают начало новому поколению паразитов. Отдельные имаго мигрируют вокруг маточника, заражая тлей, успевших создать колонии на листьях защищаемого картофеля. По мере необходимости в рабочие емкости 1 подкладывают паразитированные мумии, которые нарабатывают в лаборатории хозяйства на злаковых тлях (по опубликованным методикам) или закупают на станциях защиты растений.

Пример 2. Для защиты картофеля от тлей в рабочие емкости 1 помещают мумии тлей, паразитированные насекомыми лизифлебусами, в частности Лизифлебаса тестацефа (Lyziphlebus testaceipes Cresson) и др. видов этого рода). Лизифлебусы интродуцированы из США, прижились на территории СССР и хорошо приспособились к местным условиям. Окрылившиеся лизифлебусы вылетают из рабочей емкости 1, разлетаются в радиусе 20 - 30 м и откладывают яйца в тлей, живущих на поле картофеля единично или в колониях, порождая новые поколения лизифлебусов в природе, что служит источником распространения энтомофага по всему картофельному полю. Лизифлебусы способствуют регуляции численности вредных членистоногих и поддержанию стабильности в агроэкоценозах.

Взрослые лизифлебусы нуждаются в дополнительном питании нектаром и пыльцой, поэтому на островках безопасности для этих энтомофагов следует высевать или высаживать нектароносы (космея, подсолнечник, топинамбур, укроп и др.).

Пример 3. Для защиты картофеля от тлей, паутинных клещей, колорадского жука (яйца, личинки 1-2 возраста), а также для борьбы со щитовками на других культурах, в рабочие емкости 1 помещают куколки Божьей коровки Стетора пунктила (Stetora punctillum Wse.) - от паутинного клеща или других видов хищных жуков из семейства Кокцинеллиды Coccinelidae) и др. видов этого рода от тлей.). Божьи коровки хорошо приспособлены к местным условиям, вылетают из рабочей емкости 1 и разлетаются в радиусе 500 - 1000 м (ветер может заносить взрослых жуков и на более далекие расстояния). Взрослые жуки поедают тлей, паутинных клещей, яйца и младшие возраста личинок колорадского жука, младшие возраста гусениц озимой совки и других вредителей и способны давать новые поколения в природе, что служит источником распространения этого вида по картофельному и окрестным картофельным и другим полям. Божьи коровки способствуют регуляции численности вредных членистоногих и поддержанию стабильности в агроэкоценозах.

Пример 4. Для защиты картофеля от тлей в рабочие емкости 1 помещают пупарии местного вида хищной галлицы - афидимизы (Aphidoletes aphyidimiza. Rond.). Взрослые хищные галлицы напоминают маленьких комариков с длинными ножками. Галлицы хорошо приспособлены к местным условиям, вылетают из рабочей емкости 1, разлетаются в радиусе 20 - 30 м, и откладывают яйца между тлями, живущими в колониях. Отродившиеся маленькие оранжевые личинки галлицы высасывают тлей, оставляют их пустые шкурки, освобождают листья картофеля и других культур от вредителей, порождая новые поколения, что служит источником распространения этого вида по всему картофельному полю. Хищные галлицы способствуют регуляции численности вредных членистоногих и поддержанию стабильности в агроэкоценозах.

Пример 5. Для защиты картофеля от тлей, колорадских жуков (яйца, личинки 1-2 возраста), озимой совки и других в рабочие емкости 1 помещают куколки местного вида златоглазок - златоглазки Хризопа карнея (Chrysopa carnea Steph.) и др. видов семейства Хризопиды (Chrysopidae). Златоглазки хорошо приспособленные к местным условиям вылетают из рабочей емкости 1 и разлетаются в радиусе 200 - 300 м, поедают тлей, яйца и личинок 1 и 2 возраста колорадских жуков, откладывают яйца на нижней стороне листьев картофеля, что служит источником распространения этого вида по всему картофельному полю и соседним полям. Златоглазки способствуют регуляции численности вредных членистоногих и поддержанию стабильности в агроэкоценозах. Взрослые златоглазки нуждаются в дополнительном питании нектаром и пыльцой, поэтому на островках безопасности для этих энтомофагов следует высевать или высаживать нектароносы (космея, подсолнечник, топинамбур и др.).

