Tulevaisuuden kasvinsuojeluongelmat - tuholaiset



Samankaltaiset tiedostot
Tuhoeläimet viljoilla, onko niitä? Erja Huusela-Veistola PesticideLife loppuseminaari

Tuhoeläimet viljalla torjunnan nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet

Kuminan rengaspunkin runsaus yllätti

Peltokasvien tuhoeläimet nyt ja tulevaisuudessa

Katsaus kasvukauden 2018 tuholaisiin

Kuminatilakierroksilta tietoa kasvintuhoojien yleisyydestä

Kahukärpäset kiusasivat syysviljoja tänäkin syksynä

Öljykasvien tuhoeläimet 2012

Mitä kuminan tuholais- ja rikkakasvihavainnoista

Peltokasvien tuhoeläimet mitkä erityisiä haasteita muuttuvassa ilmastossa

Lisääntyvät kasvinsuojeluriskit ilmaston muuttuessa, Kari Tiilikkala, MTT PesticideLife -hankkeen aloitusseminaari Jokioisilla 19.2.

IPM-kokemuksia kesältä 2010

Kokemuksia kesän 2011 kuminatilakierroksilta

Kuminatilakierroksen kertomaa kasvintuhoojatilanne 2012

Viljelyvarmuutta integroidusta kasvinsuojelusta. Marja Jalli & Sanni Junnila MTT Viljaseminaari Pajulahti Nastola

Kasvintuhoojien aiheuttamat vahingot. Tommi Oraluoma Suonenjoki

Kasvinsuojeluaineet ja niiden valinta lohkolle

Mavrik 2 F/ (6)

Ympäristölle vaarallinen

Viljelykierrolla kannattavuus paremmaksi. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Sumi Alpha 5 FW/ (6)

PesticideLife hankeen IPM kuulumisia haasteelliselta kesältä

Kylvö suoraan vai suojaan?

Mavrik 2 F/ (6)

Kokemuksia kesän 2010 kuminatilakierroksilta kasvintuhoojien kannalta ja suunnitelmat 2011

Vuoroviljely näyttää voimansa. Kalajoki Anne Rahkonen, Perunantutkimuslaitos

Valkuaiskasvien kasvinsuojeluhaasteet

Punahome ja muut ajankohtaiset asiat viljojen kasvinsuojelussa

Peter Fritzén/ ProAgria-Suomen Talousseura/

FASTAC 50 Tehoaine: Valmistetyyppi: Käyttötarkoitus: Varoitukset: Käytön rajoitukset: Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Kasvintuhoojat muuttuvassa ilmastossa. Päivi Parikka, Saila Karhu ja Tarja Hietaranta MTT kasvintuotannon tutkimus

Pintamaan hallintaa onnistuneella syyskasvien viljelyllä

FASTAC T. Tuhoeläinten torjuntaan. vaarallinen. Tehoaine: alfa-sypermetriini 150 g/kg. Valmistetyyppi: WG

Erikoiskasveista voimaa pellon monimuotoisuuden turvaamiseen

Kumina viljelykierrossa peltotilastojen näkökulmasta

Syysrypsin viljely Antti Tuulos

Kuminan perustaminen suojakasviin

Agrimarket- Viljelijäristeily

Kumina kehittyy harvaan kylvetyssä suojakasvissa

Kasvinsuojelu luomutuotannossa

PesticideLife kesän 2012 haasteet kasvinsuojelussa

ASIAA KASVINSUOJELUSTA KAUDELLE 2018 SSO KASVINVILJELYILLAT

PESTICIDELIFE Kokemuksia integroidusta kasvinsuojelusta viljoilla

Eroosion hallintaa syyskylvöisillä kasveilla. Olli-Pekka Ruponen, Toivon Tila

Kasvitautien kirjoa onko aihetta huoleen?

