三章节害虫综合治理经济学原理.ppt
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1、有害生物综合治理有害生物综合治理三章节害虫综合治理经济学原理 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望有害生物综合治理有害生物综合治理主要内容主要内容第一节 作物受害损失估计与预测第二节 经济损失允许水平和经济与阈值有害生物综合治理有害生物综合治理第一节第一节 作物受害损失估计与预测作物受害损失估计与预测 在农田生态系统中,作物和害虫属于两个不同的营在农田生态系统中,作物和害虫属于两个不同的营养水平,它们之间存在取食与被食、为害与被为害的关养水平,它们之间存
2、在取食与被食、为害与被为害的关系;它们之间的着中关系包含着许多生态学内容。系;它们之间的着中关系包含着许多生态学内容。害虫对作物造成的损失是害虫密度的函数,也是害害虫对作物造成的损失是害虫密度的函数,也是害虫种的特有取食或产卵等习性和作物生物学特性的函数;虫种的特有取食或产卵等习性和作物生物学特性的函数;而且每个因素都不同程度地受到环境或其它生物因素的而且每个因素都不同程度地受到环境或其它生物因素的影响。影响。有害生物综合治理有害生物综合治理作物经济损失作物经济损失=F(A)A害虫为害程度害虫为害程度 A=f(a,b,c,n)故故 损失损失=Ff(a,b,c,n)其中,a-害虫密度 b-作物生
3、物学 c-害虫取食和产卵习性 n-各种环境因子有害生物综合治理有害生物综合治理一、害虫对作物的危害:二、作物的受害损失估计:三、作物受害预测:有害生物综合治理有害生物综合治理一、害虫对作物的危害:一、害虫对作物的危害:1、作物的产量、作物的产量单位面积上所获得的有经济价值的生单位面积上所获得的有经济价值的生产品。要研究害虫时作物造成的为害损失,就必须了产品。要研究害虫时作物造成的为害损失,就必须了解作物的产量构成因素的形成及害虫为害对它的影响。解作物的产量构成因素的形成及害虫为害对它的影响。2、作物的为害、作物的为害就害虫对作物的为害来说可分为直接、就害虫对作物的为害来说可分为直接、间接、当时
4、、后继;就损失来说分为产量损失和质量间接、当时、后继;就损失来说分为产量损失和质量损失。损失。有害生物综合治理有害生物综合治理 在一定范围内,害虫为害程度与作物的损失呈正相关。它们之间的在一定范围内,害虫为害程度与作物的损失呈正相关。它们之间的关系可能出现三种情况:关系可能出现三种情况:A 直线关系:直线关系:(1)当害虫直接危害作物的收获部位时,植物的损失与害虫为害程度)当害虫直接危害作物的收获部位时,植物的损失与害虫为害程度近似呈直线关系。近似呈直线关系。(2)一些与产量有密切关系的部位受害,也为直线关系。)一些与产量有密切关系的部位受害,也为直线关系。B S型曲线关系:型曲线关系:不直接
5、为害收获部位,往往会出现该情况。如收获的为果子或种子,不直接为害收获部位,往往会出现该情况。如收获的为果子或种子,受害部位为叶子,作物对低受害水平有补偿能力。但这种情况较为复杂,受害部位为叶子,作物对低受害水平有补偿能力。但这种情况较为复杂,因为为害时间或为害部位不同。因为为害时间或为害部位不同。C 超越补偿作用:超越补偿作用:有些作物受害较轻时,不但不减产,反而起到间苗和控制徒长而使有些作物受害较轻时,不但不减产,反而起到间苗和控制徒长而使作物稍有增产作用,即超越补偿作用。如果树、马铃薯、甘薯等。作物稍有增产作用,即超越补偿作用。如果树、马铃薯、甘薯等。3、害虫为害程度与作物的损失关系有害生
