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直穗病致水稻减产,揭秘发病原因与防治措施,助种植户应对

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直穗病,又称“旱立青病”。受病害影响的水稻会出现不同程度的颖壳畸形、重颖等症状,导致结实率和产量大大下降。今天慧耕耘和大家一起解读直穗病的发病原因、预防方法和救治措施,帮助种植户科学应对这一“水稻杀手”。

一、直穗病产生的原因

团队深入探究发现,该病害在长江中下游稻区经常发生,特别常见于旱改水和水旱轮作稻田,不少农户深受其害。经过相关研究,直穗病现象可能与作物砷中毒有关。砷是土壤中广泛存在的有毒类金属元素,二甲基砷(DMAs)就是其中一种对水稻毒性较大的物质。水稻积累过量的DMAs便会诱发直穗病,严重影响水稻的正常结实。

DMA与直穗病发病关系图,三色图例为三个站点的数据。纵坐标为直穗病发病率,横坐标为直穗病稻株谷壳中DMA含量,两者呈正相关关系。

DMAs化合物中的砷有五价态和三价态两种类型,其中DMAs(III)对水稻的毒性更强。通常情况下,DMAs(III)在有氧条件下极不稳定,很少存在于于土壤和植物样品中。然而,水稻生长周期中有多个阶段需要多次灌溉,这为DMAs(III)的形成与保存提供了有利条件。除此之外,很多土壤厌氧微生物具有将DMAs(V)还原为DMAs(III)的能力,导致砷化合物毒性加强。

在一些直穗病发病的稻田中勘察后发现,田埂边的稻子颖壳畸形现象较轻。可能原因是田埂地势较高,烤田期田表层土壤砷富集较少。同时因边际效应,水稻生长状态良好,作物根系扎根更深,吸收砷较少,因此砷中毒现象较轻。所以田地地势高低与水稻烤田期表层土壤砷富集作用的强弱也是水稻直穗病的重要诱因之一。

田块尺度水稻“直穗病”、颖壳DMA含量、土壤Eh、arsM基因丰度、土壤孔隙水DMA含量的空间变异密切关联

经过总结后,团队认为田块尺度土壤氧化还原电位、砷甲基化功能基因(arsM)丰度和土壤空隙水二甲基砷含量、水稻“直穗病”发病程度(蓝色表示发病严重,红色表示发病较轻)的空间变异密切关联。

二、直穗病的预防和救治措施

据有关资料报道,出现直穗病的田地在接下来几年往往也会出现不同程度的水稻颖壳畸形的情况。目前研究还不能做到彻底根除这一病害,因此如何采取有效措施,在病发前预防,在病发生后救治来减轻直穗病危害,成为水稻生产中的重中之重。

直穗病稻株,来源江苏科技农业报

1.正确的水分管理:烤田不宜过重,复水后采用浅水足氧间歇湿润灌溉方式,避免砷富集。 通过间歇灌溉,减少DMAs(III)的形成和土壤厌氧微生物的繁殖。

2.改种粳稻:团队研究发现,直穗病高发地区主要是籼稻种植田块。如果田地排灌水方便,可以改种粳稻,能够避免或者减轻这种情况。如果排灌水不方便,可以考虑改种玉米等旱作物。

3.施用硅肥:研究表明,硅肥对抑制DMAs积累和缓解水稻直穗病效果显著。相关田间对照试验显示,硅肥有效降低了谷壳和谷粒中的DMA浓度,特别对已患直穗病的稻株的谷壳与谷粒更为明显。但值得注意的是,但需要注意的是,硅肥的使用会产生两种相反的效果:一方面,由于硅和DMA在土壤固相上的吸附竞争,以及硅对iAS解吸的增加,会导致土壤孔隙水中的DMA浓度增加;另一方面,硅肥能抑制水稻对DMA的吸收。幸运的是,实验证明后者对水稻的正面影响强于前者的负面影响,因此科学施用硅肥仍然是防治直穗病的有效手段。

4.土壤改良:农户可以适量施用碱性改良剂预防直穗病。研究发现,酸性土壤中DMA流动性强,更容易被根系吸收。数据显示,施用生石灰等碱性改良剂后,土壤孔隙水的pH值会增加,稻株对DMA的吸收量减少,从而达到减轻直穗病发生的目的。

三、其他注意事项

需特别注意的是,水稻缺硼也会雄蕊发育不良,花粉数量减少、活性降低,导致授粉受精失败,空壳率大幅增加。如何判断是直穗病还是缺硼呢?直穗病和缺硼主要区别是:缺硼在早期生长就会出现异常,如株高矮小,抽穗不整齐;而直穗病在前期长势一般没有异常。稻株的茎、叶等营养体的生长通常是正常的。若出现水稻生长不整齐,抽穗不正常等现象,可能是其他因素导致的病害。只有根据实际情况进行针对性分析,才能真正做到做到“对症下药,药到病除”。

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