Научная статья на тему 'РОЛЬ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ В РЕГУЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ ПЬЯВИЦЫ КРАСНОГРУДОЙ (OULEMA MELANOPUS L.) В АГРОБИОЦЕНОЗЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ'

РОЛЬ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ В РЕГУЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ ПЬЯВИЦЫ КРАСНОГРУДОЙ (OULEMA MELANOPUS L.) В АГРОБИОЦЕНОЗЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

CC BY
184
46
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА (TRITICUM AESTIVUM L.) / ВРЕДИТЕЛИ / ПЬЯВИЦА КРАСНОГРУДАЯ (OULEMA MELANOPUS L.) / ТЕМПЕРАТУРА / ОСАДКИ / СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА / МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Глазунова Н. Н., Безгина Ю. А., Шипуля А. Н., Волосова Е. В., Пашкова Е. В.

Высокая концентрация посевов озимой пшеницы совместно с рядом климатических и экологических факторов создают благоприятные условия для развития и массового размножения многих видов фитофагов. Их жизнедеятельность, в свою очередь, находится в прямой зависимости от сочетания температуры и осадков. Цель работы - изучение влияния абиотических факторов на развитие вредителя озимой пшеницы - пьявицы красногрудой (Oulema melanopus L.). Исследования проводили в 2011-2018 гг. в Ставропольском крае в посевах озимой пшеницы, размещаемой по предшественнику озимая пшеница. Наблюдения за численностью вредных насекомых осуществляли общепринятыми в энтомологии методами систематически по фазам развития озимой пшеницы. Эмпирические данные обрабатывали с использованием программного продукта «Статистика-13». Наибольшее в опытах увеличение численности популяции пьявицы красногрудой происходило в условиях, когда выпадало умеренное количество осадков при температуре 17...25 °С. Снижение численности вредителя отмечали, если во время массовой откладки яиц и отрожденияличинок устанавливалась холодная (температура 11.16 °С) погода с моросящими дождями и небольшим количеством солнечных дней или их отсутствием в течение 14.20 дней, что приводило к вспышке энтомопатогенных грибов. Результаты исследований можно использовать для разработки краткосрочного прогноза и при создании компьютерной программы для расчета численности популяции пьявицы красногрудой в зависимости от климатических факторов, биотических и технологических приемов, разработки мероприятий по контролю численности этого вида насекомых в посевах озимой пшеницы в фазы выхода в трубку, колошения, цветения и молочной спелости.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству , автор научной работы — Глазунова Н. Н., Безгина Ю. А., Шипуля А. Н., Волосова Е. В., Пашкова Е. В.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

ROLE OF WEATHER CONDITIONS IN THE REGULATION OF THE POPULATION OF CEREAL LEAF BEETLE (OULEMA MELANOPUS L.) IN AGROBIOCENOSIS OF WINTER WHEAT

The high concentration of winter wheat crops together with some climatic and environmental factors create favourable conditions for the development and reproduction of phytophages. The vital activity of phytophages directly depends on the combination of temperature and precipitation. The paper aims to determine the influence of abiotic factors on the development of the winter wheat pest - the cereal leaf beetle (Oulema melanopus L.). The studies were carried out in 2011-2018 in the Stavropol Territory in the crops of winter wheat, the forecrop was winter wheat. Observations of the population of harmful insects were carried out by methods generally accepted in entomology; they were systematically according to the phases of winter wheat development. The empirical data were processed using Statistic-13 software product. The greatest increase in the population of cereal leaf beetles occurred when a moderate amount of precipitation fell at a temperature of 17-25 С. If during the mass oviposition and hatching of the larvae, the weather was cold (11-16 C), with drizzling rains and few or no sunny days for 14-20 days, the number of the pest decreased due to the explosive growth of entomopathogenic fungi. The research results can be used for short-term forecasting and creating a computer program for predicting the population of cereal leaf beetles depending on climatic factors, biotic and technological methods, for developing measures to control the population of this insect species in winter wheat crops in the phases of elongation, earing, flowering and milk ripeness.

