猕猴桃黄化病防治与原理课件.pptx
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- 猕猴桃 黄化 防治 原理 课件
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1、黄叶病的成因黄叶病的成因n缺素类黄叶病缺素类黄叶病:主要是由缺铁、镁、锌三种元素引起。缺铁:轻者幼叶呈现淡黄色或黄白色脉间失绿,症状从叶缘起向主脉推进,老叶正常,重者先幼叶后老叶,以至于枝蔓上的全部叶片均失绿黄化,甚至叶脉失绿黄化或白化,叶片变薄,易脱落,果实小而硬,果皮粗糙。缺镁:症状多出现在老叶上,失绿斑多沿叶缘一定距离规则排列,主侧脉两边的健康绿色组织带较宽,失绿组织与健康组织间的界限较明显。缺锌:老叶呈现亮黄色脉间失绿,叶缘较重,老叶脉间黄化更明显。有时新梢有小叶现象,小叶表现为窄长生长,不向宽发展。缺锌不仅影响地上部生长,还影响侧根的发育。缺铁(Fe)n 症状:健康叶中铁含量为802
2、00ug/g,当含量低于60 ug/g时即表现缺铁症状。首先为幼叶叶脉间失绿,逐渐变成浅黄色和黄白色。严重时,整个叶片、新梢和老叶的叶缘失绿,叶片变薄,容易脱落。植株显得矮小。缺镁(Mg)n 症状:健康叶中镁含量为0.3%0.4,当新形成的叶片镁含量低于0.1时就会出现缺镁症状。缺镁一般在植株生长中期出现,先在老叶的叶脉间出现浅黄色失绿症状,失绿症状常起自叶缘并向叶脉扩展,趋向中脉。初期不会导致叶片组织坏死但随缺镁程度的进一步扩展,褪绿部分枯萎,叶缘或叶脉组织坏死,且坏死组织离叶缘有一定距离并与叶缘平行呈“马蹄形分布,病健部分界明显。幼叶不出现症状。有益微生物发酵液中具有生防活性的抗菌物质,包
3、括脂类、肽类、蛋白类、磷脂类、多烯类、氨基酸类和核酸类等多种化合物,它们对真菌,细菌、病毒、线虫等具有抑制作用,这些物质会持续的杀灭根结线虫,同时会破坏根结线虫的存活环境,彻底的杜绝根结线虫的再次发生。生长季节要及时中耕除草。含有17种以上氨基酸的复合搭配,并与微量元素螯合络合,不仅具有有机肥的长效特点,而且兼具无机肥的速效优点,能促进植物的生长、提高产量、改善品质。受根结线虫为害的植株根系发育不良,大量嫩根枯死,细根呈丛状,根发枝少,且生长短小,对幼树影响较大。果树、茶叶稀释300-500倍,进行土壤灌根或冲施;防止土壤表土流失,减少径流和土壤侵蚀,稳定土壤结构和凝聚悬浮颗粒,改善土壤水分状
4、况,减少养份的流失;第五村营养液1号含有十八种复合氨基酸、海洋生物促长因子、寡糖、聚糖、螯合态微量元素、维生素、有机酸和特殊抑制线虫的生物提取物,具有营养、调理、抗菌抑菌三重功效,尤其对抑制线虫有特效,可部分替代农药与化肥,增强农作物抗病能力,是一种高效,有机、无毒、无残留、无公害、绿色环保的生物线虫抑制剂。对生长着的作物和种芽都有药害,使用时期受限,只能用于前的空白地,不能在播种后和作物生长期施药,只能作预防之用。高毒农药,国家规定不得用于蔬菜、果树、茶树、中草药材上具有营养、调理、抗菌抑菌三重功效,工艺科学,是一种高效,有机、无毒、无残留、无公害、绿色环保的微生物药肥。改善、调理土壤,防止
5、土壤板结和次生盐渍化,极大提高土壤肥力和通透性:调节土壤微生物和酶的活性,明显改善土壤的微生物环境,改良土壤团粒结构,疏松土壤,使土壤通透性变好,改善土壤pH值,防止酸化,让土壤适于作物生长。预防根部病害及线虫:稀释300-500倍第五村营养液2号,进行土壤灌根或冲施;在低剂量下多次使用可替代其他杀菌剂。向土壤中过量施入磷肥时,磷肥中的磷酸根离子与土壤中钙、镁等阳离子结合形成难溶性磷酸盐,即浪费磷肥,又破坏了土壤团粒结构,致使土壤板结。药用作物:人参(根腐病、病毒病)、川芎(根腐病)缺锌(Zn)n症状:健康叶中锌含量为1530 ug/g,当含量低于12 ug/g时就会出现外观缺锌症状。新梢会出
