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病蟲害及其控制是農業生產及其研究永遠繞不開的一個主題。據估計,農作物受到超過100000種病毒、細菌、類支原體、真菌、藻類和寄生蟲的危害,約1500種線蟲、10000種昆蟲、1800種雜草對糧食作物產量產生嚴重影響[1]。據聯合國糧農組織(FAO)估計,全世界的糧食每年因病蟲害約損失1/3[2]。因此,長期以來病害蟲防治是從事農業生產的人們所關注的主要問題。在人類與害蟲斗爭的長期歷史中,發展了一系列方法、技術措施用于病蟲害的防治。其中被廣泛使用且成效最好的當屬農藥和生物防治。20世紀70年代以來,農藥對于病蟲害的控制為糧食生產提供了保障,但是卻帶來諸如環境污染、農藥殘留、糧食安全等諸多問題[3]。從而使人們開始關注生物農藥和生物防治,但生物農藥以及生物防治都存在著一定的局限性,其往往針對某一種病蟲害、不能起到綜合的防治作用[4]。而景觀生態學的興起和發展,無疑為病蟲害的控制提供了新的思路和方法。本文首先簡述農藥、生物農藥及生物防治的問題和局限,在此基礎上,從景觀生態學的角度提出病蟲害防治的新思路,并從景觀尺度、田塊間和耕種管理措施上提供具體的農業景觀生態建設建議,以期為病蟲害控制提供新的思路和指導。 1控制病蟲害的途徑 病蟲害控制的目的,在通常情況下,不是滅絕害蟲,而是控制種群數量,使其不足以造成危害[4]。隨著科學技術的發展,防治蟲害的新技術不斷出現,例如轉殺蟲基因植物技術、信息激素和性激素誘劑、頻振式殺蟲燈等物理方法[4]等,但使用最為廣泛且效果最為明顯的仍然是農藥和生物防治技術。 1.1農藥的使用情況及其帶來的問題 農藥既是農業生產中的重要投入品,也是現代化植保技術的重要組成部分。從農藥問世以來,在控制病蟲草鼠害,保護農作物,提高糧、棉、油、果、蔬產量及品質等方面都發揮了重大的作用。通過使用農藥來防治農業有害生物,每年挽回的糧食損失可達6500多萬t,為人類的食品供應作出了不可磨滅的貢獻[5]。我國是農藥施用量最大的國家,據統計,每年農藥施用量高達130萬t,2005年我國農藥使用面積總計達5.12億hm2,全國平均用量為2.34kg•hm2[6]。農藥也是一類有毒化學品,在化學農藥大量使用的同時,環境污染問題也隨之而來。我國農藥的利用率只有30%左右,化學農藥的單位面積平均用量高出世界平均水平的2.5~5倍,隨著使用量和使用年數的增加,農藥殘留逐漸增加,殘留地域逐漸擴大,產生了立體式污染。我國每年遭受農藥殘留污染的作物面積約達800萬hm2,其中污染嚴重的比例達40%,而蔬菜、水稻、果樹和茶葉等農產品的農藥用量和農藥殘留問題更為嚴重[7]。其次大量使用農藥,不但針對性地殺死了主要有害生物,更殺傷或殺死了大量無辜的天敵及中性生物,使得次要和具抗性的有害生物大發生時,由于沒有相應的天敵去抑制,往往導致其大爆發,逼迫人類使用更高毒力或更大用量的農藥去壓制,如此進入惡性循環。害蟲越治越多,越多越治,農藥用量越來越大,毒力越來越高,環境污染越來越嚴重[8]。例如稻田施藥殺死了葉蟬、飛虱的天敵,使近年來這兩種害蟲大發生。蘋果上噴藥殺死了紅蜘蛛天敵,造成了紅蜘蛛嚴重發生[4]。