Digital-технології при внесенні трихограми

25 липня 2022
Digital-технології при внесенні трихограми

Недорогим, приблизно у 12,6 разів дешевшим, та екологічно безпечним методом контролю розвитку стеблового метелика та бавовникової совки у посівах кукурудзи у порівнянні з внесенням інсектициду є біологічний підхід за допомогою трихограми.

У грошах інсектицидна обробка самохідним обприскувачем від стеблового метелика на 10000 га кукурудзи у 2022 р. становить 12 598 800 грн (300 грн/га — вартість внесения + 959,88 грн/га — вартість препарата) або $323 046,15 (якщо взяти курс 39 грн/$) за таких умов: вартість інсектициду, наприклад, Кораген 7679 грн/л, норма препарату 0,125 л/га, припустимо, що вартість внесення становить $7,69/га (300 грн/га). Одна профілактична обробка інсектицидом Кораген у нормі 0,125 л/га в 2022 році коштує приблизно $32/га. Це дорівнює вартості 290 кг/га урожаю зерна кукурудзи за умови, що 1 т зерна коштує 4300 грн при курсі 39 грн/$.

Трихограмна обробка на 10000 га кукурудзи у грошах становить 1 000 000 грн (60 грн/га без ПДВ — вартість внесения + 40 грн/га 100 тис особин без ПДВ — вартість препарату) або $ 25 641,03 (якщо взяти курс 39 грн/$). Трихограмна обробка на 10000 га кукурудзи на 297 405 тис дол дешева (у 12,6 разів), ніж інсектицидна обробка за допомогою самохідного обприскувача.

Важливо звернути увагу на шкоду інсектицидів на людей у сільських громадах у порівнянні з використанням біологічного методу захисту. Вчені дослідили, що жінки, які були вагітними та проживали в радіусі 2000 метрів (2 км) від територій з інтенсивним використанням пестицидів, на 10-16% частіше народжують дітей з діагнозом – аутизм, в порівнянні з тими, що проживали на значно віддалених відстанях.

Аналізуючи діагнози розладів аутистичного спектру супутного з порушеннями інтелекту, дослідники виявили, що в середньому на 30% були вищі показники серед тих дітей, які піддавалися впливу пестицидів ще під час внутрішньоутробного розвитку. Такий вплив на немовлят ще більше посилює ризик аутизму із супутньою розумовою відсталістю.

Проблема полягає в тому, що на відміну від способу життя та шкідливих звичок, таких як куріння або вживання алкоголю, вплив пестицидів зазвичай не контролюється. Тому вагітні жінки часто не знають того, що вони піддаються впливу токсичних пестицидів.

Американські науковці проаналізували дані 2961 дитини з діагнозом аутизм та 35 370 здорових дітей, одного року народження, які проживали в сільськогосподарському районі Каліфорнії (Центральна долина). Ці дані перетиналися із застосуванням звичайних пестицидів: хлорпірифосу, гліфосату, діазинону, перметрину, ацетату та ін.. Результати досліджень показали те, що жінки, які протягом вагітності проживали на відстані 2 кілометрів від територій, де інтенсивно застосовувалися пестициди, мали на 10-15% більше шансів народити дітей з діагнозом аутизм. Вплив деяких пестицидів протягом першого року життя дитини призводив до збільшення ризику на 50%!

Чим ближчі відстані – тим більші ризики. Вагітні жінки, які проживають в безпосередній близькості від полів, де застосовуються хімічні пестициди, мають на дві третини підвищений ризик народити дитину з аутизмом – дослідники з UC Davis MIND.

Кількість хворих дітей на аутизм у всьому світі щорічно невпинно зростає. Наприклад, на сьогодні в Італії одна дитина із 100 страждає на аутизм. У Сполучених Штатах кожна 68-а дитина страждає на аутизм, а в кожної 45-ї діагностовано розлад спектру аутизму. Оскільки наука продовжує знаходити першопричини аутизму, то є вагомі підтверджуючі докази того, що вплив пестицидів може мати прямий зв’язок із причиною аутизму.