6、现“小叶症”。老叶上有鲜黄色的脉间褪绿,叶片上面逐渐呈红色,叶缘更为明显,而叶脉仍保持深绿色,失绿部分与健康部分形成明显的对比,但不产生坏死斑。如果土壤中磷素过多,或施磷肥过早也会影响猕猴桃对锌的吸收,出现缺锌症状。黄叶病的成因之根腐病黄叶病的成因之根腐病n根腐病类黄叶病:根腐病类黄叶病:根腐病为根系毁灭性真菌病害,病菌在病根和土壤中越冬,翌年遇高温高湿气候发病。病菌经工具、雨、水、害虫传播,由皮孔、伤口入侵。主要为害根部,引起地上部表现为叶片变黄脱落,树体萎蔫死亡。猕猴桃根腐病l发病症状:早期症状表现为植株生长不良,叶片变黄等。侵入根颈部的病菌主要沿主根和主干蔓延,初期根颈部皮层出现黄褐色块
7、状斑,皮层软腐,韧皮部易脱落,内部组织变褐腐烂。当土壤湿度大时,病斑迅速扩大并向下蔓延导致整个根系腐烂,病部流出许多褐色汁液,木质部变为淡黄色,叶片迅速变黄脱落,树体萎蔫死亡。后期病组织内充满白色菌丝,腐烂根部产生黑色根状菌索,危害相邻植株根系。感病的病株,表现树势衰弱,产量降低,品质变差,严重时会造成整株死亡,对生产影响极大。发生根腐病的果园一般不能再次栽植建园。猕猴桃根腐病l发病规律:病菌主要以菌丝在被害部位越冬,翌年春季树体萌动后,病菌随耕作或地下害虫活动传播,从根部伤口或根尖侵入,使根部皮层组织腐烂死亡,还可进入木质部。4月份即开始发病,7-9月是严重发生期j夏季如遇久雨突晴,或连日高
8、温,有的病株会突然出现萎蔫死亡。发病期间,病菌可多次侵染。lO月以后停止发展。发病株一般l2年后死亡。在土壤黏重,排水不良,湿度过大的果园时有发生。根腐病不但可以通过劳动工具、雨水传播,还可通过地下害虫如蛴螬、地老虎等危害后造成的伤口侵染。黄叶病的成因之线虫黄叶病的成因之线虫n线虫病类黄叶病:线虫病类黄叶病:主要是北方根结线虫病和花生根结线虫病。地下根系初期生有结节,根皮外观颜色正常,大结节表面粗糙,后期结节及附近根系均腐烂,变成黑褐色,解剖腐烂结节,可见乳白色梨形或柠檬形线虫。植株感染线虫后地上部的表现为植株矮小,枝蔓、叶黄化衰弱,叶、果小、易落。病原线虫在土壤的病根及虫瘤内外越冬,也可混入
9、粪肥越冬,翌年气混回升时,2龄幼虫从根尖处侵入为害,其卵在土壤中分批孵化进行再侵染。线虫危害线虫危害加重病原菌危害:加重病原菌危害:在中国,线虫危害已成为相当普遍的现象。它们大都在土壤中生活,寄生于植物的根系和地下茎中。有些线虫与病菌共同对作物进行危害,为病菌的进入创造条件或携带病菌的孢子。而且线虫食道腺的最初分泌液,在作物体内促成一系列生理变化,有利于病原菌的活动或定植。线虫也是植物病毒的传媒介体。在再植情况下,大量线虫危害作物根系,导致地上部生长衰弱,对土壤中有害微生物变得敏感,如易感染镰刀菌而使根系腐烂等。再植作物又为病毒原物提供了越冬或越夏的的寄主,有利于病原物的积累,从而加重了再植障
10、碍。在果树中柑橘、葡萄、桃和柿子都有线虫病,害菌、有害虫数目逐年倍增。比如根结线虫,正茬大豆每株不到10条,重茬2年每株200条,重茬4年每株根结线虫达到425条。西瓜枯萎、棉花黄枯萎、花生茎腐等病的发病率呈指数上升,重茬年限越长,造成的危害越严重。未腐熟的有机肥中的线虫加重了线虫的危害:未腐熟的有机肥中的线虫加重了线虫的危害:近年来,中国农户发现仅靠单一的施用氮、磷、钾肥,土壤中的微量元素得不到补充,不仅营养比例失调,而且还会使土壤板结,保肥和供肥能力变差。因此,农户重视改良土壤,增施农家肥,提高土壤肥力,使土壤水、肥、气、热等因素得到协调统一。但未经腐熟的有机肥中的线虫又加重了线虫的危害,