此外,農藥還對農產品、大氣、水體、土壤和生物都有明顯的負面影響[9],造成諸如面源污染等問題[10]?;瘜W農藥嚴重影響人畜健康、食品安全和環境質量的問題,已引起世界各國共同關注[11]。近年來,隨著人民生活水平的不斷提高,對農產品也提出了更高的要求,迫切需要降低農產品的農藥殘留。如何減少農藥使用量,增加食品安全性,減輕環境污染,已成為一項重要而艱巨的任務[11]。生物農藥防治是在此過程中發展起來的控制病蟲害的新途徑[7,12]。 1.2生物農藥及其局限 生物農藥不同于傳統的化學農藥,它是利用生物活體或由生物產生的活性成分,以及化學合成的具天然化合物結構的物質,制備出的可防治植物病蟲害和雜草及能調節植物生長的制劑。與傳統的化學農藥相比,生物農藥具有對人畜和非靶標生物安全,環境兼容性好,不易產生抗性,易于保護生物多樣性,來源廣等優點。但生物農藥的首要問題是它的防治是一個生物學過程,所以效果相對緩慢,不能像化學農藥那樣立即見效。二是它的生物活性需要適宜的環境條件(包括溫度、水分、光照、pH等),所以其貨架期和田間活性保持也是阻礙其產生效果的一個因素。三是生物農藥的批量生產往往通過工業發酵,或者是從生物體直接分離提取,對病毒類生物農藥則依賴活體寄生進行生產,成本相對較高,不利于產業化發展。另外,現在發現有些生物農藥也會令靶標生物產生抗性,尤其是抗生素類[1213]。所以生物農藥還不足以進行廣泛的病蟲害控制。 1.3生物防治及其局限 生物防治是有害生物治理中最成功、最節約和環境安全的方法,是指利用生物或生物代謝產物來控制病蟲草害的技術,它是害蟲持續控制不可缺少的組成部分。自1888年在美國加州的柑橘園中大規模釋放澳洲瓢蟲成功控制吹綿蚧后,生物防治已成為家喻戶曉的害蟲控制手段[14]。再如有20多種赤眼蜂被大量繁殖和釋放,每年放蜂面積在3000萬hm2以上,作物損失一般下降70%~90%[11]。生物防治與化學農藥相比有很多獨特的優點:第一,生物防治可以有效地控制農田病蟲害,從而提高農產品產量和質量,避免化學農藥產生的農藥殘留、環境污染等問題。第二,生物防治不會使農業害蟲產生抗藥性,從而避免反復使用農藥的惡性循環。第三,人為地改善自然生態環境,增加植物多樣性,可以為天敵提供優良的棲息地和生活條件,從而保護了自然天敵資源,也有利于環境保護[11,15]。同樣,生物防治也有其局限性。由于天敵的專一性較強,往往不能兼治多種害蟲。例如用瓢蟲防治蚜蟲,放赤眼蜂防治棉鈴蟲,不能同時控制紅蜘蛛、盲蝽、象鼻蟲、紅鈴蟲、大造橋蟲的危害[4]。同時,生物防治往往靠外來天敵物種的引入,可能會帶來意想不到的危害。例如一些脊椎動物被引入防治外來有害生物,但由于它們食性不專一,結果自己反倒成為有害物種。天敵物種的引入防治病蟲害的成功率也很低,據統計,自1888年以來所進行的5000多次引種中,只有極個別種類產生明顯的生物防治效果[16]。另外,生物防治方面還存在許多不足,如捕食性天敵的發生有明顯的跟隨效應,往往滯后于害蟲大發生期,影響防效。傳統的人工繁殖方法費用高,遠超過化學防治[17]。這些缺陷導致了生物防治不能完全替代化學農藥,無法大面積推廣使用。因此,尚需尋求新的、安全的、環境友好的病蟲害控制途徑。