Текст научной работы на тему «РОЛЬ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ В РЕГУЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ ПЬЯВИЦЫ КРАСНОГРУДОЙ (OULEMA MELANOPUS L.) В АГРОБИОЦЕНОЗЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ»

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

doi: 10.24411/0044-3913-2021-10308 УДК 633.11 «324»:631.92:632.7.04/.08

Роль погодных условий в регуляции численности популяций пьявицы красногрудой (Oulema melanopus L.) в агробиоценозе озимой пшеницы

Н. Н. ГЛАЗУНОВА, доктор сельскохозяйственных наук, профессор (e-mail: gnn2312@gmail.com) Ю. А. БЕЗГИНА, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент А. Н. ШИПУЛЯ, кандидат химических наук, доцент Е. В. ВОЛОСОВА, кандидат биологических наук, доцент Е. В. ПАШКОВА, кандидат технических наук, доцент Ставропольский государственный аграрный университет, пер. Зоотехнический, 12, Ставрополь, 355017, Российская Федерация

Высокая концентрация посевов озимой пшеницы совместно с рядом климатических и экологических факторов создают благоприятные условия для развития и массового размножения многих видов фитофагов. Их жизнедеятельность, в свою очередь, находится в прямой зависимости от сочетания температуры и осадков. Цель работы - изучение влияния абиотических факторов на развитие вредителя озимой пшеницы - пья-вицы красногрудой (Oulema melanopus L.). Исследования проводили в 2011-2018 гг. в Ставропольском крае в посевах озимой пшеницы, размещаемой по предшественнику озимая пшеница. Наблюдения за численностью вредных насекомых осуществляли общепринятыми в энтомологии методами систематически по фазам развития озимой пшеницы. Эмпирические данные обрабатывали с использованием программного продукта «Статистика-13». Наибольшее в опытах увеличение численности популяции пьявицы красногрудой происходило в условиях, когда выпадало умеренное количество осадков при £ температуре 17...25 °С. Снижение численО ности вредителя отмечали, если во время массовой откладки яиц и отрожденияличинок о| устанавливалась холодная (температура z 11.16 °С) погода с моросящимидождями s и небольшим количеством солнечных дней jjj или их отсутствием в течение 14.20 дней,

4 что приводило к вспышке энтомопатогенных ® грибов. Результаты исследований можно ис-

5 пользовать для разработки краткосрочного

6 прогноза и при создании компьютерной

программы для расчета численности популяции пьявицы красногрудой в зависимости от климатических факторов, биотических и технологических приемов, разработки мероприятий по контролю численности этого вида насекомых в посевах озимой пшеницы в фазы выхода в трубку, колошения, цветения и молочной спелости.

Ключевые слова: озимая пшеница (ТгШоит аеэ^уит Ь), вредители, пьявица красногрудая (Ои1ета те!апориэ Ь), температура, осадки, статистическая обработка, математическое моделирование.

Для цитирования: Роль погодных условий в регуляции численности популяций пьявицы красногрудой (Ои1ета те!апориэ L.) в агробиоценозе озимой пшеницы / Н. Н. Глазунова, Ю. А. Безгина, А. Н. Шипуля идр.//Земледелие. 2021. № 3. С. 36-39. doi: 10.24411/0044-3913-2021-10308.

В последние годы технологии возделывания сельскохозяйственных культур строятся с учетом теоретических основ экологического развития насекомых [1]. Использование теории жизненных стратегий биологических видов открывает возможности для замены борьбы с вредными видами на управление стратегиями и тактиками их жизненных циклов [2].