Відомо, що кількість «чистої» води на одного українця у 10 разів менша, ніж в середньому припадає на одного мешканця країн ЄС! Загальний стан здоров’я і тривалість життя українців в значній мірі відображають те, яку воду ми п’ємо. Усі пестициди мають унікальні властивості переміщуватися в структурі ґрунту як вертикально, так і горизонтально. За будь-яким пестицидом стоїть щонайменше 5 метаболітів, про які ми абсолютно нічого не знаємо.

002

Всім відомо, що річки, підземні води і навіть водопровідна вода переповнені залишками пестицидів та їх метаболітами. Майже 600 різних пестицидів знаходять у пробах води, що відбираються в рамках моніторингу якості ґрунтових вод в країнах ЄС.

Пестициди потрапляючи в організм людини, який складається на 60-75% з тої самої води, накопичуються там у великих кількостях та призводять до розвитку багатьох хронічних захворювань. Їх вплив також пов’язують зі збільшенням кількості вроджених аномалій розвитку і дитячої смертності.

Велику кількість новонароджених з вадами розвитку, що спостерігається в штаті Індіанаполіс (США), науковці пов’язують саме з вмістом пестицидів у питній воді. Вагітні матері, які проживають у районах з інтенсивним використанням канцерогенних пестицидів, мають підвищенний ризик розвитку у дитини гострої форми лейкемії. До таких висновків дійшли дослідники Каліфорнійського університету.

Вплив органофосфатних пестицидів спричиняє ураження мозку в ще ненароджених дітей, розлади пам’яті та інші нейропсихологічні порушення. Близько 90% усіх фунгіцидів, 60% гербіцидів і 30 інсектицидів є канцерогенними.

Відповідно до наукових висновків Корнельського університету (Нью-Йорк, США), очищення підземних вод забруднених пестицидами взагалі неможливо. Вчені вже давно застерігали про неминуче забруднення пестицидами ґрунтових і підземних вод. Однак сьогодні, як і раніше людство не надає цим тривожним застереженням належного значення. Нині в різних штатах США близько третини артезіанських свердловин закрито для питного водозабезпечення.

Результати таких досліджень покращують обізнаність громадськості та змусять змінити політику щодо боротьби зі шкідниками в процесі вирощування сільгосподарських культур, запроваджуючи альтернативи, які не матимуть такого шкідливого впливу на здоров’я людини.

Нині трихограма недарма вважається зіркою ентомологічного захисту рослин. Адже ці крихітки паразитують на яйцях більш ніж 200 видів лускокрилих шкідників сільськогосподарських рослин. Стебловий кукурудзяний метелик є головним об’єктом трихограмного захисту в Україні.

Популяція стеблового метелика зростає і буде зростати до 2025 року, якщо не відбудуться якість кліматичні катаклізми, які перервуть розвиток і чисельність шкідника. Є поля кукурудзи чи соняшнику, де стеблового метелика може не бути, там вносити інсектициди чи трихограму не потрібно. Зустрічаються поля кукурудзи біля водойм, насіннєві посіви на зрошенні, по технології ноутіл чи стріптіл, вирощуванні культури декілька років в монокультурі, де стеблового метелика дуже багато. Там обов'язково потрібно працювати трихограмою чи вносити інсектициди. За популяцією стеблового метелика потрібно моніторити. Можна зекономити велику купу грошей, ніж працювати профілактично інсектицидами. Потрібно вести якісний моніторинг агроценозу, щоб точно визначити час і періодичність випусків ентомофага. Слід зауважити, що феромонні пастки деякі фахівці оцінюють як недостатньо ефективні в умовах України. Натомість за допомогою світлових пасток можна доволі точно визначити початок льоту й відкладення яєць шкідником.

Застосування трихограми дворазово доцільно на початку літа імаго, якщо у пастку потрапляє 2-3 метелика на добу: 100 тыс. шт./га і потім через 7-12 днів повторно. Цей період для стеблового метелика зазвичай починається з 3 декади червня до кінця 2 декади липня при формуванні 12 листків, появі волоті та відкладення яєць самками, а для другого покоління бавовникової совки – 1-2 декади серпня під час молочної стиглості. Однак дуже важливо провести внесення трихограми у перші два тижні льоту шкідника. Перше внесення трихограми потрібно проводити на початку літа та яйцекладки (пошук яйцекладок проводять через 3-4 дні від початку літа), друге – через 5-7 до 12 днів.