Пример 6. Для защиты картофеля от тлей, колорадских жуков (яйца, личинки 1-2 возраста), озимой совки (яйца, гусеницы 1 и 2 возрастов) и др. в рабочие емкости 1 помещают пупарии местного вида сирфид - сирфа королла = сирф веночный (Syrphus corolla F.) и др. видов семейства журчалок = сирфиды = цветочные мухи (семейство насекомых Syrphidae). Сирфиды хорошо приспособленные к местным условиям вылетают из рабочей емкости 1 и разлетаются в радиусе 500 - 1000 м, поедают тлей, яйца и личинок 1 и 2 возраста колорадских жуков, откладывают яйца на нижней стороне листьев картофеля, что служит источником распространения этого вида по всему картофельному полю и соседним полям. Помимо поедания тлей энтомофага - хищники расползаются по листьям картофеля и поедают яйца и личинок 1-2 возраста колорадского жука, гусениц и личинок вредителей 1-2 возраста. Взрослые сирфиды (активные опылители) нуждаются в дополнительном питании нектаром и пыльцой, поэтому на островках безопасности для этих энтомофагов следует высевать или высаживать нектароносы (космея, подсолнечник, топинамбур и др.).

Пример 7. Для защиты картофеля и многих других культур от белокрылок в рабочие емкости 1 помещают мумии белокрылки, паразитированные энкарзией (Энкарзия формоза (Encarsia Formosa), Энкарзия лахоренза (Encarsia lahorensis), Энкарзия партенопея (Encarsia partenopea) и другими видами этого рода). Из рабочей емкости 1 вылетают крылатые энкарзии, напоминающие мелких мушек, которые поражают яйца личинок белокрылки в радиусе 50 - 100 м и более. Пораженные тли дают начало новому поколению энтомофага, что служит источником распространения этого вида по всему картофельному полю. Взрослые энкарзии нуждаются в дополнительном питании нектаром и пыльцой, поэтому на островках безопасности для этих энтомофагов следует высевать или высаживать нектароносы (космея, подсолнечник, топинамбур, укроп и др.).

Пример 8. Для защиты картофеля от колорадского жука, в рабочие емкости 1 помещают яйца колорадского жука, предварительно паразитированные интродуцированным из Америки специализированным яйцеедом колорадского жука эдовумом (Edovum putteri). Из рабочей емкости 1 вылетают крылатые эдовумы, которые поражают яйца колорадского жука в радиусе 50 - 100 м и более, давая начало нескольким поколениям паразита яиц колорадского жука, что служит источником распространения этого вида по всему картофельному полю. Взрослые эдовумы нуждаются в дополнительном питании нектаром и пыльцой, поэтому на островках безопасности для этих энтомофагов следует высевать или высаживать нектароносы (космея, подсолнечник, топинамбур, укроп и др.).

Пример 9. Для защиты картофеля от колорадского жука, в рабочие емкости 1 помещают куколки интродуцированного из Америки хищного клопа периллюса (Perillus maculiventris Sai.). Имаго периллюса вылетают из рабочей емкости 1 и разлетаются в радиусе 500 - 1000 м (ветер может заносить взрослых хищных клопов этого вида и на более далекие расстояния). Периллюсы облигатные (обязательные паразиты колорадского жука) Они высасывают личинок колорадского жука, оставляя одни высыхающие шкурки. Периллюсы способны порождать новые поколения и участвовать в регуляции численности колорадского и поддержании стабильности в агроэкоценозах. Взрослые периллюсы нуждаются в дополнительном питании нектаром и пыльцой, поэтому на островках безопасности для этих энтомофагов следует высевать или высаживать нектароносы (космею, подсолнечник, топинамбур, укроп и др.).

Пример 10. Для защиты картофеля от колорадского жука в рабочие емкости 1 помещают куколки местного вида хищного клопа пикромеруса (Picromerus bidens L.). Пикромерусы хорошо приспособлены к местным условиям. Они высасывают личинок колорадского жука, оставляя одни высыхающие шкурки. Пикромерусы способны порождать новые поколения и участвовать в регуляции численности колорадского, других вредителей и участвовать в поддержании экологической стабильности в агроэкоценозах. Взрослые пикромерусы нуждаются в дополнительном питании нектаром и пыльцой, поэтому на островках безопасности для этих энтомофагов следует высевать или высаживать нектароносы (космею, подсолнечник, топинамбур, укроп и др.).

