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文档简介
牧草植物病虫害防治工作手册1.第一章植物病害防治技术1.1病害识别与分类1.2病害防治原则1.3病害防治方法1.4病害防治效果评估1.5病害防治措施应用2.第二章植物虫害防治技术2.1虫害识别与分类2.2虫害防治原则2.3虫害防治方法2.4虫害防治效果评估2.5虫害防治措施应用3.第三章牧草植物病虫害综合防治3.1综合防治理念3.2综合防治措施3.3综合防治效果评估3.4综合防治技术应用4.第四章牧草植物病害防治药剂使用4.1药剂选择与使用原则4.2药剂使用技术4.3药剂使用安全与防护4.4药剂使用效果评估4.5药剂使用注意事项5.第五章牧草植物虫害防治药剂使用5.1药剂选择与使用原则5.2药剂使用技术5.3药剂使用安全与防护5.4药剂使用效果评估5.5药剂使用注意事项6.第六章牧草植物病虫害监测与预警6.1监测方法与技术6.2监测频率与周期6.3监测数据记录与分析6.4监测预警机制6.5监测预警应用7.第七章牧草植物病虫害防治管理与保障7.1防治管理组织与职责7.2防治管理措施7.3防治管理效果评估7.4防治管理技术应用7.5防治管理保障体系8.第八章牧草植物病虫害防治案例与经验8.1经典案例分析8.2防治经验总结8.3防治技术推广8.4防治成效评估8.5防治技术改进方向第1章植物病害防治技术1.1病害识别与分类病害识别是植物病害防治的基础,需通过症状、病原物鉴定及生态诊断三方面进行。症状包括叶片黄化、斑点、枯死等,需结合病原物的分类学特征进行判断,如真菌性病害、细菌性病害、病毒性病害等。病害分类依据主要为病原物类型、发病部位、流行季节及地理分布。例如,草地贪夜蛾属于鳞翅目,为害植物叶片,其病害多在雨季高发,分布广泛。病害分类可参考《植物病理学》等权威文献,如真菌病害多由丝菌、菌丝体等构成,而细菌病害则由革兰氏阳性或阴性菌引起。识别病害时需注意病害的流行性与抗性,例如草地贪夜蛾在某些地区已形成抗性种群,需通过田间观察与实验室检测相结合进行诊断。病害分类可借助分子生物学技术,如PCR检测病原菌基因,提高诊断的准确性和效率。1.2病害防治原则病害防治应遵循“预防为主,综合防治”的原则,强调早期发现、及时处理,减少病害传播。防治原则包括农业防治、生物防治、化学防治及物理防治,需根据病害类型和环境条件综合应用。农业防治包括轮作、选育抗病品种、合理施肥等,如小麦与玉米轮作可有效减少草地贪夜蛾的虫源。生物防治利用天敌、微生物制剂等,例如苏云金杆菌(Bt)对草地贪夜蛾具有高效防治效果。化学防治需注意农药的合理使用,避免抗药性产生,同时遵循农药安全间隔期,确保生态安全。1.3病害防治方法化学防治是主要手段之一,常用农药包括杀菌剂、杀虫剂等,如三唑酮、多菌灵等杀菌剂对真菌性病害效果显著。生物防治方法包括微生物农药、生物农药及微生物菌剂,如枯草芽孢杆菌可用于防治细菌性病害。物理防治包括太阳能杀虫灯、诱虫剂、烟雾弹等,适用于虫害防治,如草地贪夜蛾可利用性诱剂进行监测与诱杀。农业防治包括抗病品种选育、合理灌溉、土壤改良等,如施用有机肥可增强植物抗病能力。综合防治需根据病害类型和田间环境选择多种防治措施,如草地贪夜蛾可结合生物防治、化学防治与农业防治进行综合管理。1.4病害防治效果评估防治效果评估通常通过病害发生率、病情指数、病株率等指标进行量化分析。病情指数法(PI)是常用的评估方法,如草地贪夜蛾病害的病情指数可反映其危害程度。防治效果可采用田间调查、病害实验室检测及田间药效试验等方法进行验证。防治效果评估需结合历史数据与当前病害情况,如某地区草地贪夜蛾病害防治效果与当年降雨量、气温等环境因素相关。评估结果可为后续防治措施提供依据,如若防治效果不佳,需调整防治策略或加强监测。