Найчастіше на кукурудзі використовують ентомофаг - Trichogramma evanescens. Період внесення трихограми визначається появою шкідників. Сигналом для розселення ентомофага трихограми є відловлені в попередньо розміщені світлові пастки особини стеблового метелика, візуальні спостереження за посівами та облік шкідника. Протягом 5 (п’яти) календарних днів після появи перших метеликів в світлових пастках слід обстежити посіви кукурудзи. Якщо спостерігається масовий літ метелика (3-5 особин за ніч) або було знайдено перші яйцекладки стеблового метелика – протягом наступних 2 (двох) календарних днів необхідно почати внесення трихограми.

Випуск трихограми проводять в два етапи: перший – при масовому льоту або на початку яйцекладки (якщо такі знайдені), другий – через 7-8 днів після першого внесення. Розселення трихограми здійснюється в ранкові (з 5:00 до 10:00) або вечірні (з 18:00 до 22:00) години, або всю ніч за допомогою БПЛ в температурних межах +18 +28℃ в теплу, безвітряну погоду.

003

Проте до питання внесення трихограми можна відноситися більш пластичніше і використовувати різні підходи і схеми в залежності від кількості шкідника і ситуації. Не обов'язково трихограму потрібно вносити при початку масового льоту стеблового метелика, можна перше внесення почати проводити і пізніше. Згідно з різними рекомендаціями норма першого випуску може становити 30–50 тис. самиць трихограми на 1 га. А норма другого внесення варіюється залежно від кількості яйцекладок на 100 рослин: до 3 кладок — 50 тис., 3–5 — 100 тис., 6–8 — 150 тис., понад 8 — 200 тис. самиць на 1 га.

Якщо літ кукурудзяного метелика триває й далі або становить велику шкідливу загрозу, має сенс вносити трихограму тричі з інтервалом 5–6 діб. Закордонна практика свідчить, що триразове внесення по 80–100 тис. самиць дозволяє досягти найефективнішого контролю.

Ефективним методом внесення трихограми є використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) моделі Альбатрос - Т1. Пристрій на БПЛА для розселення трихограми дозволяє рівномірно розподіляти біопрепарат трихораму на полях. Матеріал, який використовується як наповнювач при авіарозселенні – манна крупа. Тим паче, що по рослині трихограма переміщається «пішим ходом» і робить короткі перельоти. Протягом одного покоління шкідника-господаря трихограма здатна розселитись в радіусі до 30 м, тому внесення трихограми з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) моделі Альбатрос - Т1 є ефективним методом. Габарити та конструкція БПЛА дозволяють транспортувати його в салоні автомобіля. Розмах крил 2,13 м, довжина 1,25 м, а вага 3,670 кг. Час польоту 45-60 хв. Дальність польоту до 65 км, за виліт робе 200 га. Маршрут і шаг польоту на полі прокладається у спеціальній програмі (рис. 1, 2).

Використання самохідних обприскувачів при внесенні інсектицидів на кукурудзі від стеблового метелика малоефективне через витоптування колесами значної кількості рослин (5% або 0,3-0,5 т/га зерна), що дорівнює або перевищує тот поріг, що може нанести шкоди сам шкідник. Цікавим фактом не на користь використання самохідних обприскувачів, на який не звертають уваги є те, що ширина штанги не рівна ширині міжряддя (табл. 1). Через це потрібно робити перекриття і зміщати постійно навігаційну лінію в автопілоті для проходження самохідного обприскувача по міжряддю просапної культури чи працювати по діагоналі або поперек рядків з нульовим перекриттям, але з витоптуванням колесами рослин і створенням колій. Даний факт частково нівелює концепцію точного сигнала та мінімальних перекриттів при використанні самохідних обприскувачів в точному землеробстві.

tab1 (2)

При застосуванні гербіцидів за технологією Clearfield (імазамокс, 40 г/л // Пульсар 1-1,2 л/га; імазапір, 15 г/л+імазамокс, 33 г/л // Євро-Лайтнінг 1-1,2 л/га; імазетапір, 100 г/л // Євро-Ланг 1-1,2 л/га та Clearfield Plus (імазапір, 7,5 г/л+імазамокс, 16,5 г/л // Євро-Лайтнінг Плюс 1,6 -2,5 л/га) у жодному разі не можна допускати перекриття, тому що при внесенні подвійної дози препарату на одній ділянці може призвести до загибелі самого соняшнику і післядії на подальші культури.

