寿光市玉米穗腐病的田间发生规律与农机化精准施防技术论文
2026-04-30 16:05:48 来源: 作者:xuling
摘要:在总结寿光市玉米穗腐病主要病原类型、典型症状及田间发生规律的基础上,探讨了温湿度条件、品种抗性、栽培密度和媒介昆虫等因素对病害流行的影响。
摘要:在总结寿光市玉米穗腐病主要病原类型、典型症状及田间发生规律的基础上,探讨了温湿度条件、品种抗性、栽培密度和媒介昆虫等因素对病害流行的影响。以农业机械化为技术支撑,从机械化精量播种、植保无人机精准施药、自走式喷杆喷雾机高效防治、媒介昆虫防治等环节,提出了适用于寿光市农业生态条件的农机化精准防控技术体系,为寿光市玉米穗腐病的科学防控与农机农艺融合发展提供技术依据。
关键词:寿光市;玉米穗腐病;田间发生规律;精准防控技术
玉米是寿光市重要的粮食与饲料作物[1]。随着种植密度增加与气候变化加剧,玉米穗腐病呈逐年加重趋势,成为制约玉米高产稳产的主要病害之一[2]。目前,寿光市玉米穗腐病的防控仍以化学防治为主,存在用药量大、劳动强度高、抗药性增强及环境风险等问题。近年来,随着农业机械化水平的快速提升,植保无人机、自走式喷杆喷雾机、精量播种机、籽粒烘干机等新型农机装备在玉米生产中得到了广泛应用[3-5],为实现高效、绿色、精准的病害防控提供了新路径。本文旨在系统研究寿光市玉米穗腐病的发生规律,结合现代农机装备特点,构建农机农艺深度融合的精准玉米病害施防技术体系,为寿光市玉米穗腐病防控提供科学依据与技术支撑。
1.寿光市玉米穗腐病概况
1.1病原
寿光市玉米穗腐病是由多种真菌复合侵染引起的病害,寿光地区造成玉米穗腐病的主要优势病原菌有镰孢菌属(Fusarium spp.)、曲霉菌属(Aspergillus spp.)、青霉菌属(Penicillium spp.)、鞘孢菌属(Stenocarpella spp.)等。
1.2典型症状
玉米穗腐病主要危害玉米果穗,初期在穗轴、苞叶及穗粒上出现水浸状斑点,病情进展后,病斑逐渐扩大,呈褐色至深褐色,最终导致果穗腐烂。病部组织软化,质地呈水烂状,伴有不同程度的霉变现象。
当湿度较大时,病部表面易着生白色、灰白色或粉红色等不同颜色的霉状物,即不同病原菌的分生孢子梗和分生孢子。穗腐病发病初期,穗上仅局部组织受害,随着病情发展,可逐渐蔓延至整穗,最终导致果穗完全腐烂,穗内谷粒干瘪,无法形成正常籽粒。在田间,典型症状表现为穗部腐烂、霉变,穗粒与穗轴分离,严重时整穗脱落或穗内种子萌发。病原菌侵入穗部的主要途径为穗轴伤口、穗茎部及昆虫取食形成的伤口。

1.3田间发生规律
寿光市玉米穗腐病的田间发生规律与温湿度条件、品种抗性、田间管理水平及媒介昆虫种群密度密切相关。该病主要在穗期发生,从穗期初期(穗粒花期)开始出现初始病症,随后进入快速发展阶段。夏季高温高湿季节(6月下旬至8月上旬)为病害高发时期,日均气温在22℃—28℃、相对湿度大于80%的条件下,病害发生和发展最为迅速。寿光市地处北纬37°,种植的玉米品种多为夏播或春播中熟偏晚品种,抽穗吐丝至乳熟期易遭遇梅雨天气或台风带来的降雨,高温高湿条件显著增加穗腐病的发生风险。
田间发病与媒介昆虫密度存在正相关。玉米螟(Ostrinia furnacalis)、棉铃虫(Helicoverpa armig-era)等蛀虫在取食或产卵时形成伤口,可为病原菌侵入创造条件。蛀虫危害越重,穗腐病发生越严重。
2.玉米穗腐病农机化精准施防技术
2.1抗病品种选择与机械化精量播种
抗病品种选择是防控玉米穗腐病的首要措施。应重点关注品种的穗腐病抗性等级,建议选择抗性等级为中抗以上的品种种植。品种选定后,应采用机械化精量播种技术,确保播种质量和种植密度的精准控制。推荐使用气吸式精量播种机或指夹式精量播种机,如勃农2BQMJ-6型气吸式免耕精量播种机、大华宝来2BMQYF-6型气吸式玉米精量播种机等。机械化精量播种具有以下优势:一是可精准控制株距和行距,确保田间通风透光条件良好,降低穗腐病发生风险;二是可实现种肥同播,肥料深施于种子侧下方8—10 cm处,提高肥料利用率,增强植株抗病能力;三是播种深度一致(3—5cm),出苗整齐,便于后期机械化管理和统防统治。
2.2植保无人机精准施药技术
植保无人机是玉米穗腐病精准防控的关键装备。与传统人工喷雾相比,植保无人机具有作业效率高、施药精准、劳动强度低、对作物损伤小等优势,特别适用于玉米穗期株高2 m以上时的施药作业。
2.2.1机型选择