#p#分頁標題#e# 1.4景觀生態學為病蟲害防治提供的新途徑 景觀層次上的農業生態學研究受到越來越多的重視[18]?,F代景觀生態學的研究顯示,作物的單一化種植所導致生境破碎化和景觀結構變化已成為近代生物多樣性喪失和導致病蟲害發生的主要原因[1920],景觀的空間格局對節肢動物的生物學特性有直接或間接的影響[21],病蟲害的發生往往受到較大尺度上景觀結構特征的復雜影響[2225]。因此,如何從景觀角度控制農業景觀病蟲害是一個值得探討的問題[19]。國內外十分重視農業生態景觀結構及生境破碎化對害蟲的防治和害蟲天敵關系以及害蟲治理的影響[2628]。在檢驗農田生態系統害蟲治理的有效性和持續性時,大尺度農田景觀結構的作用非常重要[29],大尺度農業景觀的生物多樣性保護和害蟲綜合控制已成為景觀生態學研究熱點之一[26]。一個多樣化的農業景觀鑲嵌體能維持多樣化的生物群落,其中的非作物半自然生境能為天敵提供替代食物和越冬、避難場所,有利于天敵遷移到附近的作物生境定居并對害蟲起控制作用[30]。從農業景觀系統的角度出發,運用景觀生態學的理論、方法和研究成果,對農田生境和半自然生境面積比例、組成成分、分布格局等進行合理布局與設計,改變農田作物布局或大田周圍非作物生境的植被組成及特征,并從景觀水平上組織和安排農事活動,將會對農田生物多樣性和病蟲害控制起積極作用[26,3031],從而通過農業景觀建設來保護農田自然天敵,調節害蟲種群數量,阻礙病蟲害傳播,為病蟲害的綜合控制提供了新的途徑。 2通過農業生態景觀建設控制農業病蟲害 2.1從景觀格局上控制農業病蟲害 農業生態景觀是指農田生境與非作物半自然生境(休耕地、草地、林地、防護林等)多種景觀斑塊及廊道的鑲嵌體,包括了尺度、空間格局和鑲嵌動態[19,26]。據此,可以把農業生態景觀粗分為農田生境和半自然生境兩個部分。農田生境是害蟲及其天敵滋生繁衍的主要場所,而非作物半自然生境則是害蟲及其天敵尋求替代寄主或補充營養以及在空間上逃避不良環境條件的主要場所,其中貯存著豐富的天敵資源,對農田生境中天敵節肢動物群落的建立與發展具有明顯的促進和調節作用。因此,這兩部分生境對害蟲和天敵都是很重要的[21,30]。 在景觀尺度上,首先應注重半自然生境的保護,并在保證糧食生產的前提下,盡量提高其在景觀中的比例。研究表明,半自然生境的比例越高,農業生態景觀中天敵的多樣性或者害蟲的寄生率往往越高[29]。IOBC(國際生物防治組織,InternationalOrganizationOfBiologicalControl)建議農田景觀中至少要有5%的半自然生境用地,當半自然生境面積接近15%時,才能充分保護生物多樣性和實現農業景觀中天敵的控制功能[32]。其次,在一定的半自然生境比例基礎上,還應該注重保護多樣的生境類型。因為天敵或寄主昆蟲的生活史過程中往往需要不同的生境類型,需要為其提供輪換的寄主、食物以及棲息地等。同時,不同的生境類型往往能為不同的天敵昆蟲提供棲息地,多樣化的生境類型可以提供多樣化的天敵昆蟲群落[33]。越來越多的試驗表明,多樣化的天敵群落比單一化的天敵群落更能夠有效地調控植食性害蟲的種群[30]。 