远程拍照式远程拍照式孢子捕捉仪对孢子病害的流行速度分析

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时间:2018-07-25

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1、远程拍照式远程拍照式孢子捕捉仪对孢子病害的流行速度分析植物病害的传播是一个过程,只有在发生之前就预测到才能做好病害的预防工作。在植物病害的预测过程中就需要通过托普云农远程拍照式孢子捕捉仪对空气中的病菌孢子进行抓捕分析。进而,控制病害的进一步发展扩散。病害流行的空间动态是病害流行过程中的一个侧面,反映了病害数量在空间中的发展规律,主要研究病害在距离菌源中心一定距离上的发生情况及传播规律问题。当传播条件(气流、风速、寄主植株密度等)相同时,流行速度愈高,传播距离也愈远,传播速度也愈快。另外,传播速度愈快,空间传播范围也愈大,流行速度潜能的发挥也愈大。利用托普云农固

2、定式孢子捕捉器来了解空气中病原菌的空间动态,将有助于对病害流行过程的研究。利用托普云农远程拍照式孢子捕捉仪研究表明大风能够减少大麦白粉病菌分生孢子的捕捉量,当一天中最高温度超过19℃时捕捉量迅速增加,并且在24℃左右捕捉量达到最大值。用托普云农孢子捕捉器对葡萄白粉病菌分生孢子的飞散动态进行了研究,结果表明空气中分生孢子浓度与风速的变化一致,而与相对湿度的变化情况相反,但是轻微的降雨能够增大空气中分生孢子的浓度。研究了降雨对空气中柑橘黄斑病子囊孢子数量的影响,结果发现降雨2h后,就能够用远程拍照式孢子捕捉仪捕捉到空气中柑橘黄斑病菌的子囊孢子,16h之内子囊孢子的

3、释放量达到最大值,没有降雨时,只能捕捉到少量的子囊孢子;同时还发现随着高度的增加和离侵染源距离的增大,捕捉量均减少。同样利用托普云农远程拍照式孢子捕捉仪研究发现在降雨超过2~几小时后油菜黑胫病菌的子囊孢子就达到释放高峰,同时释放时间能够持续3天,在同样地降雨条件下,分生孢子释放高峰的出现也只需要几个小时,并且与风向一致方向捕捉到的孢子数要多于其他方向。此外用托普云农远程拍照式孢子捕捉仪研究了空气中苹果黑星病菌、马铃薯晚疫病菌、大豆北方茎溃疡病菌以及甜菜褐斑病菌孢子数与气候、病害发生之间的关系。结果发现影响其分生孢子飞散的主要气象要素为降雨和风,一天中各小时孢子

4、飞散是不均匀的,总的情况是白天多晚上少,绝大多数孢子飞散是在9:00~22:00这段时间,最高峰出现在15:00—16:00。一、远程拍照式孢子捕捉仪介绍:远程拍照式孢子捕捉仪也称为远程拍照式孢子捕捉仪或者一体化智能孢子捕捉鉴别系统,TPSQ-BZ托普云农远程拍照式孢子捕捉仪的广泛应用,可实现农业病菌孢子浓度测试数字化,使有关部门通过互联网及时了解病害的发生、发展情况以及病害的分布区域,对农业病害预测预报起到时间优势作用。托普云农远程拍照式孢子捕捉仪捕捉设备内含高倍显微镜,采用了条形码识别追溯技术、精度限位技术、自动智能化聚焦技术、3G无线传输控制技术等高科技

5、手段,全天候实时采集分析,节省时间,更加人性化,方便人为操作自动模式增加精准定位功能,提高了拍照的清晰度对平台进行优化。二、远程拍照式孢子捕捉仪获得数量和气候有哪些关系:全年空中孢子数量可以分成4个阶段,分别为:流行始见期、流行速增期、夏秋消退期和冬季预见期。其中冬季预见期阶段的孢子数量与白粉病流行之间没有什么直接的关系,通过对远程拍照式孢子捕捉仪进行试验后发现,流行速增期孢子数量快速增加是病害流行结果的直接表现,其中只有流行始见期是决定当年白粉病流行强度的关键时刻。托普云农远程拍照式孢子捕捉仪最适合的气温是20~25℃,日平均温低于19℃或高于26℃,将会明

6、显影响捕获量。降雨能促进孢子沉降,因此雨天捕获量少,雨后转晴捕获量骤增。远程拍照式孢子捕捉仪捕孢量增多,但风速低于0.2m/s和高于3.0m/s捕孢量又明显减少。空中孢子数量同林段内白粉病病情密切相关,托普云农远程拍照式孢子捕捉仪捕捉数值的测试表明,空中孢子数量同5~7天后林段总发病率呈正相关。当每玻片捕到孢子数量达10个左右时,孢子数量随之急剧上升,5~7天后林段病情加重。通过托普云农远程拍照式孢子捕捉仪掌握这一时期空中孢子的出现和数量动态,是预测最终病情和决定第一次施药期的条件和依据。孢子在冬末春初胶树开始抽叶时空中出现橡胶树白粉病孢子,随胶树抽叶率同步增

7、长。随后因气温增高,嫩叶老化,产孢能力下降,空中孢子又逐渐减少以致消失,远程拍照式孢子捕捉仪得到的数量也受到影响。三、远程拍照式孢子捕捉仪的工作原理:在农业的发展过程中,植物病害原孢子引起的植物病害问题时有发生,给农业生产造成了不小的损失,而为了更好的预测和防治病害流行,各地的农业植保部门开始配备了用于农作物病害监测的仪器设备—托普云农远程拍照式孢子捕捉仪。它的主要作用就是通过检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,来监测病害孢子存量及其扩散动态,为预测和预防病害流行、传染提供可靠数据。利用托普云农远程拍照式孢子捕捉仪对病原孢子展开监测是目前农业领域有

8、效进行病害预测预报的新手段。托普云农远

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