秋冬棚室白粉虱有效防控措施

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秋冬季节,棚室作为反季节作物生产的核心场所,因高温高湿、封闭性强、内外环境温差大等特点,成为白粉虱(Trialeurodes vaporariorum)滋生繁衍的“温床”。白粉虱作为世界性多食性害虫,不仅通过刺吸式口器掠夺作物

  秋冬季节,棚室作为反季节作物生产的核心场所,因高温高湿、封闭性强、内外环境温差大等特点,成为白粉虱(Trialeurodes vaporariorum)滋生繁衍的“温床”。白粉虱作为世界性多食性害虫,不仅通过刺吸式口器掠夺作物汁液,导致叶片失绿、萎蔫、产量锐减,其分泌的蜜露还会诱发煤污病,破坏光合作用,更可传播番茄黄化曲叶病毒(TYLCV)等数十种植物病毒,对棚室蔬菜、花卉等经济作物构成毁灭性威胁。基于白粉虱“卵-若虫-伪蛹-成虫”的完整生活史及秋冬棚室的环境特殊性,需构建“预防为主、综合防控”的技术体系,将物理阻隔、生物调控、化学精准防治与农艺管理有机结合,实现对害虫种群的长效控制。

  一、农艺基础防控:切断虫源传播链,优化棚室生态

  农艺防控是秋冬棚室白粉虱治理的“第一道防线”,核心在于通过环境调控与栽培管理,破坏白粉虱生存条件,减少初始虫源基数,从源头降低危害风险。

  (一)清洁田园:消除虫源“庇护所”

  白粉虱成虫具有趋嫩性,且若虫、伪蛹多附着于作物下部老叶,秋冬换茬期的田园清洁是切断虫源循环的关键。作物收获后,需彻底清除棚室内的残枝、落叶、杂草,尤其是番茄、黄瓜、茄子等白粉虱喜食作物的残体,避免其成为虫源越冬或繁殖的载体;同时,对棚室周边50米范围内的杂草进行清理,防止外界成虫迁入。清理后的残体需带出棚室集中深埋(深度≥50cm)或焚烧,严禁在棚室周边堆积,避免虫源再次扩散。

  (二)合理轮作:打破寄主依赖

  白粉虱对寄主具有明显偏好,尤其喜食茄科(番茄、茄子)、葫芦科(黄瓜、西葫芦)、十字花科(甘蓝、白菜)作物。秋冬棚室可采用“非嗜食作物-主栽作物”轮作模式,如将黄瓜与芹菜、韭菜、生菜等白粉虱不喜食的叶菜类轮作,或与大蒜、洋葱等具有挥发性驱虫物质的作物间作,通过改变寄主环境,减少白粉虱种群积累。需注意,轮作周期应不少于2个生长季,且避免与同科作物连作,防止虫源在棚室内持续滋生。

  (三)培育无虫壮苗:阻断“苗期入侵”

  秋冬棚室作物多为育苗移栽,若秧苗携带白粉虱卵或若虫,移栽后将直接导致棚室虫源爆发。育苗阶段需采取“隔离育苗”措施,将育苗棚与生产棚分开,且育苗棚通风口、门口需安装40-60目防虫网,防止外界成虫飞入;育苗前对育苗基质、苗床、育苗盘进行高温灭菌(70℃以上持续2小时)或药剂消毒(如50%多菌灵可湿性粉剂500倍液喷淋),杀灭潜在虫源;育苗期间定期检查,发现带虫秧苗立即拔除并带出棚外销毁,确保移栽时秧苗“无虫、无卵”。

  二、物理防控:绿色阻隔与诱杀,减少化学依赖

  物理防控利用白粉虱的趋性(趋黄性、趋光性)及环境适应性弱点,通过物理手段直接杀灭或阻隔害虫,具有无污染、无抗药性、对天敌安全等优势,是秋冬棚室绿色防控的核心技术。

  (一)防虫网阻隔:构建“物理屏障”