Kuminan kasvattaminen Suomessa

Kasvitaudit ja tuholaiset peltoviljelyssä

Kuminan tautitilanne

Kasvintuhoojat kuminakierrostiloilla 2012

Kasvitaudit muuttuvassa ilmastossa mitä odotettavissa

Kaura, ympäristö ja ilmastonmuutos. Pirjo Peltonen-Sainio MTT Kasvintuotannon tutkimus ILMASOPU- ja MYTVAS3-hankkeet

Mansikan tuhoeläinten torjunta

Syysviljan kasvinsuojelu

Karate Zeon-tekniikka. Tuhoeläinten torjunta-aine. vaarallinen. lambda-syhalotriini 100 g/l. Valmistetyyppi: CS

Kuminan perustaminen suojakasviin

Kasvintuhoojien tarkkailu ja biologinen torjunta. Luomumpi Varsinais-Suomi

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa

HOITO-OHJEET. Viljelylaatikot

Valkuais- ja palkokasvit viljelyssä ja -kierrossa. Heikki Ajosenpää ProAgria Länsi-Suomi Raisio

Alus- ja kerääjäkasvit pellon kasvukuntoa parantamaan. VYR viljelijäseminaari Hannu Känkänen

PELLOT TUOTTAMAAN. MTTn tilakokeet 2010 NURMIEN TÄYDENNYSKYLVÖ. Hankeseminaari, Joensuu Päivi Kurki MTT Mikkeli

MAATILAN SYPERMETRIINI Tuhoeläinten torjuntaan

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Pahkahomeen monet isäntäkasvit Asko Hannukkala Kasvinsuojelupäivä Hämeenlinna

Kerääjä- ja aluskasvit

Tuhoeläinten torjuntaan

Viljelyvarmuutta integroidusta kasvinsuojelusta. Marja Jalli & Sanni Junnila MTT Viljaseminaari Pajulahti Nastola

Karate 2.5 WG/ (7)

Viljelykierron ja talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen

Miksi torajyvä iski viime kesänä?

KUMINAN KASVINSUOJELU 2018

Kasvitautien hallinnan merkitys ja mahdollisuudet

Monipuolisen viljelykierron mahdollisuudet maan kasvukunnon parantajana

Kokemuksia integroidusta kasvinsuojelusta viljatiloilla. Marja Jalli & Sanni Junnila MTT VYR Viljelijäseminaari Hämeenlinna 30.1.

Kasvukauden 2017 haasteet Uudellamaalla. Vihti

Kuminalajikkeiden erot kahden satovuodoen jälkeen

Mitä keinoja juurikkaanviljelyyn ankeroislohkoilla?

Nurmen perustaminen ja lannoitus

Viljakasvien kasvitaudit ja niiden torjuminen sekä roudattomien talvien vaikutus kasvitauteihin

Miten sopeutan viljelytoimeni ilmaston ja sään muutoksiin?

Siemenestä satoon - Viljapäivä Mitä siementuottajalta edellytetään. ma , Joensuu Matti Teittinen, MMM agronomi Peltosiemen ry

Mavrik / Tätä myyntipäällyksen tekstiä on noudatettava viimeistään (5)

Carbon Kick Booster:n vaikutus tuholaisiin ja torjuntaeliöihin

Avaunt. Avaunt tuhohyönteisaine rapsikuoriaisten torjuntaan

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Integroitu kasvinsuojelu (IPM) osana viljatilojen kestävää kasvintuotantoa

Tuhoeläimet. Sisältö. Lähde: Farmit Tuhoeläimet - tunnistuskuvat.

KUMINAN KASVINSUOJELU 2016

Avaunt. Avaunt tuhohyönteisaine rapsikuoriaisten torjuntaan

Uusista viljelykasveista muutosvoimaa ja joustoa Tulevaisuutta tilalle -seminaari Hyvinkää, Hankkija-Maatalous Oy

Ilmasto muuttuu viljelijä sopeutuu

Apilanurmien mahdollisuudet tulevaisuuden ilmastossa - tietoja kirjallisuudesta

Hiiltä varastoituu ekosysteemeihin

MAATILAN DELTAMETRIINI Tuhoeläinten torjuntaan. vaarallinen. Tehoaine: deltametriini 50 g/l sisältää myös aromaattista liuotinta. Valmistetyyppi: EW

Mikä on muuttunut? MTT

Maatilan Deltametriini. Tuhoeläinten torjuntaan. vaarallinen. Tehoaine: deltametriini 50 g/l sisältää myös aromaattista liuotinta. Valmistetyyppi: EW