根据寿光市玉米种植地块特点,推荐选用载药量15—30 L的多旋翼植保无人机,如大疆T50、极飞P100、极目EA-30X等具有RTK厘米级定位、仿地飞行、自主避障等功能的机型,以适应寿光市地形条件,保证施药均匀性。
2.2.2作业参数设置
飞行高度以距玉米冠层1.5—2.5m为宜,穗期施药时可适当降低至1.5—2.0m,增强药液穿透性;飞行速度控制3—5m/s,病害发生较重区域可适当降速至3m/s,延长施药时间;喷幅宽度4—6m,根据机型和风速调整。
2.2.3施药时期与药剂选择
穗腐病预防性施药应从玉米抽穗吐丝初期开始,每7—10d施药1次,连续施药2—3次。推荐采用20%苯醚甲环唑乳油30—40mL/667m2+25%吡唑醚菌酯悬浮剂20—30mL/667m2,兑水1.5—2.0L。针对媒介昆虫同时防治的情况,可加入5%甲维盐乳油15—20mL/667m2或10%氯虫苯甲酰胺悬浮剂8—10 mL/667m2。应注意添加植保无人机专用助剂(如飞防助剂),提高药液附着性和抗蒸发性。
2.2.4作业注意事项
作业时间应选择在上午10时前或下午16时后,避开中午高温时段,风速应≤3级;施药前应进行地块测绘,规划最优航线,设置障碍物信息;作业时应穿戴防护装备,设置安全区域,禁止无关人员进入;作业后应及时清洗药箱和喷头,防止药液残留堵塞。
2.3自走式喷杆喷雾机高效防治技术
自走式喷杆喷雾机是玉米中前期(株高1.5m以下)穗腐病防治的高效装备,具有喷幅宽、作业效率高、施药均匀等优点。
2.3.1机型选择
推荐选用喷幅12—18m的高地隙自走式喷杆喷雾机,如雷沃阿波斯3WPZ-700型、华盛泰山3WPZ-500型等。底盘离地间隙60—80cm,轮距可调(1.8—2.2m),可适应玉米不同行距种植模式,最大行走速度8—12km/h,作业效率可达200—400亩/天。
2.3.2喷头配置与作业参数
建议采用扇形雾化喷头或防飘移喷头,喷头间距50cm,喷雾量15—30L/667m2。喷杆高度应根据作物冠层高度调整,保持喷头距冠层顶部50cm左右,确保雾滴均匀覆盖。
2.3.3施药方案
自走式喷杆喷雾机适用于玉米拔节期至抽穗初期的预防性施药。推荐采用70%代森锰锌可湿性粉剂200—250g/667m2+50%多菌灵可湿性粉剂50—80g/667m2,兑水20—30L。针对蛀虫同时防治,可加入5%高效氯氟氰菊酯乳油30—40mL/667m2。作业时应匀速行驶,避免重喷或漏喷;在地头转弯时应关闭喷雾,减少药液浪费。

2.4媒介昆虫机械化防治技术
媒介昆虫防治是降低穗腐病发生的关键环节。应建立媒介昆虫监测预警体系,推广应用智能虫情测报灯、性诱捕器等监测设备,实时掌握玉米螟、棉铃虫等蛀虫发生动态。
2.4.1物理防治
在玉米田周边设置频振式杀虫灯或太阳能杀虫灯,每30—50亩设置1盏,灯高距地面1.5m,诱杀成虫。同时,可设置性诱剂诱捕器,每667m2设置1—2个,诱杀雄虫,降低虫口密度。
2.4.2生物防治
在玉米螟卵盛期释放赤眼蜂,可采用无人机释放技术提高作业效率。使用植保无人机搭载赤眼蜂释放器,每667 m2释放赤眼蜂1万—2万头,分2—3次释放,间隔5—7天。无人机释放赤眼蜂具有分布均匀、效率高、成本低等优点。
2.4.3化学防治
当田间虫伤率达到防治阈值(15%—20%)时,应及时开展化学防治。推荐采用植保无人机在玉米穗期进行精准施药,推荐药剂同前文。
3.结语
玉米穗腐病的发生受多因素交互影响,防控必须坚持预防为主、综合治理的原则。应充分发挥农业机械化水平高的优势,将现代农机装备深度融入穗腐病防控各环节,构建农机农艺深度融合的精准施防技术体系。通过机械化精量播种确保合理密植,利用植保无人机和自走式喷杆喷雾机实现精准高效施药,实现机械化防控。未来应加快智能化监测装备和精准施药装备的研发应用,构建全程机械化生产模式。同时,强化政策支持与技术培训,提升农户农机化防病意识和操作技能。
参考文献:
[1]张晓艳,尹涛,王寿民,等.2021年寿光市玉米品比试验分析[J].农业科技通讯,2023(01):45-49,53.
[2]郭子锋,王山荭,刘甲成,等.玉米拟轮枝镰孢穗腐病遗传分析研究[J].中国种业,2023(10):61-65.
[3]尹园,张燕梁,张庆柱,等.植保无人机核心技术研究现状与发展趋势[J].农机化研究,2026,48(04):284-292.
[4]孟会贞,郭刚.自走式喷杆喷雾机在高效植保作业中的作业参数优化[J].河北农机,2025(12):15-17.
[5]东忠阁,程睿,吴泽全,等.悬挂式全电驱小区精量播种机控制系统的设计与试验[J].农机化研究,2026,48(03):70-77.