6、物综合治理有害生物综合治理影响害虫为害的因素影响害虫为害的因素 害虫为害和作物受害损失之间的关系要比以害虫为害和作物受害损失之间的关系要比以上三种情况复杂很多。这与害虫为害特性与作物上三种情况复杂很多。这与害虫为害特性与作物的生理状况以及环境条件有密切关系。如同一受的生理状况以及环境条件有密切关系。如同一受害水平,在不同的品种、生育期,不同环境条件害水平,在不同的品种、生育期,不同环境条件等,产量损失均不相同。等,产量损失均不相同。有害生物综合治理有害生物综合治理二、作物的受害损失估计:二、作物的受害损失估计:一般来说,作物受害造成的损失与害虫的密度有关。一般来说,作物受害造成的损失与害虫的密
7、度有关。但是实际估计损失时,可对害虫造成的受害株率等指但是实际估计损失时,可对害虫造成的受害株率等指标来估计作物的受害损失,即以受害程度估计损失。标来估计作物的受害损失,即以受害程度估计损失。作物受害作物受害“损失损失”:-产品在数量上的减少或质量上产品在数量上的减少或质量上的降低。的降低。产量损失产量损失=Yh-Yd Yh-健康作物产量;健康作物产量;Yd 受害作物产量受害作物产量有害生物综合治理有害生物综合治理1 1、常用的产量损失测定法:根据以下步骤进行:、常用的产量损失测定法:根据以下步骤进行:(1)对健株和受害株测产,分析求出单株平均产量,然对健株和受害株测产,分析求出单株平均产量,
8、然后求出损失系数(后求出损失系数(Q):):a健株单株平均产量健株单株平均产量 e 被害株单株平均产量被害株单株平均产量 (2)(2)求被害株率求被害株率(P):(P):n-n-调查总数调查总数 m-m-被害株数被害株数(3 3)求出产量损失百分率()求出产量损失百分率(C)C)或单位面积实际损失或单位面积实际损失(L)(L)M单位面积总株数单位面积总株数有害生物综合治理有害生物综合治理2、植株受害等级、植株受害等级1级:受害轻、不明显。2级:受害中等,害虫数量多,为害明显。3级:受害严重。4级:植株全部死亡。式中式中Q1-Q4为各级的损失系数,为各级的损失系数,P1-P4为各级的受害为各级的
9、受害百分率,百分率,C 为产量损失百分率。为产量损失百分率。有害生物综合治理有害生物综合治理3、为害损失的测定(1)钻蛀性害虫钻蛀性害虫为害损失测定:可根据虫伤株、虫害株等指标与产为害损失测定:可根据虫伤株、虫害株等指标与产量的关系进行测定,如水稻螟虫。量的关系进行测定,如水稻螟虫。(2)食叶性害虫食叶性害虫为害损失测定:为害损失测定:(3)刺吸式口器害虫刺吸式口器害虫:可根据虫口密度或对其为害程度进行分级,并计算出为害指数。可根据虫口密度或对其为害程度进行分级,并计算出为害指数。为害指数为害指数=(调查总叶片受害级数(调查总叶片受害级数/总级数总级数*总叶片数)总叶片数)100。然后根据为害
10、指数或为害程度测定与产量损失的关系。然后根据为害指数或为害程度测定与产量损失的关系。(4)地下害虫地下害虫的为害程度直接用死苗百分率表示。的为害程度直接用死苗百分率表示。(5)传毒害虫传毒害虫:测定发生率与虫口密度的关系,再测定损失,将虫:测定发生率与虫口密度的关系,再测定损失,将虫口与损失联系起来。口与损失联系起来。作物损失叶片受作物损失叶片受害部位害部位叶片受害发育期叶片受害发育期 叶片受害程度叶片受害程度作物作物损失损失先测定害虫的食叶量和作物的先测定害虫的食叶量和作物的不同受害级别(受害程度、叶不同受害级别(受害程度、叶位、生育期等)与产量的关系;位、生育期等)与产量的关系;然后根据单