INTEGROITU (TARPEEN MUKAINEN) TORJUNTA

Syngentan kasvinsuojeluopas. Mansikalle

Tarkalla rikkakasvi- ja tuholaistorjunnalla sato moninkertaistuu

RaHa-hankeen kokemuksia

Transkriptio:

Tulevaisuuden kasvinsuojeluongelmat - tuholaiset Irmeli Markkula, Erja Huusela-Veistola, Jarmo Ketola MTT Kasvintuotannon tutkimus

Ongelmien taustalla Ilmastonmuutoksen vaikutukset Vanhojen tuholaisten uusi käyttäytyminen Uudet tuholaiset Muuttuvat viljelykäytännöt Pyretroidiresistenssi

Hyönteisten ympäristövaatimukset Lämpötilan nousu ja kasvukauden pidentyminen: - Kehitys nopeutuu - Sukupolvien määrä kasvaa - Populaatiokoko kasvaa - Esiintyminen aikaistuu Kosteus, aurinkotuntien määrä ja ilmavirtaukset myös tärkeitä Sään ääri-ilmiöt ratkaisevia - kuivuus ravintokasvien kuihtuminen - kylmyys kehitys hidastuu, elossa säilyvyys heikkenee - sateisuus lento ja lisääntyminen vähenee Vaikutukset erilaiset eri vuodenaikoina ja eri kehitysvaiheissa

Hyönteisten ympäristövaatimukset Talvehtiminen kriittinen tekijä: - useat eri tekijät vaikuttavat - riippuu talvehtimisympäristöstä ja lajista OLOSUHDEVAIHTELUT TUHOLAISLAJIN VAIHTELU lämpötila kosteus lumipeite tuulisuus kehitysvaihe ravintotilanne koko migraatio

Hyönteisten ympäristövaatimukset Lauhemmat talvet kylmänarkojen lajien talvehtiminen paranee aikainen kevätaktiivisuus, migraatio mantereiset lajit voivat kärsiä, jos lepotila purkautuu kesken talven hyönteispatogeenien merkitys kasvaa Tulokas/vieraslajit voivat kotiutua

Maissikoisan kotiutuminen CLIMEX-mallinnus Maissikoisa menestyy Suomessa siinä vaiheessa, kun maissin viljely on mahdollista Tiilikkala ym. 2010 www.pestdata.ncsu.edu 1971-2001 2021-2050 (kynnyslämpötila +10 o C) 2021-2050 (kynnyslämpötila +8 o C)

Koloradonkuoriaisen sukupolvien määrä CLIMEX-mallinnus Koloradonkuoriainen menestyy Suomessa 20 vuoden kuluttua, jolloin kylmään sopeutunut populaatio voi mallin mukaan tuottaa jo 2 sukupolvea vuodessa. Tiilikkala ym. 2010 1971-2001 2021-2050 (eteläinen populaatio) 2021-2050 (kylmään sopeutunut populaatio)