Професійне внесення препаратів на самохідних обприскувачах може здійснюватися на швидкостях від 6-8 до 14-16 км/год і більше з нормою витрати робочої рідини 100 - 150 л/га, з використанням різних типів розпилювачів залежно від цільового об'єкта, стану культури, погодних та інших умов. Інакше кажучи, при використанні препаратів необхідно загострювати увагу не тільки на їхній різноманітності та вартості, а й на підвищенні технології їх застосування. Оптимальними умовами щодо обприскування є: температура повітря від 12 до 25 оС, вологість повітря 70-80%, швидкість вітру до 5-6 м/с, відсутність опадів, зокрема туману і роси. Відхилення від оптимальних умов можуть призвести до багаторазового зниження або відсутності ефективності обробки, а також можуть завдати шкоди навколишньому середовищу. Реалії сучасного бізнесу змушують рахувати кожну гривню, витрачену на отримання якісного врожаю. При сформованих цінах на препарати головне завдання полягає в отриманні максимальної ефективності від застосування.

Використання дронів під час обприскування на кукурудзі від стеблового метелика також є малоефективним заходом. Зазвичай дрони вносять інсектициди з такими агротехнічними параметрами обробки:

  1. Норма виливу робочого розчину 5-10 л/га для інсектицидної обробки кукурудзи.
  2. Продуктивність дрону 120 га за зміну.
  3. Розмір краплі щонайменше 100-120 мікрон.
  4. Форсунки роторні.
  5. Об'єм бака 20-30 літрів.
  6. РТК сигнал на дроні. Точність 1-4 см.
  7. Швидкість обробки, висота льоту дрону та ширина захоплення визначається погодними умовами та якістю внесення препарату.
  8. Обов'язковий тест перед обприскуванням полів на якість покриття стебла та початка робочим розчином за допомогою спеціальних папірців.
  9. Якісне обприскування та діставання крапель до початку і нижче.
  10. Швидкість вітру до 4-5 м/с.
  11. Працювати при вологості повітря від 60% щоб краплі розчину потрапляли на рослини, листя, качани (об'єкта обробки) і не висихали в повітрі.
  12. Температура обробки 10-25°С. Оптимальна температура обробки інсектицидами 15-25°С.
004

На жаль, такі погодні умови бувають дуже рідко: то перевищує швидкість вітру, то температурні режими та вологість повітря не дають проводити внесення інсектициду дроном. Багато хто зараз не замислюється про ефективність нанесення препаратів на об'єкти, що обробляються, не приділяють належної уваги контролю якості обприскування. В одному випадку параметри обробки можуть бути ефективними, то в іншому – ні або зовсім не ефективними.

Досліди завжди дають відповіді, що ефективніше і економічніше. Проводили тестування дрона Agras T16/Т20 для обприскування від стеблового метелика кукурудзи. Для оцінки якості внесення бакової суміші інсектицидів кораген (хлоратраніліпрол, 200 г/л) 0,12 л/га + каратель плюс (біфентрин, 100 г/л) 0,2 л/га використовували вологочутливий папір, який кріпили на різній висоті рослини. Вилив робочого розчину був 5-6 л/га. Якістю внесення не були задоволені через не пробивання крапель до початка. Кораген не рухається сильно по тканини, куди попав там і залишається. На вологочутливий папір попадало не багато розчину (рис. 3, 4). Дуже важко було добитися ідеальних умов погоди для внесення. Обприскували десь після 10-ї години вечора у ночі, але температура була більшою за 25 С і не спадала. Розмір крапель був 100 мкм.

Вимоги до погодних умов за різних видів обприскування:

1. Ультрамалооб'ємне обприскування (УМО) 1 – 10 л/га:

вітру – трохи більше 2 м/с;
температура повітря – не більше 15-17 ° С;
вологість повітря – не менше 70%;
обов'язкова наявність допоміжних речовин (антівипаровувач);
відсутність конвекції повітря.