11、位面积上的虫口密然后根据单位面积上的虫口密度求出为害损失。度求出为害损失。有害生物综合治理有害生物综合治理4 4、田间试验调查估计法、田间试验调查估计法(1)田间调查估计法:)田间调查估计法:在比较田间未受害和待测区(含未受害株和受害株)在比较田间未受害和待测区(含未受害株和受害株)平均产量的基础上,用阿平均产量的基础上,用阿.彼彼.米勒的公式求损失率。米勒的公式求损失率。P=100(A-a)/A P-损失率;损失率;A-未受害作物的平均产量;未受害作物的平均产量;a-待测区(受害待测区(受害+未受害)作物产量。未受害)作物产量。有害生物综合治理有害生物综合治理估计产量损失的关键在于如何选择未
12、受害作物植株。根据田间选择健株的方法,可分为四类型:第一类:第一类:害虫直接为害作物收获部位,但不引起植株死亡,为害状害虫直接为害作物收获部位,但不引起植株死亡,为害状可保留到收获期。可保留到收获期。该类型可在收获前或收获时统计未受害植株和一般植株(即待该类型可在收获前或收获时统计未受害植株和一般植株(即待测株:包含未受害和受害株)的平均产量,然后直接应用米勒公测株:包含未受害和受害株)的平均产量,然后直接应用米勒公式计算产量损失率(式计算产量损失率(P53)。第二类:害虫不直接为害作物收获部位,也不引起植株死亡,为害第二类:害虫不直接为害作物收获部位,也不引起植株死亡,为害状不能保留到收获期
13、。状不能保留到收获期。该类型应在害虫严重为害时,预先在田间标记该类型应在害虫严重为害时,预先在田间标记100个健株,至个健株,至作物收获前,统计健株样本平均产量和测株的平均产量(作物收获前,统计健株样本平均产量和测株的平均产量(P53)。有害生物综合治理有害生物综合治理 第三类:害虫不直接为害作物收获部位,不引起植株死亡,但容易把隐第三类:害虫不直接为害作物收获部位,不引起植株死亡,但容易把隐害株误认为健株。害株误认为健株。公式为:公式为:P=100(B+)-(B+C)/(B+)B:未受害株平均产量(包含隐害株);:未受害株平均产量(包含隐害株);:补充选配的具有独立性状:补充选配的具有独立性
14、状的植株平均产量。的植株平均产量。C:受害株平均产量。:受害株平均产量。第四类:害虫可引起植株死亡,使作物缺苗断垄或植株部分死亡。第四类:害虫可引起植株死亡,使作物缺苗断垄或植株部分死亡。这种类型的估计,关键是在害虫大量发生危害时,确定缺苗的百分数。这种类型的估计,关键是在害虫大量发生危害时,确定缺苗的百分数。如果害虫在活株上为害特征不能保留到收获时,则要预先标记健株。如果害虫在活株上为害特征不能保留到收获时,则要预先标记健株。在计算待测地产量的平均数时,其株数要包括缺苗地段的死亡百分率在计算待测地产量的平均数时,其株数要包括缺苗地段的死亡百分率(P54)。有害生物综合治理有害生物综合治理5
15、5、模拟害虫为害试验、模拟害虫为害试验v目的:目的:模拟害虫为害,间接推算作物受害损失。模拟技术随作物和害虫模拟害虫为害,间接推算作物受害损失。模拟技术随作物和害虫种类而异。种类而异。v条件:条件:可用于室内,也可用于田间,但最好是在田间网罩下进行;栽培可用于室内,也可用于田间,但最好是在田间网罩下进行;栽培条件尽量与大田一致。条件尽量与大田一致。v优点:优点:条件较易控制,较能反映客观现状。特别是对食叶类害虫的为害条件较易控制,较能反映客观现状。特别是对食叶类害虫的为害损失研究,是一种有效的辅助手段。损失研究,是一种有效的辅助手段。v局限:局限:有时模拟人工害虫为害对产量和品质的影响,在时间