При взаимодействии вредителей с окружающей средой эволюционно сложились определенныетребования к сочетанию температуры и осадков [3]. Они благоприятствуют увеличению численности популяций определенного вида или, наоборот, вызывают ее спад [4]. Зная комплексное влияние сочетания температуры и осадков на численность насекомых на различных этапах органогенеза озимой пшеницы, можно делать краткосрочные прогнозы их численности [5]. Прогнозирование динамики численности популяции в следующем году возможно на основе информации о метеоусловиях предшествующего года [6].

Цель исследований - анализ комплексного влияния температуры воздуха и выпадающих осадков на числен-

ность популяции пьявицы красногрудой Ои1ета те!апорив I.. в различные фазы развития озимой пшеницы.

Для ее достижения необходимо было решить следующие задачи:

провести анализ погодных условий (температуры и суммы осадков) в период с 2011 по 2018 гг;

определить аналитические зависимости функций температуры (1 = f (т)) и осадков f (т)) по годам исследования;

обработать эмпирические данные по численности популяции пьявицы красногрудой методом регрессионного и корреляционного анализов для получения аналитических зависимостей ее изменения в фазы трубкования, колошения, цветения и молочной спелости зерна;

объединить аналитические зависимости изменения численности популяции пьявицы красногрудой, температуры воздуха и количества осадков в разные фазы развития озимой пшеницы с использованием программы «Статистика 13».

Объект исследования - пьявица красногрудая (Ои!ета те!апорив I..). Работу проводили в условиях учебно-опытного хозяйства ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», находящегося на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, юго-восточнее г Ставрополя, в период с 2011 по 2018 гг По агроклиматическим условиям территория учебно-опытного хозяйства относится к III зоне недостаточного увлажнения Ставропольского края. Постоянными характерными особенностями этой климатической зоны выступают нестабильное увлажнение в разные годы и неравномерное выпадение осадков в течение вегетационного периода. Средняя многолетняя сумма осадков за год составляет 550 мм, за вегетационный период - 340...360 мм. Сумма эффективных температур за период вегетации варьирует от 2800 до 3000 °С. Увеличение роста температур весной происходит быстро. Самый теплый месяц июль со средней многолетней температурой +23,9 °С, самый холодный месяц январь со средней многолетней температурой -3,7 °С. Минимальная температура в зимнее время опускается до -32 °С. Продолжительность зимнего периода обычно составляет 95.110 дней. Почва может промерзать на глубину 25. 30 см, но это бывает только в отдельные годы. Снежный покров в течение

зимнего периода неустойчив, его средняя высота обычно составляет 15...20 см.

Весной преобладают ветры восточного направления. Возвратные весенние заморозки обычно заканчиваются в апреле, но в отдельные годы бывают и в мае. Среднесуточная температура воздуха выше+10 °С поднимается с третьей декады апреля. Переход суточных температур через отметку +5 °С весной происходит, как правило, в начале апреля, осенью - во второй декаде ноября. Лето довольно жаркое, температура может достигать +40 °С. Среднегодовая температура воздуха составляет +7,5 °С, почвы +9,3...+ 10,0 °С.

Относительно высокие температуры в течение весенне-летнего периода обусловливают повышенную испаряемость, которая в это время превышает количество выпадающих осадков, в связи с этим среднемноголетний гидротермический коэффициент в течение вегетационного периода составляет 1,1.1,2.

Относительная влажность воздуха характеризует степень насыщенности воздуха водяными парами, которые оказывают большое влияние на развитие имаго и личинок пьявицы красногрудой и растений озимой пшеницы. В июле она снижается до 60 %, что оказывает неблагоприятное воздействие на растения, но не сказывается на развитии насекомых.

Частым явлением на территории учебно-опытного хозяйства бывают суховеи, иногда - засухи. В целом за год общее число дней с суховеями может достигать 45, они сопровождаются сильными ветрами со скоростью более 15 м/с.

Накопление влаги в почве происходит преимущественно благодаря осадкам холодного периода, чему способствует неглубокое промерзание почвы, частые оттепели и невысокое испарение зимой, среднемноголетний гидротермический коэффициент составляет 0,7.0,9.