  秋冬棚室通风口(顶风窗、侧风窗)、门口是白粉虱成虫迁入的主要通道,安装防虫网可有效阻断其入侵。选择40-60目的尼龙防虫网,网目过大会导致若虫或小型成虫钻入,过小则影响棚室通风散热;安装时需确保防虫网与棚室框架紧密贴合,无缝隙,门口可设置“双重防虫网”或加装挡风帘,避免人员进出时成虫随气流进入;定期检查防虫网完整性,发现破损及时修补,防止虫源从缺口侵入。

  (二)黄色粘虫板诱杀:精准捕捉成虫

  白粉虱成虫对黄色具有强烈趋性,利用黄色粘虫板可高效诱杀成虫,降低产卵量。选择20cm×30cm的双面黄色粘虫板,棚室定植后立即悬挂,悬挂高度需根据作物生长阶段调整:苗期时,粘虫板底部与作物顶部齐平或略高5cm;成株期时,粘虫板底部距地面1.2-1.5m,或与作物中上部叶片齐平,确保成虫能清晰识别黄色靶标;悬挂密度需根据虫口基数调整,初始阶段每10-15㎡悬挂1块,虫口密度较高时(每株作物成虫数量≥5头)可增加至每5-8㎡悬挂1块,重点在棚室门口、通风口等成虫迁入处加密悬挂;定期检查粘虫板粘性,当粘虫量达到板面的60%以上或粘性下降时,及时更换,确保诱杀效果。

  (三)高温闷棚:杀灭隐蔽虫源

  秋冬棚室在换茬期(如黄瓜收获后至番茄定植前),可利用高温闷棚杀灭土壤及棚架上的白粉虱若虫、伪蛹。闷棚前需将棚室清理干净,关闭所有通风口,在棚内均匀铺设地膜,提高土壤温度;选择晴朗天气,利用阳光照射使棚内温度升至55-60℃,并保持2-3小时,此时土壤表层温度可达45-50℃,可有效杀灭土壤中90%以上的白粉虱若虫及伪蛹;闷棚后及时通风降温,待棚内温度降至25℃以下后,再进行整地、施肥、定植,避免高温对后续作物造成伤害。需注意,闷棚时需提前检查棚膜完整性,防止漏风导致温度不足,影响杀虫效果。

  三、生物防控:利用自然天敌,实现生态调控

  生物防控通过释放白粉虱的天敌昆虫或施用生物制剂,构建“天敌-害虫”的生态平衡,具有可持续性强、对环境友好、不产生抗药性等特点,是秋冬棚室绿色生产的重要支撑,尤其适合对化学药剂敏感的设施蔬菜(如有机蔬菜、绿色蔬菜)。

  (一)天敌昆虫释放:精准靶向控虫

  根据白粉虱不同生长阶段,选择针对性天敌昆虫,可实现“卵-若虫-成虫”全周期防控,常见天敌昆虫及应用技术如下:

  - 丽蚜小蜂(Encarsia formosa):丽蚜小蜂是白粉虱若虫的专性寄生蜂,雌蜂将卵产在白粉虱若虫体内,幼虫孵化后以若虫体液为食,导致若虫死亡(被寄生的若虫会变为黑色“僵虫”)。秋冬棚室在白粉虱发生初期(成虫数量≤1头/株)开始释放,首次释放量为每株作物释放2-3头,或每10㎡释放50-100头,间隔7-10天释放1次,连续释放3-4次;释放时选择晴朗上午(棚内温度20-25℃、湿度60%-70%),将装有丽蚜小蜂的卡挂在作物中上部叶片背面,避免阳光直射;释放后棚室温度需控制在18-30℃,湿度50%-80%,过高或过低温度会影响小蜂活性。

  - 桨角蚜小蜂(Eretmocerus eremicus):桨角蚜小蜂是白粉虱若虫的另一种高效寄生蜂,其寄生率高于丽蚜小蜂,且对低温(15-20℃)适应性更强,更适合秋冬棚室早期(温度较低时)使用。释放时机与丽蚜小蜂一致,首次释放量为每株作物1-2头,间隔10天释放1次,连续释放2-3次;释放方法同丽蚜小蜂,需注意与丽蚜小蜂搭配释放(比例1:1),可提高总寄生率至80%以上。