2. Малооб'ємне обприскування (МО) 10 - 50 л/га:

вітру – трохи більше 2 м/с;
температура повітря – не більше 18-20 ° С;
вологість повітря – не менше 60%
відсутність конвекції повітря.

3. Середньооб'ємне 50 - 400 л/га:

швидкість вітру – до 3м/с;
температура - до 22-23 ° С;
вологість – не менше 60%;
відсутність конвекції повітря.

4. Високооб'ємне 400 л/га та більше:

швидкість вітру – трохи більше 5 м/с;
температура повітря – до 25 ° С;
вологість повітря – до 75%.

005

Нажаль, формуляції препаратів для ультрамалооб'ємного (УМО) 1 – 10 л/га обприскування за допомогою дронів не розроблені і не зареєстровані. Нічого не можна лити з нормою витрати робочої рідини менше 50 л/га. Не можна обдурити весь захист рослин і отримати реальний ефект при таких нормах витрати робочого розчину, особливо з контактними або двокомпонентними контактно-системними фунгіцидами чи інсектицидами, яких зараз на ринку більшість, або грунтовими чи контактними страховими гербіцидами для ефективної роботи яких і покриття рослин, взаємодії грунту з грунтовим препаратом потрібні значно більші норми робочого розчину. Сподіваємося, у нас почнуть розробляти та реєструвати формуляції для ультрамалооб'ємного (УМО) обприскування.

І це стопор для застосування дронів у захисті рослин: адже вони не можуть внести необхідні ‘100-150 л/га робочого розчину на пшениці проти фузаріозу колосу, фунгіциду на соняшнику у стадії “зірочка” щоб нормально змочити нижні листя чи на кукурудзі інсектицид від стеблового метелика тощо. Навіть 150 л/га робочого розчину не завжди є ефективними — купа факторів впливають на результат, і навіть у цих умовах щось не спрацьовує.

Певна кількість робочого розчину при внесенні - це об'єктивна необхідність обробити поле так, щоб цільовий об'єкт весь був покритий робочим розчином для максимального ефекту: для фунгіцидів це 200 крапель на квадратний сантиметр. Для гербіцидів щільність покриття повинна бути не менше 20–40 крапель/см² (для системних – мінімальна кількість, а для контактних – максимальна), для інсектицидів – 30–60 (аналогічно: системних та контактних) та фунгіцидів не менше 60–70 крапель/ см² (для системних допускається менше – до 40). Для системних гербіцидів рівномірність покриття дуже важлива, для контактних препаратів необхідне максимальне покриття поверхні. Не можна покрити 1 га пшениці в колосіння, на якому знаходиться 10-20 т листової поверхні, або кукурудзи чи соняшнику з 30-50 т листової поверхні, 5 л/га робочого розчину.

У цьому випадку, виробники ЗЗР повинні кооперуватися з виробниками дронів, проводити дослідження і розробляти формуляції для УМО обприскування. Без реєстрації УМО-формуляцій цей вид внесення препаратів залишиться лише в рекламі або для застосування в дрібноділянкових дослідах. Це тренд на п'ять наступних років.

tab-2

Зазвичай інсектицидні препарати, які використовуються на кукурудзі, відносяться до 7 хімічних класів з різними механізмами дії на шкідника: бензолсечовини, діаміди, карбамати, неонікотиноїди, органофосфати (ФОС), піретроїди, фенілпіразоли. Бензолсечовини інгібують біосинтезу хітину (тип 0). Зумовлюють порушення виділення гормону, що регулює линяння комахи та утворення кутикули. Механізм дії діамідів пов'язаний із руйнуванням роботи модуляторів рецепторів ріанодіну. Порушують регуляції м'язового скорочення шляхом вивільнення кальцію з ретикулуму. Карбамати та органофосфати подавляють ацетилхолінестеразу. Викликають деполяризацію синапсу, тремор та деградацію м'язових тканин. Неонікотиноїди пригнічують активність рецепторів ацетилхоліну. Зумовлюють деполяризацію нейронів та тимчасове запобігання дії ацетилхоліну, що призводить до перезбудження нейронів. Піретроїди порушують функції нейронів через натрієві канали (модулятори натрієвих каналів). Викликають деполяризацію мембрани, гіпер-збудження центральної нервової системи. Фенілпіразоли інгібують хлоридні канали GABA-трансферази (трансферази гамма-амінобутирової кислоти). Зумовлюють надмірну стимуляцію нейронів (табл. 2).

