病害威胁大,成活率低
炭疽病、根腐病、霜霉病等真菌/细菌性病害高发,苗期一旦失守,后续定植与全季产能将直接归零。
草莓生产中「育苗」是决定整季产量的第一道关口,而育苗期贯穿夏季高温高湿阶段,炭疽病、根腐病、霜霉病高发,常规做法只能靠化学杀菌剂频繁轮换。上海万籁环保科技股份有限公司联合江苏省农业科学院(南京溧水基地,负责人:赵密珍),于 2024 年 4 月 2 日至 7 月 30 日开展同园同季单一变量对照实验:两组各 52m×6m、0.47 亩,基质、棚室环境、复合肥及腐植酸钾与有机肥完全一致,唯一变量是「水」与「药」。实验组以 10 ppm 微酸水滴灌稳定根际、67 ppm 喷淋(pH 6.10、EC 0.51、ORP 820 mV)替代常规杀菌剂,全程零化学杀菌剂,仅红蜘蛛发生时按需使用杀虫剂;对照组按常规多种杀菌剂轮换,5 月 11 日单次即复配 4 种杀菌剂。育苗季结束时:实验组苗床正常生长、长势茂密;紫金玉1号对照组全部死亡,JLLF 对照组仍有植株存活但长势显著劣于实验组。本实验为定性结果,经济效益数值需结合基地实际投入测算后确定。
草莓生产中,「育苗」是决定整季产量的第一道关口。育苗期通常贯穿夏季高温高湿阶段(4月—7月),病虫害发生频繁、抗性强,给科研院所与高标准种植基地带来多重挑战。
炭疽病、根腐病、霜霉病等真菌/细菌性病害高发,苗期一旦失守,后续定植与全季产能将直接归零。
依赖化学杀菌剂与杀虫剂频繁轮换「压」病,易导致病原菌耐药性加剧、农药残留超标、土壤与水体污染,同时用药成本逐年高企。
农业绿色转型背景下,急需一种高效、安全、低成本的物理/生态防控手段,以「源头杀菌、理化调控」替代常规化学杀菌剂。
为验证微酸水在草莓育苗中提高种苗抗病能力与替代化学杀菌剂的可行性,上海万籁环保科技股份有限公司联合江苏省农业科学院(南京溧水基地,负责人:赵密珍),开展了同园同季严格的单一变量对照实验。
| 实验项目 | 实验组(微酸水防控) | 对照组(常规化学打药) | 备注与控制要点 |
|---|---|---|---|
| 试验地点 | 江苏省农科院南京溧水基地设施连栋温室大棚 | 同左 | 同园同季,棚室环境一致 |
| 实验周期 | 2024年4月2日–2024年7月30日 | 同左 | 覆盖育苗全周期 |
| 种植规模 | 52m×6m,0.47亩(定植899株) | 52m×6m,0.47亩(定植675株) | 面积一致,仅株数不同 |
| 供试品种 | 紫金玉1号、JLLF、ZJDY、ZJFY 等省农科院自育品种 | 同左 | 品种对应设置,排除品种差异 |
| 核心变量 | 微酸水全程防控+按需杀虫(不打化学杀菌剂) | 常规多种杀菌剂轮换+杀虫剂 | 唯一变量:水与药 |
| 水肥基质 | 基质、棚室环境、复合肥及腐植酸钾/有机肥完全一致 | 同左 | 保持一致,排除水肥干扰 |
| 试验负责人 | 江苏省农业科学院 实验项目团队 | 同左 | 权威科研机构共同实施 |






低浓度微酸水(有效氯浓度 10 ppm)定期滴灌,调控根际微生态环境,抑制土传病菌。
高浓度微酸水(有效氯浓度 67 ppm,理化指标:pH 6.10,EC 0.51,ORP 820 mV)用于环境消毒、穴盘上架消毒及苗床叶面喷雾防控。
两组在4月2日同时定植,在施肥与常规田间管理上保持一致,但在消毒与用药环节差异显著。实验组做法:微酸水低浓度滴灌(10 ppm)稳定根际环境;高浓度喷淋消毒(67 ppm)代替常规杀菌剂做环境与苗床消毒;仅红蜘蛛发生时使用杀虫剂(乙唑螨腈+助剂)。对照组做法:按常规管理,多种杀菌剂、杀虫剂轮换使用。两组的施肥方案完全一致(复合肥、腐植酸钾、有机肥)。