Почвенный покров в учебно-опытном хозяйстве практически однороден, почвы залегают большими контурами и представлены черноземами выщелоченными тяжелосуглинистыми. Запасы гумуса в метровом слое почвы достигают 500.550 т/га, содержание гумуса в пахотном слое - 5,8...6,2 %, подвижного фосфора и калия (по Мачигину) - 22. 26 мг/кг и 290 мг/кг почвы соответственно. Почвы отличаются высокой емкостью поглощения (в пахотном слое -40 мг-экв./100 г почвы), обусловленной наличием высокодисперсных илистых частиц, довольно плотным сложением (1,15.1,36 г/см3), слабокислой и нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 5,6.6,5 ед.).

В посевах озимой пшеницы по озимой пшенице наблюдения за численно-

стью пьявицы красногрудой проводили общепринятыми энтомологическими методами систематически в те фазы развития растений, в которые пья-вица красногрудая вредит посевам культуры: выход в трубку, колошение, цветение, молочная спелость зерна. Полученные эмпирические данные обрабатывали методами дисперсионного и корреляционного анализа с использованием программного продукта «Статистика-13».

Для расчетов эмпирических зависимостей выбраны следующие показатели: продолжительность фаз озимой пшеницы (т, дней); календарные сроки наступления изучаемых фаз (дата и месяц); средняя температура воздуха (°С), среднее количество выпавших осадков (мм) и численность вредителя (экз./растение) в той или иной фазе развития культуры.

При анализе погодных условий (температуры и осадков) в расчет принимали временной отрезок только 4-х изучаемых фаз развития озимой пшеницы. В процессе расчётов были получены уравнения, которые описывали изменения температуры в конкретный год исследования:

1, °С(2011) = 11,23 - 0,2674т + + 0,0023т2 - 0,0002т3 + 3Е-06т4, (1) 1, °С(2012) = 8,564 - 0,3678т + + 0,0212т2 - 0,0003т3 + 4Е-06т4, (2) 1, °С(2013) = 12,213 + 0,213т -

- 0,0101т2 + 0,0002т3 - 5Е-06т4, (3) 1, °С(2014) = 9,32 + 0,2345т -

- 0,0216т2 + 0,0003т3 + 2Е-07т4, (4) 1, °С(2015) = 11,672 + 0,065т -

- 0,0056т2 + 0,0004т3 - 4Е-07т4, (5) 1, °С(2016) = 8,425 + 0,983т -

- 0,0382т2 + 0,0003т3 - 5Е-07т4, (6) 1, °С(2017) = 12,689 + 0,0589т -

- 0,0281т2 + 0,0004т3 - 7Е-06т4, (7) 1, °С(2018) = 15,735 + 0,4873т -

- 0,0025т2 + 0,0003т3 - 4Е-07т4. (8) Изменения количества осадков в эти

фазы развития озимой пшеницы характеризуют следующие уравнения: V, мм (2011) = 15,246 - 0,5674т + + 0,3689т2 - 0,0034т3 + 4Е-06т4, (9) V, мм (2012) = 23,03 - 4,2351т + + 0,6345т2 - 0,007т3 + 5Е-04т4, (10) V, мм (2013) = 12,456 - 23,2367т + + 0,2384т2 - 0,0031т3 + 3Е-05т4, (11) V, мм (2014) = 18,456 - 13,3678т + + 0,4623т2 - 0,002т3 + 4Е-04т4, (12) V, мм (2015) = 25,5318 + 0,2384т -