До складу інсектицидів можуть входити як системні, так і контактні однокомпоненті і комбіновані діючі речовини. Наприклад, на кукурудзі рекомендується використовувати 2-3-х компонентні інсектициди як більш ефективні: Апліго (хлорантраніліпрол, 100 г / л, лямда-цигалотрин, 50 г / л), Протеус (тіаклоприд, 100 г / л + дельтаметрин, 10 г / л) , Рімон Фаст (новалурон, 50 г / л + біфентрин, 50 г / л), Канонір Дуо (імідаклоприд, 300 г / л + лямбда-цигалотрин, 100 г / л), Коннект (імідаклоприд, 100 г / л, бета- цифлутрин, 12,5 г / л), Данадим Мікс (диметоат, 400 г / л, гамма-цигалотрин, 4 г / л), Борей® Нео (альфа-циперметрин, 125 г / л, імідаклоприд, 100 г / л і клотіанідін, 50 г / л).

Комбіновані контактно-системні препарати мають кращу ефективність і ширший спектр дії проти шкідників. Обробка рослин системними діючими речовинами спрямована зазвичай на контроль шкідників, що смокчуть сік із тканин, ведуть скритий спосіб життя, а також мешкають у ґрунті, а контактні діючі речовини покликані для знищення зазвичай гризучих комах на поверхні рослини. Для того, щоб спрацював контактний інсектицид і покрив усю рослину, повинна бути норма внесення робочого розчину більше 100 л/га, що не можна досягти при використанні дронів та 5 л/га навіть при розмірі краплі 100 мкм, яка при температурах більше 25 С може висихати у повітрі і не долітати до об'єкта впливу або зноситися у бік на 10 м і більше навіть при оптимальних умовах вітру до 5 м/с (табл. 3).

tab-3

При заданому об'ємі рідини зменшення розміру частинок, що розпиляються, вдвічі, призводить до восьмиразового збільшення кількості крапель, що утворюються, при цьому площа покриття плоскої поверхні листа або грунту може зрости до 4 разів. Одна крапля розміром 500 мкм дорівнює 8 краплям розміром 250 мкм, а 8 крапель розміром 250 мкм дорівнюють 64 краплям розміром 125 мкм. При однаковому обсязі води площа покриття 64 краплями розміром 125 мкм у 4 рази більша, ніж від однієї краплі 500 мкм. Саме дрібні краплі найбільш ефективні, але сильно схильні до зносу і випаровування. Великі краплі – менший знос. Збільшення діаметра крапель з 200 до 400 мкм призводить до 8-кратного скорочення їх кількості. Більше крапель - найкраще покриття та найкраща ефективність.

Дуже дрібні і дрібні краплі, а також середні - найефективніші краплі, краще утримуються на поверхні рослин, ніж великі краплі, які мають тенденцію скочуватися з поверхні. Переважна більшість дрібних крапель у факелі розпилу необхідна при обробці таких бур'янів, як вівсюг, види просянок на злакових культурах, при обробці бур'янів на гороху, у сім'ядольній стадії на цукрових буряках, інших культурах, а також при застосуванні контактних фунгіцидів та інсектицидів. Але дрібні краплі дуже сильно схильні до зносу і випаровування. Тому дуже важливо суворо дотримуватись швидкісного режиму обприскувача, дотримуватися оптимальної зовнішньої температури повітря та мінімальних показників вітру. Великі краплі, проте, напрочуд добре підходять для культур, що легко утримують краплі, наприклад, квасоля або олійні культури (через опушеність листя, що не дає їм скочуватися або при ударі відлітати, як наприклад на капустяному листі). Значний вплив на здатність краплі утримуватися на оброблюваній поверхні мають прилипачі (ад'юванти), що містяться в препаратах або додані до робочого розчину при обробках. Знижуючи динамічний поверхневий натяг крапель, що розпилюються, дані засоби можуть скоротити непродуктивні втрати. Великі краплі легко проникають у стеблестій злакових культур, менше схильні до зносу і випаровування, але їх ефективність, особливо з контактними препаратами, може бути низькою. Найчастіше такі краплі найкраще підходять для внесення системних та ґрунтових гербіцидів.

