【智慧农业大会】西安黄氏秦志波:小麦主要病害自动监测预警技术应用

作者:《农资与市场》传媒 大会组委会 2023/3/25 17:13:30
西安黄氏生物工程有限公司董事长秦志波1.病害监测预警病害发生的影响因子:寄主抗病性、面积等;病原菌数量、致病力、抗逆性等;环境生长因子、温度、降雨、相对湿度、紫外线等进行检测。在整个监测过程中,寄主感病性程度、栽培面积、分布等是目前最难以测定的。因此,很多时候假定寄主是100%感病的。2.监测预警系统工作原理 输入初始菌量等数值,初始化注册;区域实时数据采集、无线传输与存储云端数据库模型

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西安黄氏生物工程有限公司董事长秦志波

1.病害监测预警

病害发生的影响因子:寄主抗病性、面积等;病原菌数量、致病力、抗逆性等;环境生长因子、温度、降雨、相对湿度、紫外线等进行检测。

在整个监测过程中,寄主感病性程度、栽培面积、分布等是目前最难以测定的。因此,很多时候假定寄主是100%感病的。

2.监测预警系统工作原理

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  • 输入初始菌量等数值,初始化注册;

  • 区域实时数据采集、无线传输与存储云端数据库

  • 模型预测;

  •  结果发布预警信息至客户端(手机、PC端)。

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3.小麦主要病害预警范例

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小麦赤霉病:麦类作物上的一种流行性病害,在世界5大洲30多个国家发生和流行,可以为害小麦、大麦和其他小粒谷类作物,尤以小麦受害最重。重发年份减产20%―40%以上,每年发生面积在6000万亩以上,约占全国小麦种植总面积的1/4。

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赤霉病自动监测预警系统模型:包括子囊壳形成与温度关系模型、侵染概率模型、菌量模型、潜育速率模型、显症率模型、重复侵染概率模型、病穗率模型等子模型。

  • 温度影响赤霉病菌的发育;

  • 降雨、露水、相对湿度影响子囊孢子的释放和侵染;

  • 温湿度、品种抗病性影响病情进展。

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采集生长环境因子、气象数据。随后通过人工,或选择单逆流离心式孢子捕捉仪、胶棒旋转式孢子捕捉仪、车载式孢子捕捉仪Ⅰ型、Ⅱ型等工具进行病原菌调查。

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小麦条锈病:引起的产量损失一般在10%―30%,严重时颗粒无收。

开展小麦条锈病的预测预报工作,是科学精准防控的前提和基础,在绿色综合防治体系中,发挥着至关重要的作用。

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目前在甘肃、陕西、河南、四川、湖北、青海、新疆七个省推广应用。

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2023年小麦条锈病预测结果展示

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小麦白粉病:小麦生产上的重要病害,严重影响小麦的品质与产量,一般发病后减产10%―20%。监测预警技术应用可以有效提高小麦白粉病防控效果。

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2023年小麦白粉病预测结果展示

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4.其它作物病害监测预警

水稻稻瘟病自动监测预警系统

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玉米大斑病自动监测预警系统

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苹果褐斑病自动监测预警系统

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5.产品的推广应用

  • 推广小麦赤霉病自动监测预警系统300余套,涉及17个省;

  • 推广小麦条锈病自动监测预警系统40余套,涉及7个省;

  • 推广小麦白粉病自动监测预警系统20余套,涉及6个省;

  • 推广玉米大斑病自动监测预警系统100余台,涉及5个省;

  • 推广水稻稻瘟病自动监测预警系统30余套,涉及5个省。

发展前景与展望

智能化:提升病害测报数字化、信息化水平。

范围广:构建不同生态区全作物种类病害的网格化监测预警模式体系。

提升准确度:持续稳定收集植物保护基础数据,不断提升模型预测准确度。

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2023智慧农业大会现场