- 0,0034т2 + 0,0002т3- 5Е-05т4, (13) V, мм (2016) = -8,3275 + 2,3267т -

- 0,5672т2 + 0,0004т3- 3Е-05т4, (14) V, мм (2017) = 27,3425 + 8,5432т -

- 0,4312т2 + 0,0003т3 - 3Е-05т4, (15) V, мм (2018) = 11,3691 + 41,0023т -

- 0,5426т2 + 0,0006т3 - 5Е-05т4. (16) Результаты исследований показывают, что численность вредителя в посевах озимой пшеницы в целом подчиняется циклу его развития. Меняется только абсолютное количество особей, которое напрямую зависит от метеоусловий в различные годы (рисунок). Так, в 2014 и 2016 гг отмечали минимальную за годы исследований численность популяции пьявицы красногрудой, вследствие сложившейся в фазы выхода в трубку и колошения озимой пшеницы, то есть в период массовой откладки яиц и развития личинок, прохладной и очень влажной погоды. Температура в мае 2014 г была ниже климатической нормы на 1,3 °С, в 2016 г - на 2,2 °С. Сумма осадков в этот период превышала среднемного-летнюю на 85,7 и 64,3 % соответственно. Это привело к гибели яиц и личинок младших возрастов, а также пораже-

со ф

з

ф

Ы

О м

Рисунок. Численность популяции пьявицы красногрудой (Ои1ета те1аиорш Ь.) по фазам развития озимой пшеницы: ♦ — 2011; Я — 2012; й — 2013; )( — 2014; - 2015; -•- - 2016; —I--2017;--2018.

1. Коэффициенты зависимости изменения численности популяции пьявицы красногрудой в фазы развития озимой пшеницы за период с 2011 по 2018 гг.

Интервал во времени Год Коэффициент Я2

а 1 в | с

01.04-30.04 2011 -0,2467 0,0176 -0,007 0,92

2012 -0,5421 0,0274 -0,001 0,93

2013 -0,8643 0,0468 -0,002 0,93

2014 -2,4256 0,0850 -0,002 0,92

2015 -0,5698 0,1204 -0,001 0,99

2016 -0,9016 0,1299 -0,002 0,91

2017 -0,6834 0,0234 -0,002 0,99

2018 -1,3457 0,1678 -0,001 0,97

01.05-31.05 2011 -9,5448 0,2567 -0,003 0,87

2012 -10,6020 0,4321 -0,002 0,91

2013 -12,2406 0,3271 -0,001 0,92

2014 -11,9207 0,3256 -0,003 0,91

2015 -14,3341 0,3239 -0,002 0,97

2016 -19,5783 0,2923 -0,006 0,95

2017 -7,5672 0,3339 -0,005 0,92

2018 -18,9843 0,4507 -0,005 0,96

01.06-01.07 2011 -4,5448 0,3334 -0,005 0,93

2012 -5,6020 0,1123 -0,004 0,91

2013 -3,2406 0,2697 -0,001 0,93

2014 -6,9070 0,3659 -0,003 0,94

2015 -5,3310 0,3639 -0,004 0,92

2016 -4,5623 0,3823 -0,007 0,92

2017 -8,1912 0,2939 -0,003 0,99

2018 -4,9933 0,2633 -0,007 0,98

нию популяции энтомопатогенными грибами, что отрицательно сказалось на численности вредителя в агроце-нозе озимой пшеницы. Максимальную за годы исследований численность популяции пьявицы красногрудой наблюдали в 2018 г, когда в фазе выхода в трубку при массовой откладке яиц вредителем, а потом и в фазы колошения и цветения стояла теплая погода с умеренным увлажнением, что было благоприятно для развития нового поколения фитофага.

В процессе статистического анализа получены уравнения зависимости динамики численности популяции пьявицы красногрудой в изучаемые фазы развития озимой пшеницы в годы исследований, которые имеют вид уравнений регрессии второй степени Р = а+вт+ст2 (коэффициенты представлены в табл. 1) и делятся на 3 интервала во времени. Первый интервал характеризуется выходом имаго из мест зимовки и началом откладки яиц жуками, второй соответствует массовому отрождению личинок до их окукливания, третий - появлением нового поколения жуков и отлетом их в места зимовки.