16、上与空间上有时模拟人工害虫为害对产量和品质的影响,在时间上与空间上与实际差异很大;与实际差异很大;v注意;注意;(1)应在人工模拟时尽量做到如实和同步。()应在人工模拟时尽量做到如实和同步。(2)必须注意方法)必须注意方法的有效性:即可用人工模拟和害虫实际为害的结果进行比较,评价其有的有效性:即可用人工模拟和害虫实际为害的结果进行比较,评价其有效性。效性。有害生物综合治理有害生物综合治理全班讨论:全班讨论:影响损失估计准确性的因素有哪些?有害生物综合治理有害生物综合治理6、影响损失估计准确性的因素:、影响损失估计准确性的因素:v一种害虫或害虫复合体具有一种害虫或害虫复合体具有不同类型的为害不同
17、类型的为害。v影响影响补偿作用补偿作用的原因很复杂,有个体补偿作用和群体补偿作用,的原因很复杂,有个体补偿作用和群体补偿作用,而且被害株本身的补偿作用受作物所处生育期的影响也很大。而且被害株本身的补偿作用受作物所处生育期的影响也很大。v影响作物影响作物产量的因素很复杂产量的因素很复杂。v使用使用杀虫剂杀虫剂调节或建立不同的害虫密度水平时,农药除影响害虫调节或建立不同的害虫密度水平时,农药除影响害虫外,还可能影响作物产量。外,还可能影响作物产量。v通常损失估计建立在通常损失估计建立在产量减少产量减少的基础上,而害虫影响还可能造成的基础上,而害虫影响还可能造成作物作物品质下降品质下降,引起市场价格
18、降低,而各地市场标准不同,有可,引起市场价格降低,而各地市场标准不同,有可能影响能影响质量评价的一致性质量评价的一致性。有害生物综合治理有害生物综合治理三、作物受害预测:三、作物受害预测:应用统计分析的方法建立数学模型应用统计分析的方法建立数学模型是作物损失预测的一种常用方法。一般是作物损失预测的一种常用方法。一般是根据作物损失测定所获得的大量数据,是根据作物损失测定所获得的大量数据,按照一定的数学方法组建各种各样的预按照一定的数学方法组建各种各样的预测模型。主要有经验模型(或整体模型)测模型。主要有经验模型(或整体模型)、回归模型和系统模型。、回归模型和系统模型。有害生物综合治理有害生物综合
19、治理(一)、经验模型(一)、经验模型 是把作物受害损失的一系列复杂的生态、生理生化等全部过程是把作物受害损失的一系列复杂的生态、生理生化等全部过程作为作为“黑箱黑箱”,只根据输入(如害虫密度、受害程度等)和输出,只根据输入(如害虫密度、受害程度等)和输出项(产量损失)导出模型。项(产量损失)导出模型。(二)、回归模型(二)、回归模型 以害虫密度(或作物的受害程度)为自变量,以产量损失为因以害虫密度(或作物的受害程度)为自变量,以产量损失为因变量。根据自变量的多少,回归模型可分为变量。根据自变量的多少,回归模型可分为 单因子模型单因子模型 多因子模型多因子模型 非线性综合模型非线性综合模型 关键
20、期受害模型关键期受害模型多期受害模型多期受害模型害虫消长曲线下面积模型害虫消长曲线下面积模型有害生物综合治理有害生物综合治理(1)、单因子模型)、单因子模型 仅根据某一特定时期的害虫密度(或作物受害程度)来预测产量仅根据某一特定时期的害虫密度(或作物受害程度)来预测产量损失。其形式有损失。其形式有:Y=a+bx直线直线 Y=f(x)曲线曲线 Y产量损失;产量损失;x作物关键期的虫口密度或受害程度。作物关键期的虫口密度或受害程度。优点:优点:一般适用于为害期短的虫害,或者这些虫害只影响作物的一二一般适用于为害期短的虫害,或者这些虫害只影响作物的一二个产量因素,并假定害虫的发展有一个稳定的速率。个
