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文檔簡介

1、1,第六章 植物病害流行的空間動態(tài),植病流行空間動態(tài): 植物病害的傳播,病害發(fā)生發(fā)展在空間上的表現(xiàn)。 傳播距離 傳播速度 變化規(guī)律,2,(一)病原物傳播體及其對傳播的適應(yīng)性 1. 產(chǎn)生大量的傳播體 2. 體積小,重量輕 3. 傳播的主動性 4. 較強(qiáng)的抗逆能力 5. 引誘傳播介體,一、關(guān)于傳播距離的概念,3,(二)菌源和菌源中心 菌源中心可以是一個病斑、一株病株、一定行長的病株或一定面積的病田,依傳播距離研究所取的空間規(guī)律而定。按照菌源中心的形狀,菌源中心可分為三類: 1. 點(diǎn)源(point source) 2.線源(line source) 3.區(qū)源(area source),4,(三)關(guān)于

2、“傳播距離”的概念問題,1. 病原物的物理傳播距離 2. 病原物的有效傳播距離 3. 病害傳播距離 4. 影響傳播的因素 物理學(xué)因素 (傳播體、動力) 生物學(xué)因素 (傳播體、寄主、環(huán)境),5,二、孢子傳播的物理學(xué)分析,(一)推算孢子隨氣流飛散距離的公式: Schrodter(1960)曾用下列公式來推算孢子能隨氣流飛散多遠(yuǎn): (6.1) 式中:X 孢子飛散距離; A 物質(zhì)交換值(即由于湍流造成的氣體質(zhì)量上下垂直交換,g/cm/sec) U 水平風(fēng)速; 空氣密度; C 孢子的沉降速度。,6,不同大小孢子可能飛散距離(2m/sec,10g/cm,sec),7,(二)推算孢子隨上升氣流達(dá)到最大高度的

3、公式:,8,四、高斯煙縷模型,X,Z,Y,H,風(fēng)速U,高斯煙縷模型(The Gaussian plume model)示意圖,9,x煙囪下風(fēng)方向距離,單位:m ,(下同); y與x軸垂直的水平方向距離; z距地面的垂直距離(高度); H煙囪口距地面的高度: Q煙囪口單位時間內(nèi)噴出煙粒量 單位:g或煙粒數(shù)目 U風(fēng)速,單位:m/s,10,如果把上式移植于孢子傳播研究中,則把上式中的“煙?!备臑椤版咦印保盁焽杩凇备臑榫粗行?,考慮在孢子傳播中,菌源中心不會象煙囪那樣高,而多半位于植物冠層之中,距地面不高,可視作地面點(diǎn)源,即H = 0,代入上式,可得任一空間的孢子數(shù)量: C(x,y,z)= (6.4

4、),11,如果只求軸中線上各點(diǎn)的孢子濃度,則y0,z0,代入上式,(6.6),如果只求地表面上某處的孢子濃度,則Z=0, 代入上式得,(6.5),12,植物冠層內(nèi)外孢子傳播的物理學(xué)分析,1. 釋放 2. 飛散 a. 逸散 b. 著落 c. 降落 3. 葉面著落的機(jī)制 4. 著落率,13,病害梯度( disease gradient ) 指傳播發(fā)病后,自菌源中心向一定方向的一定距離中所生病害的分布梯度,也稱侵染梯度(disease gradient )、傳播梯度。,五、病害梯度(disease gradient),14,1. 清澤茂久病害梯度模型:,式中:a傳播發(fā)病后菌源中心處的病情或由于傳播而

5、產(chǎn)生一個病班的概率; xi距離di處的病情或傳播發(fā)病的概率; di距離,菌中心為,di1; b梯度系數(shù),決定于病害種類,傳播條件等,一般1b3。,15,2. Mac Kenzie 模型,或,(6.8),式中:a 和xi意義同 6.7式; b梯度系數(shù) b=0.1-3; n模型的決定系數(shù),取決于病害種類一般 3n0; di距離,菌源中心點(diǎn)為0 di0; 當(dāng)di=0時 xi=a,符合定義。,16,六、傳播距離及其預(yù)測,一次傳播距離 2. 一代傳播距離 傳播距離調(diào)查研究中,t1開始調(diào)查菌源中心菌量,記載t1t2 (t1t2p)間逐日傳播的條件,到t3(t3-t22p)調(diào)查發(fā)病結(jié)果,測定傳播距離即一代傳播距離。,17,3. 傳播距離的劃定 實(shí)查可得最低病情:Xmin;傳播距離:D 4. 傳播距離的等級劃分 a. 近程傳播 b. 中程傳播 c. 遠(yuǎn)程傳播,18,第六章思考題,1病原物傳播體有哪些適應(yīng)于傳播的特性? 2什么是病害梯度?寫出清澤

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