На основании установленныхуравнений, характеризующих изменение численности популяции пьявицы крас-

ногрудой, был проведен анализ для каждой фазы в изучаемом интервале времени. По его результатам были получены аналитические уравнения, которые описывают изменение численности пьявицы красногрудой в каждой изучаемой фазе. В фазы выхода в трубку и молочной спелости они соответствуют уравнению линейной регрессии третьей степени, что свидетельствует о стабильности изменения численности в эти периоды: у = а + вх + сх2 + с1х3. (18)

В фазы колошения и цветения, когда происходит массовое отрождение личинок нового поколения жуков, оно описывается уравнением линейной регрессии четвертой степени, что свидетельствует о возможных как подъемах, так и спадах численности в эти фазы развития (табл. 2):

у = а + вх + сх2 + Сх3 + fx4, (19) где у - количество пьявицы красногрудой, экз/растение;

х - среднее значение длительности фазы, т, дни;

а, в, с, С, f - коэффициенты фазы развития озимой пшеницы.

В связи с тем, что на численность насекомых действуют прежде всего температура и осадки, а именно их сочетания в определенный момент развития, то при соединении этих

2. Значения коэффициентов аналитических уравнений для пьявицы красногрудой в различные фазы развития озимой пшеницы (2011-2018 гг.)

Коэффициент фазы развития озимой пшеницы Коэффициент корреляции между численностью пьявицы и фазой развития пшеницы

Фаза развития а в с С f

Выход в 3Е+05 -566700 285,9 -0,08 - 0,97

трубку

Колошение 2Е+07 -3Е+07 459,7 -0,12 0,64 0,94

Цветение 2Е+08 -3Е+05 939,7 -0,23 0,56 0,92

Молочная 5Е+07 5Е+08 898,6 -0,56 - 0,96

спелость

см о см со

ш ^

Ф

и

ф

^

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2

ш м

показателей мы получаем общее уравнение:

Р = а - в1 + ^+С12-еМ -- (20) где Р - количество пьявицы красногрудой, экз/растение;

1 - температура в анализируемую фазу, °С;

V - количество осадков в анализируемую фазу, мм;

а, в, с, С, f - коэффициенты фазы развития озимой пшеницы.

С использованием этого уравнения была построена поверхность отклика второго порядка, посредством которой можно рассчитывать численность пьявицы красногрудой в зависимости от изменения температуры и суммы выпавших осадков в изучаемые фазы развития озимой пшеницы.

В фазе выхода в трубку численность популяции пьявицы красногрудой в зависимости от изменения температуры и суммы осадков описывает уравнение, свидетельствующее о том, что в этот период она ежегодно увеличивается:

Р = 3,7643+0,93451 -0,2423V -

- 0,056612+0,006М +

+ 0,0003V2. (21)

В фазе колошения численность популяции пьявицы красногрудой в зависимости от изучаемых факторов описывает зависимость, согласно которой возможны как ее снижение, так и рост:

Р = -331,333+34,49721 + 1,0234V-

- 0,90712-0,0479М -0,0004V2. (22) Анализ уравнения изменения численности популяции пьявицы красногрудой в фазе цветения свидетельствуют о том, что в этот период численность вредителя в посевах ежегодно значительно увеличивается:

Р = 2341,6317-293,2731 -

- 4,2683V +3,368912+0,5732М -

- 0,0031V2. (23) В фазе молочной спелости зерна

численность популяции пьявицы красногрудой в зависимости от изменения температуры и объема осадков описывается уравнением,показывающим, что в этот период она снижается до минимальных значений: Р = -8334,85 + 433,16251 -

- 12,2207V-14,9165t2 +

+ 0,5243V + 0,012^2. (24)

Результаты исследований свидетельствуют о том, что климатические условия (температура и количество осадков) различных лет оказывают прямое влияние на численность популяции консортов первого порядка, в частности пьявицы красногрудой, вредящей в агробиоценозе озимой пшеницы. В целом климат Ставропольского края благоприятен для жизнедеятельности исследуемых популяций фитофагов.