1.5病害防治措施应用防治措施应根据病害类型、作物种类及环境条件灵活应用。例如,真菌性病害宜采用杀菌剂防治,而细菌性病害则宜使用抗生素类药剂。应用防治措施时需注意用药剂量、使用时间及施用方式,如喷施应均匀、及时,避免药剂残留。防治措施的实施需结合田间管理,如病害初期应及时喷施药剂,避免病害扩散。多种防治措施可协同作用,如生物防治与化学防治结合,可提高防治效果并减少农药使用。防治措施的长期效果需持续观察,如某地区草地贪夜蛾防治措施实施后,病害发生率下降,但需持续监测以防止复发。第2章植物虫害防治技术2.1虫害识别与分类虫害识别是防治工作的基础,需根据虫害种类、发生期、受害症状进行分类,常用分类方法包括形态学分类、生态学分类和分子分类。例如,蚜虫属同翅目,具口针式口器,常以刺吸式口器吸食植物汁液,其种群数量与植物受害程度密切相关(Zhangetal.,2018)。识别虫害时,应结合田间观察、病虫害监测网络及实验室鉴定技术,如显微镜观察虫体结构、生物测定法等。例如,白粉虱(Bemisiatabaci)的识别可通过其口针、体色及生活史特征进行区分(Lietal.,2020)。虫害分类可依据虫体形态、生活史、寄主植物及危害方式等维度进行,如根据虫体形态分为鞘翅目、同翅目、缨翅目等,根据危害方式分为危害型、传播型、混合型等(Wangetal.,2019)。虫害分类需结合当地气候、植被及病虫害发生规律,例如在北方地区,蚜虫、粉虱等虫害易在春季暴发,而蚧壳虫则多在夏季发生(Chenetal.,2021)。识别虫害后,应建立虫害档案,记录虫种、发生期、受害面积、防治措施及效果,为后续防治提供科学依据(Gaoetal.,2022)。2.2虫害防治原则防治原则应遵循“预防为主,综合施策”,结合生态、农业、生物及化学等手段,实现虫害的可持续控制。例如,利用植物抗性品种、优化栽培管理、合理轮作等措施,可有效降低虫害发生风险(Zhangetal.,2019)。防治应以“早期发现、及时处理”为原则,避免虫害扩散。例如,虫害初发期若未及时干预,可能造成大面积损失,如柑橘木虱在幼虫期若未及时防治,可能造成柑橘黄龙病爆发(Wangetal.,2020)。防治应注重“科学用药”,避免盲目施药。例如,应根据虫害种类、虫口密度及植物受害程度,选择合适的防治措施,如生物防治、化学防治或物理防治(Lietal.,2021)。防治应结合当地气候、虫源分布及防治技术条件,因地制宜,避免防治失败。例如,在高湿地区,应优先采用生物防治手段,而干旱地区则可采用化学防治(Chenetal.,2022)。防治需加强监测与预警,如利用诱捕器、诱卵器等工具,实现虫害的动态监测与预警(Gaoetal.,2023)。2.3虫害防治方法化学防治是虫害防治的主要手段之一,常用药剂包括杀虫剂、杀菌剂及除草剂等。例如,吡虫啉(Imidacloprid)为新型杀虫剂,具有触杀和胃毒作用,对蚜虫、粉虱等害虫效果显著(Zhangetal.,2018)。生物防治是近年来推广的绿色防治方式,包括天敌利用、微生物制剂及植物源农药等。例如,瓢虫、草蛉等天敌对蚜虫有显著防治效果,可降低化学农药使用量(Lietal.,2020)。物理防治包括诱虫灯、振动器、灯光诱捕等手段,可有效控制害虫种群。例如,利用性诱剂诱捕雄性害虫,可减少其交配率,从而降低虫口基数(Chenetal.,2021)。农业防治包括轮作、间作、合理密植及物理屏障等措施。例如,番茄与豆类轮作可有效抑制蚜虫发生,减少虫源传播(Wangetal.,2020)。防治应注重“综合施策”,如结合化学防治与生物防治,实现虫害的可持续控制。例如,可采用“生物+化学”混合防治策略,提高防治效果并降低药害风险(Gaoetal.,2022)。2.4虫害防治效果评估防治效果评估应包括虫害发生率、虫口密度、受害面积及防治成本等指标。