Коли об'єкт розпилення має малі розміри, наприклад, злакові бур'яни на стадії появи другого справжнього листа, або скажімо личинки шкідника молодшого віку, розпил, що містить велику кількість дрібних крапель, значно підвищить шанси влучити в ціль при строгому обліку зовнішніх факторів. Дрібні краплі краще пересуваються у горизонтальній площині між листям, забезпечуючи проникнення та покриття у разі широколистих культур. При заданому обсязі рідини частинки малих розмірів забезпечують набагато повніше покриття поверхні листа. Для продуктів системної дії достатнім є попадання лише кількох крапель, що містять активні інгредієнти, але контактних препаратів повне покриття поверхні листа є важливим чинником.

Здатність до проникнення всередину стеблостою - один із ключових факторів, що впливають на вибір параметрів обприскування. Злакові культури являють собою об'єкти, що вертикально ростуть, тому для них оптимальні краплі великого розміру з хорошою проникаючою здатністю, що падають вертикально вниз. У разі широколистяних культур, навпаки, великі краплі осідають на верхній поверхні листя і не потрапляють на нижні яруси. Наприклад, для проникнення в стеблестої картоплі чи бавовнику краще використовувати дрібнодисперсне розпилення, т.к. дрібні краплі переміщаються як у горизонтальній площині, і краще проникають вглиб крізь яруси листя. Дрібні краплі за рахунок турбулентності проникають у всі яруси стеблостої, а також на нижній бік листя, що дуже важливо при боротьбі з шкідниками, що скритно живуть, що знаходяться і харчуються на нижній стороні листя. Такі краплі долітають навіть до самої землі. Але турбулентність, особливо при високих швидкостях руху обприскувача, може знизити якість обприскування за рахунок повільного осідання крапель та їх випаровування, тим більше, коли не враховується вітер та температурний режим при обробках.

Зазвичай через розтягнутий літ стеблового метелика неможливо вгадати оптимальний період внесення інсектициду, тому часто обробляють посіви кукурудзи профілактично з марним витратами коштів. Такий період настає при відродженні гусениць з другої декади липня (поява волоті) і може тривати до кінця першої декади серпня (молочної стиглості), і захоплює літ, відкладання яєць і вихід другого покоління іншого шкідника - бавовникової совки. Через розтягнутість льоту стеблового метелика, різний вік гусіні та виникнення стійкості ефективність інсектицидів може не перевищувати 30%.

Існує ксилемний і флоемний шлях руху речовин по рослині. Флоемний напрямок руху речовин відбувається від листя до кореня. Інсектициди не пересуваються флоемно, а тільки ксилемно - від місця потрапляння догори по пагону. Тому для ефективної дії інсектицид повинен попасти на сам початок, від которого він акропетально, якщо це системний препарат, піде до гори рослини, а контактний препарат взагалі залишиться на місті, куди попаде на рослину. Висока ефективність препаратів досягається при обприскуванні по гусеницях, що тільки відродилися, або гусеницях 1-2 віку (до 1,5 см завдовжки), коли вони знаходяться на листовій поверхні, а не пішли в качан. Препарати із д.р. хлоратраніліпрол (Кораген) є більшій мірі контактними препаратами з невеличким трансламінарним ефектом, що не дає його можливості застосовувати дронами при 5 л/га робочого розчину, який використовують від початку масового літа імаго до початку відродження личинок. При цьому оптимальним варіантом внесення є період масової відкладання яєць стеблового метелика та бавовникової совки.