Uusia ja uusvanhoja tuhohyönteisiä Ryhmä Laji Isäntäkasvi 1. havainto Merkitys Viite Lepidoptera: Depressariidae Depressaria daucella (kuminakoi) kumina (1956) 1990- yleistynyt heti kuminanviljelyn laajennuttua, aiheuttaa suuria satotappioita, säännöllisesti torjuttava Vasarainen et al. 2000 Acari: Eriophyidae Aceria carvi (kuminan rengaspunkki) Huusela-Veistola 2010 kumina (1940) 2004 useita havaintoja vuodesta 2004 lähtien, aiheuttaa satotappioita (ei kemiall. torjuntamenetelmää) Liro 1943, Huusela-Veistola 2006 Hemiptera Cicadellidae Hemiptera: Aphididae Hemiptera: Miridae Hemiptera: Delphacidae Hemiptera Cicadellidae Coleoptera: Chrysomelidae Diptera: Cecidomyiidae Balclutha rhenana (B. punctata) (kaskas) Anoecia vagans (juurikirva) Trigonotylus coelestialium (lude) Stenocranus minutus (kaskas) Psammotettix alienus (viirukaskas) Oulema melanopus (viljakukko) Mayetiola destructor (hesseninsääski) ruokohelpi 1990- ongelmia siemenviljelyssä (satotappioita ja puintiongelmia) kevätvehnä 1999 uusi isäntäkasvi, juuriherbivorian merkitys huonosti tiedossa ohra 2003 Tuhoja suorakylvetyissä viljoissa, suhteellisen uusi tulokas, pääosa havainnoista rannikkoalueilta Vasarainen et al. 2000 Huusela-Veistola & Vasarainen 1999 Huusela-Veistola 2003 syysvehnä 2005 viimeaikoina yleistynyt, aiheurttanut vioitusta mutta ei merkittäviä tuhoja Huusela-Veistola 2006 syysvehnä (1918) 2004 WDV kevätviljat (1935-37) 2002 syysvehnä (kevätvehnä) aiemminkin yleinen mutta harvalukuinen, yleistynyt lähiaikoina, virusvektori yleinen, mutta ongelmia vain lämpinä kesinä (1909 ) 1990- ankaria tuhoka päällekkäsiviljelykasvustoissa ja aikaisin kylvetyissä kevätvehnissä (myös rukiissa) Lemmetty & Huusela- Veistola 2005 Huusela-Veistola 2002 Huusela-Veistola et al. 2001

Ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset tuhoeläimiin levinneisyys esiintymisalueen laajentuminen tulokaslajiriskin kasvaminen fenologia muutokset viljelykasvin kehitysvaiheen ja tuhoeläimen esiintymisen synkroniaan runsaus muutokset populaation kasvunopeudessa muutokset talvehtimisen onnistumisessa muutokset tuholaisten ja niiden luontaisten vihollisten välisissä vuorovaikutuksissa muutokset eri lajien runsaussuhteissa ja merkityksessä (yhteisörakenne)

Ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset tuhoeläimiin Riippuu kunkin lajin sopeutumiskyvystä Tuhoeläimet hyviä sopeutujia Leviämiskyky Lisääntymisnopeus Moniruokaisuus Muuntelu Vuorovaikutukset ratkaisevat Isäntäkasvit Kilpailijat Luontaiset viholliset

Tuhoeläinmäärissä muutoksia hyönteisille tyypillistä suuri vuosittainen vaihtelu - lämpötila vaikuttaa lisääntymiseen ja kehitysnopeuteen - talvehtiminen kriittinen tekijä suurta paikallista vaihtelua - esim. kirvat, rapsikuoriainen muutoksia jo näkyvissä - 2000-luvulla Suomessa havaittu viljakasvustoissa sellaisten tuhohyönteisten vioituksia, joista aiemmin ei juuri haittaa - viljakukko, kirpat, luteet, kaskaat, ripsiäiset, hesseninsääski - viirukaskas (WDV vehnän kääpiökasvuvirus)

Tuhohyönteisten esiintymisrunsauteen vaikuttavat elinkierto talvehtiminen kehitysnopeus sukupolvien määrä leviämiskyky vallitsevat olosuhteet viljelytoimet (kylvöaika, muokkaus) viljelykasvien ja pellonkäytön muutokset isäntäkasvin runsaus aikuinen syksy toukka muna talvi kesä muna kevät aikuinen toukka monet muut tekijät (mm. lohkon kunto & sijainti, aiemmat kasvinsuojeluongelmat ja -toimenpiteet) viirukaskaan elinkierto

Ilmastonmuutos ja uudet viljelykasvit/viljelymenetelmät Viljelykasvilajiston muutokset heijastuvat tuholaisyhteisöön Uusi viljelykasvi uusi resurssi, jolle käyttäjiä löytyy esim. kuminakoi ja kuminan rengaspunkki Syysmuotoiset viljat ja öljykasvit Valkuaiskasvit esim. härkäpapu Viherpeittävyys Maissi Maissikoisa Kahukärpänen Tuomikirva

Ilmastonmuutos ja viljojen tuholaiset Lämpimät syksyt ja syysviljojen viljely Kahukärpänen Hesseninsääski Viirukaskas & WDV Kirvat ja BYDV Lämpimän ja kostean syksyn piteneminen Etanat Kevätviljojen fenologiamuutokset Kirpat Kirvat Kahukärpänen Tähkäsääski