Пример 11. Для защиты картофеля от колорадского жука в емкости 1 помещают куколки интродуцированного из Америки и адаптированного в в Российской Федерации хищного клопа подизуса (Podisus maculiventris Sai.). Имаго подизуса вылетают из рабочей емкости 1 и разлетаются в радиусе 500 - 1000 м (ветер может заносить взрослых хищных клопов этого вида и на более далекие расстояния). Они высасывают личинок колорадского жука и других видов вредных насекомых, оставляя высыхающие шкурки. Подизусы способны порождать новые поколения и участвовать в регуляции численности колорадского и поддержании стабильности в агроэкоценозах. Взрослые подизусы нуждаются в дополнительном питании нектаром и пыльцой, поэтому на островках безопасности для этих энтомофагов следует высевать или высаживать нектароносы (космею, подсолнечник, топинамбур, укроп и др.). Ввиду отсутствия на наших картофельных полях оптимальных условий внешней среды для жизнедеятельности имаго, взрослые подизусы имеют тенденцию мигрировать в ближайшие леса, где находят цветы для дополнительного питания и питаются другими видами листоедов -вредителей широколиственных культур, поэтому высаживание нектароносов для этого вида в целях удержания его на посадках картофеля особенно важно.

При защите картофеля от колорадского жука предлагаемым способом для привлечения имаго колорадского жука под рабочими емкостями 1 раскладывают нестандартные клубни картофеля (5-10 шт. ) и поставленные в воду букеты из ботвы картофеля, на которые собираются жуки, становясь мишенью для паразитов и хищников.

Пример 12. Для защиты картофеля и других культур от колорадского жука, озимой совки, проволочников, долгоносиков в рабочие емкости 1 помещают мумифицированные энтомопатогенной нематодой Неоаплектана = Штейнернема карпокапса (Neoaplectana = Steinernema carpocapsa Weiser.) из семейства Steinemematidae в сочетании с энтомопатогенной бактерией Ахромобактерия нематодолюбивая (Achromobacter nematophilus) различные стадии развития колорадского жука, озимой совки, долгоносиков, проволочников и др., в зависимости от преобладающего на защищаемой территории вида вредителя. Рабочие емкости 1 зарывают в землю и помечают сигнальными флажками желтого цвета 8. Выходящие из мумий личинки и взрослые нематоды устремляются в землю и через леток 3 переходят и заселяют окружающую почву. Для привлечения имаго колорадского жука под рабочими емкостями 1 раскладывают нестандартные клубни картофеля (5-10 шт.) и поставленные в воду букеты из ботвы картофеля на которые собираются жуки, ползая по почве они становятся мишенью для энтомопатогенных нематод. Поражаются энтомопатогенными нематодами и обитающие в почве личинки проволочников, долгоносиков - скосарей и др. В случае заселения картофельного поля тлями в рабочие емкости 1 дополнительно добавляют мумифицированных афидиусами или лизифлебусами тлей, или куколки галлицы - афидимизы. Слетающиеся на желтые флажки и ползающие по почве тли уничтожаются перечисленными энтомофагами.

Рабочие емкости 1 с другими полезными микроорганизмами обитающие в почве (клубеньковые бактерии, бактерии - антагонисты, хищные нематоды и др.) также зарывают в землю и помечают сигнальными флажками желтого цвета 8.

Использование предлагаемого нами способа интродукции и расселения полезной фауны и микрофлоры повышает эффективность их действия в сравнении с базовыми вариантами интродукции за счет улучшения экологических условий существования пассивных стадий развития членистоногих (куколки, мумии, пронимфы, пупарии, споры и активные культуры микроорганизмови др.) паразитирующих насекомых и микроорганизмов (афидиусы, галлица афидимиза, лизифлебусы тахины, эдовумы, Божьи коровки, хищные клопы), куколок энтомофагов (хищные и паразитические членистоногие) и за счет территориального сближения патогенов и вредителей (тли, колорадский жук, короеды и др.) с их естественными врагами (афидиусы, Божьи коровки, хищные галлицы, хищные клопы и др.), что облегчает установление контакта паразит - жертва (таблица).

На островках безопасности категорически запрещается применение ядохимикатов. Усиление борьбы с тлями и белокрылками особенно важно на участках, где выращивают оздоровленный семенной картофель высоких репродукций (элита, супер - элита, супер - супер элита).

Для защиты садового или огородного участка до 6 соток, достаточно создать по углам участка 4 островка безопасности для полезной флоры, микрофлоры и фауны.