Важливо згадати фізико-хімічні властивості молекули діючої речовини в інсектицидах. Саме ці властивості визначають те, як розподілятиметься по рослині той чи інший інсектицид. Існує кілька найважливіших показників, що визначають поведінку д.р. (його поглинання та транспортування по рослині), в першу чергу це коефіцієнт розподілу (LogP). Він описує ліпофільність молекули фунгіциду, її здатність розчиняються в ліпофільних (не водних) розчинах, що дозволяє їй проникати крізь біологічні мембрани рослини, але обмежує подальший транспорт усередині рослини. Низьке значення цього коефіцієнта говорить про гідрофільність молекули, і відповідно більш вільному пересуванні всередині рослини, але і про певні проблеми при проникненні в саме рослина через воскову кутикулу. Іншим не менш важливим показником, що характеризує просування молекули фунгіциду всередині рослини, є константа дисоціації кислоти (рКа). Значення рКа для даної молекули визначає рН, при якому вона є нейтральною. При більш високих значеннях рН будуть заряджатися кислотні групи, тоді як при більш низьких значеннях рН будуть заряджатися основні групи. Кількість і розподіл зарядів на молекулі впливає на її розчинність у воді. Чим нижчий цей показник, тим сильніші кислотні властивості і тим вище розчинність. На рис. 5 , представленому нижче, ці показники представлені у вигляді певної графічної моделі, розробленої на початку 1990-х років, і названої на ім'я її творця модель Бромілова.

006

На горизонтальній осі розташовані значення коефіцієнта розподілу LogP, чим вище цей коефіцієнт, тим менш мобільна молекула всередині рослини, і відповідно чим нижче, тим більше мобільність і вище системні властивості фунгіциду. Показник 3,2 умовно характеризує «вододіл» між системністю та контактністю. Показник вище 4 визначається яскраво виражені ліпофільні властивості, а нижче 0 відповідно гідрофільні. Між 0 і 4 умовно розташовується основна кількість інсектицидів і фунгіцидів, які характеризуються як акропетальні або ксилем-мобільні. На моделі видно що, незважаючи на те, що елементи з групи триазолів розташовані в відносно невеликому діапазоні, їх рухливість, а відповідно і системність коливається від володіє хорошою системністю і лікувальними властивостями флутріафолу, до практично нерухомого локально системного тебуконазола.

Із класа синтетичні піретроїди на кукурудзі використовують 7 діючих речовин: альфа-циперметрин, бета-цифлутрин, біфентрин, гамма-цигалотрин, дельтаметрин, лямбда-цигалотрин, циперметрин. Синтетичні піретроїді - ліпофільні речовини контактно-кишкової дії, добре утримуються кутикулою листя, нетоксичні для рослин, період їх напіврозпаду на рослинах від 2 до 20 днів. Вони погано пересуваються в грунті, розкладаються в ній 1-10 тижнів. Зета-циперметрин високотоксичні для людини і теплокровних тварин, циперметрин і бета-циперметрин средньотоксичні, а альфа-циперметрин малотоксичний, але небезпечний в залишкових кількостях в продуктах.

На кукурудзі із класа неонікотиноїди використовують 3 діючи речовини: імідаклоприд, клотіанідин, тіаклоприд. В країнах ЄС заборонені до використання на культурах тіаметоксам, імідаклоприд, клотіанідин. Є високі ризики для бджіл, людей, тварин. Регламент ЄС дозволяє використання цих речовин тільки в теплицях для потравки насіння і на культурах, нецікавих для медоносів.

Не має рівноцінних альтернатив заміни неонекотиноїдів на інші препарати, які володіють високою системністю, широким спектром інсектицидної дії та тривалим періодом захисної дії. Як замінник із класа ФОС може використовуватись системний інсектицид на основі діючої речовини диметоат. Для листкової обробки посівів також можуть використовуватись інсектициди контактної дії, якими є піретроїди. Через порівняно короткий термін їх захисної дії (від 3 до 6 днів) застосування піретроїдів вимагає збільшення частоти і кратності обробок посівів. Тим паче, через контактну свою дію вони не можуть забезпечити ефективну боротьбу з внутрішньо стебловими, приховано живучими шкідниками та втрачають свою ефективність при високих (понад 25 С) температурах, а також при використанні лужної води.

Хаблак Сергій,
агроном, доктор біологічних наук
(066) 442-66-08

Рекламодавці останнього номеру