11、造成恶性循环。猕猴桃根结线虫病n中文病名:猕猴桃根结线虫病n病原类别:线虫n病原,拉丁文名称及分类地位:病原为南方根结线虫(Meloidogyne incognito)。n危害部位:主要危害根部。猕猴桃根结线虫病n侵染循环:此病以种苗、带病土、水源、农具、人畜等方式传括。n危害症状:在植株受害嫩根上产生细小肿胀或小瘤,数次感染则变成大瘤。瘤初期白色,后变为浅褐色,再变为深褐色,最后变成黑褐色。受根结线虫为害的植株根系发育不良,大量嫩根枯死,细根呈丛状,根发枝少,且生长短小,对幼树影响较大。黄叶病的成因之负载量过大黄叶病的成因之负载量过大l负载量过大,连年使用膨大剂过多而超过树体的负载,营养不足
12、引起黄化。负载量过大,连年使用膨大剂过多而超过树体的负载,营养不足引起黄化。重茬病的成因之土壤板结、盐渍化严重重茬病的成因之土壤板结、盐渍化严重n土壤板结造成作物沤根造成营养元素不吸收:土壤板结造成作物沤根造成营养元素不吸收:大量肥料的大量使用导致板结:大量肥料的大量使用导致板结:向土壤中过量施入氮肥后,微生物的氮素供应增加1份,相应消耗的碳素就增加25份,所消耗的碳素来源于土壤有机质,有机质含量低,影响微生物的活性,从而影响土壤团粒结构的形成,导致土壤板结。向土壤中过量施入磷肥时,磷肥中的磷酸根离子与土壤中钙、镁等阳离子结合形成难溶性磷酸盐,即浪费磷肥,又破坏了土壤团粒结构,致使土壤板结。向
13、土壤中过量施入钾肥时,钾肥中的钾离子置换性特别强,能将形成土壤团粒结构的多价阳离子置换出来,而一价的钾离子不具有键桥作用,土壤团粒结构的键桥被破坏了,也就破坏了团粒结构,致使土壤板结。有机质含量过低造成土壤板结:有机质含量过低造成土壤板结:土壤有机质的分解是以微生物的活动来实现的,有机质的含量是土壤肥力和团粒结构的一个重要指标。土壤有机质含量偏低,影响微生物的活性,从而响土壤团粒结构的形成,导致土壤板结。n盐渍化:盐渍化:长期过量施用化肥后,土壤中盐离子增多,作物根系无法正常吸水,从而影响植株生长,造成腌根死棵盐害。猕猴桃黄叶病应对措施猕猴桃黄叶病应对措施缺素缺素根腐根腐线虫危害线虫危害负载量
14、过大负载量过大土壤板结、盐渍化严重土壤板结、盐渍化严重全面补充营养,平衡施肥复合有益菌和促长抗病因子抑菌治菌,调节土壤有益菌群复合有益菌海洋生物促长因子及抗病诱导因子持续抑制线虫;增强树势,提高抗病力改善、调理土壤,极大提高土壤肥力n猕猴桃黄叶病应对措施及原理猕猴桃黄叶病应对措施及原理土壤调理n检疫:不要在疫区育苗,不要连茬育苗。严把苗木关,防止从苗圃带入病菌。n建园及改良土壤:选择土层深厚、肥沃、排水良好、通风采光条件好的地方建园。不选碱性地建园,已建在碱性土壤上的园地,要多施酸性肥料,降低土壤pH值。利用石膏和农用聚合物土壤调理土壤pH值,极大提高土壤肥力,提高肥料利用率,避免土壤板结,增
15、加水分入渗能力。根据土壤酸碱度,若在碱性土质中,本品可与石膏(硫酸钙)混合使用,施用量为25KG/公顷,混合撒施于土壤表面。石膏(硫酸钙)使用量为1吨/公顷,再灌水即可。增施有机肥和磷、钾肥和有机肥料,防止偏施氮肥,提高植株抗病能力:改良土壤,增强树势,提高抗病力。注意不要定植过深,不施用未腐熟的肥料,杜绝病害的发生。果园适当种植小黑豆、毛叶苕子等绿肥作物,以改良土壤性质。适当多施钾肥,防止烂根和促进新根生长。n请放土壤调理剂图片土壤调理n本品是一种线性功能性高分子长链聚合物,其成份为聚丙烯酰胺和聚丙酸钠共聚物,溶于水,分子量高达1500万以上,分子上带有很多活性基团,是一种新型高效的土壤结构