同樣,在景觀尺度上,不同斑塊的農田作物生境也應該盡量種植多樣的作物類型,特別是增加永久性植被覆蓋,可為增加整個系統穩定性提供更好的緩沖能力,從而有利于提高景觀組成成分異質性,增加整個農田景觀綜合防范病蟲害的能力。構建農業生態景觀生境多樣性可采取水陸生態微系統、林地農田、草地農田等交織共存的策略,如在旱地條件下,通過挖塘貯水養魚,創造水生環境,可以成倍增加蛙類,進而有效捕食作物田中的害蟲,控制其大爆發;在農田一定范圍內開辟林地,增加益鳥的數量可以減少害蟲數量,能夠有效控制農田害蟲[8]。 第三,在保證景觀組成成分異質性的基礎上,還應注重提升農業生態景觀的結構異質性。不同形狀的斑塊或廊道往往具有不同的周長面積比以及分維數等形狀結構指標,即對應著不同的農業景觀結構[33],表明斑塊和廊道間的相互作用,是不同天敵昆蟲、害蟲和植物病菌遷移、傳播的基礎,或阻礙或促進[34]。如狹長地塊產投比較高,有利于提高機械效率、益蟲擴散和減少水土養分流失[35]??偟膩碚f,較高的景觀結構異質性,有助于天敵昆蟲的遷移,從而有效控制病蟲害,但過高的結構異質性可能導致核心區面積的減少,增加斑塊的邊緣效應,反而不利于天敵昆蟲的存活以及躲避捕食、農藥危害等。 第四,景觀異質性越高有助于生物多樣性的保護和病蟲害的控制,但是過度的生境破碎化也會導致景觀的高度異質性,這反而不利于天敵的生存和繁衍[20,36]。研究表明:農田生境的破碎化嚴重地影響了天敵群落的建立,生境破碎片段維護著一個不健康的自然天敵群落,導致對害蟲生物控制力的降低,害蟲暴發的可能性增大。破碎景觀干擾了捕食者和寄生者的覓食行為,降低了捕食率和寄生率,造成寄主昆蟲的大發生[26]。這涉及斑塊大小的問題,不同類群的生物,往往對最小生存斑塊有不同的要求,對于無脊椎動物等生存和繁殖所需要的最小生境面積約為4.6m2[37],所以幾乎任何小型的半自然生境的保護都是有意義的。田間試驗得出,大于100m的斑塊隔離才會影響昆蟲功能團組成和種間關系[26],這些都是設計斑塊大小時應該考慮的內容。 第五,景觀的連接度和生態學過程密切相關[38],其中廊道結構對昆蟲的遷移擴散具有重要作用。通過改善廊道通透性、增加踏腳石和補充新廊道等途徑提高景觀連接度,促進步甲等捕食性昆蟲的遷移擴散,同樣廊道結構也對病原微生物的傳播和擴散具有重要的作用[34]。因此,在提升景觀連接度的同時,也應注意病蟲害隨著廊道擴散的風險。 最后,還應提高半自然生境斑塊的質量[34],如林地,現在北京農業生態景觀的林地往往由單一的楊樹構成,生物多樣性較低,不僅不能為天敵昆蟲群落提供棲息環境,還存在病蟲害危險。增強斑塊的質量,即抗病能力和生境植被質量,增加斑塊內的生物多樣性,并成為天敵昆蟲的棲息或者覓食場所。主要可以從植被搭配和管理措施上進行提升,如選擇本土植物,種植多樣化的喬木,進行喬灌草搭配,不施用農藥、化肥,禁止放牧等。#p#分頁標題#e# 2.2田塊間控制農業病蟲 特定作物田塊的植被類型和結構可影響農田害蟲及其天敵種類、數量和遷居時間。因此,可通過改變田塊間非作物生境的植被組成及特征來調控農業生態系統中害蟲與天敵的關系,提高天敵對害蟲的控制效能[26,3940]。田塊間的病蟲害控制主要從保留原有的農田邊界和新建農田植被緩沖帶兩方面進行。 