Esimerkkilaji: Tuomikirva/viljan kirvat tuomikirva Suomessa holosyklinen (talvehtii suvullisina talvimunina tuomella) suvuton lisääntyminen nopeaa esiintymisen aikaistuminen lisää tuhoja kaukolevintä lisää riskiä virusvektori 10% enemmän siivellisiä kirvoja lisää selvästi BYDV:n leviämistä anholosyklisiä eli kokonaan suvuttomasti lisääntyviä muotoja mm. Puolassa, Britanniassa, Ranskassa Talvehtimismuutokset mahdollisia myös Suomessa kun ilmasto lämpenee positiivisia, negatiivisia ja neutraaleja ennusteita - Britanniassa mallit ennustavat kirvojen vähenevän - Kanadassa rannikkoalueilla merkitys kasvaa, mantereisilla alueilla vähenee - Suomessa kirvojen merkitys todennäköisesti kasvaa

Esimerkkilaji: Viljakukko tunnettu viljojen tuholainen E- ja K-Euroopassa; levinnyt USA:han 1960-luvulla Suomessa nykyisellään satunnaisesti ja suppeaalaisesti tuhoja aiheuttava tuhoeläin, vaikka suhteellisen yleinen kovakuoriainen tuhoja joillakin pelloilla lämpiminä kesinä kylmä ilmasto rajoittava tekijä Lämpötilavaatimukset aikuistalvehtija; lento alkaa keväällä, kun lämpötila yli 10 C aikuiset aktiivisia kun päivälämpötilat yli 17-20 C muninta: vrk:n keskilämpötila >14-16 C lämpimät keväät ja kesät suosivat munintaa ja parantavat viljakukkojen menestymistä alle 16-17 C:n lämpötilat ja voimakkaat sateet hidastavat kehitystä >20 C

Ilmastonmuutos ja öljykasvien tuholaiset Kuivat ja lämpimät keväät lisäävät kirppariskiä Syysmuotoisten öljykasvien viljely muuttaa tuholaistilannetta Rapsikärsäkäs & -pistiäinen syysöljykasveilla Rapsikuoriainen kevätöljykasveilla Kaalikoiriski kasvaa Migraatioiden yleistyminen ja aikaistuminen Kehitysnopeus, sukupolvien määrä Talvehtiminen? Tuholaismäärät ja torjuntatarve kasvaa Pyretroidiresistenssiriski kasvaa

Kuminan tuholaiset Kuminakoi Depressaria daucella Yleistyi heti kuminan viljelyn laajennuttua Paha tuholainen, voi aiheuttaa lähes 100% sadon menetyksen Lento- ja muninta-aika vaihtelevat paljon kevään sääoloista johtuen Torjunta-tarpeen ennakointi kelta-ansoilla (tukiehdot) Säännöllisesti torjuttava tuholainen Torjunta ennen kuminan kukintaa Riski kasvaa kasvuston iän myötä mitä enemmän lähistöllä kuminapeltoja

Kuminan tuholaiset Kuminan rengaspunkki Aceria carvi ongelmaksi kuminalle 2000-luvulla pieni (< 0.2 mm) äkämäpunkki, joka talvehtii kuminan lehtiruusukkeissa ja lisääntyy erittäin nopeasti (monta sukupolvea vuodessa ) ei tapa isäntäkasvia, mutta estää siementen kehittymisen ja aiheuttaa satotappioita kuminakasvuston tuleentuessa siirtyy uuteen kasvustoon ennen sadonkorjuuta ei kemiallista torjuntakeinoa leviämisen estäminen tärkeää