16、改良剂,可作为土壤结构调理剂、抗蒸发剂、喷播用粘合剂广泛应用于农业、林业、水利工程、防风工程、园林绿化。n本品可减少土壤闭结或结壳,有效防止土壤板结;增加雨水入渗能力,改善出苗,增加作物产量;防止土壤表土流失,减少径流和土壤侵蚀,稳定土壤结构和凝聚悬浮颗粒,改善土壤水分状况,减少养份的流失;节约肥料投入,提高施肥效益;节水保水,增加水分入渗能力,增加植物有效水,大大提高灌溉效率和降水利用率;改善作物水分、养份吸收能力;减少表土中农药和肥料的流失。据试验,平均使用本品87克/平米,可减少沟灌沉积94%,增加入渗15%;径流水中P、N、生物化学需氧量和沉积物损失各84%、83%、72%和57%。可
17、作为土壤结构调理剂、抗蒸发剂和保土剂广泛用于中国市场。粘结细小颗粒粘结细小颗粒稳定土中的小泥块稳定土中的小泥块解决负载量过大n加强猕猴桃园管理,增强树势,提高抗病力。首先做好水肥管理,有条件的最好采用配方施肥技术,以土壤测试和肥料田间试验为基础,根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应,在合理施用有机肥料的基础上,提出氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的施用数量、施肥时期和施用方法。有针对性地补充作物所需的营养元素,作物缺什么元素就补充什么元素,需要多少补多少,实现各种养分平衡供应,满足作物的需要;达到提高肥料利用率和减少用量,提高作物产量,改善农产品品质,节省劳力,节支增收的目的。前期增施有机肥
18、或生物有机肥,生产上重施有机肥.采用合理的灌溉方式,切忌大水漫灌或串树盘灌,有条件地方可实行喷灌或滴灌。依树势合理负载,适量留果。种植绿肥如三叶草,后期适当补充钾肥,采用冲施方式,及时提高树势。对肥力不足的坡地要修成梯田;生长季节要及时中耕除草。抑制线虫、抑制线虫、枯萎病、根腐病、立枯病、青枯病等根部病害,防止早衰,极大提高植物生长能力和抗逆性、改良、调整土壤,提高土壤肥力,促根效果明显,明显改善作物品质,极大提高作物产量,保花保果,提高出苗率,提早成熟期,延长收获期。改善、调理土壤,极大提高土壤肥力;补充所有微量元素,促进营养生长、控制夏梢旺长、在不良天气下抽发新梢和新叶。第五村营养液中不仅
19、含海洋生物促长因子,同时含有丰富的碳和氮可被微生物分解利用并作为植物生长的养份,有助于受害植株的恢复,促根壮苗,增强作物的抗旱、抗寒、抗涝、抗盐碱等抗逆性,促进植物生长发育,不仅能帮助作物治病防病,而且能极大促进作物生长、增加作物产量幅度达10-70%以上。邻位含量高:本品含80%EDDHA o-o邻位同分异构体,为目前为止全球邻位含量最高的EDDHA螯合铁肥。果园适当种植小黑豆、毛叶苕子等绿肥作物,以改良土壤性质。例如水分亏缺通常伴随着盐碱和高温逆境,水分胁迫、低温胁迫、病虫害和大气污染等都可引起活性氧伤害。第五村营养液中不仅含海洋生物促长因子,同时含有丰富的碳和氮可被微生物分解利用并作为植
20、物生长的养份,有助于受害植株的恢复,促根壮苗,增强作物的抗旱、抗寒、抗涝、抗盐碱等抗逆性,促进植物生长发育,不仅能帮助作物治病防病,而且能极大促进作物生长、增加作物产量幅度达10-70%以上。这样一个普遍的调控机制通常有许多信号模块的组合参与,包括G蛋白、股醇三磷酸、活性氧、水杨酸、一氧化氮、茉莉酸、乙烯、脱落酸等。其内吸药剂量要发挥作用有效成分必须得先吸入根内并能输导,这就使适中的土壤温度成为必不可缺的条件。同时此类药剂量大都在碱性土壤中易发生降解,由此不宜在pH值高的土中施用,否则需用加大用量,而有的重要线虫病害又能往往主要发生于碱性沙土地中,因此很难达到防治效果。有机磷类无一例外为高毒农