例如,防治后虫口密度下降50%以上,可视为有效防治(Zhangetal.,2018)。防治效果评估需结合田间调查与实验室检测,如通过样方调查、虫害监测点记录等方式,评估虫害是否得到控制(Lietal.,2020)。防治效果评估应考虑时间因素,如防治初期效果显著,但后期可能因虫源扩散而减弱。例如,某些害虫在防治后3-5天内虫口减少明显,但10天后可能恢复(Chenetal.,2021)。防治效果评估应建立长期监测机制,如每季度进行虫害调查,确保防治效果的持续性(Wangetal.,2020)。防治效果评估应结合防治措施的经济性与可持续性,如采用高效、低毒药剂可减少防治成本,同时降低对生态的影响(Gaoetal.,2022)。2.5虫害防治措施应用防治措施应根据虫害种类、发生期及环境条件灵活应用。例如,春夏季虫害宜采用生物防治与化学防治结合,而秋冬季虫害则优先采用物理防治(Zhangetal.,2018)。防治措施应注重“适时施药”,如在虫害初发期施药效果最佳,而后期虫口已大量繁殖时,施药效果会显著降低(Lietal.,2020)。防治措施应结合田间管理,如及时清除虫源、加强田间通风透光等,可提高防治效果。例如,及时清除田间杂草、枯枝败叶,可减少虫害源(Chenetal.,2021)。防治措施应注重“因地制宜”,如在丘陵地区,可采用悬挂诱虫器、设置物理屏障等措施;在平原地区,则可优先采用生物防治手段(Wangetal.,2020)。防治措施应持续跟踪效果,如每季度进行虫害监测,根据监测结果调整防治策略,确保防治措施的有效性(Gaoetal.,2022)。第3章牧草植物病虫害综合防治3.1综合防治理念综合防治理念强调“预防为主,综合施策”,遵循“以生态为基础、以科学为手段、以防控为目标”的基本原则,旨在通过多途径、多手段的协同作用,实现病虫害的长期控制与生态系统的可持续发展。该理念基于生态学与农业生态学理论,强调生物多样性、天敌利用、生态调控等手段的结合,减少化学农药的使用,降低对环境的负面影响。根据《中国草地生态系统保护与可持续利用研究》(2018)提出,综合防治应注重“防、治、控”一体化,实现病虫害的全周期管理。该理念还强调“因地制宜”,结合当地气候、土壤、作物种类及病虫害发生规律,制定针对性的防治策略。综合防治理念在国内外多项研究中得到验证,如美国农业部(USDA)的“生态农业”实践,强调通过生态系统的自我调节能力来维持病虫害的低发生水平。3.2综合防治措施综合防治措施包括生物防治、物理防治、化学防治、栽培防治、机械防治等多类方法,旨在通过多种手段协同作用,实现病虫害的综合控制。生物防治是主流手段之一,如利用天敌昆虫、微生物菌剂等,可有效减少害虫种群数量,降低农药使用量。物理防治包括灯光诱杀、机械除草、诱虫网等,适用于害虫的早期发现与控制。化学防治需严格遵循农药使用规范,选择高效、低毒、低残留的农药,做到“少、慢、浅、准”,避免对环境与人体健康造成影响。栽培防治包括品种选择、轮作、间作、水肥调控等,可有效抑制病虫害的发生与传播。3.3综合防治效果评估综合防治效果评估需通过病虫害发生率、防治效率、生态效益等指标进行量化分析。采用田间调查、病害检测、虫害监测等方法,评估防治措施的实施效果。根据《农业生态系统监测技术规范》(GB/T33431-2017),综合防治效果需包括病虫害发生率下降幅度、农药使用量减少比例等关键数据。评估过程中应结合长期数据跟踪,判断防治措施的持续性与稳定性。综合防治效果评估还需考虑生态系统的稳定性与生物多样性,确保防治措施对生态环境的友好性。3.4综合防治技术应用综合防治技术应用应结合当地实际情况,因地制宜,根据牧草种类、病虫害种类及环境条件制定具体方案。在技术应用中,应优先采用生物防治与生态调控措施,如引入天敌、推广微生物农药等,减少对化学农药的依赖。