  - 瓢虫(如七星瓢虫、多异瓢虫):瓢虫成虫、幼虫均以白粉虱卵、若虫为食,一头瓢虫幼虫可捕食100-200头白粉虱若虫,一头成虫可捕食50-100头若虫或200-300粒卵。秋冬棚室在白粉虱卵期或若虫期释放,释放量为每株作物释放1-2头幼虫(或成虫),间隔10-15天释放1次,连续释放2次;释放时将瓢虫均匀撒在作物叶片上,避免集中释放导致自相残杀;释放后棚室需保持一定湿度(≥60%),并避免使用广谱性化学药剂,保护瓢虫存活。

  (二)生物制剂施用:安全杀灭害虫

  生物制剂通过微生物(如真菌、细菌)或其代谢产物杀灭白粉虱,具有低毒、低残留、对天敌安全等特点,适合秋冬棚室连续使用。

  - 球孢白僵菌(Beauveria bassiana):球孢白僵菌孢子接触白粉虱成虫或若虫后,可穿透虫体壁进入体内,大量繁殖并产生毒素,导致害虫死亡(死亡虫体表面会覆盖白色菌丝)。使用时选择浓度为100亿孢子/g的球孢白僵菌可湿性粉剂,稀释500-800倍液,在白粉虱若虫期或成虫期均匀喷雾,重点喷洒作物叶片背面(白粉虱若虫主要栖息处);棚室温度在20-28℃、湿度70%-90%时,杀虫效果最佳,因此建议在傍晚或阴天喷雾,喷雾后关闭棚室2-3小时,提高湿度;间隔7-10天喷雾1次,连续使用2-3次,可有效控制虫口密度。

  - 苏云金杆菌(Bacillus thuringiensis,Bt):苏云金杆菌产生的伴孢晶体可在白粉虱幼虫肠道内释放毒素,破坏肠道壁,导致幼虫死亡,对若虫阶段效果显著。使用时选择16000IU/mg的Bt可湿性粉剂,稀释800-1000倍液,在白粉虱若虫孵化高峰期喷雾,重点喷洒叶片背面;喷雾时需避免与碱性药剂混用,且棚室温度需≥15℃,否则会影响Bt活性;间隔5-7天喷雾1次,连续使用2次,可有效减少若虫数量。

  - 矿物油(如农用喷淋油):矿物油通过物理窒息作用杀灭白粉虱卵、若虫及成虫,其形成的油膜可堵塞害虫气孔,导致窒息死亡,同时可清除叶片表面的蜜露,减少煤污病发生。使用时选择99%矿物油乳油,稀释200-300倍液,在白粉虱各虫态均可使用,喷雾时需均匀覆盖叶片正面、背面及枝条,确保油膜完整;避免在作物花期或高温(≥30℃)、低温(≤10℃)时使用,防止产生药害;间隔10-15天喷雾1次,连续使用2次,可有效降低虫口基数,且对天敌影响较小。

  四、化学精准防控:科学用药,避免抗药性

  化学防控是秋冬棚室白粉虱爆发期的“应急手段”,但白粉虱对化学药剂易产生抗药性(如对吡虫啉、啶虫脒等常规药剂抗性已达高抗水平),需遵循“精准、交替、低毒”原则,选择新型高效药剂,控制用药次数,减少农药残留与抗药性风险。

  (一)精准选药:针对虫态与抗性

  根据白粉虱不同虫态的耐药性差异及棚室用药历史,选择作用机制不同的药剂,避免重复使用同一类药剂:

  - 成虫防治:选择具有触杀、胃毒双重作用的药剂,如25%噻虫嗪水分散粒剂(稀释2000-3000倍液)、50%吡蚜酮水分散粒剂(稀释1500-2000倍液)、10%溴氰虫酰胺悬浮剂(稀释1000-1500倍液)。其中,溴氰虫酰胺对高抗吡虫啉的白粉虱种群仍有高效,且持效期长达15-20天,适合秋冬棚室成虫高峰期使用。

  - 若虫与伪蛹防治:选择具有内吸传导作用或杀卵效果的药剂,如24%螺螨酯悬浮剂(稀释1500-2000倍液,兼具杀卵与杀若虫作用)、40%啶虫脒水分散粒剂(稀释2000-2500倍液,内吸性强,可渗透至叶片背面)、30%联苯菊酯·噻虫嗪悬浮剂(稀释1500倍液,复配药剂可延缓抗药性)。