21、药,对人畜高毒安全性好:第五村营养液1号溶解性好,配合喷滴灌设备,实现水肥耦合,肥料的养分供应与作物营养需求相吻合,肥料利用率高,残留少,减少了养分向地下水的淋失,防止土壤板结和次生盐渍化,是无污染的环保肥料。防止土壤表土流失,减少径流和土壤侵蚀,稳定土壤结构和凝聚悬浮颗粒,改善土壤水分状况,减少养份的流失;在低剂量下多次使用可替代其他杀菌剂。叶面喷施全面解决叶面病害及营养雨前:冠地康晴天:第五村营养液+=叶部病害及营养l在作物营养生长期间,晴天使用第五村营养液稀释500倍,隔五天使用一次,连续使用三次后,视植物长势隔15-20天一次。空气湿度大易发生病害。在雨前叶面喷施冠地康稀释500倍进行
22、叶面喷施。二者为黄金搭档,疗效倍增,可最大程度减少农药和肥料的使用,作物增产效果及产投比最高,果蔬风味品质俱佳。极大促进作物生长,有效预防病害发生。产品简介产品简介n第五村营养液含有十八种复合氨基酸、海洋生物促长因子、寡糖、还原糖、螯合态微量元素、维生素、有机酸、大量有益活性微生物酶及其发酵液(多肽、多糖、脂肪酸类、磷脂类、多烯类、核酸类等物质)具有营养、调理、抗菌抑菌三重功效,是一种高效,有机、无毒、无残留、无公害、绿色环保的微生物药肥,可替代农药与化肥,增强农作物抗病能力。n它能激活植物体内免疫因子,诱导植物启动抗病防御机制,对多种真菌、细菌、病毒有预防、抵制和杀灭作用,同时施用第五村营养
23、液不仅能帮助作物治病防病,而且能促进作物生长、增加作物抗旱、抗涝、抗盐碱、抗线虫能力,并能有效解决植物因施肥施药不当引起的药害肥害,显著降低农药残留。不含激素,属纯有机活性物质,安全、无毒、真正达到无公害绿色产品的要求,是发展无公害有机农业的理想作物生理调节剂,具有广阔的应用前景,微生物发酵液中含有大量的活性物质,可以提高植物对养分的吸收力,调节植物生理平衡,促使植物健康发育,使作物增产10-70%以上。n适用于各种类型农作物:蔬菜、果树、花草、谷物和经济作物等,以及供保护地、露地和无土栽培方式的使用。作用机理作用机理n植物通过诱导子信号的传导作用产生防卫反应。诱导子(elicitor)是植物
24、抗病生理过程中诱发植物产生植保素(phytoalexins)和过敏反应(hypersensitive reaction,HR)的因子,包括各种生物大分子(源于细菌、真菌和植物的寡糖素、糖蛋白、蛋白和多肽)和小分子物质(水杨酸、茉莉酸等)。诱导子在植物与微生物的相互作用中,能够高度专一、快速地诱导特定基因的表达。几丁质是构成病原真菌细胞壁的主要成分,有研究表明其降解产生寡聚糖胺能够激发植物产生防卫反应。此即诱导性抗病(induce resistence(IR)。n作用机理主要包括竞争作用、拮抗作用和诱导作用三个方面。第五村营养液利用大量有益微生物通过定殖在植物根际、体表或体内,同病原菌竞争植物周
25、围的营养和空间、分泌抗菌物质抑制病原菌生长,同时诱导植物防御系统抵御病原菌入侵,从而达到生防的目的。有益微生物发酵液中具有生防活性的抗菌物质,包括脂及类、肽类、蛋白类、磷脂类、多烯类、氨基酸类和核酸类等多种化合物,它们对真菌,细菌、病毒、线虫等具有抑制作用。同时第五村营养液中含有大量海洋生物促长因子,能激活植物体内免疫因子,诱导植物启动抗病防御机制,并激发植物根际细菌(PGPR)的激增,对多种真菌、细菌、病毒、线虫有预防、抵制和杀灭作用。n第五村营养液中不仅含海洋生物促长因子,同时含有丰富的碳和氮可被微生物分解利用并作为植物生长的养份,有助于受害植株的恢复,促根壮苗,增强作物的抗旱、抗寒、抗涝
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