Viljelymenetelmien vaikutukset Päällekkäisviljely Päällekkäisviljelyssä kylvetään kaksi tai kolme eri viljelykasvia keväällä Kevätkylvöisestä kasvista korjataan sato samana syksynä Syyskasvi jää talvehtimaan ja sato korjataan seuraavana syksynä Hesseninsääski tuhosi pahoin päällekkäisviljellyt syysvehnäkasvustot - Jatkuvasti tuoretta ravintoa, koko ajan kaikkia sääsken kehitysasteita - Ei selkeää torjunta-ajankohtaa Päällekkäisviljelystä luovuttiin kannattamattomana Hesseninsääski - aikuiset hentoja n.3 mm mittaisia sääskiä, joilla pitkät raajat ja pitkät tuntosarvet - toukat imevät kasvinesteitä kasvin tyvellä - kotelo muistuttaa pellavan siementä - vioituksia aikaisin kylvetyissä syysvehnissä, myös rukiissa ja kevätvehnässä

Viljelymenetelmien vaikutukset Suorakylvön vaikutus tuholaistilanteeseen Muokkaus vähenee > vähemmän mekaanista häirintää Kasvijätteen määrä lisääntyy > mikroilmasto, suojapaikat Kasvillisuuden (rikkakasvilajiston ja määrän) muutokset > vaihtoehtoravinnon määrä lisääntyy Vaikuttaa sekä tuhoeläimiin että niiden luontaisiin vihollisiin Riippuu tuholaisen elinkierrosta

Viljelymenetelmien vaikutukset Mahdolliset suorakylvöstä hyötyjät Viljelymaassa ja oljessa säilyvät tuhoeläimet (hyötyvät kun maata ei muokata) etanat tähkäsääski ja vehnäsääski viljakukko hesseninsääski ripsiäiset kaskaat (viljakaskas) monet luteet Rikkakasveista ja jääntiviljasta hyötyvät lajit kirpat, peltolude, etanat hesseninsääski, kahukärpänen, viirukaskas

Viljelymenetelmien vaikutukset Tuhoeläinriski voi pienentyä suorakylvössä voi lisätä luontaisten vihollisten merkitystä ja määrää rapsikuoriaisen loispistiäinen moniruokaiset petoniveljalkaiset maakiitäjäiset ja hämähäkit hyönteispatogeenit entomopatogeeniset sienitaudit & nematodit

Rapsikuoriaisten pyretroidikestävyyttä selvitetty Suomessa 2009 ja 2010 Resistenssiä havaittiin tietyillä alueilla Pohjanmaan rannikkoseudulla ja Varsinais-Suomessa

Pyretroidiresistenssi yleistyy! Suomea eteläisimmissä maissa rapsikuoriaisten kestävyyttä pyretroideja vastaan jo pitkään Syyskylvöisten öljykasvien viljely on edesauttanut rapsikuoriaiskannan selviämisessä viljelykiertojen välillä Saksa: Vuonna 2003 < 5% rapsikuoriaiskannoista pyretroidikestäviä, vuonna 2006 50 % kannoista kestäviä Ruotsi: 2009 40 % rapsikuoriaiskannoista kestäviä

Miten resistenssiriskiä voi vähentää? Vaihdellaan valmisteita niiden vaikutustavan perusteella: Pyretroidit (Karate, Sumi Alfa, Decis, jne.) <>neonikotinoidit Biscaya, Steward ym. Uusia valmisteita ei saa käyttää jatkuvasti peräkkäin Tarkkailu, ennusteet ja tarvittaessa tehokas monipuolinen torjunta ajoissa Ruiskutettaessa käytetään ohjeen mukaista annostelua www.mtt.fi/norbarag

Kasvintuhoojien hallinta Viljelijän vaikutusmahdollisuudet! Lohkokohtainen viljelykierto ei riitä, vaatii alueellista suunnittelua (hernekääriäinen) Kylvöaika vaikuttaa (kahukärpänen), menetelmistä ja ilmastosta johtuen ajankohdat voivat muuttua Ennusteiden ja tiedotteiden seuranta Lohkokohtainen tarkkailu välttämätöntä Kasvinsuojeluaineiden tarpeenmukainen ja oikeaaikainen käyttö, resistenssin hallinta Myös torjunta vaatii joissakin tapauksissa alueellista lähestymistä (rapsikuoriainen) Perinteinen muokkaus torjuntakeino (etanat, viirukaskas) Perustietoa tuholaisista tarvitaan torjunnan onnistumiseksi (missä talvehtii, mitä ravintokasveja )

Kiitos! Erja Huusela-Veistola