| 对比维度 | 实验组(微酸水方案) | 对照组(常规化学方案) | 差异分析 |
|---|---|---|---|
| 杀菌剂使用 | 0种(完全依靠微酸水日常防控) | 4种(溴硝醇25%+代森锰锌+吡唑醚菌酯+甲霜噁霉灵) | 实验组全程零化学杀菌剂,对照组单次复配4种杀菌剂 |
| 杀虫剂使用 | 乙唑螨腈+助剂(针对红蜘蛛) | 乙唑螨腈+助剂 | 杀虫环节两组一致,均按需针对红蜘蛛 |
| 药害风险 | 极低,无药物累积与抗性 | 高,5种农药复配易引发复配药害与生理应激 | 用药越少,植株应激与农药残留风险越低 |
| 用药综合成本 | 仅按需杀虫,药剂种类与用量少 | 多药剂复配轮换,采购与人工成本高 | 实验组用药成本显著更低(定性) |
整个育苗季结束时(2024年7月30日),两组呈现截然不同的结果。
紫金玉1号对照组:全部死亡。
JLLF 对照组:仍有植株存活,但长势显著劣于实验组——苗床植株稀疏、叶色偏黄,与下方 2024.07.30 现场照片一致。
实验组两个品种苗床均正常生长、长势茂密。本页对两个品种分开表述,以与现场影像证据保持一致。



次氯酸具有高氧化还原电位(ORP 820 mV),能穿透病原微生物细胞膜,瞬间杀灭真菌孢子与细菌,且病原体无法对其产生耐药性,突破了常规化学杀菌剂易失效的困局。
10 ppm 低浓度滴灌有效抑制了基质与水体中的土传病原菌(如立枯病、根腐病菌),同时保护了土壤根系活性,促进根系发达。
对照组在高温期频繁复配多种高浓度化学农药(如5月11日一次性混用5种药),加重了植株毒素累积与生理应激;实验组化学杀菌剂零/极低使用,植株抗逆能力显著提升。
为了确保微酸水方案在实际生产中达到最佳防控效果,需特别注意以下技术规范与风险控制点。

滴灌控制有效氯浓度在 10–15 ppm,浓度过高可能抑制根系生长。喷雾/喷淋消毒控制有效氯浓度在 50–70 ppm,pH 严格维持在 5.5–6.5(ORP ≥ 800 mV)。

严禁与碱性农药、高浓度有机肥料(如未稀释的腐植酸、氨基酸)或还原性化学药剂直接混合。建议采用「先喷淋/滴灌微酸水,间隔 1–2 小时后再施肥或打虫药」的分时段管理策略。
微酸水仅具有杀菌、灭藻与环境消毒作用,不具备直接杀虫效果。发生红蜘蛛、蚜虫等虫害时,必须单独使用针对性的杀虫剂(如乙唑螨腈、联苯肼酯等)进行防治。
微酸水见光或高温易分解,应即制即用或避光密封储存;输送管路宜采用耐腐蚀的 PVC/PE/PPR 材质。
本实验为定性对照结果,尚未测算具体的经济效益数值。杀菌农药采购成本、人工打药工时成本、种苗成活率、成活有效种苗产出价值与综合亩均增收等指标,需结合目标基地的实际投入与种苗价格测算后确定。以下三条是本实验支持的方向性判断。
实验组全程零化学杀菌剂、仅按需杀虫,药剂种类与用量显著少于对照组的多药剂复配轮换,采购与人工成本随之下降。
育苗季结束时实验组苗床正常生长;紫金玉1号对照组全部死亡,JLLF 对照组存活但长势显著劣于实验组。
病原体无法对次氯酸产生耐药性,且作用后还原为水、无化学残留累积,契合农业绿色转型与减抗方向。
本页不提供未经测算的经济效益数字。
这套微酸水育苗防控方案由万籁股份与江苏省农业科学院共同实施,参数明确、流程可复制,可推广至更多草莓与设施作物育苗基地。
万籁股份是上海市高新技术企业、专精特新科技创新企业、G60 重点扶持企业,参与非电解次氯酸国家标准制定,具备稳定支撑规模化需求的技术与产能。