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时间:2019-07-10
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1、第五章植物病害流行的时间动态重点内容单年流行病害及积年流行病害特点和区别单年流行病害的流行曲线病害流行速率概念、类型、作用及其影响因素病害季节流行的进展曲线及定量表达的数字模型2时间必要因子度量量纲3研究病害的时间动态主要就是研究病害流行速率及其变化规律。45.1植物病害流行的类型规模时间跨度时间单位病理过程研究水准积年流行动态几年、几十年年多个循环生态系统进化、气候变迁季节流行动态一个生长季节天单个或多个侵染过程种群间互作、气象和栽培条件病程进展动态一个病程小时单一侵染过程致病性和抗病性、小生态病害流行时间动态的三级规模55.2病害流行速度和潜能病害名称一个生长季节中增
2、长的倍数马铃薯晚疫病10亿(病斑面积)小麦叶锈病3000万(孢子堆数)TMV10000(病株数)小麦腥黑穗病4–10柑桔速衰病2.1可可肿枝病1.7再侵染有无,代数多少,繁殖率、死亡率的高低和传播效能等65.3病害流行的类型单年流行病害(monoeticepidemic)在作物一个生长季节中,只要条件合适,就能完成菌量积累过程造成种种程度流行为害的病害,叫做单年流行病害。多循环病害(polycyclicdisease)复利病害(compoundinterestdisease)789单年流行病害的特点1.再侵染频繁,潜育期短,一个生长季节可繁殖3-4代以至更多世代,病原物繁殖
3、率高。2.多为地上部病害,局部病害,大多数叶斑均属此类。3.多为气传和风雨流水传播的病害,也有些是虫传的,传播距离和传播效能一般较大。104.病原物寿命(主要指其引致再侵染的传播寿命)往往不长,对环境条件敏感,在不利环境条件下,会迅速死亡。5.病原物越冬率不高且不稳定,越冬后存活的菌量(次年初始菌量)往往又降低到很低的水平,菌量的年度间净增长倍数(第二年的初始菌量除第一年的初始菌量)往往不高,且有时反而有所下降。112.积年流行病害(polyeticepidemic)病原物需经过连续几年甚至更长时间的菌量积累才能流行成灾的病害。多循环病害(polycyclicdisease
4、)复利病害(compoundinterestdisease)1213积年流行病害的特点1.无再侵染,或虽有在侵染而代数很少,在流行为害上作用不大,病害潜育期长或较长。2.多为全株性或系统性病害;多为根病、地下部病害。3.多为土传病害或种传病害自然传播距离和传播效能均较小。144.病原物的传播体往往也是其休眠体,寿命较长,对不良环境的抗性较强,除在侵入期易受环境条件的影响外,一旦侵入成功后,则当年病害数量基本已成定局,受环境条件影响较上类病害为小。15由于以上特征,这类病害虽然在一个生长季节中菌量增加幅度不大,但却往往能逐年稳定增长,两两相连年份的病情之间正相关较为经常,如品
5、种及耕作利于发病,则几年后必将造成较大为害。16中间类型以上两类病害的区别及其病例,是比较典型而对比鲜明的两端,实际上有些介于上两类之间,还有更多的病害流行速度还缺乏定量研究。例如纹枯、油菜菌核病等。17病害流行原因单循环病害:初始菌量x0策略多循环病害:流行速率r策略185.4病害季节流行动态一、多循环病害(复利病害)的季节流行动态1.季节流行的基本形式如果定期(每日或每隔数日)系统调查田间病害发病情况(普遍率或病情指数),把病情数据绘成随时间而变化的曲线,便得到病害的季节流行曲线。曲线的起点在横坐标上的位置即流行始发期,斜率反映了流行速度,最高点(顶峰)反映流行程度,如
6、曲线后端逐渐变为水平或下降,便反映了流行衰退。19季节流行曲线的形式202.流行阶段的划分213.流行阶段的进一步划分22季节流行动态的基本模型指数增长模型逻辑斯蒂模型高姆比兹模型韦布尔模型235.5指数增长模型(x=x0ert)1.指数增长模型的假设前提:①在研究的时间范围内生物是不死的,即只考虑生殖率不考虑死亡率,对植物病害来说,即只考虑病害的传染和新病害的发生而不考虑病害的报废和消亡。②生存条件是无限的,群体可无限增长,对病害来说,即可供侵染的寄主组织是无限的。③环境条件是稳定的,因而生物的生殖率不随时间而变,对病害来说,即病害因传染而实现的增长率不随时间而变。242
7、.指数增长模型的推导在上述前提下,令x0为初始病情令x为t时后的病情令r为单位时间的病害增长率则指数生长方程为(e为自然对数的底,e=2.71828)其推导如下:25即设某一瞬间t的病情为xt,当时间增量为Δt时,病情增量为Δx,则病害增长率写成微分形式积分得:c为积分常数,设t=0时,病情为x0,代入上式得:c=x0写成指数形式,得(5.1)265.6逻辑斯蒂模型(Logisticmodel)早在1840年,Verhulst提出了逻辑斯蒂生长曲线(Logisticgrowthcurve)1952年yule把它用
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