農田邊界可定義為農田(作物田塊)間過渡帶。它可能包括的景觀要素有植物籬、防護林、草帶、石墻、溝渠、休耕地和草地等,是一種比較穩定的異質化景觀,可以為捕食性和寄生性節肢動物提供越冬或避難場所和適宜的花粉、花蜜等資源以及其他替代獵物[41]。農田邊界作為農田生物擴散的運動廊道連接棲息地,提高個體擴散和穩定群體,保護農田中下降種群,對增加農田生物多樣性極為重要。許多害蟲天敵如節肢動物益蟲有賴于農田邊界作為生境和活動、擴散的廊道[4244],因此,農田邊界有利于自然天敵的棲息和繁衍,也有利于它們遷入鄰近的作物生境中對害蟲起到調節和控制作用[21]。在美國喬治亞州南部,周圍是豌豆和雜草的大豆田,捕食者的數量多于周圍是窄曠地的大豆田,大豆田里的捕食者數量從田邊到田中間逐漸減少,說明這些捕食者是從周圍的農田邊界非作物生境遷入的,其數量分布與遷移距離呈反比[45]。因此在景觀建設中,應該盡量保留農田邊界。 許多農業生態學家認為,可以通過重建植被來增加和強化生物多樣性,恢復群落的動態平衡和提高農田生態系統的穩定性[39],從而提高農業生態景觀自身的病蟲害防治能力。其中農田植被緩沖帶的建設在歐美國家被廣泛使用。農田緩沖帶是指緩沖農作活動對環境影響的植被條帶或廊道,它的主要功能包括控制面源污染、減少土壤侵蝕、美化景觀、生物多樣性保護和病蟲害控制[37]。其通過提升景觀連通性,增加半自然生境面積,為害蟲天敵提供避難所、越冬地、食物來源,為寄生天敵提供輪換寄主,能較好地控制農田中病蟲害;農田緩沖帶的類型比較復雜,其中最常見的農田緩沖帶類型有:防護林、植物籬、野花帶、甲蟲堤、草帶、一年生植物帶、多年生植物帶、田埂、渠道、路旁、保護行等。緩沖帶的建設要注重與其他半自然生境的整合,形成緩沖帶系統。構建多樣的緩沖帶類型,并注重利用現有的農田邊角廢棄地等,盡量少占用耕地。同時,農田緩沖帶間的間隔太近,會占用更大比例的耕地,而間隔太遠,又不能起到病蟲害控制的作用,歐洲的研究表明:農田緩沖帶間的間隔最好在100~300m以內比較合適[37]。農田緩沖帶的寬度對其功能也有重要影響,如有研究表明在耕地邊緣引入人工播種的農田緩沖帶時,邊界寬度≥3m才能夠有效地為生物創建新的棲息地進而控制農田中的病蟲害[46]。 應特別注重植物的搭配和后期管理,可以依據農田種植作物和景觀需求確定緩沖帶功能,選擇合適的植物組合構建農田緩沖帶。盡量選擇本土植物、多年生開花植物和連續開花植物組合提供花粉蜜源等食物;同時還應該注意時空色澤等景觀效果;選吸引益蟲的植物和趨避害蟲的植物合理組合,以及豆科植物和伴隨植物;建設中用到的主要植物類群包括:功能植物(例如歐洲防風可以吸引捕食性天敵、控制蘋果小卷蛾等害蟲,其根有毒,對果蠅、家蠅、紅蜘蛛有害),伴隨植物(亞麻分泌的油脂有助于其他植物生長)、趨避植物(青蒿和香蔥可以驅趕蚊蠅)[47]。最后要注重雜草的控制,后期管理,如剪割方式:輪換式割草或鑲嵌斑塊的剪割或進行截枝;剪割高度:割草時要注意保護根,可以適當割高一些;剪割頻率:每年1次,最多兩次,盡量減少干擾;剪割時間:只能在10月1日至5月15日進行減割,最好是秋末種子成熟后;剪下的部分應該留在原地或者移走用于降解。原則上禁止噴灑農藥或殺蟲劑及耕作。