Наибольшее увеличение численности популяции пьявицы красногрудой происходит в условиях, когда во время откладки яиц и отрождения личинок выпадает умеренное количество осадков при температуре 17...25 °С, при солнечной погоде без сильного ветра. Гидротермический коэффициент близок к 1,0 или составляет 1,1. Снижение популяции происходит если во время массовой откладки яиц и отрождения личинок устанавливается холодная весна с температурой 11...16 °С, с частыми моросящими дождями и небольшим количеством солнечных дней или их отсутствием в течение 14...20 дней, что приводит к вспышке энтомопатогенных грибов. Гидротермический коэффициент меньше 1,0 и составляет 0,7...0,8.

Полученные уравнения применимы для разработки краткосрочного прогноза численности пьявицы красногрудой, а также компьютерной программы расчета численности вредителя в зависимости от климатических факторов, биотических и технологических приемов, при разработке мероприятии по контролю численности насекомых в посевах озимой пшеницы в фазы выхода в трубку, колошения, цветения и молочной спелости зерна.

Литература.

1. Система защиты озимой пшеницы от вредителей и болезней на Юге России: Методические рекомендации. Рекомендовано Министерством сельского хозяйства Ставропольского края / Н. Н. Глазунова, А. П. Шутко, Ю. А. Безгина и др. / под ред. Н.Н. Глазуновой. Ставрополь: СЕКВОЙЯ, 2018. 97 с.

2. Тойгильдин А. Л., Морозов В. И., Подсевалов М. И. Абиотические факторы и устойчивость урожайности озимой пшеницы в условиях лесостепи Поволжья // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2015. № 1. (29). С. 29-35.

3. Глазунова Н. Н., Безгина Ю. А., Устимов Д. В. Математическое описание взаимосвязи численности вредной черепашки, теленомин, фазий и погодно-климатических факторов фазы онтогенеза озимой пшеницы // Вестник АПК Ставрополья. 2013. № 4 (12). С. 160-169.

4. Сироткин М. Б., Коренберг Э. И. Влияние абиотических факторов на разные этапы развития таежного (ixodes persulcatus) и европейского лесного (ixodes ricinus) клещей // Зоологический журнал. 2018. Т. 97. № 4. С. 379-396.

5. Логическая модель влияния воздействующих факторов на численность энтомоценоза озимой пшеницы в разные фазы ее онтогенеза / Н. Н. Глазунова, М. А. Изюмов, Ю. А. Безгина // Вестник АПК Ставрополья. 2018. № 1. (29). С. 86-90.

6. Хуррамов А. Ш. Влияние абиотических факторов на динамику численности фитонематод пшеницы // Российский паразитологический журнал. 2018. Т. 12. № 4. С. 99-103.

Role of weather conditions in the regulation of the population of cereal leaf beetle (Oulema melanopus L.) in agrobiocenosis of winter wheat

N. N. Glazunova, Yu. A. Bezgina, A. N. Shipulya, E. V. Volosova, E. V. Pashkova

Stavropol State Agrarian University, per. Zootechnicheskiy, 12, Stavropol', 355017, Russian Federation

Abstract. The high concentration of winter wheat crops together with some climatic and environmental factors create favourable conditions for the development and reproduction of phytophages. The vital activity of phytophages directly depends on the combination of temperature and precipitation. The paper aims to determine the influence of abiotic factors on the development of the winter wheat pest - the cereal leaf beetle (Oulema melanopus L.). The studies were carried out in 2011-2018 in the Stavropol Territory in the crops of winter wheat, the forecrop was winter wheat. Observations of the population of harmful insects were carried out by methods generally accepted in entomology; they were systematically according to the phases of winter wheat development. The empirical data were processed using Statistic-13 software product. The greatest increase in the population of cereal leaf beetles occurred when a moderate amount of precipitation fell at a temperature of 17-25 C. If during the mass oviposition and hatching of the larvae, the weather was cold (11-16 C), with drizzling rains and few or no sunny days for 14-20 days, the number of the pest decreased due to the explosive growth of entomopathogenic fungi. The research results can be used for short-term forecasting and creating a computer program for predicting the population of cereal leaf beetles depending on climatic factors, biotic and technological methods, for developing measures to control the population of this insect species in winter wheat crops in the phases of elongation, earing, flowering and milk ripeness.