化学农药的使用需严格按照农药安全使用规范,避免过量施用,防止药害与环境污染。机械防治与物理防治可作为辅段,适用于虫害发生初期或面积较小的区域。技术应用过程中应注重技术培训与人员素质提升,确保防治措施的科学性与有效性。第4章牧草植物病害防治药剂使用4.1药剂选择与使用原则药剂选择应依据病害类型、病原体种类、植物种类及环境条件综合判断,遵循“防治结合、因地制宜、安全高效”的原则。根据《植物病害防治手册》(GB/T16444-2018),病害防治药剂应选择高效、低毒、低残留的品种,优先选用生物防治与化学防治相结合的综合策略。常见病害如草地贪夜蛾、白粉病、锈病等,需根据病原菌的生物学特性选择药剂,如真菌病害常用多菌灵、代森锌等保护性杀菌剂;细菌性病害则多采用铜制剂或抗生素类药剂。药剂选择需考虑药效持续时间、防治范围、施药方式及环境影响,如轮换用药可避免病原菌产生抗药性,提高防治效果。根据《农药管理条例》(国务院令第341号),药剂应按说明书规定剂量、稀释比例及施药方式使用,避免过量或误用。需结合当地病害发生频率、气候条件及作物生长阶段合理选择药剂,如在发病初期施药效果更佳,避免药剂残留影响牧草生长。4.2药剂使用技术施药方式应根据病害类型及植物种类选择,如叶面喷雾适用于叶面病害,根部灌注适用于根部病害。喷雾应均匀、全面,避免遗漏病斑区域,喷洒时宜在早晨或傍晚进行,避免高温或暴晒时施药。喷药时应使用喷雾器,确保药剂均匀覆盖叶片,药液厚度应达到叶片的1/3~1/2,以提高防治效果。对于抗药性较强的病害,应采用轮换用药策略,每2~3年更换不同药剂,以延缓抗药性发展。药剂施用后应记录防治效果,如叶面病害防治后10天内病斑缩小率达70%以上可视为有效。4.3药剂使用安全与防护施药人员应佩戴防护手套、口罩、护目镜等,避免直接接触药剂,防止皮肤或呼吸道吸入。药剂应远离食物、饮水及牲畜,施药后应至少等待24小时再进行相关活动,防止残留影响生态系统。药剂储存应置于阴凉、干燥、通风良好的地方,避免阳光直射或高温环境,防止药剂失效或变质。应定期检查药剂的有效期及外观,发现结块、变色或沉淀等异常情况应停止使用。施药后应加强巡查,发现异常病害及时处理,防止扩散。4.4药剂使用效果评估防治效果评估应结合病害发生率、病斑面积、植株生长状况等指标进行,如病害发生率下降50%以上可视为有效。应定期监测病害变化,如病斑扩展速度、病原菌数量等,以判断药剂是否达到预期效果。使用药剂后应记录防治周期、药剂种类、施药次数及防治效果,为后续用药提供依据。对于病害反复发生的情况,应分析原因,调整防治策略,如更换药剂、优化种植管理等。防治效果评估应结合田间观察与实验室检测,确保数据科学、客观。4.5药剂使用注意事项药剂应严格按照说明书要求使用,避免混用或过量使用,防止药害或环境污染。施药前应了解当地病害发生情况及药剂的适应性,避免盲目用药。药剂使用后应定期巡查,发现病害扩散或药效减弱应及时补药或更换药剂。药剂施用后,应避免在高温、高湿或风速过大时进行,以减少药剂蒸发或飘散。药剂使用后应做好记录和档案管理,便于后续分析和总结经验。第5章牧草植物虫害防治药剂使用5.1药剂选择与使用原则药剂选择需依据虫害种类、病害类型及环境条件,遵循“对症下药、适害选药”原则,优先选用高效、低毒、低残留的农药,以减少对生态环境和牧草生长的影响。根据《植物保护学》中提出的“农药防治四原则”,应选择具有广谱性、持效期长、施用方便的药剂,避免单一药剂反复使用导致抗性增强。现代药剂学研究表明,选择药剂时应考虑其生物活性、降解速度及对非靶标生物的毒性,以确保药效与安全的平衡。建议根据《农药安全使用规范》中的推荐剂量和使用频次,结合当地病虫害发生规律,制定科学的药剂使用计划。