不要施用化肥,因為一些野生花草適合在貧瘠的土壤條件下生長[48]。 在歐洲開展了廣泛的農田緩沖帶建設實踐,如甘藍地里種三葉草多年生豆科植物帶,為捕食性天敵(步行蟲、蜘蛛)創造了良好的棲息地,有翅蚜遷入的數量大大減少。由于步行蟲的增加,根蛆的數量也大為降低,同時提高了菜青蟲的被捕食率,對3種害蟲都起到了控制作用[4]。在國內,如中國科學院動物研究所等在新疆通過引導棉農在部分棉田周圍種植苜蓿,保護了天敵——瓢蟲,有效地控制了棉蚜[49]。 2.3耕種管理措施上控制病蟲害 在景觀水平安排農事活動,采取不同作物或同作物不同品種的混種或間套作種植方式,改變單一的作物種植模式,提高田塊的物種多樣性,促進有害生物、寄主及天敵的多樣化,使任何一種有害生物都達不到大規模流行的條件,從而達到有效持續控制病蟲害的目的,實現農業生態系統的持久穩定[2,8,19,26,50]。 間作、套作、混作、輪作多樣化種植方式可以增加土壤肥力,控制土壤病菌群落,創造微環境,提高天敵繁殖力和生存力,減少植食性昆蟲入侵定殖,使得多作系統中害蟲的種類數量比單一種植的少,天敵種類數量增多。在多作系統中病原群體結構復雜,優勢病原種不明顯,從而減少病蟲害,維持農田生態系統的穩定[2,19,51]。目前,中國間套種面積約有0.2億hm2[51],是中國農業景觀的主要特征之一。朱有勇等[52]在云南進行了不同水稻品種間作試驗,通過與數千農民的合作,成功驗證了大尺度上不同品種的混作對于稻瘟病的防治效果,已成為大尺度上通過間套作成功控制病蟲害的經典案例。 多樣化種植增加了農田生態系統作物的多樣性,也在時間和空間上提高了農田景觀多樣性。多樣化的種植首先通過根際效應、邊緣效應等提升了作物利用養分的能力,增強自身的生理和物理機能,從而增加了抵抗病蟲害的能力;其次也減少了被食或寄主植物的密度,或通過其他植物的遮擋、驅避視覺嗅覺作用,減少了植食性昆蟲的遷入或定殖,及病蟲害的傳播和進化速度;再次植物間的聯合抗性也有利于降低細菌病毒等微生物的危害;另外,多樣化的種植創造的相對復雜的生境有利于天敵的活動;最后多樣化種植引起的田間小氣候也不利于某些害蟲的繁殖以及雜草生長[53]。通過這些途徑,可以有效地進行病蟲害的防治,從而減少農藥的使用,有利于農田生物多樣性的恢復,進一步促進農田病蟲害的控制[51,5455]。#p#分頁標題#e# 除多樣化種植方式外,作物覆蓋、農林間作、稻田養魚、稻田養鴨[54,56]等技術體系,以及有機肥施用、保護性耕作、深耕、適宜時間耕犁[21]等技術措施都可以有效地控制病蟲害發生,在農業生態景觀建設中,要注重這些技術與多樣化種植方式相結合。 2.4綜合控制病蟲害的農業生態景觀構建 在農業生態景觀建設過程中,要注重以上3個層次的融合,使病蟲害的控制效果達到最大化。云南哈尼梯田是以上3層次融合的典范。哈尼梯田分布于海拔144~2000m之間,連片面積多達千畝、萬畝,論層數,一坡可達3000余層,形成了十分壯觀和獨特的農業景觀[57]。位于山頂的森林,作為自然或半自然生境,蘊含了豐富的天敵物種,是整個景觀的生物多樣性源泉。靠近箐溝邊的坡地保留著野生植物的灌木叢,可視為農田邊界。