Источники информации:

1. Осмоловский Г.Е., Бондаренко Н.В. Энтомология. Л. - Колос, 1973.-360 с.

2. Ижевский С.С, Ахатов А.К., Олейник К.Н., Миронова М.К., Борисов Б.А. Защита тепличных и оранжерейных растений от вредителей. М., КМК Scientific Ltd. 1999., 412 с.

3. Шмыгля В.А., Герасимов Б.С, Дамрозе И.П. Методические рекомендации по учету важнейших переносчиков вирусов и микоплазм, поражающих картофель. М. ВАСХНИЛ. 1975. 56 с.

Способ защиты растений

Способ защиты растений, включающий посев растений, привлекающих естественных врагов вредителей, размножение энтомофагов с последующей интродукцией в природу, создание островков безопасности их деятельности и распространения, установку на защищаемых территориях рабочих емкостей со стабильными благоприятными микроэкологическими условиями для развития и функционирования живых объектов защиты растений - полезной флоры, микрофлоры и фауны, отличающийся тем, что в целях искусственного территориального сближения естественных врагов с патогенами и вредителями растений для их успешного уничтожения емкости со стабильными благоприятными микроэкологическими условиями для развития и функционирования живых объектов защиты растений - полезной флоры, микрофлоры и фауны - остаются открытыми, а находящиеся в них агенты биоэкологической борьбы питаются вредными организмами, привлекаемыми желтыми флажками, которые служат также ориентирами для быстрого нахождения и пополнения запасов агентов биоэкологической борьбы в случае их неожиданной гибели.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к биотехнологии. Предложены пестицидная смесь, включающая Bacillus amyloliquefaciens AP-188 (NRRL B-50331; NRRL B-50615); агрохимическая композиция, содержащая смесь и инертное вспомогательное вещество; комплект для приготовления пестицидной композиции; способ борьбы с вредителями растений, предусматривающий обработку растений, материала для размножения растений или почвы эффективным количеством смеси; материал для размножения растений, представляющий семена, стебель или луковицы растений, обработанные смесью.

Группа изобретений относится к штамму бактерии Bacillus subtilis ssp. shriramensis, проявляющему противомикробную и/или противогрибковую активность и активность, стимулирующую рост растений.

Изобретение относится к области экологии, биотехнологии и сельского хозяйства и может использоваться при применении защитных биопрепаратов на растениях, культивируемых как в открытом, так и в защищенном грунте.

Изобретение относится к сельскохозяйственной микробиологии и биотехнологии. Применение штамма бактерии Azospirillum zeae OPN-14, депонированного во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов под номером ВКПМ В-12542, в качестве биологического агента с рост-стимулирующей активностью по отношению к растениям.
Изобретение относится к биотехнологии. Для защиты дыни от дынной мухи и других видов почвообитающих вредителей в различные фазы их развития, таких как щелкуны и подгрызающие совки, осуществляют внесение на участок, заселенный вредителями, одновременно с поливом воды, совмещенным с высадкой рассады, микробиологического средства, состоящего из смеси трех видов биологических препаратов - биоинсектицидов Metarrhizium anisopliae, Beauveria brongiartii, Streptomyces avermytillus, приготовленного непосредственно в емкостях рассадопосадочной машины.

Группа изобретений относится к области коммерческого разведения клещей. Предложены композиция клещей для применения в биологической борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур, способ и устройство для разведения клещей, способ защиты сельскохозяйственных культур с использованием композиции клещей.

Изобретение относится к биотехнологии. Предложен способ получения препарата для стимуляции роста и защиты сельскохозяйственных культур.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к области растениеводства, садоводства и виноградарства. Способ включает выращивание саженцев при температуре 25°C и влажности воздуха 90÷95% на глауконите.

Изобретение относится к области биохимии, в частности к трансгенному растению, к заражению насекомыми-вредителями Lygus hesperus, Leptinotarsa decemlineata, Nilaparvata lugens или Acyrthosiphon pisum. Также раскрыты трансгенное семя для получения указанного растения, ДНК-конструкция, которую содержит указанное трансгенное растение, клетка-хозяин для получения указанной ДНК-конструкции.

Изобретение относится к области экологии и биологии. Способ включает отбор почвенных проб с клубеньковыми бактериями с учетом вертикальной зональности горных территорий в диапазоне 1000-2000 м над уровнем моря.
Наверх