Keywords: winter wheat (Triticum aestivum L.); pests; cereal leaf beetle (Oulema melano-pus L.); temperature; precipitation; statistical processing; mathematical modelling.

Author Details: N. N. Glazunova, D. Sc. (Agr.), prof. (e-mail: gnn2312@gmail.com); Yu. A. Bezgina, Cand. Sc. (Agr.), assoc. prof.; A. N. Shipulya, Cand. Sc. (Chem.), assoc. prof.; E. V. Volosova, Cand. Sc. (Biol.), assoc. prof.; E. V. Pashkova, Cand. Sc. (Tech.), assoc. prof.

For citation: Glazunova NN, Bezgina YuA, Shipulya AN, et al. [Role of weather conditions in the regulation of the population of cereal leaf beetle (Oulema melanopus L.) in agrobiocenosis of winter wheat]. Zemledelie. 2021;(3): 36-9. Russian. doi: 10.24411/0044-3913-2021-10308.

doi: 10.24411/0044-3913-2021-10309 УДК 633.11 «324»:632.9

Биологизиро-ванная защита озимой пшеницы от листовых пятнистостей

А. П. ШУТКО, доктор сельскохозяйственных наук, профессор (e-mail: schutko.an@yandex.ru) Л. В. ТУТУРЖАНС, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (e-mail: lady.tuturzhans@yandex.ru) Л. А. МИХНО, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (e-mail: udovi4encko.mila@yandex.ru) Е. Г. ШЕК, аспирант (e-mail: shek_elena@bk.ru) Ставропольский государственный аграрный университет, пер. Зоотехнический, 12, Ставрополь, 355017, Российская Федерация

Исследования проводили с целью повышения урожайности озимой пшеницы путем применения против листовых пятнистостей фунгицидов биологического происхождения. Работу выполняли в 2018-2019гг. в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края. Почва опытного участка - чернозем выщелоченный. Схема опыта включала следующие варианты: без обработки (контроль); Альтруист, КЭ (1,5 л/га) - эталон; Альтруист, КЭ(1,5л/га) + Метабактерин, СП (0,006кг/га);Альтруист, КЭ(1,5л/га) + Метабактерин, СП (0,009 кг/га); Альтруист, КЭ (1,5 л/га) + Метабактерин, СП (0,012 кг/га); Метабактерин, СП (0,009 кг/га). Объект исследования -пшеница мягкая озимая сорта Юка, предшественник - озимая пшеница. Совместное использование фунгицида Альтруист, КЭ на основе триазола тебуконазол и азоксистробина из класса стробилуринов, имеющих естественное происхождение, в баковой смеси с биопрепаратом Метабактерин, СП при норме применения последнего 0,006 и 0,012 кг/га через 14 дней после обработки наиболее эффективно сдерживало развитие септориоза. Аналогичную картину отмечали через 28 дней после обработки, как по показателю «развитие», так и по показателю «распространение болезни». Максимальную в опыте биологическую эффективность в отношении пиренофороза и 3 фузариозного ожога на уровне 60 % и более м отмечали через 14 суток после обработки. л Биологическая урожайность при использо- д вании биопрепарата Метабактерин, СП в ел нормах 0,006 и 0,012кг/га в баковой смеси и с фунгицидом Альтруист, КЭ составила 4,68 ® и 5,22 т/га и превысила величину этого по- ю казателя в варианте с применением эталона ю на 0,29...0,83 т/га. 0

Ключевые слова: пшеница мягкая ози- 1 мая (Triticum aestivum L.), пиренофороз

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.