21、产量因素,并假定害虫的发展有一个稳定的速率。局限:局限:整个作物生育期内存在多个主要的为害期,或害虫对作物的为整个作物生育期内存在多个主要的为害期,或害虫对作物的为害减产机制有多种形式,其应用就受到局限。害减产机制有多种形式,其应用就受到局限。A A 关键期模型(关键期模型(CPCP模型):模型):有害生物综合治理有害生物综合治理B B 多期受害预测模型(多期受害预测模型(MP MP 模型)模型)它是用作物的两个或两个以上生育期的受害程度它是用作物的两个或两个以上生育期的受害程度(或虫口密度)来预测产量的损失,其形式为:(或虫口密度)来预测产量的损失,其形式为:Y=a0+a1x1+a2x2+a
22、3x3+anxn Y-产量损失产量损失;x1,x2,x3,xn为各期受害程度(或为各期受害程度(或虫口密度),虫口密度),a0,a1,a2,an为参数。为参数。优点优点:能弥补关键期受害预测模型的不足。:能弥补关键期受害预测模型的不足。有害生物综合治理有害生物综合治理C C 害虫消长曲线下面积模型(害虫消长曲线下面积模型(AUDPCAUDPC或或AUCAUC模型)模型)可认为是多期受害的预测模型的进一步扩展,可认为是多期受害的预测模型的进一步扩展,其形式为:其形式为:Y=a0+a1x1+a2x2+a3x3+anxn Y-产量损失产量损失;x1,x2,x3,xn为害虫种群为害虫种群消长曲线下面积
23、,消长曲线下面积,a0,a1,a2,an为参数。为参数。有害生物综合治理有害生物综合治理2 2、多因子模型:、多因子模型:多因子模型的自变量可包括多种害虫密度或为害程度,还多因子模型的自变量可包括多种害虫密度或为害程度,还可包括其它因素,其形式与多期受害预测模型一样,即:可包括其它因素,其形式与多期受害预测模型一样,即:Y=a0+a1x1+a2x2+a3x3+anxn 其中,其中,x1,x2,x3,xn分别代表所考虑的诸因素。分别代表所考虑的诸因素。若考虑各因子间的互作,则模型变为:若考虑各因子间的互作,则模型变为:Y=a0+a1x1+a2x2+a3x3+anxn+a1,2x1x2+a1,3x
24、1x3+an-1,nxn-1xn有害生物综合治理有害生物综合治理3 3、非线性综合模型:、非线性综合模型:(1)1961年,年,Tammers把任何潜在的有害生物或非生把任何潜在的有害生物或非生物的环境因素称为逆境因素,并提出一个作物产量与逆物的环境因素称为逆境因素,并提出一个作物产量与逆境因素之间的理论关系。境因素之间的理论关系。有害生物综合治理有害生物综合治理(2)非线性综合模型特征:)非线性综合模型特征:Tammes理论是非线性的,其特征包括:理论是非线性的,其特征包括:逆境因素和产量呈负相关;逆境因素和产量呈负相关;作物受害在某一阈值之下,由于作物的补偿作用,并不造成损作物受害在某一阈
25、值之下,由于作物的补偿作用,并不造成损失;失;损失具有最高限,在这个水平上,害虫为害的增加,并不导致损失具有最高限,在这个水平上,害虫为害的增加,并不导致损失的增加,曲线的中段表明损失与受害之间存在正相关关系;损失的增加,曲线的中段表明损失与受害之间存在正相关关系;受害阈值可以是受害阈值可以是0,而且在害虫为害达到最高水平之前,损失高,而且在害虫为害达到最高水平之前,损失高限可能存在,也可能不存在。限可能存在,也可能不存在。有害生物综合治理有害生物综合治理(三)系统模型:作物的生长模型中加入病虫害模型,并确定它们与作物的生长模型中加入病虫害模型,并确定它们与其它成分之间的相互关系。这种模型尽管
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