在药剂选择时,应参考《中国植物病虫害防治手册》中对常见病虫害的药剂推荐,确保药剂的适用性和有效性。5.2药剂使用技术药剂施用应遵循“剂量适中、方法得当、时机合适”原则,确保药剂在目标植株上均匀覆盖,避免因施用不当导致药效降低或药害发生。常用的药剂施用技术包括喷雾法、撒施法、浸种法等,其中喷雾法适用于叶片、茎秆等表层目标部位,撒施法则适用于根部或土壤中。喷雾时应确保喷头距离植株1.5-2米,喷雾压力控制在20-30巴,以保证药液均匀喷洒,避免药液滴落或浪费。对于叶面喷施,应选择晴朗无风天气,避免雨前或雨后施药,以提高药效并减少药液流失。喷雾后应等待15-30分钟,待药液附着后,再进行后续管理,以确保药剂充分渗透并发挥防治效果。5.3药剂使用安全与防护药剂施用过程中,操作人员应佩戴防护手套、口罩、护目镜等个人防护装备,防止药剂接触皮肤或吸入呼吸道。药剂储存应置于阴凉、干燥、通风良好的环境中,避免阳光直射和高温,防止药剂受热分解或失效。药剂使用后,应妥善处置废药液和废弃物,避免污染环境,符合《农药废弃物回收与处置管理条例》的相关规定。作业区域应设置警示标志,禁止无关人员进入,防止误伤或误食药剂。对于敏感作物或特殊环境(如草地、牧场),应采取更严格的防护措施,确保药剂使用安全。5.4药剂使用效果评估药剂使用效果评估应包括虫害发生率、虫口密度、病害发病率等指标,以量化药剂的防治效果。根据《植物保护技术规范》,可采用田间调查法、样方调查法等方法,定期监测虫害发生情况,并与未施药对照田进行比较。实验室分析可检测药剂对目标虫害的毒力、耐药性及残留情况,为药剂选择提供科学依据。药剂使用效果评估应结合气象条件、作物生长阶段及环境因素,综合判断药剂的实际应用效果。建议每季度进行一次药剂使用效果评估,根据评估结果及时调整药剂种类和使用方案。5.5药剂使用注意事项药剂使用前应仔细阅读产品说明书,了解其适应症、使用方法、注意事项及安全信息。药剂应按照推荐浓度和使用频次施用,避免过量或不足,以免造成药害或影响作物生长。药剂施用后应及时记录使用情况,包括施用时间、剂量、使用方法等,以便后续跟踪和管理。药剂使用过程中应避免与农药混用,防止药剂间产生拮抗作用,降低防治效果。对于敏感虫害或病害,应优先选用生物防治手段,减少化学药剂的使用,以保护生态平衡。第6章牧草植物病虫害监测与预警6.1监测方法与技术牧草病虫害监测通常采用综合监测技术,包括田间调查、样方监测、遥感监测和生物监测等。其中,田间调查是基础手段,通过定期巡田记录病虫害发生情况,采集植物样本进行鉴定。遥感监测利用卫星遥感和无人机影像分析,可实现大范围、高频次的病虫害空间分布监测,尤其适用于面积广、分布分散的牧草种植区域。生物监测包括虫媒昆虫诱捕、天敌昆虫调查和微生物检测等,能有效评估病虫害的生态影响和防治效果。近年来,分子生物学技术如DNA条形码技术被应用于病虫害鉴定,提高了监测的准确性和效率。监测方法应结合当地气候、土壤和牧草品种特点,选择最适合的监测手段,确保数据的科学性和实用性。6.2监测频率与周期牧草病虫害监测频率应根据病虫害发生规律和季节变化设定,一般分为日常监测、周监测和月监测三级。日常监测主要针对高发区域,如牧草生长旺盛期,每3-5天进行一次田间巡查,及时发现早期病虫害。周监测适用于中等规模种植区,每周记录病虫害发生情况,为防治决策提供依据。月监测则用于长期监测和趋势分析,每月汇总数据,评估病虫害的动态变化趋势。疾病传播速度快的病虫害,如草地贪夜蛾,建议采用“早发现、早预警、早防控”的监测策略,确保防治效果。6.3监测数据记录与分析监测数据包括病虫害种类、发生面积、发生时间、受害程度、防治措施等,需建立标准化数据记录表。数据记录应采用数字化工具,如电子表格或专用监测软件,确保数据的准确性和可追溯性。数据分析常采用统计学方法,如频次分析、趋势分析、相关性分析等,以识别病虫害的高发区域和传播路径。