60°以上的坡地雖然開成梯地,但只種旱地作物,以套種玉米和瓜豆蔬菜為主,水源欠佳的空地用來種植辣椒、茄子、西紅柿、姜等蔬菜,邊緣區套種玉米、高粱、小米、芝麻等高稈作物,形成了多樣性化的作物種植體系。梯田因其海拔差異種植了100多個稻谷品種(混種),并且結合其他技術體系如稻田養魚,飼養了鯉魚、鯽殼魚、江鰍等生物。梯田間田埂厚實,寬20~100cm,在寬厚的田埂壩上播種黃豆、小綠豆、老鼠豆等豆科植物,起到類似農田緩沖帶的功能。在海拔1200m以下的河谷田壩種植棉花,從而形成了多樣化的種植布局。這樣優化的景觀格局保留的大量農田邊界及多樣化的種植體系,使得1300多年歷史的哈尼族梯田幾乎沒有發生過大面積的水稻病蟲害[58]。 3總結與展望 通過農業生態景觀建設,控制農田病蟲害不僅是作物病蟲害防災減災、實現農產品質量安全和農業可持續發展的需要,而且是人民健康、社會穩定和環境安全的需要[59]。在單純依靠化學農藥防治病蟲害和濫用農藥的局面必須改變[4],生物農藥和生物防治又有一定局限的情況下,農業生態景觀建設是一條有效控制病蟲害的新途徑。農業生態景觀的病蟲害控制是一項綜合的系統工程,只有從景觀上著眼,通過景觀格局的優化、農田邊界或緩沖帶的建立與多樣化種植,并結合耕種管理措施,提升生物多樣性水平,實現生物群落的內部穩定與平衡,限制有害生物的大爆發,實現農業生態景觀中病蟲害的綜合控制。病蟲害控制實質上是生物多樣性服務功能的一部分[60],只有實現了生物多樣性的綜合保護,實現了不同生物類群間的動態平衡,方能有效地發揮病蟲害控制的功能。因此在進行景觀建設時必需注意保護農業生物多樣性,提高生態系統的穩定性[2,19,26,30]。 農業生態景觀建設并不反對合理的施用農藥或者生物防治,農田景觀建設只是為自然天敵的生存繁殖、阻礙病蟲害的傳播打下了一個生態基礎設施的底子,只是病蟲害控制的其中一種途徑,多種途徑的結合往往可以使病蟲害的控制效果更為明顯和持久。在綜合的病蟲害防治中,我們同樣建議在農業生態景觀建設的基礎上,盡量避免或減少化學農藥的施用,盡量使用生物農藥,同時引進害蟲天敵等生物防治技術,安全、有效、持久地把害蟲種群數量控制在造成危害的水平之下,達到保護生態環境,保障人畜健康,促進生產發展的目的[2,7,11,15]。 本文通過對景觀生態學和景觀層次上的病蟲害控制研究成果的總結分析,提出了3個層級上通過農業生態景觀控制病蟲害的措施和建議,但農業生態景觀格局與天敵昆蟲、害蟲以及治病微生物之間的關系和生態學過程研究還存在大量空白,如多大范圍內多大半自然生境比例對天敵或害蟲有明顯的控制效果,景觀連通度和景觀異質性是否存在適合的中值、值是多少,不同作物適合的植被緩沖帶類型及其建設要求,農田緩沖帶的植被演替等。今后要進一步深入了解景觀格局對農田害蟲和天敵分布與豐度的影響,探討景觀格局變化如何影響農田生物多樣性和種間關系,測定種間關系變化與相應的生境破碎化的關系對維護農業生態系統生物多樣性的作用,探討害蟲與天敵在大尺度空間的分布和擴散特性[19,26],研究致病菌、害蟲、天敵等組分在不同斑塊之間的轉移過程和變化規律,揭示害蟲在較大尺度和具有異質性空間范圍內的災變機理[30]等等。只有更清晰地認識到它們之間的關系和過程,才能為病蟲害的控制提供更為準確有效的建議。