  (二)科学施药:提升药效与安全性

  秋冬棚室封闭性强,施药时需注意用药时间、方法与安全间隔期,避免药害与农药残留:

  1. 施药时间:选择晴朗上午(9:00-11:00)或傍晚(16:00-18:00)施药,此时白粉虱成虫活动活跃,且棚内温度适中(20-25℃),药剂挥发与渗透效果最佳;避免在高温(≥30℃)时施药,防止药剂挥发过快导致药害,或低温(≤15℃)时施药,影响药效。

  2. 施药方法:采用“均匀喷雾+重点喷洒”结合的方式,常规喷雾时需确保药液覆盖作物叶片正面、背面(尤其是中下部叶片背面,若虫集中处)、枝条及棚室框架(成虫易停留处);若棚室面积较大,可使用烟雾机(如20%异丙威烟剂,每667㎡用量200-300g)进行熏烟防治,熏烟前关闭棚室,熏烟时间不少于4小时,可有效杀灭隐蔽处的成虫与若虫;施药后间隔2-3小时通风,降低棚内药剂浓度,避免作物药害。

  3. 安全间隔期:严格遵守农药安全间隔期规定,如噻虫嗪(黄瓜安全间隔期3天、番茄5天)、吡蚜酮(黄瓜7天、番茄5天)、溴氰虫酰胺(黄瓜3天、番茄7天),确保采收时农药残留符合国家标准(GB 2763-2024《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》)。

  (三)交替用药:延缓抗药性产生

  白粉虱抗药性产生的主要原因是长期单一使用同一作用机制的药剂,因此需按照“不同作用机制药剂交替使用”的原则,制定用药方案:例如,第1次施药选择噻虫嗪(作用机制:烟碱类),第2次(间隔7-10天)选择螺螨酯(作用机制:季酮酸类),第3次(间隔7-10天)选择联苯菊酯·噻虫嗪(复配药剂,作用机制:拟除虫菊酯类+烟碱类),避免连续使用同一类药剂超过2次;同时,避免将作用机制相同的药剂复配使用(如吡虫啉+噻虫嗪,均为烟碱类),防止抗药性加速产生。

  五、综合防控体系构建:动态监测与长效管理

  秋冬棚室白粉虱防控并非单一技术的应用,而是“监测-预警-防控-评估”的动态管理过程,需结合棚室作物种类、虫口基数、环境条件,制定个性化防控方案,实现长效控制。

  (一)虫情监测:及时掌握发生动态

  在棚室中设置固定监测点(每667㎡设置5个监测点,均匀分布于棚室四周及中央),每个监测点悬挂1块黄色粘虫板,每周检查2次,记录粘虫板上的成虫数量;同时,随机选取10株作物,每株检查中下部3片叶片,记录卵、若虫、伪蛹数量,当成虫数量达到5头/板·周,或若虫数量达到10头/株时,立即启动防控措施(如释放天敌或施药),避免虫源爆发。

  (二)方案优化:因地制宜调整策略

  根据作物生长阶段调整防控重点:苗期以“物理阻隔+培育无虫苗”为主,避免虫源入侵;成株期(开花结果期)以“生物防控+物理诱杀”为主,减少化学药剂使用;果实膨大期若虫口基数过高,再辅以“精准化学防控”,确保产量与品质。同时,根据棚室环境调整措施:若棚室湿度偏高(≥80%),可增加球孢白僵菌等生物制剂的使用;若棚室温度偏低(15-20℃),优先释放桨角蚜小蜂等耐低温天敌。

  (三)长效管理:建立年度防控档案

  记录每茬作物的白粉虱发生时间、虫口密度、防控措施(药剂种类、用量、释放天敌数量)及防控效果,建立年度防控档案;通过分析档案数据,总结适合本棚室的防控规律(如易爆发期、高效药剂/天敌种类),为下一年秋冬棚室白粉虱防控提供参考,逐步形成“预防-控制-巩固”的长效管理机制。

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