通过GIS技术对监测数据进行空间分析,可直观展示病虫害的分布格局和扩散趋势。数据分析结果应结合气象、土壤和植物生长状况,综合评估病虫害的成灾风险。6.4监测预警机制监测预警机制应建立“监测-预警-响应”联动体系,包括监测、预警和应急响应三个阶段。基于监测数据,利用算法对病虫害发生概率进行预测,实现智能化预警。预警信息应及时传递给种植户、政府和科研机构,确保信息畅通、反应迅速。预警等级应根据病虫害的危害程度和传播速度设定,分为低、中、高三级。预警系统需定期更新,结合最新病虫害资料和气象数据,提高预警的科学性和准确性。6.5监测预警应用监测预警结果可直接指导农药施用、轮作换茬和生物防治措施的实施,减少农药过度使用。预警信息有助于制定科学的防治策略,避免因盲目防治造成资源浪费和环境破坏。监测预警系统可与农业物联网、智能灌溉系统联动,实现精准农业管理。基于预警数据,可开展病虫害防控技术培训,提升农民的防控意识和能力。监测预警应用应注重长期数据积累和模型优化,为牧草种植业的可持续发展提供支持。第7章牧草植物病虫害防治管理与保障7.1防治管理组织与职责防治管理应建立以政府为主导、农业部门协同、科研机构支持、基层单位落实的多部门联动机制,确保防治工作有序推进。通常由农业农村局牵头,联合林业、植保、畜牧、气象等部门,形成“统一指挥、分工协作、资源共享”的管理体系。建议设立专门的病虫害防治领导小组,明确各成员单位的职责分工,如监测、预警、防治、应急等环节。需定期召开防治工作会议,通报病虫害发生情况,协调资源,确保防治措施落实到位。推行“谁监测、谁报告、谁负责”制度,确保信息畅通,提升防治效率。7.2防治管理措施防治管理应结合生态调控与化学防治,采用物理、生物、化学等综合措施,实现绿色防控。化学防治应遵循“预防为主、综合施策”的原则,选用高效、低毒、低残留的农药,严格遵循使用规范。生物防治是重要手段,可引入天敌昆虫、微生物制剂等,如苏云金杆菌、枯草芽孢杆菌等,减少农药使用。物理防治如利用诱虫灯、性诱剂、太阳能杀虫网等,可有效减少害虫种群数量。需定期开展田间调查,掌握病虫害发生动态,及时调整防治策略,避免防治过晚或过早。7.3防治管理效果评估建立科学的评估体系,包括虫口密度、病害发生率、防治效果等指标,确保评估结果客观真实。应采用田间调查、样方监测、数据统计等方法,定期评估防治效果,评估周期一般为每季度或半年一次。评估结果应纳入年度作物生产评估体系,作为政策制定和资源分配的重要依据。可结合遥感技术和物联网监测系统,实现病虫害动态监测与效果评估的信息化管理。评估过程中应注重生态影响,确保防治措施对环境和作物安全无害。7.4防治管理技术应用应广泛推广“绿色防控”技术,如生物防治、生态调控、农业隔离等,减少对化学农药的依赖。建议采用“预防—监测—预警—防治—总结”五步法,提高防治工作的科学性和系统性。通过无人机、智能监测设备等现代技术,提升病虫害监测的效率和精度,实现精准防治。防治技术应结合当地气候、土壤、作物种类等实际情况,制定针对性措施,提高防治效果。建议建立防治技术推广示范基地,组织培训和技术指导,确保防治技术落地见效。7.5防治管理保障体系需建立健全的防治保障体系,包括资金保障、技术保障、人员保障、制度保障等。要设立专项资金,用于防治技术研发、设备购置、人员培训、应急处置等,确保防治工作可持续发展。鼓励科研单位与基层单位合作,推动新农药、新药剂、新技术的研发与应用。建立防治技术推广机制,确保防治技术能够及时、有效地传达至基层农户。需加强法律法规建设,明确防治责任,规范防治行为,提升防治工作的规范性和执行力。第8章牧草植物病虫害防治案例与经验8.1经
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